Artikli meditsiiniline ekspert
Uued väljaanded
Neuron
Viimati vaadatud: 04.07.2025

Kõik iLive'i sisu vaadatakse meditsiiniliselt läbi või seda kontrollitakse, et tagada võimalikult suur faktiline täpsus.
Meil on ranged allhanke juhised ja link ainult mainekate meediakanalite, akadeemiliste teadusasutuste ja võimaluse korral meditsiiniliselt vastastikuste eksperthinnangutega. Pange tähele, et sulgudes ([1], [2] jne) olevad numbrid on nende uuringute linkideks.
Kui tunnete, et mõni meie sisu on ebatäpne, aegunud või muul viisil küsitav, valige see ja vajutage Ctrl + Enter.
Neuron on morfoloogiliselt ja funktsionaalselt iseseisev üksus. Jätkete (aksonite ja dendriitide) abil loob see kontakte teiste neuronitega, moodustades reflekskaare - lülisid, millest närvisüsteem on üles ehitatud.
Sõltuvalt refleksikaare funktsioonidest eristatakse aferentseid (sensoorseid), assotsiatiivseid ja eferentseid (efektor-) neuroneid. Aferentsed neuronid tajuvad impulsse, eferentsed neuronid edastavad need tööorganite kudedesse, ajendades neid tegutsema, ja assotsiatiivsed neuronid pakuvad neuronitevahelisi ühendusi. Reflekskaar on neuronite ahel, mis on omavahel sünapside abil ühendatud ja tagab närviimpulsi juhtimise sensoorse neuroni retseptorist tööorganis asuva eferentse otsani.
Neuronid eristuvad väga erineva kuju ja suurusega. Väikeajukoore granulaarrakkude kehade läbimõõt on umbes 10 µm ja ajukoore motoorse tsooni hiiglaslike püramiidneuronite läbimõõt on 130–150 µm.
Närvirakkude ja teiste keharakkude peamine erinevus seisneb selles, et neil on pikk akson ja mitu lühemat dendriiti. Termineid "dendriit" ja "akson" kasutatakse jätkete kohta, millel sissetulevad kiud moodustavad kontakte, mis võtavad vastu teavet ergastuse või inhibeerimise kohta. Raku pikka jätket, mida mööda impulss rakukehast edasi kandub ja moodustab kontakti sihtrakuga, nimetatakse aksoniks.
Akson ja selle külgharud hargnevad mitmeks haruks, mida nimetatakse telodendroniteks, millest viimased lõpevad terminaalsete paksendustega. Akson sisaldab mitokondreid, neurotuubuleid ja neurofilamente, samuti agranulaarset endoplasmaatilist retiikulumit.
Kolmemõõtmelist ala, milles ühe neuroni haru dendriidid paiknevad, nimetatakse dendriitväljaks. Dendriidid on rakukeha tõelised eendid. Need sisaldavad samu organelle kui rakukeha ise: kromofiilset ainet (granulaarne endoplasmaatiline retiikulum ja polüsoomid), mitokondreid, suurt hulka mikrotuubuleid (neurotuubuleid) ja neurofilamente. Dendriitide tõttu suureneb neuroni retseptorpind 1000 korda või rohkem. Seega suurendavad väikeajukoore pirnikujuliste neuronite (Purkinje rakkude) dendriidid retseptoripinda 250-lt 27 000 μm2-ni; nende rakkude pinnal leidub kuni 200 000 sünaptilist lõppu.
Närvirakkude tüübid: a - unipolaarne neuron; b - pseudounipolaarne neuron; c - bipolaarne neuron; d - multipolaarne neuron
Neuroni struktuur
Mitte kõik neuronid ei vasta joonisel kujutatud lihtsale rakustruktuurile. Mõnel neuronil puuduvad aksonid. Teistel on rakud, mille dendriidid suudavad juhtida impulsse ja luua ühendusi sihtrakkudega. Võrkkesta ganglionirakk vastab standardsele neuroniskeemile, millel on dendriidid, rakukeha ja akson, samas kui fotoretseptorirakkudel puuduvad ilmsed dendriidid või aksonid, kuna neid ei aktiveeri mitte teised neuronid, vaid välised stiimulid (valguskvandid).
Neuroni keha sisaldab tuuma ja teisi rakusiseseid organelle, mis on ühised kõigile rakkudele. Valdaval enamusel inimese neuronitest on üks tuum, mis asub tavaliselt keskel, harvemini ekstsentriliselt. Kahe- ja eriti mitmetuumalised neuronid on äärmiselt haruldased. Erandiks on mõnede autonoomse närvisüsteemi ganglionide neuronid. Neuronite tuumad on ümarad. Kooskõlas neuronite kõrge metaboolse aktiivsusega on kromatiin nende tuumades hajutatud. Tuum sisaldab ühte, mõnikord kahte või kolme suurt nukleooli. Neuronite suurenenud funktsionaalse aktiivsusega kaasneb tavaliselt nukleoolide mahu (ja arvu) suurenemine.
Neuroni plasmamembraanil on võime genereerida ja juhtida impulssi; selle struktuurikomponendid on valgud, mis toimivad selektiivsete ioonkanalitena, samuti retseptorvalgud, mis pakuvad neuronaalseid reaktsioone spetsiifilistele stiimulitele. Puhkeolekus neuronis on transmembraanne potentsiaal 60–80 mV.
Närvikoe aniliinvärvidega värvimisel tuvastatakse neuronite tsütoplasmas kromofiilne aine, mida leidub erineva suuruse ja kujuga basofiilsete graanulite kujul. Basofiilsed graanulid lokaliseeruvad neuronite perikarüonis ja dendriitides, kuid neid ei leidu kunagi aksonites ja nende koonusekujulistes alustes - aksonite küngastes. Nende värvust seletatakse ribonukleotiidide suure sisaldusega. Elektronmikroskoopia näitas, et kromofiilne aine hõlmab eudoplasmaatilise retiikulumi tsisterne, vabu ribosoome ja polüsoome. Granuleeritud eudoplasmaatiline retiikulum sünteesib neurosekretoorseid ja lüsosomaalseid valke, samuti plasmamembraani integraalseid valke. Vabad ribosoomid ja polüsoomid sünteesivad tsütosooli (hüaloplasma) valke ja mitteintegraalseid membraanivalke.
Neuronid vajavad oma terviklikkuse säilitamiseks ja spetsiifiliste funktsioonide täitmiseks mitmesuguseid valke. Aksonitele, millel puuduvad valke sünteesivad organellid, on iseloomulik tsütoplasma pidev vool perikarüoonist terminaalidesse kiirusega 1-3 mm päevas. Golgi aparaat on neuronites hästi arenenud. Valgusmikroskoopia abil ilmneb see erineva kujuga graanulite, keerdunud niitide ja rõngastena. Selle ultrastruktuur on normaalne. Golgi aparaadist punguvad vesiikulid transpordivad granulaarses endoplasmaatilises retiikulumis sünteesitud valke kas plasmamembraanile (integraalsed membraanivalgud) või terminaalidesse (neuropeptiidid, neurosekretsioonid) või lüsosoomidesse (lüsosomaalsed hüdrolaasid).
Mitokondrid annavad energiat mitmesugusteks rakulisteks funktsioonideks, sealhulgas sellisteks protsessideks nagu ioonide transport ja valgu süntees. Neuronid vajavad pidevat glükoosi ja hapnikuvarustust veres ning aju verevoolu katkestamine on närvirakkudele kahjulik.
Lüsosoomid osalevad mitmesuguste rakuliste komponentide, sealhulgas retseptorvalkude ensümaatilises lagundamises.
Tsütoskeleti elementidest esinevad neuronite tsütoplasmas neurofilamendid (läbimõõduga 12 nm) ja neurotuubulid (läbimõõduga 24-27 nm). Neurofilamentide (neurofibrillide) kimbud moodustavad neuroni kehas võrgustiku ning nad paiknevad paralleelselt selle jätketes. Neurotuubulid ja neurofilamendid osalevad neuronaalsete rakkude kuju säilitamises, jätkete kasvus ja aksonite transpordi teostamises.
Bioloogiliselt aktiivsete ainete, eriti mediaatorite (atsetüülkoliin, norepinefriin, serotoniin jne) sünteesimise ja sekreteerimise võime on omane kõigile neuronitele. On neuroneid, mis on spetsialiseerunud peamiselt selle funktsiooni täitmisele, näiteks aju hüpotaalamuse piirkonna neurosekretoorsete tuumade rakud.
Sekretoorsetel neuronitel on mitmeid spetsiifilisi morfoloogilisi tunnuseid. Nad on suured; kromofiilne aine asub peamiselt selliste neuronite keha perifeerias. Närvirakkude endi tsütoplasmas ja aksonites on erineva suurusega neurosekretsiooni graanulid, mis sisaldavad valke ning mõnel juhul lipiide ja polüsahhariide. Neurosekretsiooni graanulid erituvad verre või tserebrospinaalvedelikku. Paljudel sekretoorsetel neuronitel on ebakorrapärase kujuga tuumad, mis näitab nende kõrget funktsionaalset aktiivsust. Sekretoorsed graanulid sisaldavad neuroregulaatoreid, mis tagavad keha närvi- ja humoraalsüsteemi interaktsiooni.
Neuronid on kõrgelt spetsialiseerunud rakud, mis eksisteerivad ja toimivad rangelt määratletud keskkonnas. Sellise keskkonna pakub neile neuroglia, mis täidab järgmisi funktsioone: toetav, troofiline, piiritlev, kaitsev, sekretoorne ning säilitab ka neuronite ümbritseva keskkonna püsivuse. Eristatakse kesk- ja perifeerse närvisüsteemi gliaalrakke.