- モーター制御ユニットがどのように動作するかについての段階的な説明:
1. アクションの可能性の到着 :活動電位が運動ニューロンの末端 (軸索として知られる) に到達すると、膜内の電位依存性カルシウム チャネルの開口が引き起こされます。
2. カルシウムの流入 :これらのチャネルが開くと、カルシウムイオン (Ca2+) が軸索末端に入ることができます。
3. 小胞融合と神経伝達物質放出 :カルシウムイオンの流入により、神経伝達物質アセチルコリン (ACh) を含む小胞と軸索末端の膜との融合が引き起こされます。 AChは、ニューロンと筋線維の間の小さな隙間であるシナプス間隙に放出されます。
4. アセチルコリン結合 :アセチルコリン分子はシナプス間隙を通って拡散し、筋線維の表面にある受容体に結合します。これらの受容体はニコチン性アセチルコリン受容体と呼ばれます。
5. イオンチャネルの活性化と筋膜の脱分極 :アセチルコリンが受容体に結合すると構造変化が起こり、イオン チャネルが開きます。ナトリウムイオン (Na+) が筋線維に流入し、カリウムイオン (K+) が外に出て、筋膜の脱分極を引き起こします。
6. 活動電位の生成 :筋膜の脱分極が閾値に達し、筋線維での活動電位の生成が引き起こされます。
7. 筋線維の収縮 :活動電位は筋膜に沿って伝播し、筋小胞体 (細胞内カルシウム貯蔵庫) から筋線維の細胞質へのカルシウムイオンの放出につながります。カルシウム濃度の上昇により一連の現象が引き起こされ、その結果、筋線維の収縮が引き起こされます。
8. 再分極と回復 :短期間の収縮後、膜内のナトリウム-カリウムポンプが静止電位を回復するため、筋線維は再分極します。神経伝達物質 (ACh) はアセチルコリンエステラーゼと呼ばれる酵素によって分解され、別の活動電位が運動制御ユニットに到達するまで筋肉が弛緩することができます。
この神経伝達と筋肉の収縮のプロセスは急速に起こり、それぞれの筋肉の正確で制御された動きが可能になります。
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