健康, 医学
分類受容体。 香料、視覚的、侵害受容器
解剖学とは何ですか? それは人間の体の特性を研究する科学です。 受容体との刺激の分類も規律の問題を指します。 どのように第一、第二に関連付けられたのですか? それは非常に簡単です。 本体は常に刺激の多種多様にさらされている上で、私たちの受容体を選択的にそれらへの対応、それはすべての彼らの場所や構造に依存します。 神経形成はまた、感情の伝達は、中枢神経系を感知し、感覚系と呼ばれています。
そこ受容体の異なるタイプがありますが、五感を区別するために開始するために:
- 目。
- 耳。
- 感覚器官の重力。
- 言語。
- 鼻。
- レザー。
なぜ我々は受容体が必要なのか
すべては環境によって与えられたそのような情報を必要としています。 まず第一に、それは食べ物や危険から、宇宙でのオリエンテーションのために自分を守るために、特に異性と自分自身を提供するために必要です。 このすべては、これらの神経構造を提供します。 受容体の分類は - それは確かに重要な問題であるが、信号の前にそれらに作用するの品種を分析していません。
刺激物
これらは、以下の機能によって分類されます。
- モダリティ。
- 妥当性。
第一の点については、外部刺激は熱的、電気的、機械的、浸透圧性、化学、光、および他の多くの区別します。 これらは、例えば、熱、驚くことではないが、温度などによって送信される異なるタイプのエネルギーを介して直接送信されます。
すべてこのほか、彼らは適切では不十分な刺激に分けられ、もう少し話をする必要があります。
適当
重要なのは、信じられないほどの感覚と考え巧妙なアイデアFridriha Engelsaは、 - これは、脳の主要な機器です。 私たちが見るすべてが、感じると聞くので、彼は、確かに右である - それは感覚器官と受容体、および過去の刺激のメリットである - これは知って外の世界の最初の部分です。 例えば、の作業 味蕾は、 我々は(、苦い塩味、酸味や甘)食品の味を感じるとき、私たちは、感じて、受容体の眼刺激は、私たちに光の感覚を伝える、またはその欠如します。
受容体が適合される刺激は、適切と呼ばれます。 良い例では、言語の受容体を果たします。 任意の物質の口の中に置かれたとき、私たちは、このような、苦い、塩辛い、甘いか酸っぱいとして、味を感じます。 目は網膜は光の波を捉え、私たちはランプが点灯していることを理解しています。
不備
受容体が適していないされているエネルギーの影響を受けて、このように適切な刺激として重要でない部分の感覚を、と呼ばれる:受容体の特性は以下のように識別することができ、刺激の不備について言えば、非常に多様であるが、。 例としては、感電、または化学的刺激です。
網膜は、機械的な刺激を受けた場合は、光の感じ、「閃光」と呼ばれる現象があるでしょう。 それとも私たちが音を聞くことができますが、機械的な故障が味を引き起こす可能性が耳の中に電気ショックを受けました。
受容体の分類:生理学
私たちは理解して刺激の問題で、我々は今、同様に重要な問題であり続けてきました。 受容体の分類の作用機序を理解することは不可欠です。 原則に人間の感覚系の構造を解体開始するには、基本的な機能を選択し、の適応について話しましょう。 まず、受容体の分類の種類によって次のように構成されます
- 痛みの受容体。
- スポッティング。
- 身体と空間におけるその部品の位置を決定する受容体。
- ヒアリング。
- 触覚。
- 嗅覚。
- 味。
これは、分離およびその他の品質のリリースのこれらのタイプに加えて、受容体の唯一の分類ではありません。 例えば、局在化(内部および外部)、一次及び二次接触(接点と遠い)の性質。
外部受容体は、聴覚、視覚、嗅覚、タッチや味を担当しています。 筋骨格系の内部のチャージや内臓の状態。
で遠く、距離(ビジョンや聴覚)で信号を検出するもの、および、そのような味などの直接的な接触を必要とする連絡先、:2番目の段落は、我々は次の受容体の種類を同定しました。
受容体を有する細胞 - 、及び第二(例:味又は視力を):一次および二次の分離に関しては、最初のグループは最初のニューロン(嗅覚例)で刺激パルスを変換したものを含みます。
構造
我々はヒト受容体の構造を考えると、次のような基本原則を割り当てることが可能です。
- 細胞層、すなわち、複数の第一の細胞層と最後の層に連結された神経受容体は、大脳皮質の導体とより正確にその運動ニューロン領域にあります。 この特徴は、第1の層システムで処理入力信号の非常に高速な処理を可能にします。
- マルチパスを提供神経信号の伝達の正確さと信頼性。 最後の段落で説明したように、センサシステムは、複数の層を有し、それらは順番に数千、数十から次の層に情報を送信する細胞の数百万を持っています。 さらに、この機能は、信頼性と信号の詳細な分析を提供します。
- クレーターの形成。 例えば、網膜の受容体を考えます。 網膜自体では、そこの受容体の130百万人がありますが、百倍小さい億三十万神経節細胞の層インチ 私たちは、漏斗が狭くていると言うことができます。 その意味は何ですか? 全ての不要な情報が除去されるが、次の段階で拡張信号解析を提供拡大漏斗を、形成されています。
- 垂直方向と水平方向分化。 最初は層からなる、部門の形成を促進し、いずれかの機能を実行します。 セルが同じ層内のクラスに分割するための第二が必要です。 例えば、ビジョンを取る、それはさまざまな方法で自分の仕事を遂行ちょうど2つのチャネルを、動作します。
受容体機能
センシング、神経経路および脳の部品:アナライザは、いくつかの要素で構成され、神経系の一部と呼ばれます。
すべての3つのコンポーネントは次のとおりです。
- 受容体。
- ガイド。
- 脳の。
個人としての機能、すなわち、第一把持信号、第二は、脳にそれらを護衛、そして第三の情報を解析します。 主に、人間と他の生物の安全性を確保するために同期して、システム全体を実行しています。
テーブル
我々は、テーブルを与えるこのため、センサ全体のシステムの主な特徴を強調するために提供します。
機能 | 明確化 |
検出 | 時間が経つにつれて、センサシステムが適切と不適切両信号の非常に大きな数を検出することができる瞬間受容体に進化しています。 例えば、人間の目は光を検出することができ、さらにブロー機械的および電気の両方を区別する。 |
入力信号を区別 | |
の転送と変換 | すべての受容体 - 変圧器の種類、彼らは同じエネルギーであることからは、(神経刺激)完全に異なっています。 いかなる場合にも信号を歪ませるべきではありません。 |
コーディング | 上記のこの機能(機能)について。 信号は、神経刺激の形でコーディング。 |
検出 | 受容体は、それに加えて、信号を分離し、その符号する必要がありますキャプチャします。 |
識別画像を提供 | |
適応 | |
対話 | これは、この重要な機能を適合させるために、我々は彼女自身で私たちを関連付けるために必要な、世界回路を作成しています。 いかなる生物は、この機能は生存競争を提供し、情報の認識なしには存在しないことができます。 |
プロパティ受容体
さらに調査しています。 今、あなたは、受容体の主要な特性を特定する必要があります。 最初、私たちは選択を呼ぶことにします。 事はヒト受容体の大部分が一つだけ受け入れるように向けられることである 信号の種類、 例えば光や音などを、それらが信号のこれらの種類に対して非常に感受性である、感度が非常に高いです。 受容体は、唯一の概念を導入し、そのために最低限の信号を検出した場合に興奮している「興奮閾値を。」
第二の特性を直接最初に連結され、それが適切な刺激のための低閾値として音れます。 例えば、6万年限り1度摂氏による水のミリリットルを加熱する必要がある最小信号を、キャプチャビジョンを取ります。 したがって、反応は、それぞれ、唯一のそのような種のために、そのような電気的および機械的できるだけ不十分な刺激であり、閾値がはるかに高いです。 別に、上記から、しきい値の2種類があります。
- 絶対、
- 違い。
後者は、照明、異なる色の濃淡の度合いを区別するために、私たちを可能にしつつ、第1、身体によって知覚最小値を決定する、というように、すなわち、2つの刺激の間に差があります。
地球上のすべての生物のもう一つの非常に重要な機能 - 適応。 そして、我々の感覚系は、外部条件に適応します。
適応
このプロセスは、感覚系の受容体が、その層のすべてではないだけを必要とします。 これはどのように起こるのでしょうか? 簡単に言えば、我々は前述の興奮閾値が、これは一定ではありません。 彼らは変更適応して、一定の刺激性にあまり敏感になります。 あなたは自宅の時計を持っていますか? (この場合の公聴会で)あなたの受容体が与えられた刺激に鈍感になるので、あなたは、彼らの永遠のカチカチに注意を払っていません。 そして、他の時間がかかり、単調な刺激我々は、免疫を開発しました。
適応プロセスは芽だけでなく、感覚系のすべての部分だけでなく、を包含する。 周辺素子の適応は、受容体の励起しきい値は一定ではないという事実にも現れます。 励起の閾値を増加させることによって、T。E.受容体の感度を減らし、長い単調な刺激に対する適応があります。 例えば、ある人は、クロックの連続カチカチに気付かなかった、彼の服の皮膚に一定の圧力を感じることはありません。
受容体とトニック相
すべての受容体が分かれていることに注意してください:
- 急速に適応します、
- ゆっくりと適応します。
そして、最初の、とも呼ばれる相は冒頭で、その有効性の終わりに刺激に応答を与えるが、2番目(トニック)は、時間のかなり長い期間で私たちの中枢神経系への連続信号を送ります。
まだその適応が増加し、受容体の興奮性の減少の両方を伴うことができる知っている必要があります。 たとえば、あなたが暗い部屋に光から行くことを想像し、この場合には、興奮性の増加は、あなたが照らされたオブジェクトを参照してください、とだけにして暗い最初、そこにあります。 逆の場合は、明るく、我々はすべての表現を知っている「光が目を傷つける」暗い部屋への移行ならば、我々は我々の受容体が再構築されているという事実によるschurimsya、それが私たちの光受容体の興奮は、いわゆる暗順応を起こっている減少します。
規制
すべてが与えられたときのニーズに依存し、人間の神経系は規制することが可能であることを知っておくことが重要です。 静止人が急激に物理的作業を開始した場合、受容体の感度(筋骨格系)が劇的に増加します。 なぜそれが必要なのか? 筋骨格系の状態に関連する情報の認識を容易にするために。 さらに、適応プロセスに加えて、受容体および他のエンティティに影響を与えることができます。 たとえば、適応は、次に変更された場合、耳とのような部品の移動度を取ります。
- ハンマー、
- アンビル、
- アブミ。
これは、中耳の耳小骨です。
調査結果
上記をまとめると、我々は再び我々のセンサシステムの中核機能を選択する:信号の検出、識別、他にエネルギーの一の形態を変換(神経インパルス)を、送信信号は、センサシステム、画像の認識の他の層に変換されます。 主な特徴は、以下の項目の通りです:選択、適切な刺激に対する応答の低しきい値、環境に適応する能力。 我々はまた、構造や感覚系の分類、刺激の異なる属性の分類、適応などの重要な項目を検討しました。
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