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알겠습니다. 닌자 너드 여러분, 오늘 이 비디오에서는 아교 세포에 대해 이야기할 것입니다. 구조와 기능에 대해 이야기할 것입니다. 또한, 이 비디오를 계속하기 전에 좋아요 버튼을 누르고 댓글 섹션에 댓글을 남겨주시고 구독, 구독해 주세요. 좋습니다. 엔지니어 여러분, 시작해 봅시다. 좋습니다. 엔지니어 여러분, 아교 세포에 대해 이야기해야 합니다. 아교 세포가 무엇인지 아는 것이 중요합니다. 신경 조직 또는 신경 조직에 대해 이야기할 때 신경 조직 또는 신경 조직은 두 가지 세포 구성 요소, 뉴런과 아교 세포로 구성됩니다. 알겠습니다. 이것이 첫 번째입니다. 이것이 제가 여러분이 알기를 바라는 첫 번째입니다. 두 번째로 제가 여러분이 알기를 바라는 것은 중추 신경계, 즉 뇌와 척수를 포함하는 곳과 말초 신경계, 즉 모든 신경, 즉 체성 운동 감각 자율 신경을 포함하는 곳에서 아교 세포를 찾을 수 있다는 것입니다. 따라서 신경계에서 뉴런과 기본적으로 관련된 아교 세포가 있습니다. 이제 아교 세포가 무엇인지, 어떻게 생겼는지, 무엇을 하는지 아는 것이 중요하지만 단순히 나열하는 것이 아니라 어떻게 이러한 일을 하고 왜 이러한 일을 하는지 알아야 합니다. 그것이 학습의 목적입니다. 따라서 우리가 이야기해야 할 첫 번째는 거물입니다. 이 거물은 너무 많은 일을 하기 때문에 그들에 대한 꽤 괜찮은 토론을 할 가치가 있습니다. 그리고 이것은 성상세포입니다. 성상세포는 정말 놀라운 아교 세포이며 중추 신경계에서만 발견됩니다. 따라서 이것은 정말 중요합니다. 뇌와 척수를 포함하는 중추 신경계에서 발견됩니다. 알겠습니다. 이제 여러 가지 기능을 가지고 있습니다. 알겠습니다. 그 기능은 무엇입니까? 첫 번째는 정말 중요하며 실제로 혈액-뇌 장벽의 일부가 될 것입니다. 혈액-뇌 장벽에 대해 물어봐야 합니다. 혈액-뇌 장벽은 무엇으로 구성되어 있으며 무엇을 하며 성상세포는 그 역할에서 어떤 역할을 합니까? 그것이 여러분이 가져야 할 질문입니다. 그래서 여기서 우리가 할 것은 뇌의 횡단면과 같은 것을 가지고 뇌 조직을 두개골 안에서 보고 있고 이 모든 혈관이 뇌 조직을 둘러싸고 있는 것을 볼 것입니다. 우리는 이 신경 조직에 공급하는 이 혈관의 일부를 가져와 확대할 것입니다. 하지만 제가 여러분에게 드릴 질문은 신경 조직은 아교 세포와 뉴런으로 구성되어 있습니까? 그래서 여기에 우리가 확대하고 있는 혈관이 있고 여기에 우리가 확대하고 있는 신경 조직이 있습니다. 여러분에게 물어본 첫 번째는 혈액-뇌 장벽에 대해 이야기할 때 무엇을 생각해야 합니까? 무엇으로 구성되어 있습니까? 실제로 세 개의 층입니다. 첫 번째 층은 이 마호가니 색깔의 층과 같은 것인데, 이는 기본적으로 혈관의 일부이며 이 첫 번째 층은 실제로 내피 세포입니다. 매우 중요합니다. 여기서 사물의 순서를 알아야 합니다. 내피 세포는 여기 있는 이 세포들입니다. 또한 중요한 다음 것은 내피 세포 사이에 있는 이 작은 파란색 구조를 보는 것입니다. 이것들은 접합이라고 하는 단백질입니다. 따라서 혈액-뇌 장벽에 존재하는 많은 접합이 있습니다. 많은 접합이 있습니다. 왜냐하면 그것들은 기본적으로 어떤 종류의 것을 제어하기 때문입니다. 만약 우리가 여기에 분자가 있다면 세포 사이를 통과하기가 매우 어려울 것입니다. 따라서 그것은 막을 가로지르는 투과성을 제어합니다. 그것이 한 가지 큰 것입니다. 두 번째 구성 요소는 여기 있는 이 녹색 조직입니다. 그것을 약간 벗어나 있습니다. 여기 있는 이 녹색 조직을 보세요. 이 녹색 조직은 기저막이라고 합니다. 기저막이라고 합니다. 그리고 기저막은 기본적으로 결합 조직일 뿐입니다. 그것이 전부입니다. 약간의 단백질일 뿐입니다. 다음 부분은 큰 부분이며 이것은 성상세포입니다. 하지만 특히 성상세포의 어느 부분입니까? 글쎄요, 여기 핵 또는 세포체가 있고, 여기서 나오는 작은 오징어 팔은 족돌기라고 합니다. 따라서 이것은 성상세포의 족돌기라고 합니다. 알겠습니다. 그래서 혈액-뇌 장벽에 대해 이야기할 때 우리가 답한 첫 번째 질문입니다. 세 개의 층, 즉 많은 접합이 있는 내피 세포, 기저막, 성상세포의 족돌기를 확대합니다. 여기에 약간 꿈틀거리는 다른 세포들이 있지만 그다지 중요하지는 않습니다. 그들은 주변 세포라고 불립니다. 텍스트북에서 가끔 볼 수 있다면 말입니다. 알겠습니다. 좋습니다. 혈액-뇌 장벽이 실제로 무엇으로 구성되어 있는지 알고 있습니다. 이제 두 번째 질문은 무엇을 하는가입니다. 꽤 간단합니다. 혈액에서 빠져나와 신경 조직으로 들어가는 분자를 제어합니다. 그게 전부입니다. 예를 들어, 이것을 생각해 보세요. 꽤 간단합니다. 어떤 종류의 것이 쉽게 통과하여 신경 조직으로 완전히 확산될 수 있습니까? 지용성 또는 호흡 가스와 같은 것들입니다. CO2는 뉴런의 부산물이며 그냥 확산될 수 있습니다. 산소도 마찬가지입니다. 혈액에서 신경 조직으로 직접 확산될 수 있습니다. 다른 것은 무엇이 이동할 수 있습니까? 지용성인 것, 즉 약물, 특정 비타민 등은 지용성이기 때문에 이 막을 쉽게 통과할 수 있습니다. 수동적으로 확산될 수 있습니다. 물, 나트륨, 염화물과 같은 다른 것들입니다. 이러한 종류의 물질은 이동하기가 훨씬 더 어려울 수 있습니다. 그것들은 약간의 셔틀을 취하여 막을 가로질러 이동시키는 데 필요한 특정 유형의 단백질이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 분자를 신경 조직으로 이동시키기 위해 여기에 약간의 단백질이 필요할 수 있습니다. 따라서 그것은 중요합니다. 알겠습니다. 다음으로 제가 정말 이해하기를 바라는 것은 여기 단백질이 있다고 가정해 봅시다. 큰 단백질입니다. 이 단백질은 그냥 확산되기를 원하지 않습니다. 왜 이 단백질이 확산되기를 원하지 않습니까? 만약 우리가 신경 조직이 있는 곳 근처에 단백질이 있다면 신경 조직을 원치 않게 자극하거나 억제할 수 있으며 이는 원치 않는 신경 활동으로 이어질 수 있습니다. 따라서 우리는 이러한 단백질이 이 실제 혈액-뇌 장벽을 통과하는 것을 원하지 않습니다. 왜냐하면 그것은 불필요한 과정을 초래할 수 있기 때문입니다. 그것은 중요합니다. 따라서 우리가 확립한 것은 무엇입니까? 우리는 혈액-뇌 장벽이 이러한 구성 요소로 구성되어 있으며, 이 막을 가로질러 매우 선택적인 이동을 제어하는 장벽이며, 그 주요 이유 중 하나는 단백질과 같이 신경 조직에 들어가 원치 않는 신경 활동을 유발할 수 있는 것을 원하지 않는다는 것입니다. 알겠습니다. 세 번째로, 성상세포가 이것에 어떻게 기여했습니까? 아마도 여러분은 그것들이 장벽의 일부일 뿐이라고 빨리 말할 것입니다. 네, 하지만 그것은 실제로 그들이 관여하는 정도입니다. 그들이 실제로 하는 일은 성장 인자와 같은 작은 분자를 분비하는 것입니다. 그리고 이러한 성장 인자가 하는 일은 이러한 내피 세포를 자극하는 것입니다. 결과적으로 이러한 내피 세포가 무엇을 하는지 알면 더 많은 접합을 만듭니다. 더 많은 접합을 만들면 이 혈액-뇌 장벽을 가로지르는 투과성이 어떻게 됩니까? 그것은 훨씬 더 선택적이 됩니다. 따라서 그것이 왜 중요합니까? 만약 우리가 이러한 성상세포를 손상시키면 접합 생산에 무슨 일이 일어납니까? 감소합니다. 접합 생산이 감소하면 이 실제 혈액-뇌 장벽에 무슨 일이 일어납니까? 이제 더 투과성이 높아지고 쉽게 확산될 수 있으며 이는 재앙이 됩니다. 그것은 중요합니다. 제가 그것을 알기를 바라는 이유입니다. 다음으로 이야기해야 할 것은 혈액-뇌 장벽이 실제로 파손된 신체 부위가 있다는 것입니다. 그것도 중요합니다. 그 부위는 무엇이며 왜 그 부위가 중요합니까? 이쪽을 살펴봅시다. 다음으로 제가 여러분이 알기를 바라는 것은 혈액-뇌 장벽이 어디에 있는지입니다. 따라서 뇌에는 혈액-뇌 장벽이 파손된 부위가 있습니다. 즉, 완전히 존재하지 않는다는 것입니다. 그리고 그럴 만한 이유가 있습니다. 혈액-뇌 장벽의 역할은 분자가 혈액에서 신경 조직으로 이동하는 것을 제어하는 것입니다. 그것이 거의 전부입니다. 만약 우리가 실제로 혈액을 가로질러 신경 조직으로 쉽게 이동할 수 있는 것을 원한다면 어떻게 될까요? 그것이 왜 중요할까요? 이 작은 영역을 생각해 보세요. 연수 내에 있는 이 파란색 영역입니다. 매우 흥미로운 영역입니다. 후구역이라고 합니다. 후구역 후구역은 멋집니다. 왜냐하면 이 영역으로 오는 혈액, 이 영역에 공급되는 혈액은 우리 몸에 약간 나쁜 분자를 운반하고 있을 수 있기 때문입니다. 아마도 케톤일 수도 있고 특정 약물일 수도 있습니다. 그리고 후구역이 하는 일은 혈액에서 그 물질을 샘플링하는 것입니다. 아마도 독소일 것입니다. 그리고 중뇌의 화학 트리거 영역이라고 하는 영역을 신호합니다. 화학 트리거 영역이 하는 일을 아십니까? 구토를 유발합니다. 따라서 몸에 제거하고 싶은 특정 독소나 약물 또는 특정 물질이 있을 때마다 후구역은 그것을 감지할 수 있습니다. 왜냐하면 혈액-뇌 장벽이 그곳에서 파손되었기 때문입니다. 그리고 우리 몸에 구토하여 독소를 제거하도록 지시할 수 있습니다. 그것은 꽤 멋지고 매우 흥미롭습니다. 다음 영역은 여기 위에 있습니다. 이것은 시상하야 주변에 있습니다. 따라서 시상하야 주변에 삼투수용체라고 하는 다른 특수 구조가 있습니다. 이 녀석들의 이름은 꽤 강렬합니다. 저는 그것들을 쓸 생각은 전혀 없습니다. 왜냐하면 하나는 너무 길고 다른 하나는 철자를 알 수 없기 때문입니다. 그것들은 뇌실하 기관과 뇌실막 종말 기관이라고 합니다. 어쨌든 그것들과는 별개로 혈액을 샘플링합니다. 그리고 그것이 왜 중요합니까? 만약 혈액이 정말 짜다면 어떻게 될까요? 혈액이 정말 달다면 어떻게 될까요? 혈액이 정말 묽다면 어떻게 될까요? 우리는 이 모든 것을 고려해야 합니다. 왜냐하면 그것들은 그것을 감지하고 더 많은 물을 마시도록 지시할 수 있기 때문입니다. 더 많은 물이 필요하면 물을 덜 마시고, 뇌하수체에 신호를 보내면 뇌하수체 후엽이 ADH를 생성하여 물 재흡수를 늘리고 소변을 덜 보도록 할 수 있습니다. 이 모든 것이 수분 균형에 영향을 미칩니다. 그래서 그것은 정말 멋집니다. 마지막 영역은 시상하야와 뇌하수체 사이입니다. 우리는 이것을 시상하야-뇌하수체 축, HPA, 시상하야-뇌하수체 축이라고 표시할 것입니다. 시상하야와 뇌하수체 사이에서 무슨 일이 일어나는지 시상하야는 무엇을 하고 있습니까? CRH 및 GR GRHH 및 GnRH와 같은 호르몬을 분비하고 있습니다. 이러한 모든 방출 인자는 혈액을 통해 순환하여 전엽 뇌하수체에 도달해야 합니다. 따라서 호르몬이 시상하야와 뇌의 다른 영역, 즉 전엽 뇌하수체 사이를 흐르도록 연결이 필요합니다. 또한 시상하야 주변 영역의 것을 샘플링할 수 있어야 합니다. 따라서 다시 말하지만 신체의 다양한 것을 샘플링합니다. 따라서 이것들은 기억해야 할 중요한 영역입니다. 혈액-뇌 장벽이 파손되었으며 이 세 영역에는 다른 영역도 있지만 이것들이 가장 중요한 영역이라고 생각합니다. 알겠습니다. 그것은 혈액-뇌 장벽과 관련하여 성상세포의 기능을 다룹니다. 이제 두 번째 기능인 칼슘 완충제 역할을 하는 방법에 대해 이야기해 봅시다. 뉴런과 관련하여 여기 뉴런이 있습니다. 뉴런이 활동 전위를 생성할 때마다 나트륨이 세포 안으로 쏟아져 들어오기 때문에 양전하를 축삭을 따라 보냅니다. 재분극 중에 칼슘 전압 개폐 칼륨 채널이 열리고 칼륨이 세포에서 빠져나가기 시작합니다. 따라서 활동 전위의 재분극 단계 동안 칼륨은 이 축삭에서 정말 빠져나가고 세포 외 공간에 정말 축적됩니다. 세포가 휴지 상태일 때도 마찬가지입니다. 휴지 전위에서 칼륨 누출 채널이라고 하는 것이 있고 칼륨은 휴지 상태에서 이러한 실제 뉴런에서 누출됩니다. 그리고 이 칼륨의 많은 부분이 이 세포 외 공간에 있을 수 있습니다. 이제 우리 뉴런은 그 칼륨의 일부를 다시 밀어 넣을 방법이 있습니다. 그 방법은 무엇입니까? 뉴런 전체에 걸쳐 있는 나트륨-칼륨 ATP 효소라고 하는 작은 단백질이 있습니다. 그리고 그들이 하는 일은 뉴런 안으로 칼륨 두 개를 펌핑하고 나트륨 이온 세 개를 펌핑하는 것입니다. 따라서 여기에 있는 칼륨의 일부는 다시 펌핑하려고 할 수 있지만 그럼에도 불구하고 시간이 지남에 따라 나트륨-칼륨 ATP 효소가 충분히 다시 펌핑할 수 없는 칼륨이 약간 남아 있을 것입니다. 우리가 여기에 있는 모든 칼륨을 여기에 두는 것을 원하지 않는 이유는 무엇입니까? 이것을 생각해 보세요. 정말 간단하게 생각해 보세요. 세포가 있고 세포 내에서 칼륨이 매우 높고 세포 외부에서 매우 낮다는 것을 알고 있습니다. 그리고 이것은 칼륨이 세포에서 빠져나가는 농도 구배를 설정합니다. 글쎄요, 만약 이 과도한 칼륨을 제거하지 않으면 무슨 일이 일어날까요? 칼륨 농도가 여기서 올라가기 시작할 것입니다. 이 과도한 칼륨을 제거하지 않으면 칼륨이 세포에서 세포로 이동하려는 이 농도 구배가 감소할 것입니다. 왜냐하면 여기에는 더 이상 많은 구배가 없기 때문입니다. 따라서 이제 더 적은 칼륨이 이 뉴런에서 빠져나갈 것입니다. 그리고 그것이 왜 문제입니까? 글쎄요, 만약 더 적은 칼륨이 잠시 동안 이 뉴런에서 빠져나간다면 무슨 문제가 될까요? 그렇다면 더 적은 칼륨이 빠져나간다면 칼륨은 양전하를 띠므로 이 뉴런 내부에는 더 많은 양전하가 있을 것입니다. 그리고 처음에 처음에 그것은 흥분성을 증가시킬 것입니다. 우리는 이것에 들어가지 않을 것입니다. 나는 나 자신과 모순될 수 있습니다. 그 이유는 그것이 약간 더 복잡하기 때문입니다. 처음에 이러한 모든 양전하 때문에 흥분성이 증가하지만 결국에는 전압 개폐 나트륨 채널로 인해 실제로 흥분성이 감소할 것입니다. 너무 오랫동안 양전하를 띠면 비활성화되기 때문입니다. 하지만 어쨌든 그것은 중요합니다. 따라서 이 초기 흥분성 증가와 결국 흥분성 감소를 어떻게 방지할 수 있습니까? 글쎄요, 이 성상세포가 여기 구조에 있다는 것을 아십니까? 그것들은 작은 채널을 가지고 있으며, 이 칼륨을 흡수하고 그 칼륨의 일부를 내부에 저장할 수 있습니다. 또한 정말 멋진 것을 알고 있습니까? 만약 너무 많은 칼륨이 이 성상세포 내부에 저장된다면 어떻게 될까요? 그것은 작은 간극 연접을 가지고 있으며 실제로 다른 성상세포와 연결되어 이 칼륨 이온의 일부를 다른 성상세포로 밀어 넣어 이 하나의 성상세포에 너무 많은 칼륨이 쌓이지 않도록 할 수 있습니다. 만약 칼륨 수치가 약간 고갈된다면 어떻게 될까요? 성상세포는 칼륨의 일부를 밀어낼 수 있습니다. 필요하다면 말입니다. 하지만 주요 임무는 우리가 이러한 뉴런의 활동 전위에 영향을 미치지 않도록 과도한 칼륨을 제거하는 것입니다. 처음에 흥분성이 증가하지만 전압 개폐 나트륨 채널이 지속적인 양전하로 인해 비활성화 상태로 잠기기 때문에 흥분성이 감소합니다. 그것이 우리가 그것을 필요로 하는 이유입니다. 알겠습니다. 다음 기능으로 넘어갑시다. 뉴런이 있고 다른 유형의 뉴런이 있다고 가정해 봅시다. 이 뉴런을 글루탐산염 뉴런이라고 표시해 봅시다. 그것은 무엇을 의미합니까? 그것은 글루탐산염을 생산하고 만든다는 것을 의미합니다. 이제 이 다른 뉴런을 GABAergic 뉴런이라고 부릅시다. GABAergic 뉴런이라고 합니다. 그것은 GABA를 생산한다는 것을 의미합니다. 알겠습니다. 멋집니다. 이 뉴런은 글루탐산염을 방출한다고 가정해 봅시다. 활동 전위가 있다고 가정해 봅시다. 따라서 활동 전위가 있으면 나트륨 이온의 양전하가 축삭을 따라 내려가 이 뉴런 안으로 칼슘 유입을 유발합니다. 세포막이 이러한 소포와 융합되어 실제 세포막과 융합됩니다. 그리고 일단 융합되면 방출되기 시작합니다. 신경 전달 물질이 무엇입니까? 이 신경 전달 물질은 무엇입니까? 다시 말하지만, 이것은 글루탐산염이라고 합니다. 이제 그 글루탐산염은 무엇을 할 수 있습니까? 그것은 시냅스 틈을 가로질러 이동하여 리간드 개폐 이온 채널에 결합할 수 있습니다. 그것이 결합하고 이온 유입을 유발할 수 있는 작은 포켓이 있습니다. 일반적으로 양이온입니다. 잘 작동한 후 이 뉴런에서 이 뉴런에 작용하면 어떻게 됩니까? 그것은 계속해서 이 뉴런을 자극할 것이기 때문에 거기에 머물기를 원하지 않습니다. 따라서 그것을 어떻게 방지합니까? 글쎄요, 결국 이 글루탐산염은 이 수용체와 결합한 후 분리되고 여기에는 글루탐산염 재흡수 단백질이라고 하는 작은 수송 단백질이 있습니다. 그것은 글루탐산염 재흡수 단백질이라고 표시할 것입니다. 그리고 일어나는 일은 이것이 글루탐산염을 이 글루탐산염 뉴런으로 다시 가져가는 것이며 우리는 그것을 재활용할 것입니다. 우리는 그것을 이 소포에 다시 넣고 계속 재사용할 것입니다. 문제는 글루탐산염 수용체 재흡수 단백질이 시간이 지나면 포화될 수 있고 글루탐산염을 많이 흡수할 수 없다는 것입니다. 그래서 무슨 일이 일어날까요? 글루탐산염이 시냅스에 쌓이기 시작할 것입니다. 우리는 그것을 허용할 수 없습니다. 그것은 계속해서 이 뉴런을 자극할 것입니다. 따라서 그것을 어떻게 방지합니까? 이 좋은 성상세포들은 여기 작은 단백질을 가지고 있습니다. 작은 특수 수송체를 가지고 있어 이 글루탐산염을 흡수할 수 있습니다. 시냅스에 쌓여 있는 과도한 글루탐산염을 세포 안으로 가져갈 수 있습니다. 그런 다음 글루탐산염을 가져와서 다른 세포가 할 수 없는 정말 멋진 일을 합니다. 글루탐산염을 글루타민이라고 하는 것으로 전환합니다. 글루타민 합성 효소라는 효소가 있으며 이 단계를 촉매하여 글루타민을 만듭니다. 이제 여기서 멋진 점은 무엇입니까? 글루타민은 이 성상세포에서 빠져나갈 수 있습니다. 그리고 이 뉴런에 글루타민 수송체가 있다는 것을 아십니까? 이 뉴런으로 다시 운반할 것입니다. 실제로 여기에 글루타민이라고 씁시다. 합성한 글루타민을 가져와 이 뉴런 안으로 운반할 것입니다. 이 실제 뉴런 안의 글루타민 안에서 무슨 일이 일어날 수 있습니까? 효소에 의해 전환될 수 있습니다. 글루타민 분해 효소라는 효소가 있으며 글루타민을 글루탐산염으로 전환합니다. 그리고 우리는 그 글루탐산염으로 무엇을 할 수 있습니까? 그것을 소포에 다시 통합하고 과도한 글루탐산염이 너무 많은 이 단백질이 포화되면 다시 사용할 수 있습니다. 따라서 그것이 우리 성상세포가 할 수 있는 일입니다. 이제 다른 무엇을 할 수 있습니까? GABA도 글루탐산염에서 파생된다는 것을 기억해야 합니다. 따라서 같은 일이 발생할 수 있는 다른 상황에서는 많은 GABA를 방출한다고 가정해 봅시다. 그리고 그 GABA는 시냅스에 쌓여 있고 더 많이 만들어야 합니다. 같은 일입니다. 글루타민을 이 GABAergic 뉴런으로 밀어 넣을 수 있습니다. 그런 다음 글루타민을 가져갈 것입니다. 글루타민 분해 효소라는 효소를 사용하여 글루탐산염으로 전환할 것입니다. 그런 다음 글루탐산염을 가져와 글루탐산염 탈탄산 효소라는 다른 효소를 사용하고 여기서 구조를 제거하여 GABA로 전환할 것입니다. 그리고 여기서 우리는 그것을 소포에 넣을 수 있습니다. GABA가 더 많이 필요합니다. 따라서 성상세포는 과도한 신경 전달 물질을 제거하고 GABA와 글루탐산염이라는 두 가지 신경 전달 물질의 합성에 도움이 되는 데 중요합니다. 그것은 중요합니다. 알겠습니다. 이러한 실제 성상세포의 다음 기능은 글리코겐 및 포도당 대사를 제어하는 것입니다. 여기서 정말 중요한 다음 사항은 포도당이 뉴런에 매우 중요한 연료라는 것입니다. 따라서 여기를 보면 뉴런이 있고 성상세포가 있습니다. 이제 무슨 일이 일어나는지 뉴런 내부의 포도당은 정말 중요합니다. 왜냐하면 포도당은 피루브산으로 분해될 수 있기 때문입니다. 여러분 모두 이것을 알고 있고 결국 아세틸 CoA로 들어가 크렙스 주기를 거치고 ATP를 만들 수 있습니다. 이 과정을 알고 있지만 뉴런이 충분한 포도당을 얻지 못하거나 산소가 충분하지 않다고 가정해 봅시다. 어떤 이유로든 ATP 생산이 감소합니다. 성상세포는 이 ATP 감소를 감지할 수 있습니다. 그리고 그들이 어떻게 도와주는지 아십니까? 그들은 작은 녀석들입니다. 그리고 무슨 일이 일어나는지 여기 특별한 단백질이 있습니다. 혈액-뇌 장벽이 성상세포의 일부라고 말한 것을 기억하십니까? 그렇다면 단백질이 있습니다. 물과 포도당과 나트륨과 염화물과 같은 모든 것이 이동해야 한다고 말한 것을 기억하십니까? 그것들은 선택적 투과성이며 이동시키기 위한 단백질이 필요합니다. 마찬가지로 포도당을 이 G로 나타낼 것입니다. 포도당을 혈액에서 신경 조직으로 이동시키려면 이동시키기 위한 수송체가 필요합니다. 그리고 그것은 실제로 GLUT 수송체라고 불리며, 실제로 어떤 유형인지 알고 싶다면 GLUT1이라고 합니다. 이제 이 포도당을 안으로 가져가면 무엇을 할 수 있습니까? 글쎄요, 먼저 글리코겐으로 저장할 수 있습니다. 왜냐하면 그것이 글리코겐 생성이라고 불린다는 것을 알기 때문입니다. 또는 포도당을 가져와 피루브산으로 전환하고 결국 아세틸 CoA로 들어가 크렙스 주기를 거쳐 ATP를 만들 수 있습니다. 여기서 정말 멋진 점은 뉴런 내부의 ATP가 감소하는 이러한 상황에서 성상세포가 피루브산을 젖산으로 전환한다는 것입니다. 따라서 여기를 보면 뉴런에서 ATP가 감소하는 상황이 있다고 가정해 봅시다. 포도당은 글리코겐으로 전환될 수 있습니다. 성상세포에서 흡수될 때 글리코겐으로 전환될 수 있습니다. ATP가 낮으면 글리코겐을 포도당으로 분해할 수 있습니다. 성상세포는 또한 피루브산을 젖산으로 전환할 수 있습니다. 그런 다음 특수 수송체를 가지고 있어 젖산을 실제 성상세포에서 밀어냅니다. 그리고 그들이 하는 일을 아십니까? 뉴런에 젖산을 펌핑하는 수송체가 있습니다. 그리고 우리가 그 젖산으로 무엇을 할 수 있는지 아십니까? 젖산을 피루브산으로 다시 전환할 수 있습니다. 피루브산은 크렙스 주기로 들어가 ATP를 많이 만들 수 있습니다. 따라서 이것을 빠르게 검토해 봅시다. 많은 것이기 때문입니다. 뉴런은 ATP가 감소합니다. 성상세포는 그것을 감지합니다. 성상세포는 ATP가 낮을 때 글리코겐을 만들 수 있습니다. 글리코겐을 포도당으로 분해할 수 있습니다. 포도당은 피루브산으로 전환될 수 있습니다. 피루브산은 젖산으로 전환됩니다. 성상세포에 수송체가 있습니다. 젖산을 밀어냅니다. 젖산은 뉴런에 의해 흡수됩니다. 젖산은 피루브산으로 다시 전환될 수 있습니다. 그런 다음 피루브산은 들어가 ATP를 만들 수 있습니다. 따라서 그것이 멋진 부분입니다. 뉴런이 연료를 필요로 할 때 글리코겐 예비 역할을 할 수 있습니다. 그것은 멋집니다. 알겠습니다. 또 다른 중요한 점은 포도당 수송체입니다. 왜냐하면 저는 포도당이 어떻게 성상세포로 들어가는지에 대해서만 이야기했기 때문입니다. 뉴런에도 GLUT 수송체가 있다는 것을 깨닫는 것이 중요합니다. 따라서 마찬가지로 이 포도당은 혈액-뇌 장벽을 통과하여 뉴런으로 들어갈 수 있습니다. GLUT3이라고 하는 특수 수송체가 있습니다. 따라서 혈액-뇌 장벽의 GLUT 수송체에 대해 이야기할 때 하나는 뉴런에 있으면 세 개입니다. 알겠습니다. 멋집니다. 마지막으로 위성 세포로 넘어가기 전에 말하고 싶은 것은 성상세포는 또 다른 기능을 가지고 있다는 것입니다. 정확한 메커니즘은 어떤 텍스트북에서도 찾을 수 없었고 그들이 실제로 모른다고 생각합니다. 하지만 성상세포가 뉴런 간의 시냅스를 증가시킬 수 있다는 것도 보았습니다. 따라서 뉴런 간의 상호 작용을 증가시키는 것은 많은 다른 측면에 역할을 할 수 있습니다. 그것은 많은 다른 것을 의미합니다. 따라서 다시 말하지만, 기본 메커니즘이 없는 추가 사항이지만 성상세포는 뉴런 간의 시냅스 기능을 증가시킬 수도 있습니다. 알겠습니다. 마지막으로 위성 세포로 마무리하겠습니다. 위성 세포는 성상세포와 같습니다. 말초 신경계의 성상세포라고 생각하면 됩니다. 그것이 기억하는 가장 쉬운 방법입니다. 모든 메커니즘을 거칠 필요 없이 위성 세포는 혈액-뇌 장벽과 같은 예외를 제외하고 대부분의 기능을 수행합니다. 말초 신경계에서 성상세포의 모든 기능을 거의 수행합니다. 따라서 영양 대사를 제어하고 포도당을 제어합니다. 죄송합니다. 신경 전달 물질 조절, 영양분 제어, 칼륨 제거 등 모든 것을 제어합니다. 제가 추가하고 싶은 유일한 것은 두 곳에서만 발견된다는 것입니다. 그것을 알기를 바랍니다. 하나는 척수입니다. 척수는 중추 신경계의 일부입니다. 말초 신경계에서만 발견됩니다. 따라서 신경에 대해 이야기해야 합니다. 신경에 대해 이야기할 때 등근 신경절이라고 하는 등근 신경이 있습니다. 등근 신경절은 등근의 외부에서 세포체의 그룹입니다. 그리고 일어나는 일은 이 위성 세포들이 이 등근 신경절의 세포체를 둘러싸는 것을 좋아한다는 것입니다. 따라서 다시 말하지만, 확산되는 모든 것, 즉 영양분, 신경 전달 물질, 칼륨을 제어하고 등근 신경절에 대한 변조를 합니다. 다른 하나는 자율 신경절의 세포체도 둘러싸고 있습니다. 자율 신경절은 교감 신경계와 부교감 신경계에 대한 것입니다. 따라서 자율 신경절의 세포체도 둘러싸고 있습니다. 교감 신경계의 신경절 이름이 척추 앞이나 실제 척추 앞쪽에 있다는 것을 생각할 수 있다면 그것을 척추전이라고 부릅니다. 척추측에 있는 것은 척추측이라고 합니다. 이 위성 세포들은 이러한 신경절을 둘러싸고 있습니다. 부교감 신경계의 신경절에 대해서는 어떻습니까? 그것들은 표적 기관에 가깝습니다. 그것들은 말단 신경절이라고 합니다. 따라서 다양한 것을 혼합하는 것을 볼 수 있습니다. 따라서 위성 세포, 말초 신경계의 성상세포, 우리가 이야기한 모든 것, 등근 신경절 및 자율 신경절에 위치합니다. 붐, 구워졌습니다. 계속 진행합시다. 알겠습니다. 이제 희소돌기아교세포와 슈반 세포에 대해 이야기해 봅시다. 꽤 간단한 것입니다. 그들이 하는 일은 신체의 다른 영역에서 약간 다르게 합니다. 따라서 희소돌기아교세포는 기본적으로 지질 지방 수초인 미엘린 치즈를 주변에 두는 일을 합니다. 나중에 그것이 무엇을 하는지 이야기할 것입니다. 하지만 여러분이 알아야 할 것은 이 희소돌기아교세포가 중추 신경계의 뉴런 축삭에 이러한 지질 단백질 수초를 놓는다는 것입니다. 따라서 희소돌기아교세포에 대해 이야기할 때 그들이 하는 일은 중추 신경계에서 축삭을 수초화하는 것입니다. 이제 한 가지 더 추가해야 합니다. 왜냐하면 이것이 정말 멋진 곳이기 때문입니다. 기술적으로 뇌신경 2번, 시신경은 중추 신경계의 일부로 간주되는 신경입니다. 따라서 희소돌기아교세포는 중추 신경계와 뇌신경 2번, 시신경의 축삭을 수초화합니다. 이제 슈반 세포는 반면에 하는 일은 말초 신경계의 축삭을 수초화하는 것입니다. 지금 그것에 대해 이야기할 때 우리는 척수 신경을 이야기하고 있습니다. 따라서 모든 척수 신경과 뇌신경 3번부터 12번까지입니다. 따라서 기억하는 것이 중요합니다. 따라서 희소돌기아교세포의 경우 중추 신경계와 뇌신경 2번의 축삭을 수초화하고 슈반 세포의 경우 말초 신경계의 축삭을 수초화합니다. 또한 기억해야 할 다음 사항은 희소돌기아교세포를 보면 그것들이 얼마나 많은 축삭을 수초화하는지입니다. 하나는 여러 축삭을 수초화합니다. 그것은 나중에 약간 중요해질 것입니다. 따라서 여러분이 알아야 할 다음 사항은 희소돌기아교세포가 여러 축삭을 수초화한다는 것입니다. 하나는 최대 30~60개의 축삭을 수초화할 수 있습니다. 세상에. 슈반 세포는 하나입니다. 슈반 세포는 하나의 뉴런 또는 하나의 축삭의 분절을 수초화할 수 있습니다. 따라서 슈반 세포는 하나의 축삭을 수초화하고 때로는 하나의 축삭에 여러 슈반 세포가 있습니다. 그것은 매우 매우 중요합니다. 알겠습니다. 다음으로 이해해야 할 것은 희소돌기아교세포가 손상되면 축삭의 탈수초화가 발생하여 중추 신경계에서 재생될 수 없다는 것입니다. 따라서 희소돌기아교세포가 손상되면 재생 능력이 없습니다. 슈반 세포의 경우 슈반 세포가 손상되면 슈반 세포가 손상되면 재생 능력이 있습니다. 그것은 매우 중요합니다. 따라서 우리가 이것을 알아야 하는 다음 중요한 이유는 탈수초화되면 기본적으로 중추 신경계의 축삭 주변의 수초를 제거하면 그것이 무엇이라고 불리는지 아십니까? 따라서 중추 신경계의 축삭 탈수초화는 다발성 경화증이라고 하는 질병으로 이어질 수 있습니다. 그것은 기억하는 것이 중요합니다. 말초 신경계의 축삭을 탈수초화하면 어떻게 불립니까? 일반적으로 길랭-바레 증후군이라고 합니다. 그것은 기억하는 것이 중요합니다. 알겠습니다. 아름답습니다. 따라서 이제 희소돌기아교세포가 하는 일, 슈반 세포가 하는 일, 대부분의 경우 어떻게 다르게 하는지 알고 있습니다. 다음으로 알아야 할 것은 슈반 세포가 이러한 축삭을 수초화하는 구조에 대한 약간 특별한 것입니다. 따라서 예를 들어 이것을 살펴볼 것입니다. 단면을 취하고 신경과 그것을 둘러싸는 슈반 세포를 끝에서 볼 것입니다. 여기 세포체가 있습니다. 그리고 세포체가 신경을 감싸려고 하는 작은 돌출부를 내는 일은 무엇입니까? 신경을 감싸려고 합니다. 그리고 이 상태에서 우리가 그것을 이렇게 본다면 기술적으로 수초화되지 않았습니다. 왜냐하면 축삭을 완전히 덮지 않기 때문입니다. 따라서 이 상태에서는 수초화되지 않은 것입니다. 수초화되지 않은 것입니다. 알겠습니다. 수초화되지 않은 것입니다. 알겠습니다. 하지만 무슨 일이 일어나는지 아십니까? 이 슈반 세포가 하는 일은 정말 멋집니다. 그들이 하는 일은 이 작은 감싸는 팔을 취하고 함께 모이면 신경 주위에 감싸고 감싸고 비틀기 시작하여 신경 주위에 여러 개의 동심층을 만듭니다. 이 상태에서는 수초화됩니다. 그것은 정말 멋지지만 우리가 더 자세히 살펴봐야 할 것은 이것입니다. 만약 우리가 그것을 자세히 본다면 특별한 이름이 있고 그것을 설명하는 방식을 명확히 하고 싶습니다. 슈반 세포가 그것을 하는 방식입니다. 예를 들어 여기를 이렇게 취합시다. 이 부분을 취하겠습니다. 선으로 표시하겠습니다. 그리고 나머지 모든 것은 실선으로 표시할 것입니다. 이 점선 안의 모든 실선, 이 선들은 여기에서 여기에서 여기에서 이것은 수초라고 불립니다. 그리고 수초 외부에 있는 이 층은 실제 슈반 세포, 슈반 세포에 의해 형성된 이 층은 신경초라고 불립니다. 신경초는 실제 슈반 세포의 세포막입니다. 신경초는 슈반 세포가 재생 능력을 가지고 있는 이유입니다. 길랭-바레 증후군과 같은 질병으로 이 실제 구조를 손상시키면 이러한 실제 슈반 세포, 신경초는 재생되고 재형성되고 손상된 후 축삭을 다시 수초화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그것은 매우 중요합니다. 알겠습니다. 멋집니다. 이제 그 이해를 확립했습니다. 이 아교 세포가 하는 일에 대해 이야기했습니다. 수초를 형성하는 방법. 수초가 무엇인지, 왜 그것을 아는 것이 중요한지 알아야 합니다. 알겠습니다. 수초는 무엇이며 무엇을 합니까? 아마도 그것이 우리가 물어봐야 할 중요한 것일 것입니다. 따라서 희소돌기아교세포와 슈반 세포가 수초를 만든다는 것을 알고 있습니다. 그것은 무엇을 하며 무엇으로 구성되어 있습니까? 수초는 기본적으로 많은 지질과 일부 단백질의 조합입니다. 그것이 정말 전부입니다. 그리고 그것이 하는 일은 좋은 절연체 역할을 하고 뉴런 축삭을 따라 활동 전위를 증가시키는 것입니다. 그것이 정말 하는 전부입니다. 따라서 수초화된 뉴런과 수초화되지 않은 뉴런을 비교한다면 활동 전위가 증가하는 것은 수초화된 뉴런일 것입니다. 그리고 이 뉴런은 활동 전위가 느릴 것입니다. 이 뉴런이 정보를 전달하는 활동 전위의 특정 유형의 이름이 있습니다. 그리고 수초화된 축삭을 가진 이 뉴런은 도약 전도라고 불립니다. 그리고 곧 그것이 무엇을 의미하는지 이야기할 것입니다. 반면에 수초화되지 않은 것은 연속 전도라고 합니다. 연속 전도라고 합니다. 알겠습니다. 아름답습니다. 따라서 이제 수초의 기본을 이해했습니다. 이제 활동 전위를 어떻게 증가시키고 도약 전도가 무엇인지 자세히 살펴보겠습니다. 알겠습니다. 따라서 여기에 정말 확대해 봅시다. 실제 뉴런의 이 부분에 대해 확대해 봅시다. 우리가 보고 있는 것은 이겁니다. 이것들은 기본적으로 수초를 가진 슈반 세포입니다. 축삭 주위에 있습니다. 이제 그 사이에는 각 수초 사이에 작은 농축된 영역이 있습니다. 따라서 여기 작은 공간이 있고 여기 작은 공간이 있습니다. 여기에 또 다른 슈반 세포와 수초가 있을 것입니다. 이 작은 공간은 랑비에 절이라고 불립니다. 따라서 우리가 이것을 강조한다면 이 작은 공간은 무엇이라고 불립니까? 이 공간은 실제로 랑비에 절이라고 불립니다. 그리고 이 랑비에 절에 대해 중요한 것은 전압 개폐 이온 채널이 매우 농축되어 있다는 것입니다. 어떤 종류의 나트륨과 칼륨입니까? 따라서 이 지점에서 축삭의 이 영역이 자극되었다고 가정해 봅시다. 역치 전위 또는 전압에 도달했으며 이러한 전압 개폐 나트륨 채널이 활성화되었습니다. 활성화되면 열리고 나트륨 이온이 어떻게 되는지 알 수 있습니까? 이 실제 축삭으로 흐릅니다. 그러면 나트륨 이온은 무엇을 할까요? 따라서 이 모든 나트륨 이온이 축삭으로 쏟아져 들어올 때 일반적으로 하는 일은 이러한 양전하가 다음 전압 개폐 나트륨 채널로 가서 그것을 자극하고 더 많은 나트륨 이온이 흐르도록 하는 것입니다. 그것은 단지 전파일 것입니다. 하지만 전압 개폐 나트륨 채널이 부재합니다. 수초가 있는 곳 근처에 있지 않습니다. 따라서 이 이온들은 실제로 떠나 다른 채널을 자극하여 더 많은 이온이 흐르도록 할 수 없기 때문에 대신 랑비에 절의 다음 영역, 즉 더 농축된 나트륨 전압 개폐 채널이 있는 곳으로 이동해야 합니다. 그것들을 자극하고 열리면 나트륨이 이 영역, 이 절에서 흐릅니다. 그리고 이 모든 양이온, 다시 말하지만 수초가 있는 곳에는 전압 개폐 나트륨 채널이 없습니다. 따라서 다음 전압 개폐 나트륨 채널을 만날 때까지 빠르게 이동해야 합니다. 활성화되면 이온이 들어옵니다. 따라서 이러한 방식으로 보면 이 절에서 탈분극이 일어나고 수초가 있는 곳에서는 활동 전위가 없는 기간이 있고 그런 다음 수초 때문에 또 다른 탈분극이 있고 또 다른 탈분극이 없을 것입니다. 따라서 활동 전위가 각 랑비에 절에서 다음 절로 뛰어넘는 것처럼 보이며 이것이 도약 전도라고 합니다. 이제 항상 알고 싶은 질문은 이 수초가 이 이온들이 더 빠르게 이동하도록 어떻게 돕는가입니다. 두 가지 이유가 있습니다. 곧 쓸 것입니다. 지금은 그냥 믿으세요. 하나는 수초가 있는 이 지점에는 투과성이 없다는 것입니다. 전압 개폐 나트륨 또는 칼륨 채널이 없습니다. 따라서 이 지점에서는 이온이 실제로 들어올 수 없습니다. 따라서 이온은 축삭을 따라 이동해야 합니다. 두 번째 이유는 물리학이 더 많이 포함되어 있습니다. 이를 매우 단순화하기 위해 이것은 막 정전 용량 감소라고 하는 것도 가지고 있습니다. 수초는 막 정전 용량을 감소시킵니다. 그것은 무엇을 의미합니까? 세포막에 음전하가 적다는 것을 의미합니다. 왜 그것이 중요합니까? 여기를 상상해 봅시다. 많은 음전하가 있다고 가정해 봅시다. 양이온이 이 방향으로 축삭을 따라 다음 전압 개폐 나트륨 채널 영역으로 이동해야 하고 여기 작은 음전하가 있다면 그들이 하고 싶은 일은 무엇입니까? 그들은 여기로 와서 이 음전하와 상호 작용하고 싶을 수 있으며 이는 양전하의 흐름을 늦출 수 있습니다. 수초는 막 정전 용량을 감소시켜 음전하를 적게 허용합니다. 그리고 음전하가 적으면 무슨 일이 일어납니까? 이제 이 양이온 중 더 적은 수가 음전하와 상호 작용하고 싶어할 것이고 대부분은 무엇을 하고 싶어할까요? 축삭을 따라 이동하는 것뿐입니다. 따라서 그것이 막 정전 용량과 막 저항 때문입니다. 기본적으로 수초 수준에서 투과성이 감소하고 음전하가 적다는 것입니다. 그것이 요점입니다. 전압 개폐 칼륨 채널에 대해서도 동일한 개념이 존재합니다. 동일한 세부 사항으로 힘을 들이지는 않을 것입니다. 하지만 동일한 개념이 존재합니다. 전압을 가하면 무슨 일이 일어납니까? 칼륨이 빠져나갑니다. 칼륨이 빠져나가면 음전하가 있습니까? 수초가 있는 이 지점에 투과성이 있습니까? 아니요. 이 지점에 양전하 또는 음전하가 있습니까? 아니요. 따라서 막 정전 용량이 많지 않고 투과성이 없습니다. 어디로 이동할 수 있습니까? 축삭을 따라 이동합니다. 따라서 수초가 있을 때 전도 전위가 축삭을 따라 더 빠르게 이동하는 이유입니다. 알겠습니다. 이제 이것을 특정 용어로 요약하고 몇 가지 추가 사항을 이야기하고 싶습니다. 알겠습니다. 수초가 전도 속도를 증가시키는 방법을 이야기했습니다. 하지만 전도 속도 또는 축삭을 따라 활동 전위의 속도에 대해 이야기할 때 전도 속도를 증가시키는 두 가지 사항이 있습니다. 하나는 이미 논의한 수초화입니다. 뉴런이 더 많이 수초화될수록 전도 속도가 빨라집니다. 두 번째는 직경입니다. 이것을 생각해 보세요. 비교적 간단합니다. 직경이 작은 축삭이 있다고 가정해 봅시다. 그것은 더 많은 저항을 의미합니다. 그리고 흐름에 더 많은 저항이 있다면 전하의 실제 흐름에 대해 무엇을 의미합니까? 흐름이 감소할 것입니다. 이 경우 전하입니다. 따라서 직경이 크면 전하 흐름의 저항이 감소하고 실제로 축삭을 따라 전하 흐름이 증가합니다. 따라서 전도 속도는 이러한 두 가지 사항에 따라 달라집니다. 이것은 다른 유형의 뉴런이 다른 정도의 수초화를 가지고 있다는 다음 개념으로 이어집니다. 가장 간단한 방법으로 기억할 수 있습니다. 수초화된 섬유, 수초화된 뉴런에 대해 이야기한다면 유형 A가 있고 정말 세부 사항으로 들어가고 싶다면 알파, 베타, 감마, 델타가 있습니다. 이 모든 것 중에서 제가 정말 알고 싶은 것은 이것들이 가장 빠른 전도 속도를 가지고 있다는 것입니다. 따라서 가장 많이 수초화된 축삭입니다. 두 번째는 B 섬유입니다. B 섬유는 중간 정도의 전도 속도를 가질 것입니다. 그리고 이것들은 중간 정도의 수초화입니다. 그리고 마지막은 C 섬유와 C 섬유입니다. 이것들은 거의 수초가 없거나 수초가 거의 없을 것입니다. 따라서 전도 속도가 매우 낮을 것입니다. 따라서 그것은 중요합니다. 그리고 물론 다양한 유형이 있습니다. 이 모든 유형을 다루고 싶지는 않습니다. 미래 강의에서 이러한 모든 다른 유형의 신경 섬유를 다룰 수 있습니다. 하지만 다시 말하지만 기본 개념은 A에서 C로 내려갈수록 수초가 감소하고 실제 전도 속도도 마찬가지라는 것입니다. 따라서 그것은 중요한 것입니다. 알겠습니다. 이제 상피세포와 미세아교세포로 마무리해 봅시다. 알겠습니다. 상피세포로 넘어갑시다. 상피세포는 중추 신경계의 뇌실 내에 위치한 특수한 입방 세포와 같습니다. 따라서 여기를 보면 다시 뇌의 횡단면을 상상해 봅시다. 두개골 안을 들여다보고 있습니다. 이것이 볼 수 있는 것입니다. 이 파란색 구조들을 모두 볼 수 있습니다. 이것은 측뇌실입니다. 측뇌실이고 시상하야 사이에는 제3뇌실이 있습니다. 여기서 할 일은 작은 절단을 취하는 것입니다. 여기에는 그 주변에 공급하는 일부 혈관이 있습니다. 여기서 작은 절단을 취하여 확대하고 살펴보겠습니다. 먼저 알아야 할 것은 우리가 실제로 보고 있는 것과 상피세포가 일부인 것입니다. 우리는 이것을 라벨링할 것입니다. 이것은 혈액 뇌척수액 장벽이라고 하는 것의 일부입니다. 그것이 그들이 일부인 것입니다. 혈액 뇌척수액 장벽. 그러면 혈액 뇌척수액 장벽은 무엇으로 구성되어 있으며 무엇을 하며 상피세포는 어떻게 기여합니까? 그것이 알아야 할 것입니다. 알겠습니다. 혈액 뇌척수액 장벽. 무엇으로 구성되어 있습니까? 몇 개의 층으로 구성되어 있습니다. 첫 번째 층은 혈액-뇌 장벽과 비슷하지만 다릅니다. 첫 번째 층은 마호가니 색깔의 세포와 같은 것입니다. 이것은 내피 세포입니다. 하지만 차이점은 무엇입니까? 그들 사이에 접합이 보입니까? 아니요, 보이지 않습니다. 따라서 혈액-뇌 장벽과 다릅니다. 혈액-뇌 장벽의 내피 세포는 매우 단단히 연결되어 있습니다. 혈액 뇌척수액 장벽의 내피 세포는 실제로 창이 있습니다. 실제로 창이 있습니다. 따라서 더 투과성이 높습니다. 두 번째로 알아야 할 것은 녹색 층입니다. 내피 세포 바로 뒤에 있는 녹색 층은 무엇이라고 불립니까? 그것은 기저막이라고 불립니다. 그리고 다시 기저막은 기본적으로 결합 조직일 뿐입니다. 그것이 전부입니다. 그리고 마지막 층은 여기 있는 검은색 세포들이 될 것입니다. 그리고 이 검은색 세포들은 입방 세포가 될 것입니다. 하지만 구체적으로 어떤 것입니까? 상피세포입니다. 이제 추가해야 할 사항은 다음과 같습니다. 상피세포를 보면 이 하나, 이 하나, 이 하나, 이 하나가 있습니다. 그들 사이에 무엇이 놓여 있습니까? 많은 접합이 있습니다. 따라서 상피세포 사이에 많은 접합이 있습니다. 반면에 실제 혈액-뇌 장벽에서는 무엇이 있었습니까? 내피 세포 사이에 많은 접합이 있었습니다. 따라서 이것은 혈액 뇌척수액 장벽의 층이며 접합은 상피세포 사이에 있다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 따라서 이제 혈액 뇌척수액 장벽의 가장 선택적이고 가장 선택적으로 투과성 있는 부분은 어느 영역입니까? 이제 상피세포입니다. 이제 그것이 무엇으로 구성되어 있는지 알고 있습니다. 이제 무엇을 합니까? 혈액-뇌 장벽과 동일합니다. 물을 이쪽으로 이동시키고 싶다면 이것이 제어할 것입니다. 산소를 이동시키고 싶다면 CO2를 흡수하고 싶다면 이것이 제어합니다. 포도당을 이동시키고 싶다면 이것을 G로 나타낼 것입니다. 나트륨을 이동시키고 싶다면 염화물을 이동시키고 싶다면 이러한 분자 중 어느 것이든 이동시키려면 물론 이러한 모든 분자를 이동시키기 위한 특수 수송 단백질이 필요합니다. 그것은 정말 중요합니다. 이제 이러한 모든 분자, 즉 나트륨, 염화물, 포도당, 물 등이 모든 세포층을 통해 밀려들어 이 작은 공간으로 들어가면 이 공간은 무엇이라고 불립니까? 이것은 뇌실이라고 불립니다. 따라서 이 부분을 뇌실이라고 부를 것입니다. 어떤 뇌실일 수 있습니까? 무엇에 따라 다릅니다.
우리가 있는 뇌 영역은 측면 뇌실일 수 있고, 제3 뇌실일 수 있고, 제4 뇌실일 수 있습니다. 우리는 단지 그 영역을 확대하고 있을 뿐입니다. 그래서 이제 이 모든 것이 이쪽으로 오면 물, 아마도 약간의 산소, 아마도 약간의 포도당, 아마도 약간의 나트륨, 염화물 같은 것들이 있을 수 있습니다. 아마도 작은 아미노산조차도 여기에 존재할 수 있습니다. 이 뇌실에 있는 모든 것이 이제 어떤 종류의 액체인 뇌척수액을 만들었습니다. 그래서 이것이 우리가 이제 뇌척수액, 뇌척수액이라고 부르는 것입니다. 따라서 뇌실막 세포는 혈액-뇌척수액 장벽의 일부입니다. 이것이 구성 요소인데, 그들은 무엇을 합니까? 그들은 이 장벽을 가로지르는 이온의 이동을 제어합니다. 그리고 그들은 무엇을 만듭니까? 뇌척수액. 그들이 또 무엇을 하는지 맞춰보세요. 그들이 마치 작은 섬모처럼 보이는 것을 가지고 있는 것을 볼 수 있습니까? 섬모는 중요합니다. 왜냐하면 그것은 마치 움직임이 있고, 물건을 움직이고, 치고, 그래서 실제로 여기서 만들어지는 모든 뇌척수액은 이 뇌실막 세포가 무엇을 하는지 맞춰보세요. 그것들은 뇌척수액을 치고 움직입니다. 그래서 누군가가 잭, 뇌실막 세포는 무엇을 합니까? 라고 말하면, 그것은 혈액-뇌척수액 장벽의 일부이며, 뇌척수액을 분비하고 만들며, 뇌척수액을 순환시키는 데 도움이 됩니다. 붐, 구워졌습니다. 소교세포로 넘어가겠습니다. 좋아요. 그래서 제가 다루고 싶은 마지막 아교세포는 소교세포입니다. 이제 이것들은 정말 멋지지만, 실제로 어떻게 생겨나는지는 매우 흥미롭습니다. 그래서 여러분의 골수 안에 있다는 것을 아시죠? 여러분은 실제로 평평한 뼈 안에 존재하는 적색 골수를 가지고 있습니다. 적색 골수. 적색 골수 안에서, 이것이 여기에 있다는 것을 말해봅시다. 뼈 안에서, 그들은 백혈구를 만듭니다. 특정 유형의 백혈구. 그리고 이 유형의 백혈구를 단핵구라고 합니다. 이제 이 단핵구가 골수에 의해 만들어질 때, 어디로 이동하는지 맞춰보세요. 여러분의 중추 신경계로 이동합니다. 중추 신경계에서, 그것은 실제로 특수한 유형의 백혈구로 분화합니다. 그리고 이것을 소교세포라고 합니다. 이제 소교세포의 기능은 기본적으로 신경계에서 면역 체계 세포로 작용하는 것입니다. 그것이 기본적으로 그것입니다. 그래서 무슨 일이 일어나냐면, 예를 들어 병원체가 있다고 가정해 봅시다. 어떤 상황에서 병원체가 있고, 이 병원체가 이 뉴런에 손상을 입히고 있다고 가정해 봅시다. 그래서 이 뉴런은 이제 손상되었습니다. 무슨 일이 일어나냐면, 이 뉴런 손상으로부터 세포 잔해가 여기에 방출될 수 있습니다. 사이토카인이 이 영역으로 방출될 수 있습니다. 그것이 하는 일은 그 사이토카인이 무엇을 할 것인가 하는 것입니다. 그것들은 이 소교세포를 자극할 것이고, 활성화될 것입니다. 이 소교세포가 활성화되고 주변 신경 조직에 어떤 종류의 부상이 있다는 것을 알게 되면, 아마도 병원체 때문일 것입니다. 이 녀석은 미쳐서 산화질소를 방출하기 시작합니다. 자유 라디칼을 방출하기 시작합니다. 좋아요. 또한 다른 유형의 정말 파괴적인 분자를 방출하기 시작합니다. 좋아요. 또한 다른 소교세포를 활성화하기 위해 사이토카인, 아마도 다른 유형의 사이토카인을 방출합니다. 그래서 산화질소와 다른 유형의 활성 산소 종, 자유 라디칼, 사이토카인을 방출하기 위해. 이 산화질소, 활성 산소 종, 자유 라디칼이 하려고 하는 것은 무엇이냐면, 이 신경 손상을 일으키는 병원체를 파괴하려고 하는 것입니다. 그러나 이것들은 마치 작은 것처럼, 부상이 정확히 어디인지 감지할 수 있습니다. 때로는 그것의 부산물이 있는데, 그것은 신경 조직을 손상시킬 수도 있고, 만약 그 영역에 염증이 많다면 문제가 될 수 있습니다. 왜 그런지 알고 싶으신가요? 만약 실제로 많은 활성 산소 종과 같은 것들이 방출된다면, 뉴런의 축삭을 둘러싸고 있는 것은 무엇이며, 실제로 전도 속도를 증가시킵니까? 여러분 아시나요? 방금 그것에 대해 이야기했습니다. 맞죠? 무엇입니까? 수초. 많은 염증과 많은 소교세포가 많은 이러한 손상 분자를 방출할 때 무슨 일이 일어날 수 있는지 맞춰보세요. 그것은 실제로 수초를 손상시키고 축삭의 탈수초를 유발할 수 있습니다. 그것을 기억하는 것이 중요합니다. 이제 이 소교세포가 할 수 있는 다른 점은, 예를 들어 그 영역에 병원체가 있다고 가정해 봅시다. 그것은 이러한 파괴적인 분자를 방출하여 그 병원체를 파괴하려고 할 뿐만 아니라, 그것은 또한 가서 그것을 식세포 작용할 수 있습니다. 그래서 여기서 일어날 수 있는 또 다른 점은, 그것이 식세포 작용 과정을 거칠 수 있고, 만약 그것이 실제로 그 병원체를 식세포 작용한다면, 이것을 보세요. 여기에 우리의 소교세포가 있을 것입니다. 그것은 저기에 있는 병원체를 식세포 작용했습니다. 그것을 안으로 가져갔습니다. 그것을 파괴한 후에, 그러면 무엇을 할 수 있는지 맞춰보세요. 그것은 단백질을 만들 수 있습니다. 그 단백질은 실제로 파괴적인 병원체의 조각을 세포막에 표현할 수 있습니다. 그리고 그것이 그것을 세포막에 제시할 때, 그것은 MHC2 분자라고 불리는 것에 제시합니다. 그리고 그것이 이 MHC2 분자에 병원체의 조각을 제시한 후에, 무슨 일이 일어날 수 있는지 맞춰보세요. T 세포가 혈액-뇌 장벽을 통과할 수 있습니다. 그리고 이 T 세포가 혈액-뇌 장벽을 통과할 때, 그것들은 이 영역으로 올 수 있습니다. 그리고 이 영역으로 올 때, 무슨 일이 일어나는지 맞춰보세요. 그것들은 이것과 상호 작용하고, 여기서 상호 작용하고 활성화되면, 그것들은 많은 사이토카인을 방출하기 시작합니다. 그리고 이 사이토카인들은 소교세포를 더 활성화하여 더 위험한 분자를 방출하거나 이 영역에서 더 많은 염증 반응을 일으킬 수 있습니다. 그러나 전체 목표는 이 손상을 일으키는 모든 세포 잔해, 모든 병원체를 분해하고 제거하는 것입니다. 그리고 소교세포는 이러한 분자를 통해 면역 반응을 증폭시키거나 그것들을 식세포 작용하고 T 세포에 제시함으로써 그것을 할 수 있습니다. 좋아요. 그것이 소교세포입니다. 왜 제가 이 모든 것을 강조하는지 아시나요? 누군가 HIV에 걸렸을 때, HIV는 어떤 이유로든 이 세포를 공격하는 것을 좋아하고, 그것은 많은 문제를 야기할 수 있습니다. 이 세포들은 과활성화되어 많은 이러한 분자, 탈수초 축삭을 유발할 수 있는 파괴적인 분자를 방출할 수 있고, 많은 뇌염을 유발할 수 있습니다. 그래서 그것을 기억하는 것이 중요합니다. 좋아요. 그것이 소교세포를 다룹니다. 좋아요, 엔지니어 여러분. 오늘 이 비디오에서는 아교세포에 대해 이야기했습니다. 그들의 구조와 기능에 대해 이야기했습니다. 이해가 되었기를 바랍니다. 여러분이 그것을 좋아했기를 바랍니다. 좋아요, 닌자 여러분, 언제나처럼 다음번까지. [음악] [음악]