确定电机对抗的解剖蓝图

确定电机对抗的解剖蓝图
人走路的运动研究。Marco Tripodi的摄影

(欧宝娱乐地址医疗Xpress) - 一般来说,走路或运动,对我们来说是如此自然,但它是由神经系统和肌肉之间的复杂相互作用导致。关于神经元蓝图知之甚少,确保了功能上相反的电动机动作的调节,这反过来又负责所有运动。

Silvia Arber和她的团队在Friedrich Miescher生物医学研究所和巴塞尔的生物泽鲁姆现在提供了证据,即神经发生的空间ob欧宝直播nba分离和时序亮起截然不同在反射抗敌机功能的脊髓。Arber的结果现已发表于最新期刊自然

运动对人类和动物具有核心重要性。因为它可靠地工作,必须通过精确定时冲动激活和协调几十个肌肉。在这个过程中,执行对抗的发挥关键作用。例如,在行走期间,屈曲和延伸划分劳动力的肌肉并被交替激活。弯曲或延伸的命令由脊髓中的电机神经元给出,特殊神经元突出到相应的肌肉。电机神经元本身从所谓的所谓的投入在脊髓中,类似于管弦乐队的导体,中继命令播放或沉默于屈肌或伸肌

Silvia Arber的研究小组揭示了脊髓三维空间中不同型核的分布,并分析了这一关键的功能网络。在这项研究中,Arber的研究组利用了新开发的追踪方法来可视化脊髓屈曲和延伸屈曲的中间核的分布。有趣的是,这两个功能鲜明的群体在空间中表现出显着不同的分布。这些空间差异的基础是在开发过程中铺设。在开发期间的不同时间产生具有屈肌或伸肌功能的互核,这表明神经元产生的发育时间是用于建立功能性不同的神经元群的重要参数。因此,这些神经元电路的开发和空间分布在电动机控制中指定这些神经元的后续功能。

迄今为止未知是否脊髓中的中间电路专门分配给两个描述的拮抗功能之一。它也不清楚屈曲和延伸控制的内部差异。令人惊讶的是发现相应的神经元通过精确的时间表出现,该时间表预先预测用于调节电机行为的空间分布。这种改进了解电机电路组织原理的理解已经发现了进一步研究的重要进入点。疾病的经常导致电机电路缺陷和伤害损害电机行为。更好地理解电机电路的功能和组织对于合理的目标电动机和神经肌肉功能障碍至关重要。


进一步探索

单基因调节脊髓中的运动神经元

更多信息:Tripodi M,Stepien Ae,Arber S.(2011)通过空间分离和神经发生的时序暴露的电机对抗。自然DOI:10.1038 / Nature10538,10月18日,高级在线出版物
Friedrich Miescher生物医学研究所提供ob欧宝直播nba
引文:确定的电机对抗的解剖蓝图(2011年,10月20日)从Https://medicalXpress.com/news/2011-10-anatomical-blueprint-motor-antagonism.html检索到4月2021日4月24日
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