mekanoreseptoreista ovat aistisoluja, jotka mahdollistavat tunteen muuttamalla mekaaniset ärsykkeet, kuten paine, venytys, kosketus ja värähtely kehon omiksi ärsykkeiksi, ja välittämällä ne aivoihin hermoratojen kautta.
Lääkäri erottaa mekaaniset reseptorit karkeasti alkuperänsä mukaan, jolloin ne eroavat rakenteeltaan ja toiminnallisuudeltaan myös niihin kytkettyjen aistielinten mukaan. Sairaudet kärsivät harvoin itse reseptoreihin, mutta tulehdukset voivat vaurioittaa niiden hermoväylän yhteyksiä aivoihin, mikä johtaa paineen, venytyksen, kosketuksen ja värähtelyn virheelliseen tai olemattomaan näkemykseen.
Mitä mekaaniset vastaanottajat ovat?
Mekaaniset reseptorit ovat korvien, ihon ja valtimoiden aistisoluja. Yhdessä termo-, kemo-, valokuva- ja kipureseptoreiden kanssa mekaanireseptorit muodostavat yleisen havaintojärjestelmän. Mekaanisten reseptoreiden rakenne ja toiminta vaihtelevat sen mukaan, missä mielessä ne sijaitsevat. Niillä kaikilla on kuitenkin yhteistä, että mekaaninen voima muuttuu hermoheräteeksi.
Lääkäri luokittelee reseptorit lähinnä alkuperästään, ts. Evoluutiostaan. Vaikka osa aistinvaraisista soluista kehittyi epiteelisoluista, toinen osa on evoluutio-suhteessa johdettu ns. Ganglionisoluista. Siten solut jaetaan pääasiassa epiteelisiin ja ganglionisiin mekaanireseptoreihin.
Ganglioni on hermosolujen kerääntyminen, kuten löytyy perifeerisestä hermostojärjestelmästä. Epiteeli on toisaalta kollektiivinen termi ihmisen side- ja peittämiskudokselle. Lokalisaatiosta ja siihen liittyvästä aistielimestä riippuen mekaanoreseptorit ovat rakenteeltaan erilaisia ja eroavat siten toimintamoodiltaan.
Anatomia ja rakenne
Epiteelimekaaniset reseptorit menevät takaisin soluihin, jotka alun perin muodostivat organismin pinnan. Ne sisältävät ns. Ciliat. Nämä ovat solujen lisäyksiä, jotka ilmestyvät plasmamembraaniin soluina, jotka sisältävät sytoplasmaa.
Näissä silikoissa mekaaniset reseptorit muuntavat ulkoisen ärsykkeen, kuten paineen tai venytyksen, sähköiseksi signaaliksi, jonka hermosto voi käsitellä. Toisin kuin epiteelimekaaniset reseptorit, ganglioniset mehanoreseptorit sijaitsevat kudoksessa. Niiden rakenne on monimuotoinen ja johtaa satoihin tuhansiin yksittäisiin terminaaleihin. Ulkoisen ärsykkeen muutos tapahtuu kaikkien ganglionisten reseptoreiden näissä päätteissä. Kaikki mekaaniset reseptorit on kytketty aivoihin johtavuusreittien kautta, mikä antaa vain havainnon päästä tietoisuuteen.
Loppujen lopuksi ihmiskehossa on noin viisi aistinvaraista järjestelmää: kuulojärjestelmä, kosketustunto, tasapainoelin, elinten toiminnan tunne ja herkkyyden syvyys jänteiden, lihaksen ja nivelten toimintatilaan. Ne kaikki on varustettu mekaanisillä reseptoreilla. Vaikka kuulo- ja tasapainotunnus on varustettu sekundaarisilla aistisoluilla, muissa mainituissa järjestelmissä on ensisijaiset aistisolut.
Toiminto ja tehtävät
Kaikki mekaaniset vastaanottajat on suunniteltu vastaamaan mekaanisiin ärsykkeisiin. Nämä ärsykkeet sisältävät painetta, kosketusta, venytystä ja tärinää. Tunne on niin sanotusti jokaisen mekaanisen vastaanottajan päätehtävä. Epiteelimekaaniset vastaanottajat saavat mekaanisen ärsykkeen, joka muodonmuutos muuttaa heidän silmänsä. Tämä silikan muodonmuutos avaa tai sulkee tietyt ionikanavat, mikä johtaa siihen liittyvän reseptorin viritykseen tai estymiseen.
Tämä prosessi tapahtuu esimerkiksi ihmisen korvien hiussoluissa ja sillä on ratkaiseva merkitys kuulon kannalta. Kaloissa virtausreseptorit kuuluvat myös tämän tyyppiseen aistinvaraiseen reseptoriin. Sen sijaan hyönteiset on varustettu tällaisilla tärinäherkillä reseptoreilla. Toisaalta ganglionisten mekaanireseptoreiden tapauksessa mekaaninen ärsyke herättää yhden tai useamman yksittäisen päätteen. Solurungossa yksittäisten päätteiden viritykset summautuvat sähköisesti ja johtavat aistien aktivoitumiseen tai estämiseen.
Esimerkkejä tästä ovat ihon aistinvaraiset solut, jotka vastaavat kosketustunnosta. Iholla lääkäri puhuu SA-I-, SA-II-, RA- ja PC-reseptoreista. SA-I-reseptorit tuottavat pitkäkestoisia ärsykkeitä. SA-II-reseptorit puolestaan ovat vastuussa hitaista ärsykkeistä ja liittyvät ihon venytykseen. RA-muoto havaitsee muutokset ärsykkeen voimakkuudessa, kun taas PC-variantti havaitsee muutokset ärsykkeen nopeudessa. Vaikka primaariset aistisolut generoivat toimintapotentiaalin itse muuttamalla vastaanotetun ärsykkeen, sekundaariset aistisolut vapauttavat välittäjäaineita, joiden määrä riippuu reseptorin potentiaalista.
Lääkäri erottaa myös karkeasti kaikki kehon omat SA-reseptorit ja RA- ja PC-reseptorit. SA-reseptorit ovat vastuussa paineen tuntemisesta. Yksi esimerkki on Merkel-solut. RA-reseptorit, kuten esimerkiksi hiusrakkosensorit, ottavat kosketuksen tunteen. Golgi-Mazzoni-kehon kaltaiset PC-reseptorit havaitsevat tärinän. Sydän, ruoansulatuskanava ja lihaskara ovat mahdollisia esimerkkejä elinten ja lihasten toiminnan havainnoista. Hänen vastuualueisiinsa kuuluu venyttely.
Löydät lääkkeesi täältä
Balance Tasapainohäiriöiden ja huimauksen lääkkeetsairaudet
Vaikka mekaaniset vastaanottajat itse eivät yleensä ole vastuussa paineen, tärinän, kosketuksen tai venytyksen häiriintyneestä tai olemattomasta havainnosta, näihin mekaanisiin ärsykkeisiin liittyviä havaintokykyhäiriöitä voi tietyissä olosuhteissa tapahtua. Aivoihin ärsykkeitä välittävät hermoväylät ovat yleensä vastuussa tällaisista ilmiöistä.
Tällaisia vaurioita edeltää usein tulehdus, joka yleensä ilmenee puukottavasta kipusta. Keskushermoston kasvaimet voivat myös olla vastuussa väärinkäsityksistä. Harvinaisissa tapauksissa autoimmuunisairaudet tai päihteiden oireet vaikuttavat itse reseptoreihin. Sairauden tai mekaanireseptoreiden toimintahäiriön oireet riippuvat suuresti siitä, mihin aistisoluihin erityisesti vaikuttaa. Jos sairaus vaikuttaa vatsan, sydämen tai muun sisäelimen reseptoreihin, koko sisäinen järjestelmä häiriintyi, ja sillä voi olla epämiellyttäviä henkeä uhkaavia seurauksia.
Huimaus ja pahoinvointi puolestaan ovat yleisiä oireita tasapainoreseptoreiden häiriöistä. Viime kädessä jopa astma, verenpaine ja verenkiertohäiriöt voivat liittyä vastaavien reseptoreiden häiriöihin. Oireenmukainen kuva on tässä tapauksessa erittäin monipuolinen.