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【おすすめテレビボード6選】テレビを買ったら一緒に買いたい人気のテレビボードを6種類ご紹介します

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神経系には中枢神経系末梢神経系があります。 多数の神経細胞が集まっている領域です。
(モノアミン系 + コリン系)

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脳の名称     脳部位  モノアミンの神経伝達物質
 脳  大脳  大脳皮質 ・前頭葉・頭頂葉
・側頭葉・後頭葉
アセチルコリン系・(GABA)
大脳基底核 ・線条体・淡蒼球
・視床下核・黒質
大脳辺縁系 ・帯状回・扁桃体 ・橋・延髄 ヒスタミン(H)
 小脳   ー ー 
脊髄  ー  ー ー 


アセチルコリン神経系

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アセチルコリンの合成  れる。 アセチルコリンは、コリンエステラーゼ(AchE)の作用で、コリンと酢酸に分解される。自己受容体を
持たないが蓄積性はない。
アセチルコリンの作用
アセチルコリンは、運動神経の神経終末、交感神経と副交感神経の神経節、副交感神経(迷走神経)の神経
アセチルコリン受容体
アセチルコリン受容体は、ムスカリン受容体(代謝調節型)、ニコチン受容体(イオンチャネル型)の二つ  神経終末に存在し、副交感神経の活動を制御。
・ニコチン受容体は1種類。
・ムスカリン受容体は5種類。
M1: 脳(皮質、海馬)、腺、交感神経に分布。
M2: 心臓、後脳、平滑筋に分布。
M3: 平滑筋、腺、脳に分布。
M4: 脳(前脳、線条体)に分布。
M5: 脳(黒質)、眼に分布。
M2と結合で、洞房結節に作用し、心臓の心拍数を低下させる。
M3結合で、血管平滑筋では拡張し、血圧が低下する。
消化器では、消化液(胃酸・唾液)の分泌を促進する。
気管支平滑筋は収縮する。
眼では、縮瞳し、眼圧が低下する。
膀胱は収縮し排尿を促す。
膀胱にはM2/M3受容体が多い。
アセチルコリンがM2と結合すれば、細胞機能が 抑制され、M3と結合すれば促進される
アセチルコリンの神経核
 位置  起点  投射
大脳辺縁系 中隔核 海馬へ投射。
海馬の記憶固定に深く関与している。
細胞脱落によりアルツハイマー病の原因と成る。
前脳基底部 ブローカ対角帯核
ブローカ対角水平亜核 嗅結節へ投射。
マイネルト基底核 大脳皮質へ投射。
(ノルアドレナリンとグルタメートにより増強される)
認知機能の基盤と成る注意力、集中、記憶や覚醒、思考
に非常に重要な役割を担う。
細胞脱落によりアルツハイマー病の原因と成る。
橋(脳幹)  橋脚被蓋核 背側路(視床へ行き上行網様体賦活系)と腹側路
(マイネルト基底核へ行き皮質賦活)の2通りの経路。
・背側路は、視床非特殊核を介して大脳皮質を覚醒、
睡眠させる経路。
・腹側路は、視床下部の内側前脳束を経由して、
マイネルト基底核、脳幹網様体に投射する。
この回路は、歩行運動、姿勢反射、
筋緊張に関与している。
背側外側被蓋核
間脳 内側手綱核 脚間核へ(機能不明)。
中脳 二丘体傍核 上丘へ(機能不明)。

アセチルコリンの介在神経
線条体、側坐核、嗅結節、カレハ核に小型の介在神経が存在する。

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【DIY テレビ台づくり 第5回】ナチュラルな風合いの大型テレビ台 完成しました!

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アドレナリン神経系

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アドレナリンの合成
アドレナリンは副腎髄質にてノルアドレナリンからN-メチルトランスフェラーゼによって合成される。  ノルアドレナリンの分泌を促進する。  (副腎髄質からはAd:NAd=8:2程度の割合で分泌される)
神経核  される。  分泌する青斑核を中心とした神経核は全て中枢に存在。
アドレナリンの作用  血管を収縮させたり、心悸亢進させたりすること。
アドレナリンは、β2を刺激を介してグリコーゲン分解 → 血糖上昇作用がある。
ノルアドレナリンは、αやβ受容体を介して血管収縮や気管支収縮といった作用を示すだけでなく、脳内で  賦活作用を増強したりと神経伝達物質として機能する。
アドレナリン受容体
アドレナリン受容体の種類は、α1、α2、βの三種類に分類されている。
 受容体の種類  作用
 α1(α1A、α1B、α1D) 血管収縮、瞳孔散大、立毛、前立腺収縮などに関与。
 α2(α2A、α2B、α2C) 血小板凝集、脂肪分解抑制のほか様々な神経系作用に関与。
 β1 心臓に主に存在し、心収縮力増大、子宮平滑筋弛緩、脂肪分解活性化 の拡張、血管平滑筋の拡張 (筋肉と肝臓)、子宮の平滑筋等、各種 神経のシナプス後膜にもその存在が予想されている。基礎代謝に影響を
与えているとも言われている。

アドレナリンの神経核
 位置 起点  作用 (副腎よりアドレナリン分泌)
延髄   下オリーブ核、
外側網様体の間
ノルアドレナリンの分泌
を受け副腎髄質からの
アドレナリンを分泌。
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セロトニン神経系

直線を活かした最高におしゃれなデザインのテレビボード【arbTV04】紹介

セロトニンの産生・排出
トリプトファンからトリプトファン水酸化酵素により、5-水酸化トリプトファン(5-HTP)へ、
5-水酸化トリプトファン脱炭酸酵素によりセロトニンを産生。
神経終末から分泌されたセロトニンは、神経終末のセロトニントランスポーターから再吸収され、残り  (5-HIAA))へと代謝され、尿から排泄される。
セロトニンの分布
消化管粘膜(腸クロム親和性細胞)に約90%、血小板に約8%、中枢神経系に約2%。
セロトニンの分泌・抑制要因  光は網膜から縫線核へ直接の軸索投射で、5HT神経を賦活する。  ていて、5-HT神経の活動を抑制する。(一過性の覚醒・ストレス刺激に対しては影響されない)

 セロトニンの作用(セロトニン受容体は、14種類あり、作用は多種多様)
 受容体 活性化  遮断・低下 受容体 活性化  遮断・低下
5HT ・抗重力筋増強
・運動失調改善
 ー 5HT3 ・記憶の増強 ・腹痛、
嘔吐
を抑制
5HT1A ・抗うつ
・記憶改善
・体温低下
・REM
睡眠発現 
5HT4 ・記憶改善
・消化運動促進
 ー
5HT1B ・片頭痛改善  (無呼吸抑制)  ー
5HT2A ・衝動攻撃行動
抑制
・幻覚
・妄想の抑制
・片頭痛改善
・血小板の凝集
・入眠
・鎮静
5HT2B  ・食欲抑制 ・食欲増進
5HT2C ・食欲抑制 ・入眠
・食欲増進

セロトニン受容体
 受容体・サブタイプ 作用   
5-HT 1  A 中枢神経系 神経抑制、行動的影響 睡眠、摂食、体温調節、不安。  
B 中枢神経系 シナプス前抑制、 血小板凝集。
B ー  収縮。
C 中枢神経系
脈絡叢
ー  脳脊髄液 (CUFF) 分泌。
 5-HT3 A 中枢神経系
末梢神経系
ー  神経興奮、不安、嘔吐。    
B
C
D
E
 5-HT4 消化管 消化管血管 ー  不明。
 5-HT1Aにセロトニンが結合すると忍耐力や活力が増す。  5-HT2Aにセロトニンが結合するとウツ病となる。
5-HT2Cにセロトニンが結合すると満腹感が得られる。
抗ウツ剤でセロトニンに作用するものは、5-HT2Aと2Cのセロトニン量を減らすため、ウツは改善されるが、
いくら食べても満腹感が得られぜず太ってしまう。
(抗重力筋の増強)、 前脳基底部(覚醒)、視床下部核群(睡眠、体温調節、

【失敗しない】テレビのインチから選ぶ、テレビ台の選び方【24・32・40・50・55・60インチ】

ドーパミンの合成  ドーパミンに合成される。
ドーパミンは、酸化還元酵素によりノルアドレナリンへ合成され、基転移酵素によりアドレナリンに合成
される。
また、ノルアドレナリンは、カテコール-O-メチル転移酵素(COMT)によってノルメタネフリンへ代謝され、  される。
ドーパミンの神経核 (黒質・緻密部 → 線条体経路と腹側被蓋野 → 辺縁系、皮質経路が重要)
 位置 起点  投射
中脳   赤核後核 辺縁系(側坐核、中隔野、嗅結節、扁桃体、梨状葉皮質)に投射へ投射。
黒質緻密部 線条体(尾状核、被殻)へ投射。
線条体へのドーパミン量が低下する事によりアセチルコリン神経の
活性化によりGABA神経の興奮 → 視床下核の興奮 → 視床の抑制で (側坐核、中隔野、嗅結節、扁桃体、梨状葉皮質)と前頭葉へ投射する
中脳皮質路がある。
統合失調症の陽性症状、陰性症状に関連した部位(視床)。
・中脳辺縁系路は扁桃体の興奮(情動)により活性化。
(ドーパミン上昇により統合失調症の陽性症状が出現)
・中脳皮質路はストレスや不安等負の要因で活性化。分泌を促進する(D2ブロッカーの高プロラクチン血症の原因部位)。
不確帯 視床下部へ投射。
嗅球  ー

中秋神経系のおはなし

ドーパミン受容体
ド-パミン受容体は、D1、D2、D3、D4、D5受容体と5種類あるとわかっています。  変化を起こします。受容体は、興奮性、抑制性と2つに分類されていますが、まだ不明点が多く単純では
なさそうです。
興奮性を担う受容体:D1、D5受容体。抑制性を担う受容体:D2、D3、D4受容体。
受容体  作用 
 D1 線条体で最も豊富な受容体で、神経細胞成長を調節、血管拡張(腎血管や腸間膜動脈)、 せる。
 D2 線状体背側部に発現が見られ、淡蒼球に投射する。 する。
筋緊張異常や統合失調症に関連すると考えられています。
線条体、大脳皮質、辺縁系などに強く発現している。(D2受容体阻害薬により、攻撃行動 (D3受容体作動薬投与によって攻撃性が起る事が観察される)
 D4 線条体、大脳皮質、辺縁系などに強く発現。行動表現型に関連していると考えられて 特徴で、辺縁系に発現しているが、D1受容体に比べ発現量は少ない。

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ノルアドレナリンの合成
伝達
外側被蓋NAd神経系は中心被蓋束 (腹側NAd束) を介して上行し、視床、視床下部、前脳基底部
(主としてマイネルト基底核)などへ投射する。
扁桃体などに軸索側枝を投射。
ノルアドレナリンの作用
ストレス反応により活性化され、視床下部室傍核を中心としコルチゾールの分泌し交感神経の活性化が
起こる。
・扁桃体への投射は不安や注意など情動的情報を記憶・付加し、 情動回路として前頭前野へ投射、不安
・恐怖・パニック等の行動を引き起こす。   
(室傍核)、前脳基底部へ投射。 投射。
橋(脳幹)  上小脳脚の周辺 青斑核NAd神経系:内側前脳束を通り、視床・視床下部等へ 扁桃体、前脳基底部、脊髄(下行性抑制)等へ投射。
網様体の外側部 外側被蓋NAd神経系。



ヒスタミン神経系

【買う前に見て!】絶対に失敗しないテレビボードの選び方!●●インチはこれを買うべし📺【家具屋が教える】

ヒスタミンの合成
ヒスタミンは、ヒスチジンからヒスチジン脱炭酸酵素により生合成される。  多くはヒスタミンメチル基転移酵素によりメチル化され、さらにモノアミン酸化酵素B(MAO-B)により
伝達
ヒスタミン作動性神経細胞は、視床下部の結節乳頭体核に存在。投射先は脳全域に及ぶが、その密度は低い。
ヒスタミンの作用  中枢神経系においては神経伝達物質としても働く。脳におけるヒスタミンの作用は、覚醒、興奮などをもた
らし、血圧や痛みの調節に関与。
ヒスタミン受容体
 受容体 作用 
 H1 ・回腸の収縮・概日リズムの調節・血管拡張作用・気管支収縮・中枢神経系における  平滑筋弛緩。
 H3 ・中枢での神経伝達・シナプス前性の自己受容体。  *末梢神経系でも消化管や気道、心血管系などに発現。
 H4 ・マスト細胞等の免疫細胞の遊走。
の活動変化、覚醒時に2〜4Hzで持続的発射を示し、睡眠時に活動抑制
になる。
・大脳辺縁系
・前脳基底部(対角帯や内側中隔核)へ投射。 頭体核には高密度の投射があり、室傍核、乳頭体核、視索前野にも中等度 三叉神経脊髄路核、青斑核、背側縫線核へは中程度の投射。
前庭神経核の場合、抗ヒスタミン薬が乗り物酔いに効くことと
関連する。
延髄の孤束核、迷走神経背側運動核には高濃度のHA分布が、舌下神経核
、疑核、外側網様核には中程度の投射。

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【テレビボードの選び方:基本編】インテリアコーディネーターがTVボード購入前のポイントを解説【ざっくり身に付く予備知識】

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壁掛けテレビ台(コンセント付き)をdiyで作ってみた。自作で付け方も簡単

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