후각수용체뉴런
Olfactory receptor neuron후각수용체뉴런 | |
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세부 사항 | |
시스템. | 냄새 |
위치 | 코후상피 |
모양. | 양극성 감각 수용체 |
기능. | 흡입 공기 중 화학물질 흔적 검출(후각) |
신경전달물질 | 글루탐산염[1] |
시냅스 전 접속 | 없음. |
시냅스 후 연결 | 후구 |
식별자 | |
메쉬 | D018034 |
NeuroLex ID | nifext_infirst. |
TH | H3.11.07.01003 |
신경해부술의 해부학적 용어 |
후각 감각 뉴런이라고도 불리는 후각 수용체 뉴런은 후각 시스템 [2]내의 감각 뉴런이다.
구조.
인간은 천만에서 2천만 개의 후각 수용체 뉴런을 [3]가지고 있다.척추동물에서, ON은 후구에 말단이 있는 크립형 포아미나를 통과하는 축삭과 함께 크립형 판의 외부 표면에 면한 수상돌기를 가진 양극성 뉴런이다.ON은 비강의 후각 상피 안에 있습니다.ONNs의 세포체는 후각 [4]상피의 세 층 모두에 분포되어 있다.
후각 수용체 세포의 수상돌기에서 많은 작은 털 같은 비운동성 섬모가 돌출되어 있다.수상돌기는 후각 상피 표면까지 뻗어 있으며, 각 끝은 약 20에서 35개의 섬모가 돌출된 수상돌기 모양의 손잡이로 되어 있습니다.섬모는 길이가 100마이크로미터에 달하며, 다른 수상돌기에서 나온 섬모와 함께 후각 [5]점액에서 그물망을 형성합니다.섬모의 표면은 G 단백질 결합 수용체의 일종인 후각 수용체로 덮여 있다.각 후각 수용체 세포는 오직 한 가지 유형의 후각 수용체(OR)만을 발현하지만, 많은 분리된 후각 수용체 세포는 동일한 일련의 냄새를 결합하는 OR을 발현한다.동일한 OR을 발현하는 후각 수용체 세포의 축삭은 후각 구근에서 [6]사구체를 형성하기 위해 수렴한다.
기능.
섬모의 막에 위치한 OR은 리간드 게이트 메타트로픽 채널의 [7]복잡한 유형으로 분류되어 왔다.OR을 코드하는 약 1000개의 다른 유전자가 있어, OR을 가장 큰 유전자로 만든다.냄새제는 후각 상피의 점액에 녹아서 OR에 결합할 것이다.OR은 다양한 친화력과 함께 다양한 냄새 분자에 결합할 수 있습니다.친화도의 차이는 활성화 패턴의 차이를 유발하여 고유한 냄새 [8][9]프로파일이 생성됩니다.활성화된 OR은 세포 내 G단백질, GOLF(GNAL), 아데닐산환원효소(cAMP)를 활성화하고 세포막 내 이온 채널을 열어 나트륨 및 칼슘 이온이 세포로 유입되고 염화물 이온이 유출된다.이러한 양이온의 유입과 음이온의 유출은 뉴런이 탈분극을 일으켜 활동전위를 발생시킨다.
둔감화
후각 수용체 뉴런은 탈분극 시 빠르게 작동하는 음성 피드백 반응을 보인다.뉴런이 탈분극할 때, CNG 이온 채널이 열려 나트륨과 칼슘이 세포로 돌진합니다.칼슘의 유입은 세포 내에서 일련의 사건들을 일으킨다.칼슘은 먼저 칼모듈린과 결합하여 CaM을 형성합니다.그런 다음 CaM은 CNG 채널에 결합하고 닫히며 나트륨과 칼슘의 [10]유입을 막습니다.CaMKII는 CaM의 존재에 의해 활성화되어 ACII를 인산화하고 cAMP 생산을 [11]감소시킵니다.CaMKII는 또한 포스포디에스테라아제를 활성화하여 cAMP를 [12]가수분해한다.이 부정적인 피드백 반응의 효과는 다른 냄새 분자가 도입될 때 뉴런이 더 이상 활성화되는 것을 억제합니다.
냄새의 수
널리 알려진 연구는 인간이 1조 개 이상의 다른 [13]냄새를 감지할 수 있다는 것을 시사했다.이 연구결과는 논란의 여지가 있다.비평가들은 추정에 사용된 방법론에 근본적으로 결함이 있다고 주장했고, 이는 시각이나 청각과 같이 더 잘 이해된 감각적 양상에 동일한 주장을 적용하는 것이 잘못된 [14]결론으로 이어진다는 것을 보여준다.다른 연구자들 또한 그 결과가 계산의 정확한 세부 사항에 매우 민감하다는 것을 보여주었고, 작은 변화들이 수십 개의 규모에서 결과를 변화시키고, 아마도 수천 [15]개까지 내려갈 수 있다는 것을 보여주었다.원래 연구의 저자들은 냄새 공간이 충분히 [16]고차원적이라고 가정하는 한 그들의 추정치는 유지된다고 주장했다.
기타 동물
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레퍼런스
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