fbpx
วิกิพีเดีย

เซลล์ขน

เซลล์ขน (อังกฤษ: Hair cell) เป็นเซลล์รับความรู้สึก (sensory receptor) ของทั้งระบบการได้ยินและระบบการทรงตัว (vestibular system) ในหูชั้นในของสัตว์มีกระดูกสันหลัง โดยตรวจจับการเคลื่อนไหวของน้ำในระบบผ่านกระบวนการถ่ายโอนแรงกล (mechanotransduction) ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เซลล์ขนรับเสียงอยู่ในอวัยวะของคอร์ติ ซึ่งอยู่บนเยื่อกั้นหูชั้นใน (basilar membrane) ในอวัยวะรูปหอยโข่ง (คอเคลีย) ชื่อของเซลล์มาจากมัดขนที่เรียกว่า stereocilia ที่ยื่นออกมาจากเยื่อหุ้มเซลล์ด้านบน (apical) เข้าไปในน้ำของท่อคอเคลีย (cochlear duct) เซลล์ขนในคอเคลียของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถแบ่งโดยกายวิภาคและหน้าที่เป็นสองอย่าง คือ เซลล์ขนด้านนอก (outer hair cell, OHC) และเซลล์ขนด้านใน (inner hair cell, IHC) ความเสียหายต่อเซลล์ขนทำให้ได้ยินน้อยลง และเพราะว่า เซลล์ขนไม่สามารถเกิดใหม่ ดังนั้น ความเสียหายก็จะคงยืน แต่ว่า ก็ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เช่น ปลาม้าลายและสัตว์ปีกที่เซลล์ขนสามารถเกิดใหม่ได้ คอเคลียของมนุษย์มี IHC ประมาณ 3,500 ตัว และ OHC 12,000 ตัว OHC มีหน้าที่ขยายเสียงเบา ๆ ที่เข้ามาในคอเคลีย (แต่ไม่ขยายเสียงที่ดังถึงระดับหนึ่งแล้ว) ซึ่งอาจเกิดจากการเคลื่อนไหวของมัดขน หรือว่า จากการเคลื่อนไหวของตัวเซลล์เองที่ได้พลังงานจากไฟฟ้า ส่วน IHC จะเปลี่ยนแรงสั่นของเสียงในน้ำไปเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่ส่งผ่านโสตประสาท (auditory nerve) ไปยังก้านสมอง และต่อไปยังคอร์เทกซ์การได้ยิน (auditory cortex) เพื่อแปลและประมวลผลต่อ ๆ ไป

เซลล์ขน
(Hair cell)
อวัยวะของคอร์ติผ่าขยาย เซลล์ขนด้านนอก (Outer hair cell) อยู่ด้านบน เซลล์ขนด้านใน (inner hair cell) อยู่ตรงกลาง
ภาพตัดขวางของหูชั้นในรูปหอยโข่ง (คอเคลีย) เซลล์ขนด้านในอยู่ที่ปลายของ inner hair cell nerves และ เซลล์ขนด้านนอกอยู่ที่ปลายของ outer hair cell nerves
รายละเอียด
ที่ตั้งคอเคลีย
รูปร่างเฉพาะเจาะจง (ดูบทความ)
หน้าที่ขยายคลื่นเสียงและถ่ายโอนเสียงเป็นสัญญาณประสาทแล้วส่งไปที่ก้านสมอง
สารส่งผ่านประสาทกลูตาเมต
การเชื่อมหลังจุดประสานประสาทผ่านโสตประสาท (auditory nerve) ไปยัง vestibulocochlear nerve แล้วไปยัง inferior colliculus
ตัวระบุ
นิวโรเล็กซ์ IDsao1582628662, sao429277527
ศัพท์กายวิภาคศาสตร์ของประสาทกายวิภาคศาสตร์
[แก้ไขบนวิกิสนเทศ]

เซลล์ขนด้านใน - เปลี่ยนเสียงเป็นสัญญาณประสาท

 
อวัยวะของคอร์ติผ่าออก แสดงเซลล์ขนด้านในและด้านนอก

การขยับ stereocilia ของเซลล์ขนจะเปิดช่องไอออนเปิดปิดด้วยแรงกล ทำให้ไอออนมีประจุบวก (โดยหลักเป็นโพแทสเซียมและแคลเซียม) ไหลเข้ามาในเซลล์ ไม่เหมือนกับเซลล์ที่ทำงานด้วยไฟฟ้าอื่น ๆ เซลล์ขนเองจะไม่ยิงศักยะงาน แต่การไหลของไอออนบวกจากน้ำ endolymph ในช่อง scala media เข้ามาจะทำให้เซลล์ลดขั้ว แล้วเกิดศักย์ตัวรับความรู้สึก (receptor potential) ซึ่งก็จะเปิดช่องแคลเซียมที่เปิดปิดโดยศักย์ไฟฟ้า (voltage gated calcium channel) ไอออนแคลเซียมที่ไหลเข้ามาก็จะทำให้เซลล์ปล่อยสารสื่อประสาทที่ด้านฐาน (basal lamina) ของเซลล์ ซึ่งจะแพร่ข้ามช่องแคบ ๆ ระหว่างเซลล์กับปลายประสาท เข้ายึดกับหน่วยรับสารสื่อประสาทแล้วจุดชนวนให้เกิดศักยะงานในเส้นประสาท โดยวิธีการนี้ แรงสั่นที่เป็นสัญญาณเสียงจึงกลายเป็นสัญญาณประสาทที่เป็นไฟฟ้าได้

การกลับขั้วหลังจากการลดขั้วของเซลล์ขนมีลักษณะพิเศษ คือ น้ำ perilymph ใน scala tympani มีไอออนบวกในระดับต่ำมาก ความแตกต่างทางเคมีไฟฟ้าจึงทำให้ไอออนบวกไหลออกจากช่องต่าง ๆ ของเซลล์ไปยัง perilymph

ไอออน Ca2+ ยังรั่วเข้ามาในเซลล์ขนเป็นครั้งเป็นคราวด้วย ซึ่งทำให้ปล่อยสารสื่อประสาทแบบเรื่อย ๆ (tonic) ที่จุดประสานประสาท (ไซแนปส์) เชื่อว่าการปล่อยสารสื่อประสาทเรื่อย ๆ เช่นนี้ทำให้เซลล์ขนสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าเชิงกลอย่างรวดเร็ว แต่ความเร็วก็อาจมาจากสมรรถภาพในการเพิ่มสารสื่อประสาทที่ปล่อยตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ 100 μV ของศักย์เยื่อหุ้มเซลล์ (membrane potential) ได้เหมือนกัน

เซลล์ขนด้านนอก - ตัวขยายเสียง

ในเซลล์ขนด้านนอก (OHC) ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม การเกิดศักย์ตัวรับความรู้สึก (receptor potential) จะจุดชนวนให้ตัวเซลล์สั่นอย่างแอคทีฟ การตอบสนองเชิงกลต่อสัญญาณไฟฟ้าเช่นนี้ซึ่งเรียกว่า somatic electromotility (การเคลื่อนไหวของตัวเซลล์เองโดยไฟฟ้า) จะทำให้ตัวเซลล์ยืดและหด โดยจะเกิดกับเซลล์ที่ไวความถี่เสียงที่เข้ามาในหู (ซึ่งเป็นตำแหน่งเฉพาะที่เยื่อกั้นหูชั้นใน) เป็นการเพิ่มขยายเสียงแบบป้อนกลับเชิงบวก แต่ OHC พบแต่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเท่านั้น แม้ว่า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะไวเสียงเท่า ๆ กับสัตว์มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ แต่ถ้า OHC ไม่ทำงาน ระดับความไวเสียงจะลดลงประมาณ 50 dB

OHC สามารถยืดความถี่เสียงที่ได้ยินไปถึง 200 kHz ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในน้ำบางชนิด และสามารถช่วยการได้ยินเสียงที่ความถี่โดยเฉพาะ ๆ (frequency discrimination) ซึ่งให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ เพราะทำให้สามารถแยกแยะเสียงพูดและเสียงดนตรีที่ซับซ้อน ระบบเช่นนี้ขยายเสียงเบา ๆ มากกว่าเสียงที่ดัง (คือไม่ได้ขยายในรูปแบบฟังก์ชันเชิงเส้น) ทำให้แรงดันเสียงมีพิสัยกว้างสามารถเปลี่ยนเป็นการขยับขนเซลล์ในระยะที่มีพิสัยน้อยกว่า

คุณสมบัติการขยายเสียงเช่นนี้เรียกว่า cochlear amplifier อณูชีววิทยาเกี่ยวกับเซลล์ขนได้เกิดความก้าวหน้าเร็ว ๆ นี้ เมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้กำหนดโปรตีนมอร์เตอร์ (motor protein) คือ prestin ที่เป็นมูลฐานการเคลื่อนไหวของตัวเซลล์เองโดยไฟฟ้า (somatic electromotility) ของ OHC คือเมื่อเร้าเซลล์ OHC ในการทดลอง นักวิทยาศาสตร์พบว่าเมื่อเซลล์ลดขั้ว (depolarized) เซลล์ก็จะสั้นลง และเมื่อเซลล์เพิ่มขั้ว เซลล์ก็จะยาวขึ้น ซึ่งเป็นผลของการเปลี่ยนทิศทางของโมเลกุล prestin เป็นล้าน ๆ โมเลกุลในเซลล์

การทำงานของ prestin พบว่า ขึ้นอยู่กับการส่งสัญญาณผ่านช่องคลอไรด์ (chloride channel) ซึ่งสามารถเกิดเสียหายได้จากสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ tributyltin เพราะว่า สารพิษนี้สามารถส่งต่อขึ้นไปตามลำดับโซ่อาหาร จึงเกิดผลเสียหายที่ชัดเจนในสัตว์ล่าเหยื่อเหนือโซ่สุด เช่นวาฬเพชฌฆาตและวาฬมีฟัน

การเชื่อมต่อทางประสาท

นิวรอนของ auditory nerve (โสตประสาท) หรือ vestibulocochlear nerve ซึ่งเป็นเส้นประสาทสมองที่ 8 เป็นตัวส่งสัญญาณต่อจากเซลล์ขนของคอเคลีย และระบบทรงตัว (vestibular system)สารสื่อประสาทที่เซลล์ขนปล่อยเพื่อเร้าปลายประสาทของนิวรอนนำเข้า (afferent) ไปยังสมองเชื่อว่าเป็นกลูตาเมต มีโครงสร้างก่อนไซแนปส์ของเซลล์ขนที่เรียกว่า presynaptic dense body หรือ ribbon synapse ซึ่งล้อมไปด้วยถุงไซแนปส์ (synaptic vesicle) และเชื่อว่าช่วยให้สามารถปล่อยสารสื่อประสาทได้อย่างรวดเร็ว

มีเส้นประสาทไปยัง IHC มากกว่า OHC มาก IHC เซลล์เดียวมีเส้นประสาทเชื่อมต่อเป็นจำนวนมาก แต่ว่าเส้นประสาทเส้นเดียวจะเชื่อมกับ OHC เป็นจำนวนมาก เส้นประสาทไปยัง IHC ยังหุ้มด้วยปลอกไมอีลินด้วย ในขณะที่เส้นประสาทไปยัง OHC ไม่มี บริเวณ/ตำแหน่งของเยื่อกั้นหูชั้นใน (basilar membrane) ที่ส่งข้อมูลไปทางใยประสาทนำเข้าสามารถพิจารณาว่าเป็นลานรับสัญญาณ (receptive field) ของใยประสาท

ใยประสาทนำออกจากสมองไปยังคอเคลียก็มีบทบาทต่อการได้ยินเสียงด้วย ใยประสาทจะวิ่งไปสุดที่ OHC และที่ใยประสาทนำเข้าของ IHC และมีปลายแอกซอน (presynaptic terminal) เต็มไปด้วยถุง (vesicle) ที่มี acetylcholine และ neuropeptide ที่เรียกว่า calcitonin gene-related peptide สารประกอบเหล่านี้จะมีฤทธิ์ต่าง ๆ กัน เช่น ในเซลล์ขนบางอย่าง acetylcholine จะทำให้เซลล์เพิ่มขั้ว (hyperpolarized) ซึ่งลดความไวเสียงของคอเคลียตรงนั้น ๆ

การเกิดใหม่

งานวิจัยในการสร้างเซลล์คอเคลียขึ้นใหม่อาจจะรักษาปัญหาการได้ยินได้ โดยไม่เหมือนสัตวปีกและปลา มนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ ไม่สามารถสร้างเซลล์หูชั้นในที่เปลี่ยนสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณประสาทขึ้นมาใหม่เมื่อเกิความเสียหายเพราะอายุหรือเพราะโรค นักวิจัยได้สร้างความก้าวหน้าทั้งในการรักษาด้วยยีน (gene therapy) และการรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิด ที่ในที่สุดอาจช่วยสร้างเซลล์ที่เสียหายขึ้นมาใหม่ เพราะว่าเซลล์ขนของทั้งระบบการได้ยินและระบบการทรงตัว (vestibular system) ของนกและปลาสามารถเกิดใหม่ได้ จึงมีการศึกษาในสัตว์เหล่านี้ นอกจากนั้นแล้ว เซลล์ขนในอวัยวะของปลาที่เรียกว่า lateral line ซึ่งสามารถถ่ายโอนแรงกลเป็นสัญญาณประสาท ก็พบว่าเกิดใหม่ได้เช่นกันในสัตว์บางชนิดเช่น ปลาม้าลาย

นักวิจัยได้ค้นพบยีนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ปกติมีหน้าที่เป็นสวิตช์โมเลกุล (molecular switch) ที่ยุติการสร้างเซลล์ขนขึ้นใหม่ในผู้ใหญ่ เป็นยีน Rb1 ซึ่งเข้ารหัส retinoblastoma protein ซึ่งทำหน้าที่เป็นโปรตีนระงับเนื้องอก (tumor suppressor) คือ ยีน Rb จะหยุดเซลล์ไม่ให้แบ่งตัว เซลล์ขนในจานเพาะไม่เพียงแต่เกิดใหม่เมื่อลบยีน Rb1 ออกเท่านั้น แต่หนูหริ่งที่ไม่มียีนนี้จะมีเซลล์ขนมากกว่าหนูกลุ่มควบคุมที่มียีนนี้

นอกจากนั้นแล้ว โปรตีน sonic hedgehog ปรากฏว่ายังระงับฤทธิ์ของ retinoblastoma protein และดังนั้นจะทำให้เซลล์ที่หยุดแบ่งตัวแล้วกลับเข้าสู่วัฏจักรเซลล์ ทำให้เซลล์ใหม่เกิดและเจริญขึ้นได้

สารห้ามวัฏจักรเซลล์อีกอย่าง คือ p27kip1 (CDKN1B) ยังพบว่าช่วยให้เซลล์ขนในคอเคลียเกิดใหม่ในหนูหริ่งเมื่อลบหรือระงับการทำงานของ p27 ด้วย siRNA งานวิจัยในการสร้างเซลล์ใหม่เช่นนี้ อาจช่วยค้นพบการรักษาการเสียการได้ยินในมนุษย์เพราะเซลล์ขนเสียหายหรือตาย

รูปภาพอื่น ๆ

เชิงอรรถและอ้างอิง

  1. Lumpkin, Ellen A.; Marshall, Kara L.; Nelson, Aislyn M. (2010). "The cell biology of touch". The Journal of Cell Biology. 191 (2): 237–248. doi:10.1083/jcb.201006074.
  2. Nadol, Joseph B. (1993). "Hearing loss". New England Journal of Medicine. 329 (15): 1092–1102. doi:10.1056/nejm199310073291507.
  3. Lush, Mark E.; Piotrowski, Tatjana (2013). "Sensory hair cell regeneration in the zebrafish lateral line". Developmental Dynamics. 243 (10): 1187–1202. doi:10.1002/dvdy.24167. PMID 25045019.
  4. Cotanche, Douglas A. (1994). "Hair cell regeneration in the bird cochlea following noise damage or ototoxic drug damage". Anatomy and Embryology. 189 (1): 1–18. doi:10.1007/bf00193125.
  5. Pujol, Rémy; Nouvian, Régis; Lenoir, Marc. "Hair cells". cochlea.eu.CS1 maint: uses authors parameter (link)
  6. Müller, U (2008-10). "Cadherins and mechanotransduction by hair cells". Current opinion in cell biology. 20 (5): 557–566. doi:10.1016/j.ceb.2008.06.004. PMC 2692626. PMID 18619539. Check date values in: |date= (help)
  7. Chan, DK; Hudspeth, AJ (2005-02). "Ca2+ current-driven nonlinear amplification by the mammalian cochlea in vitro". Nature Neuroscience. 8 (2): 149–155. doi:10.1038/nn1385. PMC 2151387. PMID 15643426. Check date values in: |date= (help)CS1 maint: uses authors parameter (link)
  8. Brownell, WE; Bader, CR; Bertrand, D; de Ribaupierre, Y (1985-01-11). "Evoked mechanical responses of isolated cochlear outer hair cells". Science. 227 (4683): 194–196. Bibcode:1985Sci...227..194B. doi:10.1126/science.3966153. PMID 3966153.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  9. [เซลล์ขนเต้นระบำ (คลิปภาพยนตร์แสดงเซลล์ขนด้านนอกเดี่ยว ๆ ไหวตอบสนองต่อการเร้าด้วยไฟฟ้า)] (ภาพยนตร์). คณะกายวิภาคศาสตร์, มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2012-03-07. สืบค้นเมื่อ 2021-08-10.
  10. Wartzog, D; Ketten, DR (1999). "Marine Mammal Sensory Systems". ใน J. Reynolds, S. Rommel (บ.ก.). Biology of Marine Mammals (PDF). Smithsonian Institution Press. p. 132.CS1 maint: uses authors parameter (link) CS1 maint: uses editors parameter (link)
  11. Hudspeth, AJ (2008-08-28). "Making an effort to listen: mechanical amplification in the ear". Neuron. 59 (4): 530–45. doi:10.1016/j.neuron.2008.07.012. PMC 2724262. PMID 18760690.
  12. Principles of Neural Science, 5th edition (2013), "Chapter 31: The Inner Ear", pp. 672-673
  13. Santos-Sacchi, Joseph; Song, Lei; Zheng, Jiefu; Nuttall, Alfred L (2006-04-12). "Control of mammalian cochlear amplification by chloride anions". Journal of Neuroscience. 26 (15): 3992–8. doi:10.1523/JNEUROSCI.4548-05.2006. PMID 16611815.CS1 maint: uses authors parameter (link)
  14. "Cranial Nerve VIII. Vestibulocochlear Nerve". Meddean. Loyola University Chicago. สืบค้นเมื่อ 2008-06-04.
  15. Edge, AS; Chen, ZY (2008). "Hair cell regeneration". Current Opinion in Neurobiology. 18 (4): 377–82. doi:10.1016/j.conb.2008.10.001. PMID 18929656.CS1 maint: uses authors parameter (link)
  16. Lombarte, Antoni (1993). "Damage and regeneration of hair cell ciliary bundles in a fish ear following treatment with gentamicin". Hearing Research. 64 (2): 166–174. doi:10.1016/0378-5955(93)90002-i.
  17. Whitfield, T.T (2002). "Zebrafish as a model for hearing and deafness". Journal of Neurobiology. 53 (2): 157–171. doi:10.1002/neu.10123.
  18. Henderson, M (2005-01-15). "Gene that may no longer turn a deaf ear to old age". Times Online.
  19. Sage, Cyrille; Huang, Mingqian; Vollrath, Melissa A.; Brown, M. Christian; Hinds, Philip W.; Corey, David P.; Vetter, Douglas E.; Zheng-Yi, Chen (2005). "Essential role of retinoblastoma protein in mammalian hair cell development and hearing". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 103 (19): 7345–7350. doi:10.1073/pnas.0510631103. PMC 1450112. PMID 16648263.
  20. Raphael, Y; Martin, DM (2005). "Deafness: Lack of regulation encourages hair cell growth". Gene Therapy. 12 (13): 1021–22. doi:10.1038/sj.gt.3302523.CS1 maint: uses authors parameter (link)
  21. Lu, Na; Chen, Yan; Wang, Zhengmin; Chen, Guoling; Lin, Qin; Chen, Zheng-Yi; Li, Huawei (2013). "Sonic hedgehog initiates cochlear hair cell regeneration through downregulation of retinoblastoma protein". Biochemical and Biophysical Research Communications. Elsevier. 430 (2): 700–705. doi:10.1016/j.bbrc.2012.11.088. PMC 3579567. PMID 23211596.
  22. Löwenheim, H; Furness, DN; Kil, J; Zinn, C; Gültig, K; Fero, ML; Frost, D; Gummer, AW; Roberts, JM; Rubel, EW; Hackney, CM; Zenner, HP (1999-03-30). "Gene disruption of p27(Kip1) allows cell proliferation in the postnatal and adult organ of corti". Proc Natl Acad Sci U S A. 96 (7): 4084–8. doi:10.1073/pnas.96.7.4084. PMC 22424. PMID 10097167.CS1 maint: uses authors parameter (link) (primary source)
  23. Ono, K; Nakagawa, T; Kojima, K; Matsumoto, M; Kawauchi, T; Hoshino, M; Ito, J (2009-12). "Silencing p27 reverses post-mitotic state of supporting cells in neonatal mouse cochleae". Mol Cell Neurosci. 42 (4): 391–8. doi:10.1016/j.mcn.2009.08.011. PMID 19733668. Check date values in: |date= (help)CS1 maint: uses authors parameter (link) (primary source)

อ้างอิงอื่น

  • Kandel, Eric R; Schwartz, James H; Jessell, Thomas M; Siegelbaum, Steven A; Hudspeth, AJ (2013). Principles of Neural Science (5th ed.). United State of America: McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-139011-8.
  • Coffin, A; Kelley, M; Manley, GA; Popper, AN. "Evolution of sensory hair cells". pp. 55–94. Missing or empty |title= (help)CS1 maint: uses authors parameter (link) in Manley et al. (2004)
  • Fettiplace, R; Hackney, CM (2006). "The sensory and motor roles of auditory hair cells". Nature Reviews. Neuroscience. 7 (1): 19–29. doi:10.1038/nrn1828. PMID 16371947.CS1 maint: uses authors parameter (link)
  • Kandel, ER; Schwartz, JH; Jessell, TM (2000). Principles of Neural Science (4th ed.). New York: McGraw-Hill. pp. 590–594. ISBN 0-8385-7701-6.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  • Manley, GA; Popper, AN; Fay, RR (2004). Evolution of the Vertebrate Auditory System. New York: Springer-Verlag. ISBN 0-387-21093-8.CS1 maint: uses authors parameter (link)
  • Manley, GA. "Advances and perspectives in the study of the evolution of the vertebrate auditory system". pp. 360–368. Missing or empty |title= (help) in Manley et al. (2004)
  • Rabbitt, RD; Boyle, R; Highstein, SM (1–5 February 2010). "Mechanical amplification by hair cells in the semicircular canals". Proceedings of the National Academy of Sciences. 107 (8): 3864–9. doi:10.1073/pnas.0906765107. PMC 2840494. PMID 20133682. Unknown parameter |laysummary= ignored (help)CS1 maint: uses authors parameter (link) CS1 maint: date format (link)
  • Breneman, KD; Brownell, WE; Rabbitt, RD (2009-04-22). Brezina, Vladimir (บ.ก.). "Hair cell bundles: flexoelectric motors of the inner ear". PLOS ONE. 4 (4): e5201. Bibcode:2009PLoSO...4.5201B. doi:10.1371/journal.pone.0005201. PMC 2668172. PMID 19384413. Unknown parameter |laysummary= ignored (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)

แหล่งข้อมูลอื่น

  • Molecular Basis of Hearing
  • Outer hair cell dancing "rock around the clock"
  • Dancing OHC video Yale Ear Lab
  • NIF Search - Hair Cell via the Neuroscience Information Framework
  • Hair-Tuning-Sound-Sensor A concise report on the recent development of sound sensors based on hair tuning by students of SMMEE, IIT Ropar

เซลล, ขน, งกฤษ, hair, cell, เป, นเซลล, บความร, sensory, receptor, ของท, งระบบการได, นและระบบการทรงต, vestibular, system, ในห, นในของส, ตว, กระด, กส, นหล, โดยตรวจจ, บการเคล, อนไหวของน, ำในระบบผ, านกระบวนการถ, ายโอนแรงกล, mechanotransduction, ในส, ตว, เล, ยงล, ก. esllkhn xngkvs Hair cell epnesllrbkhwamrusuk sensory receptor khxngthngrabbkaridyinaelarabbkarthrngtw vestibular system inhuchninkhxngstwmikraduksnhlng odytrwccbkarekhluxnihwkhxngnainrabbphankrabwnkarthayoxnaerngkl mechanotransduction 1 instweliynglukdwynm esllkhnrbesiyngxyuinxwywakhxngkhxrti sungxyubneyuxknhuchnin basilar membrane inxwywaruphxyokhng khxekhliy chuxkhxngesllmacakmdkhnthieriykwa stereocilia thiyunxxkmacakeyuxhumeslldanbn apical ekhaipinnakhxngthxkhxekhliy cochlear duct esllkhninkhxekhliykhxngstweliynglukdwynmsamarthaebngodykaywiphakhaelahnathiepnsxngxyang khux esllkhndannxk outer hair cell OHC aelaesllkhndanin inner hair cell IHC khwamesiyhaytxesllkhnthaihidyinnxylng aelaephraawa esllkhnimsamarthekidihm dngnn khwamesiyhaykcakhngyun 2 aetwa kyngmisingmichiwitxun echn plamalayaelastwpikthiesllkhnsamarthekidihmid 3 4 khxekhliykhxngmnusymi IHC praman 3 500 tw aela OHC 12 000 tw 5 OHC mihnathikhyayesiyngeba thiekhamainkhxekhliy aetimkhyayesiyngthidngthungradbhnungaelw sungxacekidcakkarekhluxnihwkhxngmdkhn hruxwa cakkarekhluxnihwkhxngtwesllexngthiidphlngngancakiffa swn IHC caepliynaerngsnkhxngesiynginnaipepnsyyaniffathisngphanostprasath auditory nerve ipyngkansmxng aelatxipyngkhxrethkskaridyin auditory cortex ephuxaeplaelapramwlphltx ipesllkhn Hair cell xwywakhxngkhxrtiphakhyay esllkhndannxk Outer hair cell xyudanbn esllkhndanin inner hair cell xyutrngklangphaphtdkhwangkhxnghuchninruphxyokhng khxekhliy esllkhndaninxyuthiplaykhxng inner hair cell nerves aela esllkhndannxkxyuthiplaykhxng outer hair cell nervesraylaexiydthitngkhxekhliyruprangechphaaecaacng dubthkhwam hnathikhyaykhlunesiyngaelathayoxnesiyngepnsyyanprasathaelwsngipthikansmxngsarsngphanprasathklutaemtkarechuxmhlngcudprasanprasathphanostprasath auditory nerve ipyng vestibulocochlear nerve aelwipyng inferior colliculustwrabuniworelks IDsao1582628662 sao429277527sphthkaywiphakhsastrkhxngprasathkaywiphakhsastr aekikhbnwikisneths enuxha 1 esllkhndanin epliynesiyngepnsyyanprasath 2 esllkhndannxk twkhyayesiyng 3 karechuxmtxthangprasath 4 karekidihm 5 rupphaphxun 6 echingxrrthaelaxangxing 7 xangxingxun 8 aehlngkhxmulxunesllkhndanin epliynesiyngepnsyyanprasath aekikh xwywakhxngkhxrtiphaxxk aesdngesllkhndaninaeladannxk karkhyb stereocilia khxngesllkhncaepidchxngixxxnepidpiddwyaerngkl thaihixxxnmipracubwk odyhlkepnophaethsesiymaelaaekhlesiym ihlekhamainesll 6 imehmuxnkbesllthithangandwyiffaxun esllkhnexngcaimyingskyangan aetkarihlkhxngixxxnbwkcakna endolymph inchxng scala media ekhamacathaihesllldkhw aelwekidskytwrbkhwamrusuk receptor potential sungkcaepidchxngaekhlesiymthiepidpidodyskyiffa voltage gated calcium channel ixxxnaekhlesiymthiihlekhamakcathaihesllplxysarsuxprasaththidanthan basal lamina khxngesll sungcaaephrkhamchxngaekhb rahwangesllkbplayprasath ekhayudkbhnwyrbsarsuxprasathaelwcudchnwnihekidskyanganinesnprasath odywithikarni aerngsnthiepnsyyanesiyngcungklayepnsyyanprasaththiepniffaidkarklbkhwhlngcakkarldkhwkhxngesllkhnmilksnaphiess khux na perilymph in scala tympani miixxxnbwkinradbtamak khwamaetktangthangekhmiiffacungthaihixxxnbwkihlxxkcakchxngtang khxngesllipyng perilymphixxxn Ca2 yngrwekhamainesllkhnepnkhrngepnkhrawdwy sungthaihplxysarsuxprasathaebberuxy tonic thicudprasanprasath isaenps echuxwakarplxysarsuxprasatheruxy echnnithaihesllkhnsamarthtxbsnxngtxsingeraechingklxyangrwderw aetkhwamerwkxacmacaksmrrthphaphinkarephimsarsuxprasaththiplxytxbsnxngtxkarepliynaeplngephiyngaekh 100 mV khxngskyeyuxhumesll membrane potential idehmuxnkn 7 esllkhndannxk twkhyayesiyng aekikhinesllkhndannxk OHC khxngstweliynglukdwynm karekidskytwrbkhwamrusuk receptor potential cacudchnwnihtwesllsnxyangaexkhthif kartxbsnxngechingkltxsyyaniffaechnnisungeriykwa somatic electromotility karekhluxnihwkhxngtwesllexngodyiffa 8 cathaihtwesllyudaelahd odycaekidkbesllthiiwkhwamthiesiyngthiekhamainhu sungepntaaehnngechphaathieyuxknhuchnin epnkarephimkhyayesiyngaebbpxnklbechingbwk 9 aet OHC phbaetinstweliynglukdwynmethann aemwa stweliynglukdwynmcaiwesiyngetha kbstwmikraduksnhlngxun aettha OHC imthangan radbkhwamiwesiyngcaldlngpraman 50 dBOHC samarthyudkhwamthiesiyngthiidyinipthung 200 kHz instweliynglukdwynminnabangchnid 10 aelasamarthchwykaridyinesiyngthikhwamthiodyechphaa frequency discrimination sungihpraoychntxmnusy ephraathaihsamarthaeykaeyaesiyngphudaelaesiyngdntrithisbsxn rabbechnnikhyayesiyngeba makkwaesiyngthidng khuximidkhyayinrupaebbfngkchnechingesn thaihaerngdnesiyngmiphisykwangsamarthepliynepnkarkhybkhnesllinrayathimiphisynxykwa 11 khunsmbtikarkhyayesiyngechnnieriykwa cochlear amplifier xnuchiwwithyaekiywkbesllkhnidekidkhwamkawhnaerw ni emuxnkwithyasastridkahndoprtinmxretxr motor protein khux prestin thiepnmulthankarekhluxnihwkhxngtwesllexngodyiffa somatic electromotility khxng OHC khuxemuxeraesll OHC inkarthdlxng nkwithyasastrphbwaemuxesllldkhw depolarized esllkcasnlng aelaemuxesllephimkhw esllkcayawkhun sungepnphlkhxngkarepliynthisthangkhxngomelkul prestin epnlan omelkulinesll 12 karthangankhxng prestin phbwa khunxyukbkarsngsyyanphanchxngkhlxird chloride channel sungsamarthekidesiyhayidcaksarkhastruphuchaelastw tributyltin ephraawa sarphisnisamarthsngtxkhuniptamladbosxahar cungekidphlesiyhaythichdecninstwlaehyuxehnuxossud echnwalephchchkhataelawalmifn 13 karechuxmtxthangprasath aekikhniwrxnkhxng auditory nerve ostprasath hrux vestibulocochlear nerve sungepnesnprasathsmxngthi 8 epntwsngsyyantxcakesllkhnkhxngkhxekhliy aelarabbthrngtw vestibular system 14 sarsuxprasaththiesllkhnplxyephuxeraplayprasathkhxngniwrxnnaekha afferent ipyngsmxngechuxwaepnklutaemt miokhrngsrangkxnisaenpskhxngesllkhnthieriykwa presynaptic dense body hrux ribbon synapse sunglxmipdwythungisaenps synaptic vesicle aelaechuxwachwyihsamarthplxysarsuxprasathidxyangrwderwmiesnprasathipyng IHC makkwa OHC mak IHC esllediywmiesnprasathechuxmtxepncanwnmak aetwaesnprasathesnediywcaechuxmkb OHC epncanwnmak esnprasathipyng IHC ynghumdwyplxkimxilindwy inkhnathiesnprasathipyng OHC immi briewn taaehnngkhxngeyuxknhuchnin basilar membrane thisngkhxmulipthangiyprasathnaekhasamarthphicarnawaepnlanrbsyyan receptive field khxngiyprasathiyprasathnaxxkcaksmxngipyngkhxekhliykmibthbathtxkaridyinesiyngdwy iyprasathcawingipsudthi OHC aelathiiyprasathnaekhakhxng IHC aelamiplayaexksxn presynaptic terminal etmipdwythung vesicle thimi acetylcholine aela neuropeptide thieriykwa calcitonin gene related peptide sarprakxbehlanicamivththitang kn echn inesllkhnbangxyang acetylcholine cathaihesllephimkhw hyperpolarized sungldkhwamiwesiyngkhxngkhxekhliytrngnn karekidihm aekikhnganwicyinkarsrangesllkhxekhliykhunihmxaccarksapyhakaridyinid odyimehmuxnstwpikaelapla mnusyaelastweliynglukdwynmxun imsamarthsrangesllhuchninthiepliynsyyanesiyngepnsyyanprasathkhunmaihmemuxekikhwamesiyhayephraaxayuhruxephraaorkh 4 15 nkwicyidsrangkhwamkawhnathnginkarrksadwyyin gene therapy aelakarrksadwyeslltnkaenid thiinthisudxacchwysrangesllthiesiyhaykhunmaihm ephraawaesllkhnkhxngthngrabbkaridyinaelarabbkarthrngtw vestibular system khxngnkaelaplasamarthekidihmid cungmikarsuksainstwehlani 4 16 nxkcaknnaelw esllkhninxwywakhxngplathieriykwa lateral line sungsamarththayoxnaerngklepnsyyanprasath kphbwaekidihmidechnkninstwbangchnidechn plamalay 17 nkwicyidkhnphbyinkhxngstweliynglukdwynmthipktimihnathiepnswitchomelkul molecular switch thiyutikarsrangesllkhnkhunihminphuihy 18 epnyin Rb1 sungekharhs retinoblastoma protein sungthahnathiepnoprtinrangbenuxngxk tumor suppressor khux yin Rb cahyudesllimihaebngtw 19 20 esllkhnincanephaaimephiyngaetekidihmemuxlbyin Rb1 xxkethann aethnuhringthiimmiyinnicamiesllkhnmakkwahnuklumkhwbkhumthimiyinninxkcaknnaelw oprtin sonic hedgehog praktwayngrangbvththikhxng retinoblastoma protein aeladngnncathaihesllthihyudaebngtwaelwklbekhasuwtckresll thaihesllihmekidaelaecriykhunid 21 sarhamwtckresllxikxyang khux p27kip1 CDKN1B yngphbwachwyihesllkhninkhxekhliyekidihminhnuhringemuxlbhruxrangbkarthangankhxng p27 dwy siRNA 22 23 nganwicyinkarsrangesllihmechnni xacchwykhnphbkarrksakaresiykaridyininmnusyephraaesllkhnesiyhayhruxtayrupphaphxun aekikh lamina reticularis aelaokhrngsrangrxb ruphuchninaesdnghlxdkungwngklm semicircular canal esllkhn vestibular nerve aelana Stereocilia khxngesllkhninhuchninkhxngkbechingxrrthaelaxangxing aekikh Lumpkin Ellen A Marshall Kara L Nelson Aislyn M 2010 The cell biology of touch The Journal of Cell Biology 191 2 237 248 doi 10 1083 jcb 201006074 Nadol Joseph B 1993 Hearing loss New England Journal of Medicine 329 15 1092 1102 doi 10 1056 nejm199310073291507 Lush Mark E Piotrowski Tatjana 2013 Sensory hair cell regeneration in the zebrafish lateral line Developmental Dynamics 243 10 1187 1202 doi 10 1002 dvdy 24167 PMID 25045019 4 0 4 1 4 2 Cotanche Douglas A 1994 Hair cell regeneration in the bird cochlea following noise damage or ototoxic drug damage Anatomy and Embryology 189 1 1 18 doi 10 1007 bf00193125 Pujol Remy Nouvian Regis Lenoir Marc Hair cells cochlea eu CS1 maint uses authors parameter link Muller U 2008 10 Cadherins and mechanotransduction by hair cells Current opinion in cell biology 20 5 557 566 doi 10 1016 j ceb 2008 06 004 PMC 2692626 PMID 18619539 Check date values in date help Chan DK Hudspeth AJ 2005 02 Ca2 current driven nonlinear amplification by the mammalian cochlea in vitro Nature Neuroscience 8 2 149 155 doi 10 1038 nn1385 PMC 2151387 PMID 15643426 Check date values in date help CS1 maint uses authors parameter link Brownell WE Bader CR Bertrand D de Ribaupierre Y 1985 01 11 Evoked mechanical responses of isolated cochlear outer hair cells Science 227 4683 194 196 Bibcode 1985Sci 227 194B doi 10 1126 science 3966153 PMID 3966153 CS1 maint multiple names authors list link Dancing Hair Cell A movie clip showing an isolated outer hair cell moving in response to electrical stimulation can be seen esllkhnetnraba khlipphaphyntraesdngesllkhndannxkediyw ihwtxbsnxngtxkareradwyiffa phaphyntr khnakaywiphakhsastr mhawithyalyxxksfxrd khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 2012 03 07 subkhnemux 2021 08 10 Wartzog D Ketten DR 1999 Marine Mammal Sensory Systems in J Reynolds S Rommel b k Biology of Marine Mammals PDF Smithsonian Institution Press p 132 CS1 maint uses authors parameter link CS1 maint uses editors parameter link Hudspeth AJ 2008 08 28 Making an effort to listen mechanical amplification in the ear Neuron 59 4 530 45 doi 10 1016 j neuron 2008 07 012 PMC 2724262 PMID 18760690 Principles of Neural Science 5th edition 2013 Chapter 31 The Inner Ear pp 672 673 Santos Sacchi Joseph Song Lei Zheng Jiefu Nuttall Alfred L 2006 04 12 Control of mammalian cochlear amplification by chloride anions Journal of Neuroscience 26 15 3992 8 doi 10 1523 JNEUROSCI 4548 05 2006 PMID 16611815 CS1 maint uses authors parameter link Cranial Nerve VIII Vestibulocochlear Nerve Meddean Loyola University Chicago subkhnemux 2008 06 04 Edge AS Chen ZY 2008 Hair cell regeneration Current Opinion in Neurobiology 18 4 377 82 doi 10 1016 j conb 2008 10 001 PMID 18929656 CS1 maint uses authors parameter link Lombarte Antoni 1993 Damage and regeneration of hair cell ciliary bundles in a fish ear following treatment with gentamicin Hearing Research 64 2 166 174 doi 10 1016 0378 5955 93 90002 i Whitfield T T 2002 Zebrafish as a model for hearing and deafness Journal of Neurobiology 53 2 157 171 doi 10 1002 neu 10123 Henderson M 2005 01 15 Gene that may no longer turn a deaf ear to old age Times Online Sage Cyrille Huang Mingqian Vollrath Melissa A Brown M Christian Hinds Philip W Corey David P Vetter Douglas E Zheng Yi Chen 2005 Essential role of retinoblastoma protein in mammalian hair cell development and hearing Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 103 19 7345 7350 doi 10 1073 pnas 0510631103 PMC 1450112 PMID 16648263 Raphael Y Martin DM 2005 Deafness Lack of regulation encourages hair cell growth Gene Therapy 12 13 1021 22 doi 10 1038 sj gt 3302523 CS1 maint uses authors parameter link Lu Na Chen Yan Wang Zhengmin Chen Guoling Lin Qin Chen Zheng Yi Li Huawei 2013 Sonic hedgehog initiates cochlear hair cell regeneration through downregulation of retinoblastoma protein Biochemical and Biophysical Research Communications Elsevier 430 2 700 705 doi 10 1016 j bbrc 2012 11 088 PMC 3579567 PMID 23211596 Lowenheim H Furness DN Kil J Zinn C Gultig K Fero ML Frost D Gummer AW Roberts JM Rubel EW Hackney CM Zenner HP 1999 03 30 Gene disruption of p27 Kip1 allows cell proliferation in the postnatal and adult organ of corti Proc Natl Acad Sci U S A 96 7 4084 8 doi 10 1073 pnas 96 7 4084 PMC 22424 PMID 10097167 CS1 maint uses authors parameter link primary source Ono K Nakagawa T Kojima K Matsumoto M Kawauchi T Hoshino M Ito J 2009 12 Silencing p27 reverses post mitotic state of supporting cells in neonatal mouse cochleae Mol Cell Neurosci 42 4 391 8 doi 10 1016 j mcn 2009 08 011 PMID 19733668 Check date values in date help CS1 maint uses authors parameter link primary source xangxingxun aekikhKandel Eric R Schwartz James H Jessell Thomas M Siegelbaum Steven A Hudspeth AJ 2013 Principles of Neural Science 5th ed United State of America McGraw Hill ISBN 978 0 07 139011 8 Coffin A Kelley M Manley GA Popper AN Evolution of sensory hair cells pp 55 94 Missing or empty title help CS1 maint uses authors parameter link in Manley et al 2004 Fettiplace R Hackney CM 2006 The sensory and motor roles of auditory hair cells Nature Reviews Neuroscience 7 1 19 29 doi 10 1038 nrn1828 PMID 16371947 CS1 maint uses authors parameter link Kandel ER Schwartz JH Jessell TM 2000 Principles of Neural Science 4th ed New York McGraw Hill pp 590 594 ISBN 0 8385 7701 6 CS1 maint multiple names authors list link Manley GA Popper AN Fay RR 2004 Evolution of the Vertebrate Auditory System New York Springer Verlag ISBN 0 387 21093 8 CS1 maint uses authors parameter link Manley GA Advances and perspectives in the study of the evolution of the vertebrate auditory system pp 360 368 Missing or empty title help in Manley et al 2004 Rabbitt RD Boyle R Highstein SM 1 5 February 2010 Mechanical amplification by hair cells in the semicircular canals Proceedings of the National Academy of Sciences 107 8 3864 9 doi 10 1073 pnas 0906765107 PMC 2840494 PMID 20133682 Unknown parameter laysummary ignored help CS1 maint uses authors parameter link CS1 maint date format link Breneman KD Brownell WE Rabbitt RD 2009 04 22 Brezina Vladimir b k Hair cell bundles flexoelectric motors of the inner ear PLOS ONE 4 4 e5201 Bibcode 2009PLoSO 4 5201B doi 10 1371 journal pone 0005201 PMC 2668172 PMID 19384413 Unknown parameter laysummary ignored help CS1 maint multiple names authors list link aehlngkhxmulxun aekikhMolecular Basis of Hearing Outer hair cell dancing rock around the clock Dancing OHC video Yale Ear Lab NIF Search Hair Cell via the Neuroscience Information Framework Hair Tuning Sound Sensor A concise report on the recent development of sound sensors based on hair tuning by students of SMMEE IIT Roparekhathungcak https th wikipedia org w index php title esllkhn amp oldid 9549063, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม