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蜜蜂如何调节蜂巢内的温度? 详细解答

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你可知道?

蜜蜂如何调节蜂巢内的温度?

许多昆虫,包括蜜蜂,对温度变化非常敏感。

在蜂王产卵期间,蜜蜂非常准确地将蜂巢内的温度保持在 35-36 摄氏度的范围内,通过拍打翅膀形成空气流通。

作者:康德拉绍夫 A.P.

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在新生的大脑中,神经元从一个地方移动到另一个地方。 10.10.2016

在个体发育过程中,胚胎中会发生持续的细胞迁移——一些组织或器官的前体细胞爬到某个地方,以便在那里组织这个器官。 同样的事情发生在大脑中:就在它们出生之前,大量的神经元前体来到大脑皮层,在这里成熟为普通的神经细胞,形成神经中枢、神经链等。

然而,所有在妊娠后期迁移形成的细胞都变成了所谓的兴奋性神经元。 但除此之外,应该还有抑制性神经元,其任务是抑制其他细胞的信号。 抑制神经元非常重要:没有它们,兴奋性神经细胞将永远无法停止——例如,它们将继续向紧张的肌肉发送收缩信号。

如果没有神经抑制,神经系统就会受到过度兴奋的威胁,这可能表现为肌肉功能不正常、情绪不稳定以及一般行为。 当然,在大脑皮层中,除了兴奋神经元外,还有抑制神经元。 很长一段时间,只有神经科学家无法理解它们来自哪里——如果所有来到这里的祖细胞都变得兴奋。

加利福尼亚大学旧金山分校的研究人员设法解开了这个谜团——人类皮层中的抑制性神经元出现在第二波细胞迁移之后,这发生在出生后——最重要的是。 如您所知,在大脑中,有几个区域会发生细胞繁殖。 其中一个地方是脑室下区,它位于特殊腔室的壁中 - 大脑的脑室,距离皮层很远。

Mercedes F. Paredes 和她的同事分析了 7 天到 XNUMX 个月大的儿童的死后脑样本,发现位于脑室下区那部分的神经元(血管特别丰富)沿着这些相同的血管移动,直到它们到达大脑皮层的额叶。 (当谈到移动神经元时,应该记住,虽然它们看起来已经与年轻的抑制细胞非常相似,但它们保留了迁移祖细胞的特征。)

移动的神经元不会分裂,它们的目标是到达它们的位置并最终成为一个抑制性神经元(尽管成熟可能需要相当长的时间,长达几个月)。 随着时间的推移,“旅行者”的数量迅速下降,在七个月大的时候,迁移路径上只能找到极少数的细胞。 显然,开始他们的旅程,他们服从某种信号,细胞和分子,现在我们必须找出这些信号是什么——许多神经精神疾病可能随后发展,因为一些抑制性神经元在他们出生后的迁移过程中误入歧途。

众所周知,新的神经细胞出现在动物和成人大脑中,成人神经发生的中心之一是上述脑室下区。 然而,很少有人期望看到如此大规模的神经元前体迁移,这种迁移发生在我们再次强调的出生后。 更重要的是,移动到大脑皮层这样的区域,它与更高的认知功能相关,其神经通路是最复杂的。

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