Mga oligodendrocytes at myelin: mahalagang tungkulin sa sistema ng nerbiyos

  • Ang mga oligodendrocytes ay mga glial cell ng central nervous system na responsable sa pagbuo at pagpapanatili ng myelin na nakapalibot sa mga axon.
  • Ang Myelin ay gumaganap bilang isang electrical insulator na nagpapabilis sa paghahatid ng mga nerve impulse at pinoprotektahan ang integridad ng mga nerve fibers.
  • Kinukumpleto ng mga astrocytes, microglia, at Schwann cells ang suporta sa glial, na kinokontrol ang neuronal environment, immune defense, at nerve regeneration.
  • Ang mga pagbabago sa mga oligodendrocytes o myelin ay sangkot sa mga sakit na demyelinating tulad ng multiple sclerosis, CMT, leukodystrophies at iba pang mga sakit sa neurological.

Mga Oligodendrocytes at ang kanilang tungkulin sa sistema ng nerbiyos

Kapag tinutukoy natin ang utak ng tao, karaniwang iniisip natin na ito ay binubuo ng mga neuron na tumutukoy sa ating pag-iisip at katalinuhan . Gayunpaman, ito ay totoo lamang sa isang maliit na lawak.

Ang utak ng tao ay binubuo ng mahigit 80.000 bilyong neuron , ngunit ang bilang na ito ay kumakatawan lamang sa humigit-kumulang 15% ng kabuuang bilang ng mga selula sa mga organong bumubuo dito.

mga oligodendrocytes sa sistema ng nerbiyos

Mga selula ng sistema ng nerbiyos at ang kanilang mga tungkulin sa katawan ng tao

Ang natitirang 85% ay binubuo ng iba pang mikroskopikong mga selula na tinatawag na glial cells , na responsable sa pagbuo ng isang sangkap na tinatawag na glia na umaabot sa bawat sulok ng nervous system.

Ang mga glial cell, na kilala rin bilang neuroglia o simpleng glia, ay hindi direktang nakikilahok sa mga synaptic na koneksyon tulad ng mga neuron, ngunit ang kanilang wastong paggana ay nagbibigay-daan sa mga signal sa pagitan ng mga neuron na maipadala nang mahusay at maaasahan. Sa madaling salita, kumikilos sila bilang "pandikit ng mga nerbiyos" na pinagbabatayan ng mga neural network.

Ang mga glial cell ay responsable sa pagtulong sa mga neuron sa pagpapadala ng mga electrochemical impulse sa buong nervous system. Ang mga selulang ito ay nagbibigay ng mga sustansya , nagpapanatili ng istruktura , nagpapabilis ng neural conduction, nagkukumpuni ng pinsala, at nagbibigay ng enerhiya sa mga neuron , bilang karagdagan sa pag-regulate ng nakapalibot na kemikal na kapaligiran (mga ion, glucose, amino acid, atbp.).

Kabilang sa mga pangunahing sangkap na tinutulungan ng mga glial cell na maghatid o mag-regulate ay ang glucose (ang pangunahing pinagmumulan ng enerhiya ng utak), iba't ibang amino acid na kasangkot sa synthesis ng mga neurotransmitter, at iba't ibang ions (tulad ng sodium, potassium, o calcium) na mahalaga para sa neuronal excitability.

Sa maraming glial cells na matatagpuan sa utak, ang tinatawag na oligodendrocytes ay lalong mahalaga dahil sa kanilang kakayahang bumuo ng mga myelin sheath na nagpoprotekta sa mga axon ng central nervous system.

  • Myelin ay isang lipoprotein na naghihiwalay Nagbibigay-daan ito para sa pagpapalakas ng potensyal na aksyon sa oras at distansya. Pinoprotektahan nito ang axon mula sa electrical impulse, na ginagawang mas mabilis ang tugon nito. ruta at pinipigilan ang pagkalat nito sa neuronal membrane. Salamat sa myelin, ang tinatawag na konduksyon ng asinAng salpok ay "lumulukso" mula sa isang Ranvier node patungo sa isa pa, na lubos na nagpapataas ng bilis ng transmisyon.
  • Oligodendrocytes, ang mga selulang Schwann, ang mga astrocyte at microglia Ito ang apat na pinakamahalagang uri ng glial cells. Magkasama, sinusuportahan, pinapalusog, pinoprotektahan, at kinokontrol ng mga ito ang mga neuron.

Kahalagahan ng myelin sa sistema ng nerbiyos

Mga selyula ng Schwann

Ang mga ito lamang ang mga glial cell na matatagpuan sa mga nerbiyos na tumatakbo sa buong katawan, ibig sabihin, sa peripheral nervous system (PNS) . Ang mga ito ay isang uri ng mikroskopikong kaluban na may anyo na parang "perlas", na binubuo ng myelin , na nakapalibot sa mga peripheral axon.

Ang bawat selula ng Schwann ay bumabalot sa cytoplasm nito sa isang axon, na lumilikha ng isang segment ng myelin sheath. Hindi tulad ng mga oligodendrocytes, na maaaring sabay-sabay na mag-myelinate ng dose-dosenang mga axon sa central nervous system , ang mga selula ng Schwann ay responsable lamang para sa isang axon , na nagmamarka ng isang mahalagang pagkakaiba sa istruktura at paggana sa pagitan ng CNS at PNS.

Kaya nilang ilabas ang "Nerve Growth Factor" (NGF) , isang molekula na nagsisilbing pasiglahin ang paglaki ng neuronal habang umuunlad at nakikilahok din sa mga proseso ng pagkukumpuni pagkatapos ng pinsala sa peripheral nerve.

Ang mga selulang Schwann ay aktibong nakikilahok sa pagbabagong-buhay ng mga peripheral nerve . Kapag ang isang nerve ay napinsala, ang mga selulang ito ay tumutulong sa pag-alis ng mga labi ng myelin at mga nasirang axon (kasabay ng mga macrophage) at bumubuo ng mga "tunnel" ng tisyu na tinatawag na Büngner bands na gumagabay sa paglaki ng mga bagong axon patungo sa kanilang destinasyon.

Samakatuwid, ang mga selulang Schwann ang responsable sa pagbuo ng myelin sa peripheral nervous system , para sa pagsuporta sa istruktura ng mga nerbiyos, at para sa pagpapadali ng pagpapanatili at paggaling ng peripheral function.

Astrocytes

Ito ay mga selulang matatagpuan malapit sa mga neuron, hugis-bituin ang anyo at mas malaki ang laki kumpara sa mga neuron; ang mga ito ay matatagpuan sa central nervous system (CNS) at sa kahabaan ng optic nerve.

Ang mga astrocytes ay isang uri ng "sundalo" na bumubuo sa Blood-Brain Barrier (BBB) , isang proteksiyon na lamad ng central nervous system (CNS) na ang tungkulin ay pigilan ang direktang pagdaloy ng dugo dito. Pinipigilan nito ang hindi makontrol na pagpasok ng mga lason, pathogen, at mga potensyal na mapaminsalang molekula.

Ang mga astrocyte ay responsable sa pagsala sa kung ano ang maaari at hindi maaaring makapasok sa central nervous system (CNS ). Pinapayagan nila ang pagpasok ng oxygen at glucose , ang pangunahing "panggatong" para sa mga neuron, at tumutulong sa pag-alis ng mga basurang metaboliko. Bukod pa rito, kinokontrol nila ang konsentrasyon ng mga ion sa extracellular space, binabago ang synaptic activity, at nakakatulong sa pag-recycle ng mga neurotransmitter tulad ng glutamate.

Kasama ng mga oligodendrocytes, ang mga astrocytes ay bumubuo ng bahagi ng tinatawag na macroglia , isang grupo ng mas malalaking glial cells na nagsasagawa ng mahahalagang istruktural at metabolic function para sa neuronal network.

Microglia

Ang grupong ito ng mga selula ang bumubuo sa batayan ng immune system ng utak . Dahil hindi pinapayagan ng blood-brain barrier ang malayang pagdaan ng mga selula mula sa peripheral immune system, ang utak ay may sariling sistema ng depensa, at ang mga selulang ito ang mga sundalong tagapagtanggol nito.

Ang pangunahing tungkulin ng mga selulang ito ay ipagtanggol at kumpunihin ang utak mula sa mga pinsalang dulot ng mga sumasalakay na mikroorganismo, mga labi ng selula, at iba't ibang sakit.

Patuloy na ini-scan ng Microglia ang central nervous system para sa mga nasirang plake, nabagong neuron, at mga nakakahawang ahente . Ang mga ito ay lubos na sensitibo sa kapaligiran at may kakayahang matukoy kahit ang pinakamaliit na pagbabago sa biyolohikal na komposisyon ng tisyu ng utak.

Tinutuklas at inaalis ng mga selulang ito ang anumang plaka, mga piraso ng deoxyribonucleic acid (DNA) , mga gusot sa neuron, mga patay na selula, mga nasirang selula, at mga banyagang materyales. Dahil dito, maituturing silang "mga tagapangalaga ng bahay" ng utak , na responsable sa paglilinis ng mga labi ng selula at pag-aalis ng mga potensyal na nakalalasong elemento.

Myelin at ang paggana ng sistema ng nerbiyos

Mga Detalye ng Oligodendrocytes

Ang mga oligodendrocytes ay isang uri ng glial cell na matatagpuan lamang sa central nervous system , partikular sa utak at spinal cord. Ang kanilang pangunahing katangian ay ang pagbuo nila ng mga myelin sheath na nakapalibot sa mga axon ng mga neuron sa CNS.

Marami silang mga ekstensyon na bumabalot sa mga axon ng ilang neuron, kaya't ang isang oligodendrocyte ay maaaring mag-myelinate ng maraming axon nang sabay-sabay , hindi tulad ng mga selula ng Schwann.

Ang mga myelin sheath na nabubuo sa paligid ng mga axon ng mga neuron ay nagsisilbing electrically insulate ang nerve fiber at pinapataas ang bilis ng pagpapadala ng mga electrochemical impulses . Dahil sa istrukturang ito, ang mga action potential ay maaaring mabilis na kumalat sa malalayong distansya nang hindi nawawala ang intensity.

Sa ilang mga axon, ang mga myelin sheath ay hindi bumubuo ng isang tuluy-tuloy na pantakip, ngunit napuputol sa mga regular na pagitan, na nagbibigay-daan sa mga tinatawag na node ng Ranvier . Ang maliliit na puwang na ito na walang myelin ay nagpapahintulot sa saltatory conduction na mangyari: ang impulse ay muling nabubuo sa bawat node, na lalong nagpapabilis sa paglaganap ng signal.

Nagsisimula ang myelination sa sinapupunan: nagsisimula ito sa bandang ika-16 na linggo ng pagbubuntis sa spinal cord at nagpapatuloy pagkatapos ng kapanganakan hanggang sa marami sa mga pangunahing nerve fibers ay ma-myelinize sa oras na magsimulang maglakad ang bata. Ang Myelin ay patuloy na nabubuo at napipino sa buong pagkabata, pagbibinata, at maging sa pagtanda, na nauugnay sa pag-unlad ng mga kumplikadong kasanayan sa pag-iisip at plasticity ng utak.

Kahit sa pagtanda, ang mga oligodendrocytes ay patuloy na nalilikha mula sa mga espesyalisadong progenitor cell (oligodendrocyte progenitor cells o OPCs). Ang mga progenitor na ito ay maaaring mag-differentiate tungo sa mga mature oligodendrocytes na may kakayahang bumuo ng bagong myelin o mag-ayos ng mga demyelinated na lugar pagkatapos ng pinsala o sakit.

Mula sa perspektibo ng pag-unlad, ang mga oligodendrocytes ay nagmumula sa mga partikular na rehiyon malapit sa cerebral ventricles at neural tube, kung saan sila lumilipat patungo sa kanilang mga huling destinasyon sa white at gray matter. Sa paglalakbay na ito, dumadaan sila sa ilang yugto: mga progenitor cell , mga immature oligodendrocytes, at mga fully differentiated myelin-forming oligodendrocytes.

Mga uri ng oligodendrocytes sa sistema ng nerbiyos

Mga uri ng oligodendrocytes

Ang mga oligodendrocytes ay pangunahing maaaring uriin ayon sa kanilang mga tungkulin, bagama't ang mga ito ay halos magkatulad sa istruktura at molekular na aspeto. Mayroong dalawang pangunahing uri: interfascicular at satellite . Bukod pa rito, ang mga progenitor oligodendrocytes ay kinikilala bilang isang mahalagang populasyon ng selula para sa pagkukumpuni at plasticity ng CNS.

  • Los interface ng oligodendrocytes Sila ang mga namamahala sa pagbuo ng mga myelin sheath at bumubuo sila ng bahagi ng puting bagay ng utak. Sila ang "klasikong" uri ng oligodendrocyte na pinag-aaralan kapag tinatalakay ang myelination.
  • Los mga satellite oligodendrocytes Bahagi sila ng gray matter, hindi sila mga prodyuser ng myelinHindi sila dumidikit sa mga neuron na bumubuo ng mga kaluban ni hindi rin sila nagsisilbing mga electrical insulator. Hindi pa lubos na nauunawaan ang kanilang mga tungkulin, bagama't itinuturing silang nakikilahok sa pagpapanatili ng balanseng kemikal sa labas ng selula at sa regulasyon ng kapaligiran ng synapse.
  • Los mga selulang ninuno ng oligodendrocyte (OP) Sila ay itinuturing na mga "stem cell" ng mga mature oligodendrocytes. May kakayahan silang hatiin at mag-iba upang makabuo ng mga bagong myelinating cell, lalo na pagkatapos ng mga pinsala o proseso ng demyelinating. Mahalaga ang kanilang papel sa pagbabagong-buhay at pagkukumpuni ng myelin sa gitnang sistema ng nerbiyos.

Myelin, talento, at neuronal plasticity

Mga tungkulin ng mga oligodendrocytes

Dahil hindi pa alam ang eksaktong mga tungkulin ng mga satellite oligodendrocytes, ilalarawan lamang namin ang mga tungkulin ng interfascicular oligodendrocytes at ang mga pangkalahatang tungkulin na ginagampanan ng hanay ng mga oligodendrocytes at ng kanilang mga ninuno sa CNS.

Pagpabilis ng paghahatid ng neural

Tumataas ang bilis ng mga action potential kapag ang mga axon ay may myelination. Sa mga axon na may myelin sheaths na pinaghihiwalay ng mga node ng Ranvier, ang electrical impulse ay hindi patuloy na naglalakbay kundi "lumulukso" mula sa isang node patungo sa isa pa. Pinapayagan nito ang signal na maglakbay nang mas mabilis kaysa sa mga unmyelinated fibers.

Ang wastong paggana ng mga hormonal at muscular system ay pinahuhusay ng sapat na bilis ng neural conduction. Ang koordinasyon ng motor, mga reflexes, sensory perception, at karamihan sa cognitive activity ay nakasalalay sa pagiging tumpak at mabilis ng conduction na ito.

Ang katalinuhan ay naiugnay din sa integridad at dami ng myelin sa ilang bahagi ng utak. Natuklasan ng mga pag-aaral ang mga positibong ugnayan sa pagitan ng densidad ng myelin sa puting bagay at pagganap sa mga gawaing kognitibo, na nagmumungkahi na ang mga oligodendrocytes ay hindi direktang nakakatulong sa mga kakayahan tulad ng pagkatuto at pangangatwiran.

Paghiwalay ng cell lamad

Ang pagkakabukod ng mga neuronal axon mula sa panlabas na kapaligiran ng selula ay pumipigil sa pagtagas ng ion sa lamad ng selula. Ang myelin ay gumaganap bilang isang insulating coating, katulad ng plastik na bumabalot sa mga kable ng kuryente, na pumipigil sa mga short circuit at pagkawala ng signal.

Dahil sa insulasyon na ito, tinitiyak ng mga oligodendrocytes na ang palitan ng mga ion (lalo na ang sodium at potassium ) ay nakapokus sa mga partikular na rehiyon, ang mga node ng Ranvier, kung saan ang mga action potential ay nabubuo muli. Ginagawa nitong mas mahusay ang transmisyon at hindi gaanong magastos sa enerhiya para sa neuron.

Ang pagbubuo ng sistema ng nerbiyos

Dahil hindi kayang gampanan ng mga neuron ang kanilang tungkulin nang mag-isa , ang mga glial cell, at lalo na ang mga interfascicular oligodendrocytes, ang responsable sa pagsuporta sa istruktura ng network ng mga neuron . Nagbibigay sila ng pisikal na suporta na nagpapanatili sa mga fiber tract ng white matter na organisado at nakakatulong sa three-dimensional na arkitektura ng utak.

Bukod pa rito, ang distribusyon ng myelin ay bahagyang tumutukoy sa mga rehiyon ng white at gray matter ng nervous system. Ang white matter ay mayaman sa myelinated axons, habang ang gray matter ay pangunahing naglalaman ng neuronal somas (cell bodies) at synapses. Kung walang oligodendrocytes, ang anatomical organization na ito ay radikal na mababago.

Suporta para sa pag-unlad at kaligtasan ng mga neuron

Ang mga oligodendrocytes ay mga prodyuser ng mga protina at mga neurotrophic factor na, sa kanilang pakikipag-ugnayan sa mga neuron, ay nagpapanatili sa kanila na aktibo, kaya pinipigilan ang programmed cell death (apoptosis).

Kabilang sa mga salik na ito ang mga molekula na nagtataguyod ng neuronal differentiation , gumagabay sa paglaki ng mga axon at dendrite, at nagtataguyod ng pagkahinog ng mga neural circuit habang umuunlad. Tumutugon din ang mga ito sa electrical activity ng mga neuron sa pamamagitan ng pagbabago sa myelin ayon sa paggamit, na direktang nag-uugnay sa mga oligodendrocytes sa synaptic plasticity at pagkatuto.

Extracellular fluid homeostasis

Bagama't ang mga satellite oligodendrocytes ay walang malinaw na tinukoy na tungkulin, itinuturing silang mahalaga sa pagpapanatili ng homeostatic balance ng panlabas na kapaligiran ng mga kalapit na neuron. Nakakatulong ang mga ito sa pag-regulate ng konsentrasyon ng mga ion, tubig, at mga metabolite sa gray matter, na nakakatulong sa isang matatag na kapaligiran para sa synaptic transmission.

Ang mga progenitor oligodendrocytes, sa kanilang bahagi, ay nagpapahintulot sa utak na magkaroon ng reserbang mga selula na may kakayahang palitan ang mga nasirang oligodendrocytes at mag-remyelinize ng mga axon pagkatapos ng pinsala, na mahalaga para sa pagpapanatili ng pangmatagalang paggana ng central nervous system.

Komunikasyon sa pagitan ng mga neuron at mga myelinating glial cell

Sa loob ng mahabang panahon, ang mga neuron ay pinaniniwalaang tanging mga selula na may aktibong papel sa pagproseso ng impormasyon. Gayunpaman, may lumalaking ebidensya na ang mga glial cell, at sa partikular na mga oligodendrocytes at Schwann cell , ay nakikilahok sa isang komplikadong bidirectional na network ng komunikasyon kasama ang mga axon na kanilang pinapalooban ng myelinate.

Ang aktibidad ng neuronal ay naglalabas ng mga kemikal na mensahero hindi lamang sa mga klasikal na synapse kundi pati na rin sa mga extrasynaptic na rehiyon ng mga axon. Ang mga mensaherong ito, kasama ang mga lokal na pagbabago sa konsentrasyon ng ion, ay nagsisilbing mga senyales para sa mga glial cell, na kumokontrol sa mga proseso tulad ng paglaganap, pagkakaiba-iba, at myelination.

Halimbawa, sa CNS, ang aktibidad ng axon ay maaaring mag-modulate ng myelin basic protein (MBP) phosphorylation sa mga oligodendrocytes sa pamamagitan ng nitric oxide-mediated signaling at protein kinase pathways. Sa ganitong paraan, ang paulit-ulit na paggamit ng ilang partikular na circuit ay maaaring humantong sa mga pagbabago sa istruktura sa myelin, na nagpapalakas sa mga pinakaaktibong koneksyon.

Sa peripheral nervous system (PNS), ang kaligtasan at pagkahinog ng mga Schwann cell precursor ay nakasalalay sa mga signal na nagmula sa mga axon, tulad ng neuroregulin-1 o ilang endothelins . Ang mga molekulang ito ang kumokontrol kung kailan at paano dumarami, nag-iiba-iba, at nagsisimula ng myelination ang mga Schwann cell, tinitiyak na mayroong sapat na bilang ng mga myelinating cell kung saan lamang kailangan ng mga axon ang mga ito.

Ang patuloy na diyalogong ito ng axon-glia ay mahalaga para sa normal na pag-unlad ng sistema ng nerbiyos, pagkukumpuni pagkatapos ng pinsala, at pagpapanatili ng epektibong transmisyon ng nerbiyos sa buong buhay.

Mga karamdaman na nauugnay sa myelin

Dahil mahalaga ang myelin para sa bilis at katumpakan ng paghahatid ng nerbiyos , ang anumang pagbabago sa istruktura nito, sa mga oligodendrocytes, o sa mga Schwann cell ay maaaring humantong sa mga sakit na tinatawag na demyelinating disorders . Ang mga pathology na ito ay nakakaapekto sa parehong central nervous system (CNS) at peripheral nervous system (PNS) at maaaring magkaroon ng autoimmune, genetic, metabolic, inflammatory, infectious, o toxic na sanhi.

Miller Fisher syndrome

Ito ay isang variant ng Guillain-Barré syndrome, isang sakit na autoimmune na nailalarawan sa pamamagitan ng produksyon ng mga antibodies laban sa myelin ng mga neuron sa peripheral nervous system.

Kapag nasira ang peripheral myelin, nawawala ang tamang pagdadala ng mga signal sa pagitan ng katawan at ng CNS , na humahantong sa potensyal na malubhang paralisis ng kalamnan at pagbabago sa pandama.

Ang mga sintomas na nauugnay sa sakit na ito ay kinabibilangan ng ophthalmoplegia (paralisis ng mga kalamnan sa mata), ataxia (pagkawala ng koordinasyon), at areflexia (kawalan ng mga reflexes). Kung magagamot nang maaga, sa pangkalahatan ay may magandang prognosis para sa pangmatagalang pagbuti, salamat sa kapasidad ng peripheral nervous system para sa remyelination.

Sakit na Charcot-Marie-Tooth (CMT)

Ito ay isang namamanang sakit na nakakaapekto sa mga peripheral nerve at kilala bilang peripheral neuropathy . Ito ay nauugnay sa mga mutasyon sa mga gene na nagko-code ng mga pangunahing peripheral myelin protein, tulad ng protein zero (P0), peripheral myelin protein 22 (PMP22), o ilang partikular na connexin na kasangkot sa komunikasyon sa loob ng mga Schwann cell.

Nagdudulot ito ng progresibong pinsala sa mga peripheral nerve, na may mga sintomas tulad ng panghihina ng distal na kalamnan , mga deformidad ng paa at kamay, mga sensory disturbance, at pagkawala ng mga reflexes. Bagama't ang ilang peripheral neuropathies ay maaaring may kaugnayan sa diabetes at iba pang mga sanhi ng metabolic, ang CMT ay kabilang sa mga pangunahing genetic na anyo ng peripheral myelin damage.

Multiple sclerosis

Ito ay isang sakit ng central nervous system na humaharang o nagpapabagal sa komunikasyon sa pagitan ng utak at katawan . Nangyayari ito kapag ang myelin sheath na nagpoprotekta sa mga nerve cell ay nasira, na nakakaapekto sa utak at spinal cord.

Sa multiple sclerosis, nagkakamali ang immune system sa pag-atake ng myelin at kung minsan ay mga oligodendrocytes, na nagdudulot ng pamamaga at pagbuo ng mga demyelinating plaque sa iba't ibang rehiyon ng central nervous system. Sa paglipas ng panahon, ang mga axon ay maaari ring mapinsala, na humahantong sa mas permanenteng neurological disability.

Kabilang sa mga pinakamadalas na sintomas ang pagkawala ng balanse , hindi sinasadyang paggalaw ng kalamnan, mga problema sa paggalaw, kahirapan sa koordinasyon, panginginig, panghihina, paninigas ng dumi o mga sakit sa bituka, pati na rin ang pagkapagod at, sa ilang mga kaso, mga pagbabago sa paningin at kognitibo.

May mga kilalang kusang pagtatangka sa remyelination ng mga progenitor oligodendrocytes , ngunit sa maraming taong may multiple sclerosis, ang mga prosesong ito ay hindi sapat o nauubos sa paglipas ng panahon, na ginagawang pangunahing target ang mga glial cell para sa pagbuo ng mga neuroprotective at regenerative na paggamot sa hinaharap.

Amyotrophic lateral sclerosis (ALS)

Unti-unti nitong inaatake ang mga motor neuron , na kumokontrol sa mga boluntaryong kalamnan. Ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng unti-unting pagkabulok ng mga neuron na ito hanggang sa mangyari ang pagkamatay ng neuronal at organismo.

Bagama't ang ALS ay pangunahing nauugnay sa pagkasira ng neuron, ipinapahiwatig ng kamakailang pananaliksik na ang mga glial cell at myelin ay maaari ring gumanap ng papel sa paglala ng sakit sa pamamagitan ng pagbabago sa metabolic at support environment ng mga motor neuron.

Sakit ni Baló o concentric sclerosis ni Baló

Karaniwang nakakaapekto ito sa mga bata at bihira sa mga matatanda. Binubuo ito ng pagkawala ng myelin sa utak , na nagkakaroon ng katangiang pattern ng mga concentric ring sa mga brain scan.

Ito ay bihira at ang eksaktong mga sanhi nito ay hindi pa lubos na alam. Nagdudulot ito ng progresibong paralisis , hindi sinasadyang paggalaw ng kalamnan, mga seizure, at iba pang malalang problema sa neurolohikal, dahil ito ay may kaugnayan sa lokal ngunit matinding pagkasira ng myelin.

Mga Leukodystrophies

Ang mga karamdamang ito ay binubuo ng mga pagbabago sa paningin at sistema ng motor , bukod sa iba pang mga sintomas. Nagmumula ang mga ito sa pagkasira ng myelin dahil sa mga depektong enzymatic sa pagbuo o pagpapanatili ng myelin, o mula sa mga prosesong vascular, infectious, autoimmune, inflammatory, o toxic.

Sa mga leukodystrophies na may genetic na pinagmulan, ang mga pagbabago sa mga enzyme na kinakailangan upang i-synthesize o sirain ang mga partikular na myelin lipid ay nagdudulot ng akumulasyon o kakulangan ng mga mahahalagang sangkap, na may mapaminsalang mga kahihinatnan para sa integridad ng cerebral white matter.

Ang pag-unawa sa tungkulin ng mga oligodendrocytes, Schwann cells, at myelin ay nagbibigay-daan sa atin na pahalagahan ang lawak kung saan ang mga istrukturang ito, na kadalasang hindi nakikita ng pangkalahatang publiko, ay mahalaga para sa normal na paggana ng ating isip, paggalaw, at pandama , at kung bakit ang pananaliksik sa glial cell ay naging isa sa mga pundasyon para sa pagtugon sa maraming sakit sa neurological.


Idagdag bilang ginustong mapagkukunan sa Google