neuron,nerve cell 与 neuron有何区别
来源:整理 编辑:智能门户 2024-03-08 05:00:02
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1,nerve cell 与 neuron有何区别
nerve cell为神经细胞 包括神经元和神经胶质细胞可能还有施旺氏细胞 neuron只是神经元
2,神经元是什么
神经细胞是高等动物神经系统的结构单位和功能单位,又被称为神经元(neuron)。神经系统中含有大量的神经元,据估计,人类中枢神经系统中约含1000亿个神经元,仅大脑皮层中就约有140亿。 神经细胞描述:神经细胞呈三角形或多角形,可以分为树突、轴突和胞体这 107 个区域。 虽然神经元形态与功能多种多样,但结构上大致都可分成胞体(soma)和突起(neurite)两部分。突起又分树突(dendrite)和轴突(axon)两种。轴突往往很长,由细胞的轴丘(axon hillock )分出,其直径均匀,开始一段称为始段,离开细胞体若干距离后始获得髓鞘,成为神经纤维。习惯上把神经纤维分为有髓纤维与无髓纤维两种,实际上所谓无髓纤维也有一薄层髓鞘,并非完全无髓鞘。 胞体的大小差异很大,小的直径仅5~6μm,大的可达100μm以上。突起的形态、数量和长短也很不相同。树突多呈树状分支,它可接受刺激并将冲动传向胞体;轴突呈细索状,末端常有分支,称轴突终末(axon terminal),轴突将冲动从胞体传向终末。通常一个神经元有一个至多个树突,但轴突只有一条。神经元的胞体越大,其轴突越长。 神经元按照用途分为三种:输入神经元,传出神经元, 和连体神经元。
3,神经元是什么
神经细胞是高等动物神经系统的结构单位和功能单位,又被称为神经元(neuron)。神经系统中含有大量的神经元,据估计,人类中枢神经系统中约含1000亿个神经元,仅大脑皮层中就约有140亿。 神经细胞描述:神经细胞呈三角形或多角形,可以分为树突、轴突和胞体这三个区域。 虽然神经元形态与功能多种多样,但结构上大致都可分成胞体(soma)和突起(neurite)两部分。突起又分树突(dendrite)和轴突(axon)两种。轴突往往很长,由细胞的轴丘(axon hillock)分出,其直径均匀,开始一段称为始段,离开细胞体若干距离后始获得髓鞘,成为神经纤维。习惯上把神经纤维分为有髓纤维与无髓纤维两种,实际上所谓无髓纤维也有一薄层髓鞘,并非完全无髓鞘。 胞体的大小差异很大,小的直径仅5~6μm,大的可达100μm以上。突起的形态、数量和长短也很不相同。树突多呈树状分支,它可接受刺激并将冲动传向胞体;轴突呈细索状,末端常有分支,称轴突终末(axon terminal),轴突将冲动从胞体传向终末。通常一个神经元有一个至多个树突,但轴突只有一条。神经元的胞体越大,其轴突越长。 神经元按照用途分为三种:输入神经元,传出神经元, 和连体神经元。
4,神经组织的结构单位是什么
神经元neuron是一种高度特化的细胞,是神经系统的基本结构和功能单位。神经系统nervous system是机体内起主导作用的系统。内、外环境的各种信息,由感受器接受后,通过周围神经传递到脑和脊髓的各级中枢进行整合,再经周围神经控制和调节机体各系统器官的活动,以维持机体与内、外界环境的相对平衡。 神经系统的基本结构 神经系统是由神经细胞(神经元)和神经胶质所组成。 1.神经元 神经元neuron是一种高度特化的细胞,是神经系统的基本结构和功能单位,它具有感受刺激和传导兴奋的功能。神经元由胞体和突起两部分构成。胞体的中央有细胞核,核的周围为细胞质,胞质内除有一般细胞所具有的细胞器如线粒体、内质网等外,还含有特有的神经原纤维及尼氏体。神经元的突起根据形状和机能又分为树突dendrite和轴突axon。树突较短但分支较多,它接受冲动,并将冲动传至细胞体,各类神经元树突的数目多少不等,形态各异。每个神经元只发出一条轴突,长短不一,胞体发生出的冲动则沿轴突传出。 根据突起的数目,可将神经元从形态上分为假单极神经元、双极神经元和多极神经元三大类。 根据神经元的功能,可分为感觉神经元、运动神经元和联络神经元。感觉神经元又称传入神经元,一般位于外周的感觉神经节内,为假单极或双极神经元,感觉神经元的周围突接受内外界环境的各种刺激,经胞体和中枢突将冲动传至中枢;运动神经元又名传出神经元,一般位于脑、脊髓的运动核内或周围的植物神经节内,为多极神经元,它将冲动从中枢传至肌肉或腺体等效应器;联络神经元又称中间神经元,是位于感觉和运动神经元之间的神经元,起联络、整合等作用,为多极神经元。 2.神经胶质 神经胶质neuroglia数目较神经元,突起无树突、轴突之分,胞体较小,胞浆中无神经原纤维和尼氏体,不具有传导冲动的功能。神经胶质对神经元起着支持、绝缘、营养和保护等作用,并参与构成血脑屏障。 3.突触 神经元间联系方式是互相接触,而不是细胞质的互相沟通。该接触部位的结构特化称为突触synapse,通常是一个神经元的轴突与另一个神经元的树突或胞体借突触发生机能上的联系,神经冲动由一个神经元通过突触传递到另一个神经元。 注:网上抄来的。
5,neurons和nerve cells有什么区别
neurons和nerve cells的区别很大,neurons是指神经元,而nerve cells是指神经细胞。二者的具体用法是:1. neurons,n.神经元(neuron的复数形式)例句:(1)From each electrode records from one or more neurons. 通过每个电极对一个或者多个神经元的记录。(2)To accomplish this, he and his research team studied thecommunicationthat takesplace between neurons and blood vessels in mouse and rat brains. 为此,他和研究小组对小鼠和大鼠脑中的神经和血管之间的通信进行了研究。2. nerve cells,[医] 神经细胞例句:(1)The method they pioneered remains fundamental to research into the behaviour ofnerve cells. 他们首创的方法在神经细胞活动的研究中一直是不可或缺的。(2)Nerve cells, after all, do not have intelligence of their own. 毕竟,神经细胞自身并没有智力。all cells exhibit a voltage difference across the cell membrane. nerve cells and muscle cells are excitable. their cell membrane can produce electrochemical impulses and conduct them along the membrane. in muscle cells, this electric phenomenon is also associated with the contraction of the cell. in other cells, such as gland cells and ciliated cells, it is believed that the membrane voltage is important to the execution of cell function.
6,什么是神经元
神经元包含神经纤维。 神经元就是神经细胞。神经纤维是神经元的一部分,长长的,把信息(神经冲动)传来传去。神经元就整合这些信息。 中间神经元也是神经细胞,当然也是神经元。 神经元(neuron)是高等动物神经系统的结构单位和功能单位,又被称为神经细胞。神经系统中含有大量的神经元,据估计,人类中枢神经系统中约含1000亿个神经元,仅大脑皮层中就约有140亿。 神经元的基本结构可分为胞体和突起两部分。突起由胞体发出,分为树突(dendrite)和轴突(axon)两种。树突较多,粗而短,反复分支,逐渐变细;轴突一般只有一条,细长而均匀,轴突离开细胞体一段距离后才获得髓鞘,成为神经纤维。神经元的功能2.神经元的功能:神经元的基本功能是通过接受、整合、传导和输出信息实现信息交换脑是由神经元构成的,神经元群通过各个神经元的信息交换,实现脑的分析功能,进而实现样本的交换产出。产出的样本通过联结路径点亮丘觉产生意识。神经元的功能分区,无论是运动神经元,还是感觉神经元或中间神经元都可分为: 1)输入(感受)区 就一个运动神经元来讲,胞体或树突膜上的受体是接受传入信息的输入区,该区可以产生突触后电位(局部电位)。2)整合(触发冲动)区 始段属于整合区或触发冲动区,众多的突触后电位在此发生总和,并且当达到阈电位时在此首先产生动作电位。3)冲动传导区 轴突属于传导冲动区, 动作电位以不衰减的方式传向所支配的靶器官。4)输出(分泌)区 轴突末梢的突触小体则是信息输出区,神经递质在此通过胞吐方式加以释放。神经系统中还有数量众多(几十倍于神经元)的神经胶质细胞(neuroglia),如中枢神经系统中的星形胶质细胞、少突胶质细胞、小胶质细胞以及周围神经系统中的施万细胞等。由于缺少Na+通道,各种神经胶质细胞均不能产生动作电位。胶质细胞的主要功能有:① 支持作用 星形胶质细胞的突起交织成网,支持着神经元的胞体和纤维;② 绝缘作用 少突胶质细胞和施万细胞分别构成中枢和外周神经纤维的髓鞘,使神经纤维之间的活动基本上互不干扰; ③ 屏障作用 星形胶质细胞的部分突起末端膨大,终止在毛细血管表面(血管周足),覆盖了毛细血管表面积的85%,是血-脑屏障的重要组成部分; ④ 营养性作用 星形胶质细胞可以产生神经营养因子(neurotrophic factors, NTFs),维持神经元的生长、发育和生存;⑤ 修复和再生作用 小胶质细胞可转变为巨噬细胞,通过吞噬作用清除因衰老、疾病而变性的神经元及其细胞碎片;星形胶质细胞则通过增生繁殖,填补神经元死亡后留下的缺损,但如果增生过度,可成为脑瘤发病的原因; ⑥ 维持神经元周围的K+平衡 神经元兴奋时引起K+外流,星形胶质细胞则通过细胞膜上的Na+-K+泵将K+泵入到胞内,并经细胞间通道(缝隙连接)将K+迅速分散到其它胶质细胞内,使神经元周围的K+不致过分增多而干扰神经元活动; ⑦摄取神经递质 哺乳类动物的背根神经节、脊髓以及自主神经节的神经胶质细胞均能摄取神经递质,故与神经递质浓度的维持和突触传递有关。
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