yes, therapy helps!
Миграция нейронов: так двигаются нервные клетки

Миграция нейронов: так двигаются нервные клетки

MARCH 29, 2024

Наш мозг состоит из большого количества нейронов, которые соединяются вместе, как огромная головоломка. Благодаря тому, что все они находятся в правильном положении, наша нервная система может функционировать в полную силу и без каких-либо проблем.

Однако нейроны больше не рождаются в своем окончательном положении. Но они формируются в другой области нервной системы и должны пройти долгий путь, чтобы достичь их назначения. Эта фаза формирования мозга известна как миграция нейронов , Любая аномалия в ее развитии может вызвать серьезные пороки развития нашей нервной системы и, следовательно, множество неврологических расстройств.


  • Статья по теме: «Что такое синаптическое пространство и как оно работает?»

Что такое миграция нейронов?

Наш мозг состоит из сотен тысяч нейронов. Большое количество этих нервных клеток они происходят из разных мест, чем они будут занимать после достижения совершеннолетия .

Этот процесс известен как миграция нейронов, и большая часть этого происходит во время эмбрионального развития особенно между 12 и 20 неделями беременности. В течение этого периода нейроны генерируются и путешествуют через наш мозг, чтобы занять свое окончательное положение.

Это смещение возможно благодаря сигналам от других нейронов, которые уже находятся в их окончательном положении и играют роль, аналогичную светофору, который направляет трафик, посылая различные типы сигналов, на которые реагируют нейроны в процессе. миграция.


Эта миграционная процедура происходит от вентрикулярной зоны нервной трубки, места, где происходят нейроны, до места, отведенного для них. В начале миграции нейронов эти клетки они расположены между желудочковой зоной и краевой зоной , которые образуют промежуточную зону, пространство переходного местоположения.

Миграция нейронов осуществляется в разные фазы и является очень сложной. поскольку эти нервные клетки должны преодолевать большие расстояния и избегать многочисленных препятствий, чтобы мозг мог развиваться полностью и удовлетворительно. Для этого помогает тип клеток, которые образуют то, что известно как радиальная глия и это выполняет функцию лесов, через которые перемещаются мигрирующие нейроны.

Когда некоторые из этих фаз нейрональной миграции не выполняются правильно, они могут проявляться от изменений в организации мозга до очень важных пороков развития мозга.


  • Может быть, вы заинтересованы: «Глиальные клетки: гораздо больше, чем клей нейронов»

Фазы миграции

Как упоминалось в предыдущем разделе, процесс миграции нейронов происходит в разных фазах, в частности в трех, из которых каждый из них имеет важное значение для успешного формирования коры. Эти этапы миграции нейронов следующие.

1. Фаза пролиферации клеток

На этой первой фазе, которая происходит с 32 дня гестационного цикла, возникают нервные клетки или нейроны.

Большое количество этих нейронов рождается в зародышевых зонах или зародышевых матрицах, отсюда и название фазы. Эти зоны расположены в стенках боковых желудочков.

2. Фаза нейрональной миграции

На протяжении этой второй фазы происходит сама миграция нейронов. То есть нейроны покидают свое место происхождения, чтобы двигаться к своему окончательному положению.

Этот процесс дается благодаря радиальной глиальной системе. В этой системе клетка, которой еще нет во взрослом мозге, направляет нейроны к их положению.

3. Этап горизонтальной и вертикальной организации

На этом последнем этапе происходит дифференциация и последующая организация нейронов. Из-за сложности этого заключительного этапа, следующее объяснит, из чего он состоит и каковы его особенности.

Как производится дифференциация?

Когда нейрону удалось достичь своего конечного местоположения, начинается фаза дифференцировки , получая все морфологические и физиологические качества полностью развитого нейрона. Эта дифференциация зависит как от генетической преднастройки этого нейрона, так и от взаимодействия с другими нейронами и от создания путей соединения.

В нашей нервной системе, так же как и у остальных позвоночных, нервные клетки дифференцируются друг от друга различными клетками-предшественниками; которые расположены в определенных местах нервной трубки.

Как только процесс дифференциации закончен, нейроны организованы путем объединения друг с другом , заканчивая процесс миграции нейронов и полностью завершая развитие нашего мозга.

Дефекты в этом биологическом процессе

Как подробно указано в первом пункте, любая аномалия в ходе миграции нейронов может иметь последствия для формирования нашего мозга ; от пороков развития до изменений в организации мозга.

Наиболее серьезные пороки развития связаны с изменениями умственного развития и эпилепсией, в то время как в задачах организации мозг имеет правильный внешний вид, но Нейронные связи сильно повреждены потому что его правильное расположение в мозге не произошло.

Среди причин этих отказов:

  • Полный сбой миграции.
  • Прерванная или неполная миграция .
  • Миграция переместилась в другое место мозга.
  • Не останавливайте миграцию.

Что касается последствий этих недостатков при миграции. Аномальное развитие процесса может привести к большому количеству расстройств и расстройств. Среди этих расстройств мы можем найти:

1. Lissencephaly

Lissencephaly - самое серьезное последствие отказа в миграции нейронов. В этом случае нейроны начинают свою миграцию, но они не в состоянии завершить ее, что вызывает серьезные деформации мозга.

В зависимости от тяжести порока развития, лизэнцефалию можно разделить на три разных подтипа:

  • Легкая ленцефалия: этот тип пороков развития вызывает врожденную мышечную дистрофию Фукуямы , который характеризуется случайной гипотонией, хрупкостью и общим истощением у ребенка, нарушением умственного развития и эпилепсией.
  • Умеренная лиссэнцефалия: прямым следствием этой степени лиссэнцефалии является заболевание глазного мозга, симптомы которого - нарушение интеллектуального развития, миоклонические припадки и врожденная мышечная дистрофия.
  • Тяжелая лиссэнцефалия: экстернализуется через синдром Вальдера-Вальбурга , что вызывает тяжелые аномалии в нервной системе, патологии глаз и мышечной дистрофии. Пациенты, рожденные с этим типом порока развития, умирают в возрасте нескольких месяцев.

2. Перивентрикулярная гетеротопия

В этом случае проблема связана с изменением в начале миграции. Это влияет на небольшую группу нейронов, которые накапливаются в разных местах, чем те, которые им соответствуют.

В этих случаях человек испытывает сильные припадки, которые возникают в подростковом возрасте , Кроме того, хотя у них обычно нормальный интеллект, у некоторых пациентов возникают проблемы с обучением.

3. Полимикрогия

В полимикрогии, расположение нервной массы создает небольшие аномальные извилины, которые разделены поверхностными бороздками, создавая неправильную поверхность коры.

В этом состоянии можно различить два типа полимикрогирии с различными клиническими картинами:

  • Односторонняя полимикр проявляется через нарушения в поле зрения, очаговые кризы, гемипарез и когнитивные расстройства.
  • Двусторонняя полимикрогия Этот порок развития встречается чаще и связан с большим количеством симптомов и клинических состояний, таких как двусторонняя лобно-теменная полимикрогия или двусторонний врожденный перизилвиальный синдром.

4. Шизэнцефалия

Шизэнцефалия отличается наличием нормального объема серого вещества, но с изменениями в свертках меньшего размера и более поверхностных, чем обычно, и окруженных очень мелкими бороздками.

Эта патология не имеет специфических клинических симптомов , но они могут варьироваться в зависимости от протяженности и местоположения пострадавших районов. В некоторых случаях могут отсутствовать видимые клинические картины, в то время как в других люди могут страдать эпилептическими эпизодами различной интенсивности.

5. Другое

Другие неврологические изменения, которые имеют своим происхождением изменение нейрональной миграции:

  • Гетеротропия в подкорковой полосе.
  • Holoprosencephaly.
  • Colpocephaly.
  • Porencephaly .
  • Гидроанэнцефалия.

Устройство и работа мозга (MARCH 2024).


Похожие статьи