Mechanoreceptors,Encapsulated&Unencapsulated and Free Nerve Ending(FNE)

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マイスナー小体

画像:”真皮乳頭の先端にあるマイスナー小体(または触覚小体)の100倍の光顕微鏡写真。 機械受容体の一種であるとして、軽い接触に対する感受性を担う。”Wbensmithによって-自分の仕事。 ライセンス:CC BY3.0

Mechanoreceptors

mechanoreceptorsは、ストレッチと歪みの機械的刺激を検出する感覚受容体です。 それは触覚受容体としても知られています。 人間では、無毛の皮膚には4つのタイプの機械受容体が存在しています:Pacinian小体、Meissner小体、Merkel細胞、Ruffini終末。 それらは以下で詳細に議論される。

求心性ニューロンは、感覚受容体から背側柱核への信号を運ぶ。 そこから、二次ニューロンは視床にメッセージを前方に運びます。 二次ニューロンは腹底複合体の三次ニューロンとシナプスする。 三次ニューロンは、運動ニューロンを介して適切な信号を送信する体性感覚皮質に信号を提供します。

皮膚触覚受容体

画像:”皮膚のメカノ受容体。”によるBlausen.com スタッフ。 2014年、”Blausen gallery”を設立。 医学のウィキバーシティジャーナル。 ドイ:10.15347/wjm/2014.010. ISSN20018762. -自分の仕事。 ライセンス:CC BY3.0

Pacinian小体、Meissner小体、Ruffini終止からの求心性は、筋肉の活性化を直接リンクすると考えられています。

毛包には、毛の位置の変化を検出する受容体があります。 機械受容体は、振動信号を脳に伝達する蝸牛の毛髪にも存在する。圧受容器は、大血管における機械受容体の一種である。

圧受容器は、大血管における機械受容体の一種である。

彼らは血圧の上昇を検出し、脳の血管運動中心に信号を送ります。

Pacinian小体

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画像:”Pacinian小体”Henry Vandyke Carter、Henry Gray(1918)人体の解剖学。 Bartleby.com:グレイの解剖学、プレート935。 License:Public Domain

ラメラ小体としても知られているPacinian小体は、振動と圧力を検出するII型繊維です。 それらは200-300のHzの急速な振動を検出してもいい。

彼らは楕円形の円筒形で、長さが約1mmを測定する小体の主要なタイプの中で最大です。 彼らはまた、数が最も少ないです。 主にタイプIIおよびタイプIVのコラーゲンネットワークである繊維芽細胞および繊維状の結合組織で構成される現在の外のカプセルがあります。

彼らは大きな受容野を持つ受容体を急速に適応させている。 薄板のどの中断でもナトリウムチャネルを開き活動電位を作成する原因となります。 破壊の大きさが応答を決定します。 圧力変化が大きければ大きいほど、インパルスは大きくなります。
しかし、前述したように、彼らは非常に急速に適応し、衝動はしばらくしても生成されません。 Pacinian小体は、皮膚および筋膜に存在する。 膵臓にはこれらの小体もあり、振動の変化を検出します。P>

マイスナーの小体

マイスナーのcourpuscle gray936's courpuscle gray936

画像:”マイスナーの小体。 A.皮層。 b.神経線維。 c.核が付いている蝕知ボディの外の層。 D.明確な内部の物質。”Henry Vandyke Carter,Henry Gray(1918)人体の解剖学。 Bartleby.com:グレイの解剖学、プレート936。 ライセンス: パブリックドメイン

マイスナー小体、または触覚小体は、II型繊維であり、軽いタッチに応答します。 それらは最も低い閾値を有し、10-50Hzの振動に敏感である。 小体の長さはその直径の2倍です。 それは細胞が結合組織のカプセルによって囲まれる横の薄板の形で整理される内部に閉じ込められた、unmyelinated神経の終りです。

小体の物理的変形は活動電位を生成しますが、神経終末も非常に急速に適応しています。 これらの神経終末は、指のパッドや唇のような厚くて無毛の皮膚に集中しています。 それらの数は年齢の増加とともに減少する。

メルケルの細胞

皮膚におけるメカノレセプターの配置

画像:”皮膚におけるメカノレセプターの配置。”トーマスによる。haslwanter-自分の仕事。 ライセンス:CC BY-SA3.0

メルケルの細胞はII型繊維で構成されています。 それらは支えられた圧力および深く静的な接触を検出する。 彼らはゆっくりと適応し、カプセル化されておらず、有髄神経終末である。

メルケルの円板、またはメルケルの神経突起複合体は、単一の求心性神経線維にリンクされたメルケルの細胞のグループを指します。

メルケル 彼らは小さな受容野を持っているので、二点識別することができます。 それらは、毛むくじゃらの皮膚と同様に、無毛の基底表皮に見出され、通常、皮膚の火傷の場合に失われる。

Ruffini語尾

ruffini語尾、または球根小体は、皮膚および筋膜の深部の圧力張力を検出するII型繊維である。

Ruffini語尾

ruffini語尾

ruffini語尾、または球根小体は、 彼らはゆっくりと適応し、伸長したカプセルで樹枝状の終末を拡大している。 それらは接合箇所の角度の変更を、3度まで検出するために責任がある。 それらはまた目的または支えられた保有物の滑りを検出する。 彼らは爪の周りに最も豊富です。

Overview of encapsulated mechanoreceptor afferents

Pacinian corpuscles Meissner corpuscles Ruffini endings Hair cell Merkel´s disk
  • Sense vibrations (40-500 Hz range)
  • Adapt rapidly
  • Wide receptive field
  • Touch and fluttering sensations (2-40 Hz range)
  • Adapt rapidly
  • Narrow 受容野
    ストレッチ感覚(100-500Hzの範囲)

  • ゆっくりと適応
  • 広い受信フィールド
根毛神経叢神経

  • 毛包の周りの神経叢
  • 毛のたわみを検出
  • より完全にいくつかの比較種で開発
  • 光の圧力を感知する(<0.2-2.0Hzの範囲)
  • ゆっくりと適応
  • 狭い受容野

カプセル化された神経終末

カプセル化された神経終末は、その生理学的特性を強化する非神経成分からなる特殊な構造である。 非神経成分は、軸索を取り囲む結合組織のクラスターである。

カプセル化された神経終末の例には、Meissnerの小体、Pacinian小体、Ruffini神経終末、および神経筋接合部が含まれる。

カプセル化されていない神経終末

カプセル化されていない神経終末は、他の組織に囲まれていない終末ニューロンで構成されています。 自由神経終末およびメルケル円板は、カプセル化されていない神経終末の例である。

自由神経終末(FNE)

自由神経終末は、通常、身体の末梢から脳への信号を運ぶ、非特異的でカプセル化されていない神経終末である。

自由神経終末(FNE)

自由神経終末(fne)は、非特異的でカプセル化されていない神経終末である。 それらは皮膚に頻繁に見られ、真皮に浸透し、顆粒層で終わる。

彼らは複雑な構造を持たず、木の枝や根に似ています。 自由な神経終末は、主に痛みを検出します。 さらに、彼らはまた、温度、機械的刺激、または危険(侵害受容)を認識することができます。 彼らはpolymodalityを表現します。 繊維は主にIII型またはIV型である。

Temperature and pain

Nociceptor-activating chemicals

Source Chemical
Mast cells Histamine
Mast cells, traumatized skin cells Prostaglandins
Stressed skin cells K+; Bradykinin; H+
Sensory afferents Substance P
Cholinergic efferents Acetylcholine

Transient Receptor-Potential Channels (TRP)

TRPV1: noxious heat (capsaicin)

TRPM8: cold (menthol)

TRPA1: noxious cold (mustard)

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