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반사 작용이 일반적인 움직임보다 빠른 이유는 무엇입니까?

반사 작용은 다른 신경 경로를 사용하기 때문에 반사 신경은 정상 반응보다 빠릅니다. 정상적인 움직임과 달리, 대부분의 반사 신경은 뇌를 우회하여 척수 로부터만 신호를받습니다.

우리 모두는 뜨거운 물체를 만지거나 열린 전기 소켓을 만질 때 손을 태워 버렸습니다. 우리는 사지를 놀라운 속도로 이러한 위험의 물체에서 멀어지게합니다. 우리 중 가장 어색한 사람들 조차도이 행동을 극도로 빠르게 실행할 수 있습니다.

그러나 어떻게?

반사 행동의 예 (사진 크레디트 :Nasky/Shutterstock)

반사 동작의 메커니즘

반사 작용은 단순히 뜨거운 물체에서 손을 태우는 것과 같은 위험한 상황에 대한 우리 몸의 빠른 반응입니다. 반사 신경은 우리를 안전하고 유해한 것과 거리가 멀어 지므로 우리 몸은 어떻게 이러한 반사 신경을 처형합니까?

반사 작용은 신경계에 의해 수행됩니다. 우리 몸에는 각 반사 작용을 수행하는 신경 회로가 내장되어 있습니다. 이 신경 회로가 어떻게 작동하는지 살펴 보겠습니다.

반사 아크의 구조

가장 간단한 형태의 전형적인 반사 아크는 다음과 같습니다. (1) 잠재적으로 위험한 자극을 감지하는 감각 뉴런, (2) 잠재적 인 위험을 피하기 위해 움직이는 사지의 근육에 연결된 운동 뉴런입니다.

간단한 반사 아크의 구조 (사진 크레디트 :루멘 학습)

실수로 촛불의 불꽃을 만졌다 고 상상해보십시오. 손가락의 감각 뉴런은 열을 감지하고 그에 따른 신호는 척수로 이동합니다. 그런 다음 팔의 근육에 연결된 운동 뉴런으로 전달 된 다음 수축하여 손을 화염에서 멀어지게합니다.

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반사 아크 뉴런은 우리 몸의 척수에 있습니다. 위험의 신호는 척수로 이동합니다. 척수의 명령은 운동 뉴런을 통해 우리의 사지로 내려갑니다. 그러나 그러한 반사 아크가 뇌를 완전히 우회한다는 것을 알았을 것입니다.

우리가 반사 신경이 없다면, 열 신호는 당신의 손에서 뇌의 감각 영역으로, 그리고 자동차 지역으로 운반됩니다. 여기에서 신호는 팔로 이동하여 팔을 뜨거운 물체에서 의식적으로 멀리 옮기는 데 도움이되었을 것입니다.

이 유형의 회로는 반사 아크보다 훨씬 길기 때문에 손을 뜨거운 물체에서 의식적으로 옮기는 데 오랜 시간이 걸립니다. 그러한 지연은 당신이 당신의 손을 태울 것입니다. 위험에 직면하면 모든 밀리 초 카운트!

정상적인 움직임과 달리, 반사 아크는 뇌에 훨씬 짧은 회로를 사용하여 뜨거운 물체에서 손을 빠르게 제거하여 신호에 뇌에 도달 할 필요가없는 것입니다.

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따라서, 반사는 짧은 회로의 사용으로 인해 훨씬 ​​빠릅니다. 또한, 이것들은 척수 만 포함하기 때문에 의식적인 움직임보다는 비자발적이거나 자동적입니다. 의식적인 움직임은 뇌의 관여가 필요합니다.

반사 유형

가장 간단한 반사 아크는 일반적으로 A 시냅스라는 접합부에서 충족하는 두 개의 신경 세포만을 포함합니다. 일반적으로 하나의 시냅스 또는 접합부에서 충족하는 하나의 감각 뉴런과 하나의 운동 뉴런이 있습니다. 따라서 이것을 monosynaptic 이라고합니다 . 그러나 인체에는 추가 뉴런이 포함 된보다 정교한 반사 아크가 포함되어 있습니다. 이것을 종종 interneurons, 이라고합니다 감각에서 운동 뉴런으로의 정보를 전달합니다. 이러한 반사 아크를 polysynaptic 이라고합니다 .

위험에 대한 반응으로 신체에서 어떤 작용을 취하는지에 따라 두 가지 유형의 반사 신경이 있습니다. 일부 반사는 자율 이라고하는 내부 장기를 활성화합니다 반사, 그러나 더 인기 있고 잘 알려진 반사 신경은 체세포 반사입니다 , 특정 근육이 우리의 사지에서 움직이게합니다.

자율 반사의 좋은 예는 빛에 대한 반응으로 우리 학생들의 수축과 확장입니다.

자율 반사의 예는 빛에 대한 동공 확장 및 수축입니다 (사진 크레디트 :Sakurra/Shutterstock)

우리 앞에 갑자기 밝은 빛이있을 때, 망막의 감각 세포는 반사 아크를 나타냅니다. 이것은 우리 눈의 홍채의 근육이 수축되어 동공 크기를 줄입니다. 이것은 우리의 눈을 갑자기 밝은 빛에 노출시키지 않기 때문에 잠재적으로 눈을 멀게 할 수 있습니다. 그러한 반사는 의식적 통제없이 심박수, 호흡 및 기타 유사한 기능을 조절하는 데 참여하여 매일 매일 생존 할 수 있도록 도와줍니다.

최종 단어

반사는 우리 주변의 유해한 자극에 대한 자동 반응입니다. 이들은 감각 및 운동 뉴런을 포함하는 특수 경로에 의해 실행됩니다. 이 반사 아크는 뇌를 우회하고 대부분 척수에서 발생합니다. 이로 인해 이러한 동작은 일반적인 움직임보다 빠르며 의식적인 통제가 필요하지 않습니다. 이것은 위험을 피하기 위해 매우 빠른 응답이 필요하기 때문에 특히 유용합니다.

반사 동작은 자동이지만 이러한 이벤트가 발생할 때 이러한 사건을 느낍니다. 감각 정보가 결국 뇌에 전달되기 때문입니다. 그러나 짧은 시간 간격으로 반사 동작을 완료했을 것입니다. 따라서 반사 신경을“느낌”할 수 있습니다.

반사 행동을 적극적으로 막기 위해 스스로 훈련하는 것도 가능합니다. 뇌는 신호를 보낸다. 반사 작용은 일반적으로 빠르지 만 알코올 소비의 경우와 같이 때때로 속도가 느려질 수 있습니다. 이것이 음주 운전이 너무 위험한 이유입니다. 취하면 우리 몸은 정면 충돌을 피하기 위해 갑자기 브레이크를 치는 것과 같은 빠른 반사를 실행할 수 없습니다.

반사 신경은 우리의 몸을 위험한 자극으로부터 멀어지게하는 데 도움이 될뿐만 아니라 환경의 변화에 ​​대한 반응으로 기관의 행동을 조절하는 데 도움이됩니다. 그들은 우리의 생존에서 중요한 역할을하며 어떤면에서는 우리 몸의“사일런트 전사”입니다!


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