感覚受容器は、非常に(目、耳、舌、鼻、皮膚)感覚器官で見つかった構造を専門と体に入ってくる刺激を受けるための責任があるされています。
解剖学的には、感覚受容器は感覚神経の終わりです。生理学的には、感覚プロセスの始まり。受容体は刺激から情報を受け取り、情報の知覚と解釈のために脳に情報を伝達するプロセスを開始します。
主観的な方法での情報とその解釈の統合は、感覚的知覚と呼ばれます。この情報が受信されると、末梢神経系を介して中枢神経系に運ばれ、そこで各受容体の大脳皮質の特定の領域で処理されます。これは、応答が生成される場所です。
感覚受容器は刺激と接触しています。たとえば、食事をすると、食物中の化学物質が味覚の舌の受容体(感覚受容体)と接触し、活動電位または神経信号を生成します。
人間の嗅覚系における感覚受容体の例。1:嗅球2:僧帽細胞3:骨4:鼻上皮5:糸球体6:嗅覚受容体ニューロン
感覚受容器の別の例は、嗅覚受容器です。匂いの知覚は、香り-化学物質-が、鼻腔にある嗅覚受容体(画像の#6)に結合すると発生します。
糸球体は、これらの受容体からの信号を追加し、嗅球に送信します。嗅球は、この情報を処理およびエンコードし、匂いを特定し、記憶や感情に関連付ける脳内のより高い構造に送ります。
感覚受容器の分類
感覚受容体は、さまざまな方法で分類できます。最も一般的に使用される分類は、受ける刺激のタイプに応じて次のとおりです。
- 機械受容器:それらは、聴覚受容器によって捕捉された振動などの機械的圧力または歪みから刺激を受けます。
- 視細胞:網膜を通して光刺激を受けます。桿体と錐体は、このタイプの感覚受容体の唯一の代表です。
- 熱受容体:内部環境(中央の熱受容体)と外部環境(末梢の熱受容体)の両方から温度刺激を受けます。いくつかは、クラウス小体などの寒さ(冷熱受容体)に固有であり、他はルフィニ小体などの熱(熱熱受容体)に固有です。
- 化学受容器:環境から化学的刺激を受けます。二酸化炭素濃度の変化など、内部環境(内部化学受容器)から化学刺激を拾うものもあれば、味蕾などの外部刺激(外部化学受容器)を拾うものもあります。
- 侵害受容器:痛みの原因となる刺激や、温度の突然の変化や何らかの組織の損傷など、身体に有害な刺激の受容体です。
それを分類する別の方法は、刺激が出ている媒体によるものです:
- 外受容体:外部環境から刺激を受けます。触覚、視覚、嗅覚などがその例です。
- Interoceptors:彼らは内部の身体環境から刺激を受けます。それは自律神経系に関連しており、それらを制御することはできません。例えば、空腹、内臓痛、喉の渇き。
- 固有受容体:骨格筋、腱、関節、靭帯から刺激を受けます。彼らは、自分の体の位置、速度、方向、動きの範囲の認識に関する情報を収集します。
生理
すべての感覚受容体の一般的なプロセスは、物理化学的インパルスの形で刺激が到着することから始まります。これは受容体電位と呼ばれる細胞膜の変化を引き起こし、その透過性を高めて細胞を脱分極させるイオン交換を促進します。
この脱分極は、刺激の強さに直接比例するジェネレーターポテンシャルを生じさせ、感覚変換によるインパルスは純粋に電気的なインパルスになります。
前記電気インパルスが細胞の興奮性閾値を超えるほど強力である場合、活動電位が生成される。
この活動電位は、末梢神経系を介して中枢神経系に伝導され、そこから脱分極した感覚受容器に従って大脳皮質の特定の領域で処理されます。
感覚系からの求心性経路の中には、特定の皮質領域に到達する前に視床を中継するものがあります。
物理化学的特性
- 興奮性:受容体の反応能力を指します。刺激を中枢神経系に伝達する活動電位を生成します。
- 特異性:各感覚受容体は、取り込む刺激について選択的であり、したがって、それが見つかる臓器に特異的です。
味蕾が鳥のさえずりの音を捕らえることは不可能であり、したがって、そのような刺激に対する応答を生成することができません。
大脳皮質とのコミュニケーション経路は、似ていますが、応答を生成する皮質の領域が完全に異なります。
たとえば、毛様体細胞(聴覚受容体)は情報を受け取り、それを中枢神経系に送信します。この場合、中脳の下丘を通過し、その後、視床の内側膝状核(中継とは異なる領域)を引き継ぎます。視覚的)そして、側頭葉の横側溝に向かい、刺激に対する反応が起こります。
- 適応:インパルス応答を開始するのは主にニューロンの特性であり、受容体自体の特性ではありません。
絶えず刺激される遠心性ニューロンは、その発火率を増加させます。この刺激が長期間にわたって維持されると、遠心性ニューロンの発火頻度が減少し、インパルスへの順応段階に入り、したがって神経反応が減少します。
- コーディング:皮質解釈のために刺激を電流に変換する能力を指します。これには、刺激がより強い場合はより多くのインパルスを中枢神経系に送信すること、または刺激が膜の閾値を超えることができない場合は活動電位を生成しないことが含まれます。
参考文献
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