yes, therapy helps!
Glejol promienisty: co to jest i jakie funkcje ma w mózgu?

Glejol promienisty: co to jest i jakie funkcje ma w mózgu?

Kwiecień 2, 2024

Myślenie o mózgu lub systemie nerwowym w ogóle jest równoznaczne z myśleniem o neuronach. A to, że neuron jest podstawową jednostką układu nerwowego, dlatego zwykle koncentrujemy się na nich, gdy badamy funkcjonowanie tego układu. Ale w mózgu są nie tylko neurony. Możemy również znaleźć komórki glejowe, które podtrzymują, chronią i utrzymują przy życiu neurony. Wśród wielu typów komórek glejowych, które możemy znaleźć w tym artykule skupmy się na tak zwanym glejanie promieniowym , niezbędny element naszego rozwoju.

  • Powiązany artykuł: "Komórki glejowe: znacznie więcej niż klej neuronów"

Czym są komórki glejowe?

Rozumiemy komórki glejowe lub glejowe w tym zbiorze komórek pochodzących z nabłonka zarodkowego, które są liniami układu nerwowego i tworzą sieć wsparcia, ochrony, odżywiania i utrzymania neuronów. Początkowo sądzono, że są substancją, która tylko utrzymuje neurony razem, chociaż ta hipoteza została odrzucona po odkryciu istnienia synaps.


Jego funkcje są liczne: poza tym, że przyczyniają się do zapewnienia struktury układu nerwowego, zaobserwowano, że to komórki glejowe wprowadzają neurony w interakcje z komórkami układu mózgowo-naczyniowego, działając jak filtr. To sprawia, że ​​gleba może dostarczać składniki odżywcze i tlen do neuronów coś, co odnosi się do jednej z głównych i najważniejszych ról: dostarczania składników odżywczych i utrzymania układu nerwowego przy życiu. Końcową i szczególnie istotną rolą tego typu komórek jest fakt, że eliminują one odpady i utrzymują stabilność w ośrodku, w którym znajdują się neurony.

Mimo że tradycyjnie uważano ich przede wszystkim za zwolenników, ostatnie badania sugerują, że są one zdolne zarówno do wychwytywania i uwalniania substancji możliwy wpływ na transmisję synaptyczną który występuje między neuronami. W ten sposób mają wpływ na przetwarzanie informacji wykraczające poza zwykłe pożywki neuronalne.


Komórki glejowe są podstawą prawidłowego funkcjonowania i przetrwania układu nerwowego. Ale termin glia obejmuje dużą liczbę typów komórek. Wśród nich można znaleźć astrocyty, oligodendrocyty, komórki Schwanna lub ten, który zajmuje nas w tym artykule, radialny glej.

Radial glial: podstawowe elementy

Jeśli chodzi o glej radialny, stoimy w obliczu rodzaj komórki glejowej o ogólnie dwubiegunowej morfologii, która rozciąga się w korze mózgowej i móżdżku (chociaż w tym drugim przypadku występuje więcej wydłużeń, a mianowicie wielobiegunowych). Są to komórki, które służą jako filar strukturalny i przyczyniają się do rozwoju układu nerwowego.

Często łączono je z innym rodzajem komórek glejowych, astrocytów, ponieważ odgrywają one typową rolę tego typu komórek glejowych i że mają podobne białka cytoszkieletu i błony (posiadające między innymi receptory glutaminianu lub GABA). W rzeczywistości, radialny glej może się w nich rozwinąć lub rozwinąć.


Glejl radialny, zwany również aldainoglycą, znany jest przede wszystkim jako służący jako ścieżka lub przewodnik dla neuronów podczas rozwoju płodu , Przewodnik ten jest wytwarzany ze względu na interakcję między glejami i neuronami, poprzez proces przyciągania na poziomie chemicznym i rolę glejaka, gdy promuje on wzrost i migrację włókien nerwowych.

Jednak rola ta zmniejsza się z czasem: kiedy neurony kory migrują do ich ostatecznego położenia i gdy nowe neurony przestają się rodzić w większości obszarów układu nerwowego, ich rola idzie do Skoncentruj się na wspieraniu sieci neuronowej.

  • Możesz być zainteresowany: "Części ludzkiego mózgu (i funkcje)"

Najważniejsze i najbardziej znane funkcje

Glejia promienista spełnia różne role w organizmie, ale najbardziej znane, badane i znane z nich wszystko, o czym już wspominaliśmy: jest to rodzaj komórki, która pozwala i działa jako neuron kierujący podczas migracji neuronów , umożliwiając im osiągnięcie pozycji, które ich dotyczą.

Proces ten jest szczególnie widoczny podczas rozwoju płodu, gdy widzimy, jak nowo utworzone neurony przemieszczają się przez komórki glejowe, wykorzystując je jako przewodnik po kory mózgowej. Chociaż nie jest to jedyna dostępna metoda migracji neuronów, jest to najbardziej znana i najpopularniejsza metoda, szczególnie w odniesieniu do kory mózgowej.

Oprócz tego przewodnika i funkcji transportowej, glej radialny był również związany z samym pokoleniem i syntezą neuronalną : zaobserwowano, że mogą one działać jako prekursory innych komórek, takich jak neurony. Ta neurogeneza jest szczególnie związana z dzieciństwem, ale jej udział w narodzinach nowych komórek nerwowych w mózgu dorosłego jest podejrzewany w kilku obszarach, w których został wykryty (w hipokampie i opuszce węchowej jest to miejsce, gdzie obserwowano większość ). Podobnie, były one związane z odzyskiwaniem niektórych funkcji po wystąpieniu uszkodzeń mózgu i obserwowano ich związek z procesami takimi jak przycinanie synaptyczne i neuronowe, które występują podczas wzrostu.

Zauważono, że również komórki glejowe bardzo ważna rola, jeśli chodzi o generowanie złożonej sieci naczyń mózgowych funkcjonalne i stabilne w mózgu, szczególnie na początku życia, ale także w całym cyklu życia. W doświadczeniach z myszami zaobserwowano, że jego hamowanie generuje degradację mózgowej sieci unaczynienia i metabolizm mózgu, co znacznie ułatwia pojawienie się neurodegeneracji (coś, co w rzeczywistości omawia się na temat jej udziału w chorobach takich jak choroba Alzheimera) ,

Na koniec należy wspomnieć, że podobnie jak pozostałe komórki glejowe, gleba promieniowa odgrywa ważną rolę w podtrzymywaniu i utrzymywaniu żywych neuronów, które je otaczają, ułatwianiu ich wzrostu i ich odżywianiu.

Odnośniki bibliograficzne

  • Allen, N. J. i B. A. Barres (2009). Glia - więcej niż tylko klej mózgowy. Nature, 457: 675-677.
  • Malatesta, P. & Götz, M. (2013). Giala promienista: od nudnych kabli do gwiazd komórek macierzystych. Developments, 140: 483-486. The Company of Biologists Ltd.
  • Rakic, P. (1972). Tryb migracji komórek do powierzchniowych warstw kory nowej małpy płodowej. Journal of Compared Neurology, 145: 61-83.
Podobne Artykuły