반사호
Reflex arc반사 원호는 반사 작용을 제어하는 신경 통로다. 척추동물의 경우 대부분의 감각 신경세포가 뇌로 직접 전달되는 것이 아니라 척수에서 시냅스한다. 이를 통해 뇌를 통한 신호 전달 지연 없이 척수 운동 뉴런을 활성화함으로써 반사 작용이 더 빠르게 일어날 수 있다. 뇌는 반사 작용이 수행되고 신호의 분석이 반사 작용 후에 이루어지는 동안 감각 입력을 받게 될 것이다.
자율반사아크(내장기에 영향을 주는 것)와 체반사아크(근육에 영향을 주는 것)의 두 종류가 있다. 자율 반사작용은 때때로 척수를 포함하며, 일부 체 반사작용은 척수보다 뇌에 의해 매개된다.[1]
체반사 중 신경신호는 다음과 같은 경로를 따라 이동한다.[1]
- 피부, 근육, 힘줄의 체수용체
- 다른 신경섬유는 체수용체로부터 척수의 후두경음기 또는 뇌계로 신호를 전달한다.
- 통합 중심, 척수나 뇌계 시냅스의 회백질을 구성하는 뉴런이 있는 지점
- 신경섬유는 운동신경신호를 앞 뿔에서 근육으로 전달한다.
- 신경섬유에 의해 내향된 이펙터 근육은 반응을 수행한다.
그렇다면 반사 호는 (a) 감각 정보를 수용기에서 척수로 운반하고 (b) 반사 작용 중에 척수에 의해 발생하는 반응을 이펙터 장기로 운반하는 신경이 뒤따르는 경로다. 반사 작용을 이루려는 신경의 충동에 의해 취해지는 경로를 반사 원호라고 한다.
단합성 대 다립성
동물의 반사 호가 감각 뉴런 하나와 운동 뉴런 하나만으로 구성되었을 때, 단일 화학 시냅스의 존재를 가리키는 단합성 뉴런으로 정의된다. 말초근육반사(위성반사, 아킬레스반사)의 경우 근육 스핀들에 대한 짧은 자극으로 작용제나 이펙터 근육이 수축한다. 이와는 대조적으로, 다시냅스 반사 경로에서, 하나 이상의 내부 동맥류는 서로 다른 (감각) 신호와 효율적인 (동력) 신호를 연결한다. 가장 단순한 반사체를 제외한 모든 것은 다시냅스(poly synaptic)로 뇌 내 다시냅스 반사체의 처리나 억제가 가능하다.[clarification needed]
위성 반사(일명 "크네 얼간이")
무릎 바로 아래에 있는 슬개골 힘줄을 두드렸을 때, 탭은 쿼드리스프 내에 위치한 근육 스핀들이라고 알려진 특수 구조물에 작용 전위를 시작한다. 이 작용 전위는 글루탐산염을 운동신경에 방출함으로써 화학적으로 소통하는 감각 축소를 통해 [2]척수의 L3와 L4 신경근으로 이동한다. 이 운동 신경 활동의 결과는 사두근의 수축으로 무릎의 하퇴부(즉, 하퇴부가 앞으로 차게 됨)가 연장되는 것이다. 궁극적으로 부적절한 위성 반사작용은 중추신경계의 손상을 나타낼 수 있다.[2]
쿼드리스프로부터의 감각적 입력은 억제 신경전달물질 글리신을 길항제 근육의 운동 뉴런에 방출하는 국소내동맥류를 활성화시켜 그들의 자극을 차단한다(이 경우 햄스트링 근육). 반대근육의 이완은 하퇴의 확장을 용이하게 한다.
무척추동물에서 반사신경동맥류는 가재의 측면 거대 뉴런과 같이 척수에 반드시 존재하는 것은 아니다.
참조
- ^ a b Saladin, Kenneth (2015). Anatomy & Physiology: The Unity of Form and Function. New York: McGraw-Hill. pp. 496–497. ISBN 978-0073403717.
- ^ a b "Deep Tendon Reflexes". The Precise Neurological Exam. New York University School of Medicine. November 28, 2016. Retrieved November 28, 2016.
외부 링크
- Ole Kæseler Andersen (1996). Physiological and Pharmacological modulation of the human nociceptive withdrawal reflex (PDF) (PhD Thesis). Center for Sansory-Motor Interaction, Aalborg University.
- 개요: sfsu.edu
- rutgers.edu에서 개요(애니메이션 포함)
- wisc-online.com의 자습서