대답:
척수의 횡단면의 가벼운 부분.
설명:
우선, 백색과 회색 물질의 위치는 뇌와 척추의 위치가 다르다고 말하는 것이 중요합니다.
뇌에서 시상면 및 관상면 (정면)에서 가장 바깥 쪽은 회색이고 가장 안쪽은 하얀색입니다. 반전은 척추에 있습니다 (그러나 비행기는 코로나 (거의 사용하지 않음), 새지 (거의 사용하지 않음) 또는 가로 (주로 사용)이어야합니다. 회색 부분은 가장 안쪽이고 가장 바깥 부분은 흰색 부분입니다.
귀하의 질문에 따라 위의 정보를 참조하면, 나는 이것이 척추에 관한 것이라고 자유롭게 결론을 내릴 수 있습니다.
해부학 적으로 우리는 척추가 등 뒤로 위치하고 골반까지 돌출되어 있음을 알게되었습니다. 그것은 척추에 의해 보호됩니다.
생리 학적으로 우리는 그 기능이 말초 신경에서 척수 (척추)를 통해 뇌로 신호를 전달하는 것임을 알게되었습니다.
조직 학적으로 말초 신경계와 중추 신경계 사이의 생리적 인 관계는 물론 해부학 적 구조가 확립되어있다.
아래 사진을보십시오. (등쪽 = 뒤, 후방, 복부 = 앞, 앞)
여기에서는 두 개의 다른 지역을 볼 수 있습니다. 더 어두운 사람과 밝은 사람. 더 어두운 것은 백색 물질이고, 어두운 물질은 회색 물질입니다.
하얀 물질에서 우리는 수상 돌기 (뉴런의 세포체)를 발견하고 회색 물질에서는 축색 물을 발견하는 것이 중요합니다. 이것은 뇌와 척수 모두 동일합니다.
나비의 날개와 닮았 기 때문에 더 가벼운 부분 (다음 글: 회색 문제)은 "나비"라고도합니다.
앞서 말했듯이, 척수는 말초 신경에서 뇌로 신호를 전달합니다. 그러나 그것이하는 또 하나의 일은 반사라고합니다. 일부 교과서에서는 반사가 의식적으로 통제되지 않은 반응이라는 것을 알 수 있습니다. 즉, 환경 자극에 반응 할 시간이 없다는 것을 의미합니다. 그러나 식사를 준비하고 갑자기 화상을 입는다 고 상상해보십시오. 고통을 느끼지 않니? 대뇌의 두정엽이 감각에 배정되지 않았습니까? 글쎄, 그건 반사되는 동안 신호가 실제로 뇌에 전달되지만, 아마도 그것은 리플렉스 중 하나에 비해 늦은 몇 밀리 또는 심지어 초입니다.
그림의 맨 위에는 더 가볍고 개방적인 영역이 있음을 알 수 있습니다. 그 영역은 감각 (= 구 심성) 신경에 연결됩니다. 이 신경은 예를 들어 손을 신호로 받아 들여 척수로 보내거나 척수의 회색질을보다 정확하게 묘사합니다. 일단 회색 물질에 들어가면 신호를 취하는 신경 세포 인 신경 세포에 연결 한 다음 뒤쪽으로 모터 (= 원위 신경 세포)로 전달합니다. 이것은 양측입니다 (양측은 중앙 운하에 의해 완전히 분리되지 않았습니다).
중심 도관 (= ependymal canal)은 뇌 실내 시스템과 척추를 연결하는 뇌척수액 (CSF)으로 채워진 세로 채널입니다.
매크로보기에서는 감각 신경과 운동 신경이 어느 지점에서 각각 출입하는지 확인할 수 있습니다.
당신은 이제 물어볼지도 모릅니다: 만약 뇌의 백색과 회색 물질이 척수와 다르게 위치한다면, 변화가 일어나는 곳은 어디입니까?
이것은 두 번 확인해야합니다: 용암 대뇌에서 척수가 신경 두개골 부분에 들어가는 곳은 수족관에있을 수 있습니다.
특정 방사성 물질의 반감기는 75 일입니다. 재료의 초기 양은 381kg이다. 이 물질의 붕괴를 모델링하는 지수 함수와 15 일 후에 얼마나 많은 방사성 물질이 남았 는가?
반감기 : y = x * (1/2) ^ t (초기 금액으로 x, "시간"/ "반감기"로), y를 최종 금액으로 사용하십시오. 대답을 찾으려면 공식을 연결하십시오. y = 381 * (1/2) ^ (15/75) => y = 381 * 0.87055056329 => y = 331.679764616 답은 대략 331.68입니다.
일단 그들이 기능을 수행하면 신경 전달 물질의 운명은 무엇입니까? 즉, 시냅스 신경 전달이 어떻게 끝나는 지 알고 싶습니다 (신경 전달 물질의 3-4 운명).
일단 신경 전달 물질이 각각의 수용체에 결합하고 다음 뉴런의 수상 돌기에서 생화학 적 과정을 시작하면 몇 가지 일이 발생합니다. 그것들은 효소 적으로 분해 될 수 있고, 시냅스 갭으로부터 확산 될 수 있으며, 방출 된 뉴런에 의해 재 흡수 될 수 있으며, 보통 재순환 될 수있다.
물질의 온도 변화에 따라 물질의 비열 용량이 변화 할 수있는 이유는 무엇입니까? 예를 들어, 물을 생각해보십시오.
그것은 변하지 않습니다. 열이 흡착되거나 방출되는 동안 물질의 온도가 변하지 않는 상 변화에 대해 생각할 수도 있습니다. 열용량이란 물질의 온도를 1 ^ oC 또는 1 ^ oK만큼 변화시키는 데 필요한 열량입니다. 비열은 1g의 물질 온도를 1 ^ oC 또는 1 ^ oK만큼 변화시키기 위해 필요한 열입니다. 열용량은 물질의 양에 따라 다르지만 비열 용량은 재료의 양과는 관계가 없습니다. http://www.differencebetween.com/difference-between-heat-capacity-and-vs-specific-heat/ 온도 변화에 따른 변화도 없습니다.