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2024-04-16 04:30:08
首のないニワトリのように走る…しかし、頭をかろうじて切り落としたガリ科の鳥が、たとえ一瞬とはいえ、どうやって熱狂的な競争に乗り出すことができるのでしょうか? 20世紀初頭に発見された謎を解く鍵e 世紀、脊髄に寄り添います。 なぜなら、不幸な鳥が一度首を切られても全力疾走できるのは、たとえ脳や末梢感覚刺激から送られる指令を奪われていたとしても、その脊椎に収められたニューロンのネットワークが自律的に機能しているからである。
セ « たとえば脊髄外傷後など、脳との神経接続が遮断されても、脊髄筋骨格ネットワークは活動を続けます。 それは、神経細胞(「運動ニューロン」)を協調的に活性化するリズミカルな神経インパルスを生成し、それが脚の筋肉を刺激します。 このネットワークを通じて、脊髄は迅速な調整、適応、自動化において中心的な役割を果たします。 散歩。
対麻痺患者では、 「運動の形態を回復するために使用されるすべての脊椎神経人工装具は、このネットワークの刺激に基づいています。」ボルドー大学 (Inserm-CNRS) の神経科学者、エルワン・ベザール氏は説明します。
しかし、脊髄はさらに驚くべき偉業を成し遂げます。 脳とは独立して、運動学習と記憶能力があるようです。 ジャーナルで強調されたマウスの能力 科学 4月11日よりベルギーと日本のチームによる。 さらに良いことに、研究者たちは、それぞれこの学習とこの「記憶」を確実にする 2 種類のニューロンを特定し、特徴付けました。
「単なるヒット以上のもの」
「脊髄は、脳幹と運動を行う筋肉の間で情報を伝達する単純な管であると考えられすぎています。ルーヴァン・カトリック大学(ベルギー、ルーヴェン大学)のほとんどの実験を行ったフランス人の博士課程学生、シモン・ラヴォー氏を遺憾に思う。 私たちの研究は、それがそれ以上の効果をもたらすことを示しています。 »
首のない昆虫では、外部信号を避けるために脚を訓練できることが1962年から知られていた。 1990年代には、カエルとネズミでも同様の現象が観察されました。 ルーヴァンのチームは、このメカニズムの歯車を解体するためにここに出発しました。 2 つの目的: 「健康な人の自動動作の基礎を理解し、脊髄損傷を負った患者の回復を改善する」この研究をコーディネートし、現在は日本の理化学研究所脳研究センターで働く竹岡亜弥氏は説明する。
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#脊髄は学習と記憶が可能な神経組織です