運動神経、または遠心性神経は、遠心性神経線維のみを含み、中枢神経系(CNS)から効果器(筋肉や腺)に運動信号を伝達する神経であり、末梢の感覚受容体からCNSに信号を伝達する感覚神経とは対照的です。 [ 1 ]これは、細胞体と樹状突起の分岐を含む運動ニューロンとは異なり、神経は軸索の束で構成されています。厳密には、「運動神経」は、他の器官を除外して、筋肉への接続のみを指す場合があります。[ 2 ] [ 3 ]神経の大部分は感覚線維と運動線維の両方を含んでいるため、混合神経と呼ばれます。[ 4 ]
運動神経線維は、中枢神経系からの信号を近位筋組織の末梢神経に伝達します。運動神経軸索終末は骨格筋と平滑筋を支配しており、筋制御に深く関わっています。運動神経は、運動信号を伝達し、運動と運動制御の信号を送る運動神経軸索の束であるため、アセチルコリン小胞が豊富に含まれている傾向があります。 [ 5 ]カルシウム小胞は、運動神経束の軸索終末に存在します。シナプス前運動神経の外側の高カルシウム濃度は、終板電位(EPP)の大きさを増大させます。[ 6 ]
運動神経内では、各軸索はミエリン鞘を囲む結合組織の層である内神経膜に包まれています。軸索の束は神経束と呼ばれ、神経周膜に包まれています。神経周膜に包まれたすべての神経束は一緒に巻き付けられ、神経外膜と呼ばれる最後の結合組織の層で包まれています。これらの保護組織は、神経を損傷や病原体から守り、神経機能の維持に役立ちます。結合組織の層は、神経が活動電位を伝導する速度を維持します。[ 7 ]

ほとんどの運動経路は脳の運動皮質に由来する。信号は脳幹と脊髄を同側(同じ側)に伝わり、脊髄の腹側角から左右どちらかに出る。運動神経は脳または脊髄を出ると、運動ニューロンを介して支配する筋細胞と通信する。 [ 1 ] [ 7 ]
運動神経は、関連する運動ニューロンのサブタイプによって異なる場合がある。 [ 8 ]
アルファ運動ニューロンは筋外筋線維を標的とする。これらのニューロンに関連する運動神経は筋外筋線維を支配し、筋収縮を担う。これらの神経線維は運動ニューロンの中で最も直径が大きく、3種類の中で最も高い伝導速度を必要とする。[ 8 ]
ベータ運動ニューロンは筋紡錘の筋内線維を支配している。これらの神経は遅筋線維への信号伝達を担っている。[ 8 ]
ガンマ運動ニューロンは、アルファ運動ニューロンとは異なり、筋肉の収縮に直接関与していません。これらのニューロンに関連する神経は、筋線維の短縮や伸長を直接調節する信号を送りません。しかし、これらの神経は筋紡錘を緊張状態に保つ上で重要です。[ 8 ]
運動ニューロン変性症は、神経系における神経組織と神経結合の進行性の弱化です。筋肉を支配する運動神経や経路がなくなると、筋肉は弱くなり始めます。運動ニューロン疾患は、ウイルス性、遺伝性、または環境要因によって引き起こされる可能性があります。正確な原因は不明ですが、多くの専門家は、毒性および環境要因が大きな役割を果たしていると考えています。[ 9 ]

神経再生には、内部および外部の多くの原因による問題があります。神経の再生能力は弱く、新しい神経細胞は簡単に作られるわけではありません。外部環境も神経再生に影響を与える可能性があります。しかし、神経幹細胞(NSC)は、さまざまな種類の神経細胞に分化することができます。これは、神経が「修復」できる方法の1つです。損傷した部位にNSCを移植すると、通常、細胞はアストロサイトに分化し、周囲のニューロンを助けます。シュワン細胞は再生能力を持っていますが、これらの細胞が神経細胞を修復する能力は、時間の経過とともに、またシュワン細胞が損傷部位から離れるにつれて低下します。[ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]
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