Comme Axon on appelle un processus nerveux spécial qui transmet les impulsions nerveuses d'une cellule nerveuse à un organe cible tel qu'une glande ou un muscle ou à une autre cellule nerveuse. De plus, les axones sont capables de transporter certaines molécules dans les deux sens vers le soma cellulaire et également dans le sens opposé via le transport de substance axonale.
Qu'est-ce que l'axone?
L'axone est le processus nerveux d'une cellule, également appelé Neurite fait référence à l'influx nerveux de la cellule nerveuse vers d'autres cellules nerveuses ou vers des organes ou des muscles. Les impulsions contiennent une sorte de commande pour sécréter certaines hormones ou d'autres substances, et dans le cas des fibres musculaires elles induisent une contraction ou une relaxation.
Les axones peuvent se ramifier vers la fin et former ce qu'on appelle des télodendrons, des épaississements en forme de bouton qui jouent un rôle important dans la transmission du signal chimique via les synapses vers l'organe cible. Chaque cellule nerveuse n'a généralement qu'un seul axone, qui peut être inférieur à 1 mm de longueur à plus de 1 m de longueur, tel que B. dans les axones qui s'étendent d'une cellule nerveuse dans l'une des moelles épinière aux muscles des pieds et des orteils. Les voies nerveuses ont une section transversale de seulement 0,08 µm à 20 µm et peuvent donc être extrêmement minces.
La plupart des axones sont entourés d'une gaine de cellules gliales (myélinisation), qui servent de structure de support et d'isolation électrique entre les neurones. Selon des découvertes plus récentes, les cellules gliales assument également des tâches essentielles dans le transport des substances axonales et dans le stockage, la transmission et le traitement des informations dans le cerveau.
Anatomie et structure
L'axone provient d'une saillie caractéristique du corps de la cellule nerveuse, l'axone hill. Dans le cours ultérieur, les axones reçoivent généralement une gaine de myéline, qui sert de support et d'isolation électrique ainsi que d'autres fonctions importantes. Il se compose d'une biomembrane riche en lipides constituée de cellules gliales.
Dans les axones du système nerveux central (SNC), la biomembrane est formée d’oligodendrocytes, un type spécialisé de cellules gliales, et dans le cas du système nerveux périphérique (SNP), cette tâche est réalisée par les cellules de Schwann. Typiquement, les axones myélinisés contiennent des anneaux de Ranvier d'une largeur d'environ 1 µm à une distance de 0,2 à 2 mm. Ils représentent des interruptions régulières de la gaine de myéline et de la conductivité.Les influx nerveux sont transmis aux anneaux de Ranvier via un transport extrêmement rapide des ions Na. Les impulsions «sautent» de l'anneau de dentelle à l'anneau de dentelle.
Les axones contiennent un cytosquelette pour la stabilisation mécanique, qui est composé de neurofilaments et de neurotubules. Les neurotubules assument également des tâches de transport de substances dans l'axone. Le cytoplasme contenu dans l'axone, appelé axoplasme, contient à peine les ribosomes nécessaires à la synthèse des protéines, de sorte que les axones dépendent de l'apport de protéines du noyau cellulaire et donc également du transport relativement lent des substances dans l'axone.
Fonction et tâches
Une fonction et une tâche importantes de l'axone est la transmission de l'influx nerveux du noyau de la cellule aux dendrites d'un autre neurone (connecté) ou à des organes cibles - généralement des muscles ou des glandes. Alors que la transmission des signaux au sein de l'axone a lieu électriquement, la transmission du signal aux têtes d'extrémité, les télodendrons, a lieu chimiquement via des neurotransmetteurs.
Le potentiel d'action électrique est "traduit" en la libération de substances messagères, qui s'accrochent à des récepteurs spéciaux du receveur et provoquent à leur tour une traduction arrière en un potentiel d'action électrique. En principe, une distinction est faite entre les axones efférents et afférents. Les axones «classiques» sont des directions efférentes de transmission de signaux nerveux qui sont transmis de la cellule nerveuse à d'autres neurones ou à des organes cibles.
Selon le système nerveux auquel ils appartiennent, les axones peuvent être soumis à la volonté dans leur transmission de signal (somatosensible, somatomoteur) ou, dans le cas du système nerveux autonome, transmettre des signaux inconscients et viscérosensibles pour contrôler les systèmes corporels autonomes. Une autre fonction des axones est le transport de masse axonal. Cela devient nécessaire car les axones ne peuvent pas synthétiser les protéines nécessaires au maintien de leurs tâches et fonctions «sur place». Ils comptent sur l'obtention de leurs protéines du péricaryon, le centre de leur cellule.
Cela peut être un défi étant donné la longueur parfois énorme d'un axone de plus de 1 m. Pour accomplir cette tâche, les axones ont un transport de masse axonal lent et rapide. Le transport de masse lent ne fonctionne que dans la direction allant du péricaryon vers l'extrémité de l'axone. Le transport rapide des substances fonctionne dans les deux sens, de sorte que les substances peuvent également être transportées dans une mesure limitée des axones vers le cytoplasme du neurone.
Maladies
Les accidents qui entraînent l'écrasement ou la section des axones sont associés à une perte partielle ou totale de la fonction de conductivité nerveuse. Cela signifie que z. B. certains groupes musculaires sont pratiquement paralysés et sont rapidement décomposés par l'organisme. Une fois qu'ils ont complètement mûri, les axones du SNC perdent leur capacité à se régénérer, de sorte que les axones sectionnés ne peuvent pas repousser. Les axones du système nerveux périphérique sont capables de se régénérer dans une certaine mesure.
Si la gaine de myéline est encore intacte, mais que le nerf lui-même est sectionné, la repousse est possible à raison de 2 à 3 mm par jour si l'extrémité repousse n'est pas trop éloignée de l'extrémité coupée. Dans certains cas, la neurochirurgie peut apporter des améliorations. Les maladies qui conduisent à la dégénérescence des axones sous forme de démyélinisation sont relativement fréquentes.
Comme dans la sclérose en plaques (SEP), ce sont généralement des processus auto-immunes qui conduisent à la démyélinisation progressive des axones. La démarcation des axones conduit à des limitations de la vitesse de conduction nerveuse et à d'autres altérations, de sorte que progressivement des effets graves dans la coordination des mouvements et des pertes de performances générales s'installent.
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