在神经肌肉传递的过程中,神经向肌肉纤维发送信号以触发运动和放松。这发生在一个被称为神经肌肉接头的地方,因为它形成了神经系统和肌肉纤维之间的连接点。神经肌肉传导的紊乱可能导致部分瘫痪和肌肉无力等情况。也有可能在医疗程序等活动中用药物诱发传输的延迟或停止。
这个过程从一个信号开始,该信号在神经的长度上传播,导致神经释放乙酰胆碱到神经肌肉交界处。该神经递质与肌肉中的受体发生反应并迅速消散。它在体内进行代谢,以循环制造更多的乙酰胆碱,提供持续更新的化学物质。快速传递和处理允许非常精细的控制,因为神经可以迅速恢复并释放更多的信息以维持肌肉活动,或者在所需目标已经完成的情况下停止传递。
对于任何给定的运动,神经肌肉传递可能沿着肌肉的长度发生,并可能涉及到几块肌肉的协调与乙酰胆碱的不对称释放。这些运动包括有意识的运动,如决定打开门进入房间,也包括无意识的运动,如反射性反应。例如,当膝盖以正确的角度被击打时,会引发非常快速的反射反应,最后通过神经肌肉传导使腿部踢出。
涉及这一过程的一种潜在疾病被称为重症肌无力症。这是最早发现和研究的神经肌肉疾病之一,对这一主题的研究提供了关于神经肌肉传输如何工作的重要信息。这不仅对疾病的治疗很重要,而且对神经肌肉阻断的发展也很重要。在阻断中,药物可以暂时停止信号传输以诱发瘫痪。麻痹药物被用于手术等程序中,以保护病人的安全。
研究神经肌肉传导的另一个有用工具是使用小鼠的基因剔除研究。在基因敲除研究中,研究人员 "敲除 "一个特定的基因,停止其表达。这使他们能够找出该基因的作用,以及当它不再起作用时生物体如何适应。由于小鼠的生理结构在神经肌肉传递方面与人类相似,在小鼠身上研究疾病可以为如何有效治疗人类提供启示。通过基因敲除研究的受控基因研究可以帮助研究人员准确地确定哪些基因做什么。
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