Loading..

ব্লগ

রিসেট

২৩ অক্টোবর, ২০২৪ ০৩:২৫ অপরাহ্ণ

কোষ কিভাবে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে?

কোষ কিভাবে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে?

আপনার শরীর এবং অন্যান্য সমস্ত জীবন্ত জিনিসের দেহগুলি কোষ দ্বারা গঠিত, যা জীবনের বিল্ডিং ব্লক। প্রতিটি কোষ একটি পৃথক ইউনিট, যার নিজস্ব স্বাধীন ফাংশন রয়েছে এবং একটি সম্পূর্ণ বহুকোষী জীবের অংশ (যেমন মস্তিষ্ক এবং হৃদয়) যা অবশ্যই সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। প্রতিটি কোষ একটি স্পষ্ট শারীরিক সীমানা দ্বারা বেষ্টিত থাকে, যাকে কোষের ঝিল্লি বলা হয়, যা সেলুলার সামগ্রীগুলিকে বাহ্যিক (বহির্মুখী) পরিবেশ এবং অন্যান্য কোষ থেকে পৃথক করে। ঝিল্লি প্রতিটি কোষের একটি নির্দিষ্ট অভ্যন্তরীণ পরিবেশ থাকতে এবং তার নিজস্ব বিশেষ কার্য সম্পাদন করতে দেয়। যাইহোক, যেহেতু পৃথক কোষগুলি একটি বৃহত্তর কাঠামোর অংশ, তাই বেশিরভাগ কোষ, বিশেষত নিউরনগুলি অবশ্যই অন্যান্য কোষের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। যদি তাই হয়, কোষগুলি কীভাবে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে পারে যদি ঝিল্লি বাধা তাদের বাকী কোষ থেকে পৃথক করে? উত্তরটি হ'ল অনেকগুলি প্রক্রিয়া রয়েছে যা কোষগুলিকে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করার অনুমতি দেয়। সবচেয়ে সাধারণ পদ্ধতিগুলির মধ্যে একটি, যা আমরা আমাদের নিবন্ধে ফোকাস করব, কোষের জন্য গ্রহণকারী কোষে একটি রাসায়নিক বার্তাবাহক উপাদান প্রেরণ করা [1]। এই উপাদানটি সনাক্ত করে, গ্রহণকারী কোষটি "জানে" যে অন্য কোষ থেকে একটি সংকেত প্রেরণ করা হয় এবং গ্রহণকারী কোষ সেই অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া জানায়।

নিউরনের মধ্যে যোগাযোগ

«কথা বলো» নিউরন

 -মস্তিষ্কের বিল্ডিং ব্লক - বিদ্যুতের ভাষা। প্রতিটি মুহুর্তে, প্রতিটি নিউরন নির্দিষ্ট বৈদ্যুতিক ক্রিয়াকলাপ দেখায় এবং আল-হাসকাট নামে সংক্ষিপ্ত বৈদ্যুতিক আবেগের একটি সেট তৈরি করে। সক্রিয় নিউরনের অন্যান্য বৃহত নেটওয়ার্কগুলির পাশাপাশি, একটি সম্পূর্ণ "ইলেক্ট্রোফোনি" মস্তিষ্কে খেলা করে। আমাদের মস্তিষ্কের নিউরনের বৃহত নেটওয়ার্কের এই বৈদ্যুতিক ক্রিয়াকলাপ আমাদের আচরণ, অভিজ্ঞতা, ক্রিয়া, চিন্তাভাবনা, অনুভূতি এবং আবেগের প্রতিটি দিকের সাথে যুক্ত।

কিন্তু কিভাবে নিউরন একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে এমন একটি সমন্বিত "ইলেক্ট্রোফোনি" তৈরি করে? নিউরনের মধ্যে যোগাযোগ অন্যান্য কোষের ধরণের মধ্যে যোগাযোগের চেয়ে জটিল কারণ এতে রাসায়নিক এবং বৈদ্যুতিক উপাদান জড়িত। এই যোগাযোগটি একটি নির্দিষ্ট আন্তঃকোষীয় যোগাযোগ সাইটে ঘটে যাকে বলা হয় ক্ল্যাম্প

, এবং দুটি মৌলিক পদক্ষেপ নিয়ে গঠিত। প্রথমত, প্রেরক কোষ একটি রাসায়নিক প্রকাশ করে (নির্গত) হয়, যাকে বলা হয় নিউরোট্রান্সমিটার

এটি একটি নিউরন দ্বারা প্রকাশিত একটি রাসায়নিক এবং অন্য নিউরন দ্বারা প্রাপ্ত হয়, যা নিউরনের মধ্যে যোগাযোগ সক্ষম করে।

 [1] কোষ প্রেরণ এবং গ্রহণের মধ্যে বহির্মুখী স্থানে (ফাঁক)।

এবং যখন নিউরোট্রান্সমিটার আসে (মাধ্যমে বিস্তার

) গ্রহণকারী কোষে, নির্দিষ্ট রিসেপ্টরের সাথে আবদ্ধ - তাই আয়নগুলি সেই কোষের ঝিল্লির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে শুরু করে। ফলস্বরূপ, গ্রহণকারী কোষে বৈদ্যুতিক কার্যকলাপ দেখা দেয় (চিত্র 1)।

চিত্র 1 - সিন্যাপসে নিউরনের মধ্যে চিঠিপত্র।
  • চিত্র 1 - সিন্যাপসে নিউরনের মধ্যে চিঠিপত্র।
  • নিউরনের মধ্যে যোগাযোগ একটি নির্দিষ্ট আন্তঃকোষীয় সংযোগ সাইটে ঘটে যাকে সিন্যাপস বলা হয়। প্রথমত, প্রিসিন্যাপটিক নিউরন (সেল এ) কোষগুলির মধ্যে একটি ছোট জায়গায় নিউরোট্রান্সমিটার নামে একটি রাসায়নিক প্রকাশ করে। নিউরোট্রান্সমিটার এই ফাঁকটি অতিক্রম করে এবং গ্রহণকারী (পোস্টসিন্যাপটিক) নিউরনের (সেল বি) সাথে আবদ্ধ হয়। পোস্টসিন্যাপটিক কোষের ঝিল্লির আয়ন চ্যানেলগুলি যার মাধ্যমে আয়নগুলি প্রবাহিত হতে শুরু করে, হাসাকা (ডানদিকে নীল বৃত্ত) নামে একটি বৈদ্যুতিক সংকেতের জন্ম দেয়।

নিউরনে আয়ন চ্যানেল এবং ঝিল্লি

মস্তিষ্কের বেশিরভাগ বৈদ্যুতিক স্রোত একটি ছোট গ্রুপ দ্বারা উত্পন্ন হয় আয়ন,

 বিশেষ করে তারা চারজন। এই ধনাত্মক চার্জযুক্ত আয়নগুলির মধ্যে তিনটি হ'ল না +, কে + পটাসিয়াম এবং সিএ ++, এবং একটি নেতিবাচকভাবে চার্জ করা হয় (ক্লোরাইড ---সিএল)। এই আয়নগুলি স্নায়ু কোষের ঝিল্লির মাধ্যমে প্রবেশ বা প্রস্থান করতে পারে। আর যখন তা হয়, তখন তা বদলে যায় ভোল্টেজ

দুটি পয়েন্টের মধ্যে চার্জের পার্থক্য, আমাদের ক্ষেত্রে ঝিল্লি পক্ষগুলি, যেখানে ধনাত্মক চার্জযুক্ত আয়নগুলি আরও ধনাত্মক দিক থেকে কম ধনাত্মক দিকে প্রবাহিত হবে।

 কোষ ঝিল্লি পক্ষের মধ্যে। স্নায়ু ঝিল্লি জুড়ে ভোল্টেজের এই দ্রুত পরিবর্তনগুলি নিউরন দ্বারা ব্যবহৃত মৌলিক বৈদ্যুতিক "শব্দ" (বা "নাগেট") তৈরির ভিত্তি তৈরি করে, যাকে সংবেদী বলা হয় বৈদ্যুতিক সংকেত (চিত্র 1)। আপনি হাসাকাকে খুব সংক্ষিপ্ত বজ্রপাত বোল্ট হিসাবে ভাবতে পারেন - একটি সংক্ষিপ্ত (1 মিলিসেকেন্ড, এক সেকেন্ডের 1/1000 তম) এবং ক্ষুদ্র (দশ-ভোল্ট, বা 100 মিলিভোল্ট) বৈদ্যুতিক পালস যা সক্রিয় থাকাকালীন নিউরনে ঘটে।

কিন্তু কীভাবে এই আয়নগুলি নিউরনের ঝিল্লি বাধা অতিক্রম করে বৈদ্যুতিক ক্রিয়াকলাপ তৈরি করে? এবং কোষ থেকে নিঃসৃত নিউরোট্রান্সমিটার কীভাবে গ্রহণকারী কোষে বৈদ্যুতিক ক্রিয়াকলাপে পরিণত হয়? অন্যথায় রিসেপ্টর কোষের ঝিল্লি অতিক্রম করার জন্য আয়নগুলির জন্য একটি নির্দিষ্ট পথ থাকতে হবে। আমি যখন এই ক্ষেত্রটি অধ্যয়ন শুরু করি, তখন আয়নগুলি নিউরোনাল ঝিল্লির মধ্য দিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি পরিষ্কার ছিল।

কিন্তু আমার সহকর্মী প্রফেসর এরউইন নিয়ারের সাথে মিলে একটি বিশেষ পরীক্ষামূলক কৌশল ব্যবহার করে আমরা দেখেছি যে আয়নগুলি ঝিল্লির দুই পাশের মধ্যে দিয়ে যায় এর রাসায়নিক গ্রেডিয়েন্টের জন্য।

.

আমরা দেখেছি যে আয়নগুলি ঝিল্লির ক্ষুদ্র "গর্ত" দিয়ে ঝিল্লিটি অতিক্রম করে, যাকে ছিদ্র বলা হয়। এই ছিদ্রগুলি এমন প্রোটিন যা চ্যানেল হিসাবে কাজ করে যা কোষের বাইরে তাদের অভ্যন্তরে সংযোগ স্থাপন করে। যেহেতু আয়নগুলি এমন পদার্থ যা এই ছিদ্রগুলির মধ্য দিয়ে যায়, তাই তাদের বলা হয় আয়ন চ্যানেল

 (চিত্র 2)। আমরা আরও দেখেছি যে আয়ন চ্যানেলগুলি নিউরোট্রান্সমিটারের প্রতিক্রিয়াতে দ্রুত খোলে এবং বন্ধ হয়। নির্দিষ্ট আয়ন চ্যানেলগুলি খোলা এবং বন্ধ করা (উদাহরণস্বরূপ, না + আয়ন বা কে + আয়নগুলির জন্য নির্দিষ্ট চ্যানেল) আয়নগুলিকে কোষের ঝিল্লির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করতে দেয়। এই স্রোতের প্রবাহ ঘুরেফিরে ঝিল্লি জুড়ে ভোল্টেজ পরিবর্তন করে। গ্রহণকারী কোষটি মস্তিষ্কের প্রাথমিক বৈদ্যুতিক "শব্দ" স্পার্ক-উত্পন্নকারী হাসাকাহ উত্পাদন করে প্রতিক্রিয়া জানায়।

চিত্র 2 - স্নায়ু ঝিল্লিতে আয়ন চ্যানেল।
  • চিত্র 2 - স্নায়ু ঝিল্লিতে আয়ন চ্যানেল।
  • আয়ন (বেগুনি) চ্যানেলগুলি স্নায়ু কোষের ঝিল্লির মধ্যে পাওয়া প্রোটিন দিয়ে তৈরি ছিদ্র (গর্ত)। একটি রিসেপ্টর (পোস্টসিন্যাপটিক) কোষে (চিত্র 1 দেখুন), এই চ্যানেলগুলি সাধারণত বন্ধ থাকে (বাম) তবে প্রিসিন্যাপটিক কোষ থেকে প্রকাশিত নিউরোট্রান্সমিটারগুলির প্রতিক্রিয়া হিসাবে খোলা (ডান) হয়ে যায়। আয়ন চ্যানেলগুলি খোলার ফলে আয়নগুলি (কমলা বল) ঝিল্লির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে দেয়, যা স্নায়ু কোষগুলিতে বৈদ্যুতিক ক্রিয়াকলাপ তৈরির প্রাথমিক প্রক্রিয়া।

আয়ন চ্যানেল সনাক্তকরণ: প্যাচওয়ার্ক ক্যাপচার প্রযুক্তি

যখন প্রফেসর নীর এবং আমি নিউরনে আয়ন প্রবাহ অধ্যয়ন শুরু করি, তখন আমরা দুটি প্রধান আয়ন-পরিবহন প্রক্রিয়া অধ্যয়ন করি যা সক্রিয় হতে পারে। প্রথম প্রক্রিয়াটি একটি পরিবহন অণু জড়িত। এই ধারণার বিষয়বস্তু থেকে বোঝা যায় যে ঝিল্লির নির্দিষ্ট অণুগুলি একবারে একটি আয়নকে "বাছাই" করে, কোষের বাইরে থেকে এটি পাস করে এবং তারপরে এটি সেখানে ছেড়ে দেয়। এই প্রক্রিয়াটি অন্যান্য শারীরিক প্রক্রিয়াগুলিতে যেমন শক্তি উত্পাদনে ঘটে বলে জানা গেছে, যেখানে পুষ্টির অণুগুলি পরিবহন অণুগুলির মাধ্যমে কোষের ঝিল্লির মধ্য দিয়ে যায়।

দ্বিতীয় সম্ভাব্য প্রক্রিয়াটি আমরা বিবেচনা করেছি এবং পরে আমাদের পরীক্ষাগুলি দ্বারা নিশ্চিত হয়েছি তা হ'ল আয়ন চ্যানেলগুলি নির্দিষ্ট আয়নগুলির জন্য ঝিল্লিতে উপস্থিত রয়েছে। এই চ্যানেলগুলি খোলা বা বন্ধ হতে পারে। খোলা থাকলে, স্রোত ঝিল্লির পক্ষগুলির মধ্যে প্রবাহিত হতে পারে এবং কোষের বাহ্যিক পরিবেশকে তার অভ্যন্তরীণ পরিবেশের সাথে সংযুক্ত করতে পারে (চিত্র 2)। আল-হাসকাট প্রজন্মের সময় কোষের ভিতরে এবং বাইরে আয়ন পরিবহনের জন্য এই প্রক্রিয়াটি দায়ী কিনা তা তদন্ত করার জন্য, আমাদের আয়নগুলি দ্বারা উত্পাদিত বৈদ্যুতিক ক্রিয়াকলাপ অধ্যয়ন করতে হয়েছিল যা পৃথক আয়ন চ্যানেলগুলির মাধ্যমে ঝিল্লি অতিক্রম করে। এটি করার জন্য, আমাদের এই ছোট প্যাচে উপস্থিত থাকতে পারে এমন একটি পৃথক আয়ন চ্যানেলের মধ্য দিয়ে যাওয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহ পরিমাপের আশায় নিউরনের ঝিল্লির একটি খুব ছোট অঞ্চল বা "প্যাচ" বিচ্ছিন্ন করতে হয়েছিল।

যদি আয়ন চ্যানেলগুলি উপস্থিত থাকে তবে আমরা বৈদ্যুতিক ক্রিয়াকলাপের একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্ন পরিমাপ করার আশা করব যা আয়ন চ্যানেলের খোলার এবং বন্ধের সাথে মিলে যায়, যা ঝিল্লির মাধ্যমে আয়ন পরিবহনের জন্য পরিবহন অণুগুলি ব্যবহৃত হলে প্রত্যাশিত বৈদ্যুতিক প্যাটার্ন থেকে পৃথক।

এই ধরনের স্রোত সঞ্চালন করতে আমাদের দুটি প্রধান চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করতে হয়েছিল। প্রথমত, আমাদের এই স্রোতের কোনও ক্ষতি না করে ঝিল্লির ছোট প্যাচে ঝিল্লি চ্যানেলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত আয়নগুলি পরিমাপ করতে হয়েছিল। এটি কঠিন কারণ যদি রেকর্ডিং ডিভাইসটি ঝিল্লির সাথে শক্তভাবে বন্ধ না থাকে তবে চ্যানেলের মধ্য দিয়ে ঝিল্লির মধ্য দিয়ে যাওয়া আয়নগুলি ডিটেক্টরে প্রবেশের আগে উভয় পক্ষ থেকে পালাতে পারে। সুতরাং আমাদের নিশ্চিত করতে হয়েছিল যে ঝিল্লি অতিক্রমকারী আয়নগুলি ডিটেক্টরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে বাধ্য হয়েছিল।

দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জটি ছিল নিউরনের ঝিল্লির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত দুটি ধরণের স্রোতের মধ্যে পার্থক্য করা। আমরা দেখেছি যে ঝিল্লিটি সর্বদা বৈদ্যুতিকভাবে সক্রিয় থাকে, পটভূমির গোলমাল নামে একটি ঘটনা। পটভূমির গোলমাল অবিচ্ছিন্ন বৈদ্যুতিক ক্রিয়াকলাপ হিসাবে উপস্থিত হয় যা নিউরোট্রান্সমিটারের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ঝিল্লির মাধ্যমে আয়নগুলির প্রবাহের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক ক্রিয়াকলাপ থেকে পৃথক। এবং ব্যাকগ্রাউন্ড গোলমাল আমরা পৃথক ঝিল্লি চ্যানেল খোলার থেকে পরিমাপ করতে চেয়েছিলাম বর্তমান তুলনায় খুব বড় হতে পারে। সুতরাং আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড গোলমাল হ্রাস করার একটি উপায় খুঁজে বের করতে হয়েছিল যাতে পৃথক আয়ন চ্যানেলগুলির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বর্তমান অভিভূত না হয় (বা মুখোশযুক্ত)।

আমরা পিপেট নামে একটি খুব পাতলা কাচের নল ব্যবহার করে উভয় চ্যালেঞ্জ সমাধান করতে সক্ষম হয়েছি, প্রায় 1 মাইক্রোমিটার (এক মিলিমিটারের 1/1000) ব্যাসের টিপ সহ (চিত্র 3 এ)। পিপেটের অন্য প্রান্তে একটি অ্যাম্পিয়ার-মিটার রয়েছে যা বৈদ্যুতিক প্রবাহ পরিমাপ করে। পিপেটের ডগাটি কোষের ঝিল্লির একটি ছোট প্যাচের উপর দৃঢ়ভাবে চাপ দেয় এবং স্তন্যপান প্রয়োগ করে, যার ফলে পিপেট টিপ এবং ঝিল্লির মধ্যে খুব তীব্র যোগাযোগ হয় যাতে কোনও আয়ন ফুটো না হয়। ঝিল্লির এই ছোট প্যাচ থেকে রেকর্ডিংগুলি পটভূমির শব্দও হ্রাস করে এবং তাই, আয়ন চ্যানেলের মাধ্যমে আয়ন প্রবাহের রেকর্ডিং উন্নত করে।

চিত্র 3 - ঝিল্লির আয়ন চ্যানেলগুলির মাধ্যমে স্রোতের প্রবাহ।
  • চিত্র 3 - ঝিল্লির আয়ন চ্যানেলগুলির মাধ্যমে স্রোতের প্রবাহ।
  • (ক) জোড়াতালি দিয়ে ক্যাপচার প্রযুক্তি। কাচের পাইপেটের পাতলা টিপটি একটি আয়ন চ্যানেলযুক্ত কোষের ঝিল্লির একটি ছোট প্যাচে শক্তভাবে বন্ধ হয় (বেগুনি, ডানদিকে বিবর্ধিত সংস্করণ দেখুন)। পাইপেটে একটি নিউরোট্রান্সমিটার থাকে যা ঝিল্লির সাথে আবদ্ধ হয় এবং একটি আয়ন চ্যানেল খোলে, আয়নগুলি ঝিল্লির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে দেয়। আয়ন চ্যানেলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বর্তমান পিপেটের সাথে সংযুক্ত একটি অ্যাম্পিয়ার মিটারে পরিমাপ করা হয়। (খ) একটি ছোট ঝিল্লি প্যাচে একক আয়ন চ্যানেলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বর্তমান পরিমাপ করুন। এই আয়ন চ্যানেলটি ঝিল্লি রিসেপ্টরের নিউরোট্রান্সমিটারের বাঁধাই (খোলা) এবং (বন্ধ) সমাধানের প্রতিক্রিয়া হিসাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে খোলে এবং বন্ধ হয় (চিত্র 1)। আয়ন চ্যানেলটি বন্ধ হয়ে গেলে, গোলমাল ব্যাকগ্রাউন্ড কারেন্ট (সবুজ) পরিমাপ করা হয়। যখন আয়ন চ্যানেলটি খোলে, তখন একটি ধাপের মতো দ্রুত নিম্নগামী স্রোত (কমলা) দেখা যায় (নেহের এবংসাকমান থেকে পরিবর্তিত চিত্র [2])।

আয়ন চ্যানেলের মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহ

নিউরোট্রান্সমিটারের অনুপস্থিতিতে, আমরা দেখেছি যে চ্যানেলের মধ্য দিয়ে কোনও বর্তমান নেই এবং আমরা কেবলমাত্র সামান্য পরিমাণে পটভূমির শব্দ পর্যবেক্ষণ করেছি (চিত্র 3 বি)। যখন একটি নিউরোট্রান্সমিটার ঝিল্লির সাথে সংযুক্ত থাকে, তখন আয়ন চ্যানেলটি খুব দ্রুত খোলে, ধাপের মতো পদ্ধতিতে, ঝিল্লির মধ্য দিয়ে 1 পিকোম্পিয়ারের একটি ছোট পরিমাপের একটি ক্ষুদ্র স্রোতকে প্রবাহিত করতে দেয় [2-4]। নিউরোট্রান্সমিটারের দ্রবীভূতকরণের ফলে খালটি আবার বন্ধ হয়ে যায় (চিত্র 3 বি)।

আমরা দেখেছি যে আয়ন চ্যানেলটি এক সেকেন্ডের মাত্র হাজার ভাগের এক ভাগের জন্য খোলা বা বন্ধ থাকে (মিলিসেকেন্ডগুলি এক সেকেন্ডের 1/1000 তম) এবং নিউরোট্রান্সমিটার অণুগুলির বিরতিহীন বন্ধনের কারণে খোলা অবস্থা এবং চ্যানেল খোলার মধ্যে ব্যবধান আলাদা। আপনি চিত্র 3 বি তে দেখতে পাচ্ছেন, যখন এটি খোলা চ্যানেলের মধ্য দিয়ে যায় তখন স্রোতের প্রশস্ততা বেশ ধ্রুবক ছিল।

ঝিল্লি প্যাচের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ক্ষুদ্র স্রোতটি পরিমাপ করার পরে এবং কিছু গণনা সম্পাদন করার পরে, আমরা অনুমান করেছি যে প্রায় 10,000 আয়ন প্রতি মিলিসেকেন্ডে ছোট ঝিল্লি প্যাচটি অতিক্রম করে। এটি আমাদের দেখিয়েছিল যে পরিবহন অণুগুলির মাধ্যমে আয়ন পরিবহনের পরিবর্তে আয়ন চ্যানেলগুলি খোলার প্রক্রিয়াটি হ'ল আয়নগুলি কোষের ঝিল্লি অতিক্রম করতে দেয়! পরিবহন অণুগুলি এত উচ্চ হারে ঝিল্লির মধ্য দিয়ে আয়নগুলি পরিবহন করতে খুব ধীর। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ছিল, কারণ এটি স্নায়ু কোষে হাসাকাহ সহ বৈদ্যুতিক প্রবাহ উত্পাদনকারী প্রাথমিক প্রক্রিয়া হিসাবে আয়ন চ্যানেলগুলির অস্তিত্ব এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত করেছিল। এই আয়ন চ্যানেলগুলি পেরিফেরাল পেশী এবং হার্টের মতো অন্যান্য "উত্তেজনাপূর্ণ" টিস্যুতে বৈদ্যুতিক ক্রিয়াকলাপ তৈরির জন্যও দায়ী।

তদুপরি, ঝিল্লিতে আয়ন চ্যানেলগুলির কার্যকারিতা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ অনেকগুলি স্নায়বিক ব্যাধি (পাশাপাশি হৃদয় এবং শরীরের অন্যান্য টিস্যুগুলির ব্যাধি) আয়ন চ্যানেলগুলির কর্মহীনতার কারণে ঘটে। সুতরাং, নতুন শব্দ "নালী2 প্যাথি" আয়ন চ্যানেলগুলির কার্যকারিতায় ত্রুটিগুলির কারণে সৃষ্ট (খুব বড়) রোগের বর্ণনা দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। ঝিল্লি আয়ন চ্যানেল আবিষ্কার এবং তাদের কার্যাবলীর উপর ভিত্তি করে, আমার সহকর্মী অধ্যাপক এরউইন নিয়ার এবং আমি 1991 সালে ফিজিওলজি বা মেডিসিনে নোবেল পুরষ্কার পেয়েছিলাম।

তরুণ বিজ্ঞানীদের জন্য টিপস

আমি আপনাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটি বলে শুরু করব যা আমি আমার বৈজ্ঞানিক সুপারভাইজার, অধ্যাপক বার্নার্ড কাটজের কাছ থেকে শিখেছি, যিনি 1970 সালে ফিজিওলজি বা মেডিসিনে নোবেল পুরষ্কারও পেয়েছিলেন। তিনি আমাকে শিখিয়েছিলেন যে আমার অনুসন্ধানগুলি সম্পর্কে আমার খুব সমালোচনা করা উচিত এবং সর্বদা নতুন সিদ্ধান্তের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত যা আমার পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলি খণ্ডন করতে পারে; আমি এই পাঠটি আমার শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং তাদের ফলাফলের সমালোচনার জন্য সংবেদনশীল হতে শেখানোর চেষ্টা করেছি। বিশেষ করে জৈবিক টিস্যুতে, এমন অনেকগুলি প্রভাব রয়েছে যা আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না এবং অবশ্যই বিবেচনায় নেওয়া উচিত। অতএব, যখন আমার শিক্ষার্থীরা একটি নতুন সিদ্ধান্তে আসে, তখন আমি তাদের কিছু সময়ের জন্য এটি নিজের কাছে রাখার এবং তাদের ফলাফলগুলি বারবার খণ্ডন করার প্রয়াসে তাদের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি করার পরামর্শ দিই। তাদের ফলাফল তখনই প্রকাশ করা উচিত যখন তারা পুরোপুরি নিশ্চিত হবে যে তারা সঠিক।

জীবনের আরও সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে, আমি ব্যক্তিগতভাবে একটি ভাল জীবনকে এমন একটি জীবন হিসাবে দেখি যেখানে আপনি এমন কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকেন যা আপনাকে আপনার কৌতূহল অনুসরণ করার এবং সম্ভবত নতুন কিছু আবিষ্কার করার সুযোগ দেয়। অন্য লোকেদের দৃষ্টিকোণ থেকে, একটি ভাল জীবন মানে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা বা অন্যের কাছে পরিচিত হওয়া হতে পারে, যা পুরোপুরি ঠিক আছে। আমি বিশ্বাস করি যে বিজ্ঞানী হওয়া আপনার পক্ষে সর্বোত্তম বিকল্প, তবে কেবল যদি আপনি প্রকৃতিতে আগ্রহী হন। সুতরাং, বিজ্ঞানী হওয়ার চেষ্টা করবেন না কারণ আপনি মনে করেন এটি একটি গ্ল্যামারাস ক্যারিয়ার। আপনি যদি জিনিসগুলি আবিষ্কার করতে না চান তবে অন্য কোনও ক্যারিয়ার বেছে নেওয়া ভাল যা আপনাকে উত্তেজনা এবং আবেগে পূর্ণ করে তোলে

অতিরিক্ত উপকরণ

চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার ১৯৯১

· প্যাচ ক্ল্যাম্প পদ্ধতি

পদগুলির শব্দকোষ

স্নায়ু কোষ মস্তিষ্কের প্রধান সেলুলার বিল্ডিং ব্লক। এটি মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক কার্যকলাপ উৎপন্ন করার জন্য দায়ী।

সিন্যাপ্স: ↑ এটি দুটি নিউরনের মধ্যে একটি সংযোগ বিন্দু, যা একটি ছোট ফাঁক নিয়ে গঠিত যেখানে রাসায়নিক - নিউরোট্রান্সমিটার - প্রেরক কোষ (প্রিসিন্যাপটিক সেল) থেকে গ্রহণকারী কোষে (পোস্টসিন্যাপটিক সেল) ভ্রমণ করে।

নিউরোট্রান্সমিটার এটি একটি নিউরন দ্বারা নিঃসৃত একটি রাসায়নিক এবং অন্য নিউরন দ্বারা গৃহীত হয়, যা নিউরনের মধ্যে যোগাযোগ সক্ষম করে।

ব্যাপন স্বতঃস্ফূর্ত চলাচলের প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কণাগুলি অভিযোজন ছাড়াই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যায়।

আয়ন (আয়ন):  ধনাত্মক বা ঋণাত্মক চার্জযুক্ত কণা।

বৈদ্যুতিক সম্ভাবনা দুটি পয়েন্টের মধ্যে চার্জের পার্থক্য, আমাদের ক্ষেত্রে ঝিল্লি পক্ষগুলি, যেখানে ধনাত্মক চার্জযুক্ত আয়নগুলি সবচেয়ে ধনাত্মক দিক থেকে কম ধনাত্মক দিকে প্রবাহিত হবে।

রাসায়নিক গ্রেডিয়েন্ট বিভব:  বিভিন্ন সাইটে কোনও পদার্থের ঘনত্বের পার্থক্য। আমাদের ক্ষেত্রে, ঝিল্লির উভয় পাশের আয়নগুলি গ্রেডিয়েন্টকে "নীচে" নিয়ে যায়, সর্বোচ্চ ঘনত্বের পাশ থেকে সর্বনিম্ন ঘনত্বের পাশ থেকে।

আয়ন চ্যানেল কোষের ঝিল্লিতে প্রোটিন দিয়ে তৈরি একটি ছোট ছিদ্র (ছিদ্র) যা খোলা হলে আয়নগুলি কোষের ভিতরে এবং বাইরে যেতে সক্ষম করে।

স্বার্থের সংঘাতের ঘোষণা

মন্তব্য করুন