糖尿病性神经病变

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TUhjnbcbe - 2021/5/23 1:20:00
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??施旺细胞(SchwannCells)又称许旺细胞或神经膜细胞,是构成周围神经系统的主要细胞。其参与多种重要的周围神经生物学功能:传导神经冲动,参与神经的生长和再生,营养神经元,生产神经细胞外介质,调节运动神经活性以及介导抗原。施旺细胞可以形成髓鞘以将周边神经系统的神经元所伸出的轴突进行绝缘包覆。髓鞘不会包覆整个轴突,施旺细胞间会留有间隙,被称之为兰氏结,以跳跃式传导的方式使得神经讯号的传导速度得以加快。局部电流可由一个兰氏结跳跃至邻近的下一个兰氏结,即跳跃传导,速度远比无鞘神经快,且节省能量。施旺细胞具有吞噬能力,可清除细胞残渣,提供神经元再生的空间。1.施旺细胞的发现者施旺细胞由德国生理学家西奥多·施旺(TheodorSchwann)发现。同时,西奥多·施旺也是细胞学说的创立者之一,胃蛋白酶的发现和研究者,酵母菌有机属性的发现者,术语“新陈代谢”的创造者。细胞学说是由德国的植物学家施莱登和动物学家施旺所提出,是关于生物有机体组成的学说。施旺最重要的贡献是在年发表了《关于动植物的结构和生长一致性的显微研究》,在文中他从动物科学的角度提出:动物和植物一样,也是由细胞组成的,动物细胞的基本构成大体相同,虽然不同动物细胞的作用不见得相同,但各种细胞的发生是相似的。细胞学说的生物体意义是:细胞学说论证了整个生物界在结构上的统一性,以及在进化上的共同起源。这一学说的建立推动了生物学的发展,并为辩证唯物论提供了重要的自然科学依据。恩格斯曾把细胞学说誉为19世纪最重大的发现之一。2.施旺细胞与神经再生施旺细胞在神经再生方面具有重要作用,许多外周神经鞘由施旺细胞组成。施旺细胞从胚胎时期就开始盘绕在神经轴上形成髓鞘,有时可以盘绕达圈。高分化的施旺细胞形状像卷起的纸一样,每圈内夹着髓磷脂(myelin)。从年起,移植施旺细胞治疗神经损伤及诱导神经鞘再生成为研究热点,不少研究都得出了阳性结果。损伤的神经轴通过芽生(sprout)穿过施旺细胞构建的通道到达目标器官或组织。神经生长速度约为1mm/天,当然错误经常发生,尤其是在距离较远时。如果缺乏施旺细胞与神经轴的连接,神经轴就会死亡,神经修复也不会发生。因此,施旺细胞对周围神经修复,再生具有重要作用,并且不可或缺。3.施旺细胞与疼痛感受痛觉其实是一种保护机制,让我们能够第一时间远离一些意外伤害,比如烫伤、烧伤等。对疼痛的感受、传导的神经通路,是神经科学领域的研究人员在不断探索的。疼痛感受器是可以从任意的神经末梢中感受到疼痛的,比如说感受压力或者是温度的末梢。只是,比较有趣的是:当我们被钉子扎到,或者被烫到的时候,感受到的疼痛都是两波:第一波是即时的,比较剧烈的疼痛,接着是第二波比较缓和的,延续时间比较长的疼痛。第一波疼痛就是由机械、热感受器传导的,第二波则是痛觉感受器(C类神经纤维,简称C纤维)传导的。两种痛感的传导为什么有快慢之分?这主要是因为,机械、热感受神经元是完全髓鞘化的,它们的信号传导又快又精准;痛觉感受神经元则是没有髓鞘化,或是仅仅轻度髓鞘化的,信号传导比较慢。所以,两种不同感受器感受到疼痛的时间差就这么产生了。这个发现改变了我们对感觉细胞机制的理解,对进一步了解疼痛,包括慢性疼痛意义重大。点击
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