Дорсальный корень спинномозгового нерва и ганглии: структура и функции.
Dorsal root ganglion
Дорсальный корень спинномозгового нерва: структура, функции ганглия, псевдоуниполярные нейроны и передача сенсорной информации в ЦНС. Анатомия нервной системы.
Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Кластер нейронов в дорсальном корне спинномозгового нерва
Cluster of neurons in a dorsal root of a spinal nerve
Дорсальный корень спинномозгового нерва (или спинномозговый ганглий; также известный как задний корень спинномозгового нерва) – это кластер нейронов (ганглий) в дорсальном корне спинномозгового нерва. Тела сенсорных нейронов, известных как нейроны первого порядка, расположены в дорсальных корешковых ганглиях. Аксоны нейронов дорсальных корешковых ганглиев называются афферентами. В периферической нервной системе афферентами называют аксоны, передающие сенсорную информацию в центральную нервную систему (то есть мозг и спинной мозг).
A dorsal root ganglion (or spinal ganglion; also known as a posterior root ganglion) is a cluster of neurons (a ganglion) in a dorsal root of a spinal nerve. The cell bodies of sensory neurons known as first order neurons are located in the dorsal root ganglia. The axons of dorsal root ganglion neurons are known as afferents. In the peripheral nervous system, afferents refer to the axons that relay sensory information into the central nervous system (i. e. the brain and the spinal cord).
Структура
Нейроны, составляющие спинномозговый узел, являются псевдоуниполярными, то есть они имеют тело клетки (сому) с двумя отростками, функционирующими как единый аксон, которые часто называют дистальным и проксимальным отростками. В отличие от большинства нейронов, находящихся в центральной нервной системе, потенциал действия в нейроне спинномозгового узла может инициироваться в дистальном отростке на периферии, минуя тело клетки, и продолжать распространяться вдоль проксимального отростка до достижения синаптического терминала в заднем роге спинного мозга.
The neurons comprising the dorsal root ganglion are of the pseudo unipolar type, meaning they have a cell body (soma) with two branches that act as a single axon, often referred to as a distal process and a proximal process. Unlike the majority of neurons found in the central nervous system, an action potential in posterior root ganglion neuron may initiate in the distal process in the periphery, bypass the cell body, and continue to propagate along the proximal process until reaching the synaptic terminal in the posterior horn of spinal cord.
Дистальная секция
Дистальный отдел аксона может представлять собой либо оголённое нервное окончание, либо быть заключённым в структуру, способствующую передаче специфической информации нерву. Два примера, когда нервное окончание дистального отростка заключено в такую структуру, – это тельца Мейснера, которые делают дистальные отростки механорецепторных нейронов чувствительными исключительно к прикосновениям, и тельца Пачиния, которые повышают чувствительность нейронов к вибрации.
The distal section of the axon may either be a bare nerve ending or encapsulated by a structure that helps relay specific information to nerve. Two examples where the nerve ending of the distal process is encapsulated as such are, Meissner's corpuscles, which render the distal processes of mechanosensory neurons sensitive to stroking only, and Pacinian corpuscles, which make neurons more sensitive to vibration.
Местоположение
Дорсальные ганглии спинномозговых нервов расположены в межпозвоночных отверстиях. Передние и задние корешки спинномозгового нерва соединяются непосредственно за (латеральнее) места расположения дорсального ганглия.
The dorsal root ganglia lie in the intervertebral foramina. The anterior and posterior spinal nerve roots join just beyond (lateral) to the location of the dorsal root ganglion.
Разработка
Ганглии спинномозговых корешков развиваются в эмбрионе из клеток нервного гребня, а не из нервной трубки. Следовательно, спинномозговые ганглии можно рассматривать как серое вещество спинного мозга, которое сместилось к периферии.
The dorsal root ganglia develop in the embryo from neural crest cells, not neural tube. Hence, the spinal ganglia can be regarded as gray matter of the spinal cord that became translocated to the periphery.
Ноцицепция
Протон-чувствительные G-белок-связанные рецепторы экспрессируются сенсорными нейронами спинномозговых ганглиев и могут играть роль в ноцицепции, вызванной кислотой.
Proton sensing G protein coupled receptors are expressed by DRG sensory neurons and might play a role in acid induced nociception.
Механически чувствительные каналы
Нервные окончания нейронов спинномозговых ганглиев обладают разнообразными сенсорными рецепторами, активируемыми механическими, температурными, химическими и ноцицептивными стимулами. В этих сенсорных нейронах была идентифицирована группа ионных каналов, которые предположительно отвечают за соматосенсорную трансдукцию. Сжатие спинномозгового ганглия механическим стимулом снижает пороговое значение напряжения, необходимое для возникновения ответа, и вызывает генерацию потенциалов действия. Эта активность может сохраняться даже после прекращения действия стимула.
The nerve endings of dorsal root ganglion neurons have a variety of sensory receptors that are activated by mechanical, thermal, chemical, and noxious stimuli. In these sensory neurons, a group of ion channels thought to be responsible for somatosensory transduction have been identified. Compression of the dorsal root ganglion by a mechanical stimulus lowers the voltage threshold needed to evoke a response and causes action potentials to be fired. This firing may even persist after the removal of the stimulus.
Пресинаптический контроль
Пресинаптическая регуляция импульсации дорсального нервного окончания в спинном мозге может осуществляться посредством определенных типов ГАМК<sub>A</sub>-рецепторов, но не посредством активации глициновых рецепторов, которые отсутствуют в этих типах терминалей. Таким образом, ГАМК<sub>A</sub>-рецепторы, но не глициновые рецепторы, способны пресинаптически контролировать ноцицепцию и передачу болевых сигналов.
The presynaptic regulation of the dorsal nerve ending discharge in the spinal cord can occur through certain types of GABAA receptors but not through the activation of glycine receptors which are absent from these types of terminals. Thus GABAA receptors but not glycine receptors can presynaptically control nociception and pain transmission.