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19.6:

毛细胞

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Hair Cells

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内耳的耳蜗 含有毛细胞、感觉受体 它们将声波转换为神经信号 这可以被大脑解读。 每个细胞都有毛发,所以顶部是毛茸茸的 从最短到最高排列 并通过细的、有尖端的链接相互连接。 声波振动基底膜 在毛细胞下面,导致纤毛 从一边到另一边移动。 当纤毛向最长的纤毛移动时 尖端的长度进行拉伸以拉开 所附着的耳蜗离子通道。 钾离子流入细胞 对其进行去极化,使内部有更多正电荷。 电压的增加会导致由电压把关的 钙通道被打开,导致因此涌入的 钙离子会引发 神经递质被释放到突触后听觉神经 将信息传递给大脑。 当纤毛向最短的纤毛移动时 尖端的长度被压缩,阳离子通道关闭 使细胞超极化,使内部有更多负电荷 减少神经递质释放。 通过这种方式,毛细胞能够 对声波的特性(如频率)进行编码 以进入神经信号,允许感知。

19.6:

毛细胞

毛细胞是听觉系统的感觉受体,它们将机械声波转换成神经系统能够理解的电能。毛细胞位于内耳耳蜗的柯蒂氏(corti)器官中,位于基底膜和顶盖膜之间。真正的感觉感受器叫做内毛细胞。外毛细胞还具有其他功能,如耳蜗中的声音放大,这里不作详细讨论。

毛细胞是以从顶部伸出并接触顶盖膜的毛发状立体纤毛命名的。立体纤毛按高度排列,并由称为顶端连接的细丝附着。顶端连接连接到体视纤毛顶端伸展激活的阳离子通道。

当声波震动基底膜时,它在基底膜和顶盖膜之间产生剪切力,使毛细胞的立体纤毛从一侧移动到另一侧。当纤毛移向最高的纤毛时,尖端连接伸展,打开阳离子通道。钾(K+)随后流入细胞,因为在体视纤毛外的液体中有非常高浓度的K+。这个大的电压差产生一个电化学梯度,一旦通道打开,就会引起K+的流入。

正电荷的涌入使细胞去极化,增加了跨膜的电压。这导致细胞体内的电压门控钙(Ca2+)通道打开,Ca2+流入细胞。Ca2+触发一个信号级联反应,导致含有兴奋性神经递质分子的突触小泡与细胞膜融合并被释放,刺激突触后听觉神经细胞,增加动作电位向大脑的传递。当立体纤毛被推向相反的方向,朝向最短的立体纤毛时,与静止状态相比,尖端连接放松,阳离子通道闭合,细胞变得超极化(即膜电位更负)。

声波的特征,如频率,被编码在毛细胞激活的模式中,因此,听觉神经细胞激活。然后这些信息被发送到大脑进行解释。

Suggested Reading

Schwander, Martin, Bechara Kachar, and Ulrich Müller. “The Cell Biology of Hearing.” The Journal of Cell Biology 190, no. 1 (July 12, 2010): 9–20. [Source]

Goutman, Juan D., A. Belén Elgoyhen, and María Eugenia Gómez-Casati. “Cochlear Hair Cells: The Sound-Sensing Machines.” FEBS Letters 589, no. 22 (November 14, 2015): 3354–61. [Source]