주요 차이 흥분성 및 억제 뉴런 사이에서 흥분성 뉴런은 시냅스 후 뉴런에서 작용 전위를 발사하는 신경 전달 물질을 방출하는 반면 억제 뉴런은 작용 전위의 발사를 억제하는 신경 전달 물질을 방출한다는 것입니다. .
흥분성과 억제 뉴런은 뇌 피질의 두 가지 유형의 뉴런 집단입니다. 글루탐산은 가장 흔한 흥분성 신경 전달 물질이며 GABA (gamma-aminobutyric acid)는 가장 흔한 억제 신경 전달 물질입니다.
주요 영역을 다루었습니다
1. 흥분성 뉴런이란 무엇입니까
- 정의, 행동, 신경 전달 물질
2. 억제 뉴런이란 무엇입니까
- 정의, 행동, 신경 전달 물질
3. 흥분성 및 억제 뉴런 사이의 유사점은 무엇입니까
- 일반적인 기능의 개요
4. 흥분성 뉴런과 억제 뉴런의 차이점은 무엇입니까
- 주요 차이점 비교
주요 용어
뇌 피질, 흥분성 뉴런, GABA (감마-아미노 부티르산), 글루탐산, 억제 뉴런, 피라미드 뉴런, 가시 성상 세포
흥분성 뉴런은 무엇입니까
흥분성 뉴런은 글루탐산과 같은 흥분성 신경 전달 물질을 통해 신경 자극의 전달에 관여하는 뇌 피질의 뉴런입니다. 흥분성 신경 전달 물질은 시냅스 후 뉴런에서 나트륨 채널의 개방에 중요한 역할을하며, 이는 나트륨 이온의 유입을 유발하여 세포의 내부를 덜 음성으로 만듭니다. 이것은 시냅스 후 세포의 탈분극을 용이하게한다. 이 탈분극은 흥분성 후 시냅스 전위 (EPSP)라고도합니다.
뇌의 흥분성 뉴런의 두 가지 유형은 피라미드 뉴런과 가시 성상 세포로 구성됩니다.
- 피라미드 뉴런 - 이들은 포유 동물 뇌의 피질 척수 및 전두엽 피질의 주요 흥분 단지 역할을하는 다극 뉴런의 한 유형입니다. 이 세포는 또한 뇌 피질과는 별도로 해마와 편도에서 발생합니다.
그림 1 :마우스 피질에서 피라미드 세포를 발현하는 GFP
- spiny stellate cell - 시각 피질에서 V1 영역의 층 IVC에서 발생하는 세 가지 유형의 성상 세포 중 하나입니다.
억제 뉴런이 무엇인가
억제 뉴런은 흥분성 뉴런의 영향과 균형을 맞추는 뇌 피질의 뉴런입니다. 이 뉴런에 의해 방출 된 신경 전달 물질의 주요 형태는 GABA입니다. GABA의 주요 기능은 시냅스 후 뉴런에서 염화물 채널을 개방하여 뉴런 내의 음전하를 증가시키는 것입니다. 이것은 시냅스 후 뉴런을 과분극으로 만들어 행동 전위를 생성하기가 어렵습니다. 억제 뉴런에 대한 과분극 전위는 억제 시냅스 후 잠재력 (IPSP)으로도 알려져 있습니다.

그림 2 :여기 및 억제
뇌의 3 가지 주요 유형의 억제 뉴런은 별 세포, 샹들리에 세포 및 바구니 세포입니다.
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- 세 가지 유형의 성상 세포 중 2 개는 억제 뉴런으로서 작용한다. 그것들은 소뇌의 분자 층과 억제 적 ASPINY Stellate Interneurons에서 발생하는 억제 성 internuron입니다. - 샹들리에 셀 -그것들은 두 가지 유형의 GABA-geric cortical interneuron 중 하나입니다. 이들 세포의 두 가지 특징은 파발 부민의 격리와 빠른 스파이크의 능력이다.
- 바구니 세포 -다른 유형의 GABA-geric 피질 internerons는 바구니 세포입니다. 그들은 소뇌에서도 발생합니다.
흥분성 및 억제 뉴런 사이의 유사성
- 흥분성 및 억제 뉴런은 뇌 피질에서 발생하는 두 가지 유형의 뉴런입니다.
- 그들의 효과는 시냅스 후 뉴런에 영향을 미치는 신경 전달 물질에 의해 생성됩니다.
- 둘 다 뇌의 기능에 중요한 역할을합니다.
- 흥분과 억제 사이의 균형은 더 나은 행동과 인식을 유지하는 데 중요합니다.
흥분성 뉴런과 억제 뉴런의 차이
정의
흥분성 뉴런은 시냅스 후 뉴런이 작용 전위를 생성하기 위해 신경 전달 물질을 방출하는 뉴런이며, 억제 뉴런은 신경 전달 물질을 방출하여 시냅스 후 뉴런이 작용 잠재력을 발전시키기 위해 덜 의식적으로 만들어내는 뉴런입니다. 이것은 흥분성 뉴런과 억제 뉴런의 주요 차이점을 설명합니다.
뉴런의 유형
흥분성 뉴런과 억제 뉴런의 또 다른 차이점은 유형입니다. 뇌 피질의 흥분성 뉴런은 피라미드 뉴런 인 반면, 뇌 피질의 3 가지 유형의 억제 뉴런은 성자 뉴런, 샹들리에 뉴런 및 바스켓 뉴런입니다.
투영
흥분성 뉴런은 다른 피질 영역 사이의 국부적 또는 장거리 예측을 투영하는 반면 억제 뉴런은 작은 지역 내에서 작은 지역 내에서 투영합니다.
신경 전달 물질의 유형
신경 전달 물질의 유형은 흥분성 뉴런과 억제 뉴런의 다른 차이점입니다. 글루탐산은 주요 흥분성 신경 전달 물질이며 GABA는 주요 억제 신경 전달 물질입니다.
다른 신경 전달 물질
또한, 다른 흥분성 신경 전달 물질은 에피네프린, 노르 에피네프린 및 산화 질소이며, 다른 억제 신경 전달 물질은 글리신, 세로토닌 및 도파민입니다.
.탈분극/과분극
또한 흥분성 뉴런은 시냅스 후 뉴런을 탈분극으로 만듭니다.
시냅스 후 전위
흥분성 뉴런에 의해 생성 된 시냅스 후 전위는 EPSP라고 불리는 반면, 억제 뉴런에 의해 생성 된 시냅스 후 전위는 ipsp라고 불립니다.
정보 흐름
흥분성 뉴런의 정보 흐름은 단방향 또는 양방향 일 수 있지만 억제 뉴런은 양방향 여기의 제어를 담당합니다.
역할
흥분성 뉴런은 신경 신호의 전이를 담당하고, 뇌를 자극하는 동안 억제 뉴런은 흥분성 뉴런의 작용에 대응합니다.
중요성
흥분성 뉴런은 정보의 흐름을 전달하는 반면 억제 뉴런은 흥분성 뉴런의 활성화를 조절합니다. 이것은 또한 흥분성 뉴런과 억제 뉴런 사이의 중요한 차이입니다.
행동의 예
흥분성 뉴런의 신경 전달 물질은 나트륨 채널의 개방을 유발하는 반면 억제 뉴런의 신경 전달 물질은 염화물 채널의 개방을 유발합니다.
결론
흥분성 뉴런은 글루탐산과 같은 흥분성 신경 전달 물질을 방출하여 시냅스 후 뉴런에서 작용 전위를 생성합니다. 한편, 억제 뉴런은 GABA와 같은 억제 성 신경 전달 물질을 방출하여 시냅스 후 뉴런에서 작용 전위를 생성 할 가능성이 적다. 따라서 흥분성 뉴런과 억제 뉴런의 주요 차이점은 시냅스 후 뉴런에 대한 각 뉴런의 영향입니다.
참조 :
1.“흥분성 및 억제 신경 전달 물질의 행동.” Antranikorg , 여기에서 사용할 수 있습니다
이미지 제공 :
1. 원래 업 로더에 의한“gfpneuron”은 en Hgdeviasse의 "신경 활동"-Commons Wikimedia를 통해 자신의 작업 (CC By-SA 3.0)