Skip to main content

ເຍື່ອຫຸ້ມ myelin ທີ່ອ້ອມຮອບຈຸລັງປະສາດຂອງພວກເຮົານີ້ແມ່ນຫຍັງ? ລອງມາເວົ້າກ່ຽວກັບມັນຢ່າງລະອຽດ!

ເຍື່ອຫຸ້ມ myelin ທີ່ອ້ອມຮອບຈຸລັງປະສາດຂອງພວກເຮົານີ້ແມ່ນຫຍັງ? ລອງມາເວົ້າກ່ຽວກັບມັນຢ່າງລະອຽດ!
ເຈົ້າເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າຜູ້ສົ່ງຂ່າວນ້ອຍໆພາຍໃນຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ, ເຊິ່ງກໍຄືຈຸລັງປະສາດ, ເຮັດວຽກໄດ້ໄວ ແລະ ສະຫຼາດແນວໃດ? ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຮ່າງກາຍທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ, ຕັ້ງແຕ່ວິທີທີ່ພວກເຮົາຄິດຈົນເຖິງວິທີທີ່ພວກເຮົາເຄື່ອນໄຫວແຂນ ແລະ ຂາ, ແມ່ນຖືກຄວບຄຸມໂດຍລະບົບປະສາດນີ້. ສະນັ້ນມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະມາເວົ້າກ່ຽວກັບບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຈຸລັງປະສາດເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ນັ້ນຄື ເຍື່ອຫຸ້ມ Myelin .

ເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງ Myelin ແມ່ນຫຍັງ? ຂໍໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍໆ!

ເວົ້າງ່າຍໆ, ເຍື່ອຫຸ້ມ myelin ເປັນຊັ້ນປ້ອງກັນທີ່ຫໍ່ຫຸ້ມຈຸລັງເສັ້ນປະສາດຂອງພວກເຮົາແຕ່ລະອັນ (ເຊິ່ງພວກເຮົາເອີ້ນວ່າ `(Neuron)`). ມັນຄືກັບຖົງມືນ້ອຍໆ. ມັນເຮັດດ້ວຍໄຂມັນ (ເຊັ່ນ `(Lipids)`) ແລະໂປຣຕີນ. ຊັ້ນປ້ອງກັນນີ້ປົກຄຸມສ່ວນ "ລຳຕົ້ນ" ຫຼັກຂອງຈຸລັງເສັ້ນປະສາດ, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ axon . ລອງຄິດເບິ່ງມັນຄືກັບສາຍໄຟຟ້າໃນເຮືອນຂອງພວກເຮົາ. ມັນມີເຍື່ອຫຸ້ມພາດສະຕິກອ້ອມຮອບສາຍທອງແດງ. ນັ້ນແມ່ນວິທີທີ່ເຍື່ອຫຸ້ມ myelin ນີ້ປົກປ້ອງຈຸລັງເສັ້ນປະສາດ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ພວກມັນເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ສ່ວນຕ່າງໆຂອງເຊວປະສາດມີຫຍັງແດ່? ມັນຄືກັບຕົ້ນໄມ້!

ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະມາເວົ້າກ່ຽວກັບເປືອກ myelin ຕື່ມອີກ, ໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າຈຸລັງປະສາດແມ່ນຫຍັງ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງມັນແມ່ນຫຍັງ. ຈຸລັງປະສາດປະກອບເປັນ ລະບົບປະສາດ ຂອງພວກເຮົາ. ລະບົບປະສາດນີ້ຄືກັບສູນແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຫຼັກໃນຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ. ມັນໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຈາກທົ່ວຮ່າງກາຍ, ຕອບສະໜອງຕໍ່ມັນ, ແລະ ປັບຕົວເຂົ້າກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຮ່າງກາຍ. ເມື່ອພວກເຮົາພິຈາລະນາຈຸລັງປະສາດ, ມັນມີສາມສ່ວນຫຼັກ. ລອງນຶກພາບວ່າຈຸລັງປະສາດຄື ກັບຕົ້ນໄມ້ : 1. Soma ຫຼື ຮ່າງກາຍຂອງຈຸລັງ: ນີ້ຄືກັບລະບົບຮາກຂອງຕົ້ນໄມ້. dendrites , ເຊິ່ງຄືກັບຮາກຂອງ soma, ດູດຊຶມ "ສານອາຫານ" ຈາກດິນ. ແຕ່ໃນທີ່ນີ້, "ສານອາຫານ" ແມ່ນຂໍ້ຄວາມທາງເຄມີທີ່ມາຈາກຈຸລັງປະສາດອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ. ຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກປ່ຽນເປັນແຮງກະຕຸ້ນໄຟຟ້າ. ນິວເຄຼຍ ຂອງຈຸລັງຍັງຢູ່ພາຍໃນ soma ນີ້. 2. Axon: ນີ້ຄືກັບລຳຕົ້ນຍາວຂອງຕົ້ນໄມ້. ເຊັ່ນດຽວກັບສານອາຫານທີ່ດູດຊຶມຈາກຮາກຂອງຕົ້ນໄມ້ຂຶ້ນໄປເທິງລຳຕົ້ນ, axon ຍັງນຳເອົາແຮງກະຕຸ້ນໄຟຟ້າທີ່ມາຈາກ soma ຕາມມັນ. 3. ປາຍ Axon: ອັນນີ້ຄືກັບຕາດອກຢູ່ປາຍກິ່ງງ່າຂອງຕົ້ນໄມ້. ໃບ ແລະ ເກສອນດອກໄມ້ອອກມາຈາກຕາດອກເຫຼົ່ານີ້. ດ້ວຍວິທີນີ້, ແຮງກະຕຸ້ນໄຟຟ້າຈະຖືກ "ປ່ອຍ" ອອກຈາກປາຍ Axon ນີ້ ເພື່ອໃຫ້ຈຸລັງເສັ້ນປະສາດຕໍ່ໄປສາມາດຮັບໄດ້. ຂະບວນການນີ້ສືບຕໍ່ຈົນກວ່າຂໍ້ຄວາມຈະໄປຮອດສະໝອງ, ກະດູກສັນຫຼັງ , ຫຼື ສ່ວນອື່ນໆຂອງຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນສິ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ກ້າມຊີ້ນທີ່ຫົດຕົວເພື່ອເຄື່ອນໄຫວແຂນຂອງທ່ານ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຫາຍໃຈ, ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງທ່ານເຕັ້ນ. ດຽວນີ້ທ່ານອາດຈະມີຄວາມຄິດເລັກນ້ອຍກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງຈຸລັງເສັ້ນປະສາດ.

ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນກັບ Myelin Sheath?

ເປືອກ myelin ມີໜ້າທີ່ຫຼັກສາມຢ່າງຄື:
  • ການໃຫ້ການປົກປ້ອງ: ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວມາກ່ອນໜ້ານີ້, ການເຄືອບ lipid-protein ນີ້ໃຫ້ການປ້ອງກັນຊັ້ນປ້ອງກັນສຳລັບຈຸລັງ ເສັ້ນປະສາດ , ຄື ກັນກັບ ເປືອກພາດສະຕິກ ອ້ອມຮອບສາຍໄຟຂອງສາຍໄຟຟ້າ.
  • ການສື່ສານທີ່ໄວ: ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ແຮງກະຕຸ້ນໄຟຟ້າເດີນທາງຈາກຈຸລັງປະສາດໜຶ່ງໄປຫາຈຸລັງປະສາດອີກໜ່ວຍໜຶ່ງ ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ . ຖ້າບໍ່ມີ myelin, ການເດີນທາງນີ້ຈະຊ້າຫຼາຍ.
  • ຮັກສາຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແຮງກະຕຸ້ນ: ເປືອກໄມອີລິນນີ້ຊ່ວຍ ຮັກສາຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຂໍ້ຄວາມ ໃນຂະນະທີ່ມັນເດີນທາງໄປຕາມແກນ.
ໄມອີລິນຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍຈຸລັງທີ່ເອີ້ນວ່າ oligodendrocytes ໃນສະໝອງ ແລະ ກະດູກສັນຫຼັງຂອງພວກເຮົາ (ເຊິ່ງພວກເຮົາເອີ້ນວ່າ ລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ (CNS) . ເຊັ່ນດຽວກັນ, ໄມອີລິນຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍ ຈຸລັງ Schwann ໃນ ລະບົບປະສາດສ່ວນປາຍ ຂອງພວກເຮົາ (ເຄືອຂ່າຍຂອງເສັ້ນປະສາດຢູ່ນອກລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ, ແຜ່ລາມໄປທົ່ວຮ່າງກາຍ). ເສັ້ນປະສາດສ່ວນປາຍເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ສົ່ງຂໍ້ຄວາມລະຫວ່າງລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ ແລະ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງຮ່າງກາຍ.

ຊ່ອງຫວ່າງໃນເຍື່ອຫຸ້ມ myelin ເອີ້ນວ່າແນວໃດ?

ຢ່າຄິດວ່າເປືອກ myelin ເປັນຊັ້ນປົກຫຸ້ມທີ່ໜາ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ. ບໍ່, ມັນຄືກັບກ່ອງຍາວໆ. ບ່ອນທີ່ກ່ອງໜຶ່ງສິ້ນສຸດລົງ ແລະ ກ່ອງຕໍ່ໄປເລີ່ມຕົ້ນ, ມັນມີຊ່ອງຫວ່າງນ້ອຍໆ. ໃນທຳນອງດຽວກັນ, ເປືອກ myelin ປະກອບດ້ວຍເສັ້ນ myelin ຫຼາຍເສັ້ນທີ່ແຍກອອກຈາກກັນ. ເສັ້ນ myelin ແຕ່ລະເສັ້ນເຫຼົ່ານີ້ເອີ້ນວ່າ internode . ຊ່ອງຫວ່າງນ້ອຍໆລະຫວ່າງສອງເສັ້ນ myelin ເອີ້ນວ່າ nodes of Ranvier . nodes of Ranvier ເຫຼົ່ານີ້ປະກອບດ້ວຍໄອອອນໂຊດຽມບວກຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ເມື່ອສັນຍານໄຟຟ້າ, ຫຼື impulse, ເດີນທາງໄປຕາມ axon, ມັນຈະກະໂດດຈາກ nodes ໜຶ່ງຂອງ Ranvier ໄປຫາອີກ nodes ໜຶ່ງ. ເມື່ອມັນຂ້າມຊ່ອງຫວ່າງນີ້, ໄອອອນໂຊດຽມຈະສາກໄຟສັນຍານໄຟຟ້າຄືນໃໝ່. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສັນຍານສາມາດສືບຕໍ່ເດີນທາງໄດ້ໂດຍບໍ່ສູນເສຍປະຈຸ ຫຼື ສູນເສຍຄວາມແຮງຂອງມັນ. ມັນເປັນກົນໄກທີ່ໜ້າອັດສະຈັນຫຼາຍ, ແມ່ນບໍ?

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າເຍື່ອຫຸ້ມ myelin ເສຍຫາຍ?

ມີຄົນເວົ້າວ່າມີຈຸລັງປະສາດປະມານ 100 ຕື້ຈຸລັງຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ. ແຕ່ລະຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ, ສົ່ງ ແລະ ຮັບຂໍ້ຄວາມ, ຄວບຄຸມທຸກໜ້າທີ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ. ລອງນຶກພາບເບິ່ງວ່າຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າເຍື່ອຫຸ້ມ myelin ອ້ອມຮອບຈຸລັງປະສາດເຫຼົ່ານີ້ເສຍຫາຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຄວາມໄວຂອງສັນຍານໄຟຟ້າຈະຊ້າລົງ, ຫຼື ມັນອາດຈະຢຸດລົງທັງໝົດ. ໜຶ່ງໃນເຫດຜົນຫຼັກຂອງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ myelin ແມ່ນ ລະບົບພູມຕ້ານທານໃນຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ.ຈຸລັງຕ່າງໆຄິດຜິດວ່າ myelin ເປັນສິ່ງທີ່ແປກປະຫຼາດຈາກພາຍນອກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ລະບົບພູມຕ້ານທານຂອງພວກເຮົາຈະເລີ່ມໂຈມຕີ myelin. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດສານອັກເສບ, ເຊິ່ງທຳລາຍ myelin. ໃນທີ່ສຸດ, ຈຸລັງທີ່ສ້າງ myelin (oligodendrocytes ແລະ Schwann cells) ກໍ່ຕາຍເຊັ່ນກັນ. ການທຳລາຍ sheath myelin ນີ້ເອີ້ນວ່າ demyelination . ອາການຂອງທ່ານຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມບ່ອນທີ່ myelin ຖືກໂຈມຕີ.

ພະຍາດຫຍັງແດ່ທີ່ທຳລາຍ myelin?

ມີພະຍາດຫຼາຍຢ່າງທີ່ທຳລາຍເຍື່ອຫຸ້ມເຊວ myelin. ທ່ານອາດຈະເຄີຍໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບພະຍາດເຫຼົ່ານີ້ບາງຊະນິດ.

ພະຍາດທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ myelin ໃນລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ (CNS):

ພະຍາດທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາ, ເຊິ່ງໂຈມຕີ myelin ຂອງລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ (ນັ້ນຄືສະໝອງ ແລະ ກະດູກສັນຫຼັງ), ແມ່ນພະຍາດ multiple sclerosis . ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີພະຍາດອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ myelin ຂອງລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ:
  • ໂຣກສະໝອງອັກເສບແບບແຜ່ລະບາດສ້ວຍແຫຼມ: ນີ້ແມ່ນປະຕິກິລິຍາພູມຕ້ານທານທີ່ຫາຍາກ, ສ້ວຍແຫຼມ, ແລະ ຮຸນແຮງ ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນໃນລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ.
  • ພະຍາດ Schilder Sclerosis: ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ "ພະຍາດ Diffuse Myelinoclastic Sclerosis", ນີ້ແມ່ນພະຍາດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການເສື່ອມສະພາບຂອງລະບົບປະສາດທີ່ຫາຍາກທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເດັກ.
  • ໂຣກອັກເສບ Myelitis ທາງຂວາງ: ນີ້ແມ່ນພະຍາດພູມຕ້ານທານຕົນເອງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການອັກເສບຂອງກະດູກສັນຫຼັງ.
  • ພະຍາດອັກເສບ ຕາ Neuromyelitis Optica: ໃນນີ້, ລະບົບພູມຕ້ານທານ ຈະໂຈມຕີເສັ້ນປະສາດຂອງຕາ ແລະ ກະດູກສັນຫຼັງຜ່ານ ພູມຕ້ານທານ .
  • ໂຣກເສັ້ນປະສາດ ຕາອັກເສບ: ນີ້ຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບການອັກເສບຂອງເສັ້ນປະສາດຕາ.
  • ການສູນເສຍເນື້ອເຍື່ອຫຸ້ມເຊວ (Tumefactive Demyelination ): ນີ້ແມ່ນບາດແຜທີ່ທຳລາຍເນື້ອເຍື່ອຫຸ້ມເຊວດຽວທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ 2 ຊັງຕີແມັດ.

ພະຍາດທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ myelin ໃນລະບົບປະສາດສ່ວນປາຍ:

  • ໂຣກ Guillain-Barre: ອາການເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກການຕິດເຊື້ອ ຫຼື ຫາຍາກທີ່ສຸດຫຼັງຈາກການສັກຢາວັກຊີນ.
  • ພະຍາດອັກເສບ ຊໍາເຮື້ອຊໍາເຮື້ອທີ່ທໍາລາຍເຍື່ອຫຸ້ມ ...
  • ພະຍາດເສັ້ນປະສາດ Paraproteinemic Demyelinating: ນີ້ແມ່ນປະເພດຂອງ ພະຍາດເສັ້ນປະສາດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການມີພູມຕ້ານທານທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບມະເຮັງ.
  • ພະຍາດ Charcot Marie Tooth ປະເພດ 1 ແລະປະເພດ X: ນີ້ແມ່ນພະຍາດທາງລະບົບປະສາດທີ່ສືບທອດມາ.
  • ການຂາດທອງແດງ: ເມື່ອລະດັບທອງແດງຕໍ່າ, myelin ຈະສູນເສຍຄຸນສົມບັດປ້ອງກັນ ແລະ ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍຂຶ້ນ.

ສະພາບການອື່ນໆໃດທີ່ສາມາດທຳລາຍໄມອີລິນໄດ້?

ມີເຫດຜົນອື່ນໆທີ່ເຮັດໃຫ້ເຍື່ອຫຸ້ມ myelin ສາມາດເສຍຫາຍ ຫຼື ຖືກທຳລາຍໄດ້ໃນຜູ້ໃຫຍ່:
  • ເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງຕີບ
  • ການຕິດເຊື້ອ, ພູມຄຸ້ມກັນ ແລະ ຄວາມຜິດປົກກະຕິດ້ານການເຜົາຜານອາຫານ (`(ຄວາມຜິດປົກກະຕິດ້ານການເຜົາຜານອາຫານ)`)
  • ປະເພດຂອງສານພິດ
  • ການຂາດວິຕາມິນ B12
  • ຢາບາງຊະນິດ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ "(Ethambutol)"
  • ການໃຊ້ເຫຼົ້າຫຼາຍເກີນໄປ
ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນພະຍາດທາງພັນທຸກໍາທີ່ຫາຍາກຫຼາຍຊະນິດ, ເຍື່ອຫຸ້ມ myelin ບໍ່ໄດ້ສ້າງຕົວຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຕົວຢ່າງລວມມີ ພະຍາດ Tay-Sachs , ພະຍາດ Gaucher , ໂຣກ Hurler, ແລະ ພະຍາດ Niemann-Pick .
ລອງນຶກພາບເບິ່ງວ່າໜ້າທີ່ຂອງຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາຈະບົກຜ່ອງຫຼາຍປານໃດ ຖ້າເສັ້ນທາງໄວເຫຼົ່ານີ້ທີ່ນຳເອົາຂໍ້ຄວາມເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາຖືກກີດຂວາງ, ຄືກັບການຕິດຢູ່ໃນການຈະລາຈອນ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ສຸຂະພາບຂອງເຍື່ອຫຸ້ມ myelin ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ.

ຄວາມເສຍຫາຍຂອງ myelin ສາມາດສ້ອມແປງໄດ້ບໍ?

ນີ້ແມ່ນຄຳຖາມທີ່ຫຼາຍຄົນມີ. ແມ່ນແລ້ວ, ເຍື່ອຫຸ້ມເຊວ myelin ທີ່ເສຍຫາຍສາມາດສ້ອມແປງໄດ້ , ທັງໃນລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ ແລະ ໃນລະບົບປະສາດສ່ວນປາຍ. ແຕ່ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຄວບຄຸມປັດໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການແຕກຫັກຂອງເຍື່ອຫຸ້ມເຊວ myelin, ເຊັ່ນ: ການອັກເສບ, ແລະ ການໃຊ້ຢາສະກັດກັ້ນ/ປັບພູມຕ້ານທານ (ຕົວຢ່າງ , ສະເຕີຣອຍ , immune globulin ທາງເສັ້ນເລືອດ (IVIG) , ແລະ ຢາອື່ນໆ). ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການເຂົ້າໃຈວິທີການທີ່ມີທ່າແຮງໃນການສົ່ງເສີມການສ້ອມແປງເຍື່ອຫຸ້ມເຊວ myelin. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການສຶກສາທີ່ມີຄວາມຫວັງບາງຢ່າງ, ແຕ່ມັນຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າພວກມັນມີປະໂຫຍດຫຼາຍປານໃດຕໍ່ຄົນເຈັບ. ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີຢາທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສຳລັບການສ້ອມແປງເຍື່ອຫຸ້ມເຊວ myelin. ນີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ຕົວຢ່າງບາງຢ່າງຈາກການສຶກສາ:
  • ການທົດລອງທາງຄລີນິກໄລຍະທີສອງຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຢາ ຕ້ານອາການແພ້ ທາງປາກ clemastine ມີຄຸນສົມບັດສ້ອມແປງ myelin. Clemastine ໄດ້ປັບປຸງການສົ່ງສັນຍານໄຟຟ້າໃນຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດ multiple sclerosis ທີ່ມີຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເສັ້ນປະສາດຕາ. ການທົດລອງໃນມະນຸດໃນໄລຍະຕົ້ນໆອີກອັນໜຶ່ງພົບວ່າການປະສົມປະສານຂອງຢາ metformin ສຳລັບພະຍາດເບົາຫວານ ແລະ clemastine ຊ່ວຍຟື້ນຟູ myelin.
  • ສະເຕມເຊວໂດຍການສະກັດກັ້ນໂມເລກຸນໃນຈຸລັງ oligodendrocyte, ເຊິ່ງສ້າງ myelin ໃນລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ (ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ "ຕັນການກໍ່ສ້າງ" ຂອງຈຸລັງທຸກປະເພດ), ໜູທີ່ມີອາການຄ້າຍຄືພະຍາດ multiple sclerosis ສາມາດສ້ອມແປງ myelin ຂອງພວກມັນ ແລະ ຟື້ນຕົວໄດ້ໃນລະດັບໜຶ່ງ.
  • ການຄົ້ນຄວ້າຍັງສືບຕໍ່ກ່ຽວກັບທ່າແຮງຂອງຈຸລັງລໍາຕົ້ນໃນການສ້ອມແປງຄວາມເສຍຫາຍຂອງ myelin ແລະຊະລໍຄວາມຄືບໜ້າຂອງພະຍາດ.
  • ຢາຊະນິດອື່ນໆສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຫວັງໃນການປົກປ້ອງລະບົບປະສາດຈາກຄວາມເສຍຫາຍຕື່ມອີກ. ຢາຕ້ານການອັກເສບ ibudilast ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງເຊວສະໝອງ (ການຝ่อ) ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການທົດລອງໄລຍະທີ II. ຢາແກ້ພະຍາດບ້າໝູ phenytoin ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປອດໄພ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຂອງ myelin ໄດ້ 30% ເມື່ອທຽບກັບຢາ placebo. ກົດ lipoic ສານ ຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະອາດຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຕື່ມອີກຕໍ່ເສັ້ນໃຍປະສາດ.

ຂໍ້ຄວາມເອົາກັບບ້ານ

ດັ່ງນັ້ນ, ດຽວນີ້ທ່ານສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າເຍື່ອຫຸ້ມ myelin ນີ້ມີຄວາມສຳຄັນແນວໃດຕໍ່ການເຮັດວຽກທີ່ມີສຸຂະພາບດີຂອງລະບົບປະສາດຂອງພວກເຮົາ. Myelin ແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບການເຮັດວຽກທີ່ເໝາະສົມຂອງຈຸລັງປະສາດຫຼາຍພັນລ້ານຈຸລັງທີ່ສື່ສານກັບທຸກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຄວບຄຸມທຸກຢ່າງ.
  • ໄມລິນເປັນເປືອກປ້ອງກັນທີ່ເຮັດດ້ວຍໄຂມັນ ແລະ ໂປຣຕີນທີ່ອ້ອມຮອບຈຸລັງເສັ້ນປະສາດ.
  • ມັນຊ່ວຍໃຫ້ແຮງກະຕຸ້ນຂອງເສັ້ນປະສາດເດີນທາງໄດ້ໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.
  • ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ myelin ສາມາດນໍາໄປສູ່ພະຍາດຮ້າຍແຮງເຊັ່ນ: ພະຍາດ multiple sclerosis.
  • ການຄົ້ນຄວ້າກຳລັງດຳເນີນຢູ່ກ່ຽວກັບວິທີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສ້ອມແປງພະຍາດຕ່າງໆທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຂອງ myelin.
ພະຍາດ ແລະ ອາການຫຼາຍຢ່າງສາມາດໂຈມຕີ myelin ໄດ້. ພະຍາດ multiple sclerosis ແມ່ນພະຍາດທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີທີ່ສຸດໃນນັ້ນ. ແຕ່ຂ່າວດີແມ່ນວ່ານັກຄົ້ນຄວ້າກຳລັງຊອກຫາວິທີປົກປ້ອງ, ສ້ອມແປງ ແລະ ຟື້ນຟູ myelin ຢູ່ສະເໝີ. ແລະ ພວກເຂົາມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ. ສະນັ້ນ, ມັນຍັງມີຄວາມຫວັງ!
ໄມອີລິນ, ເປືອກໄມອີລິນ, ຈຸລັງປະສາດ, ເຊວປະສາດ, ລະບົບປະສາດ, ລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ, ລະບົບປະສາດສ່ວນປາຍ, ການຂາດໄມອີລິນ, ພະຍາດເສັ້ນປະສາດແຂງຕົວຫຼາຍຊະນິດ
⚠️ Important: The medical articles and information on Nirogi Lanka are for general awareness only, and are by no means a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. For any medical problem you have, consult a qualified physician immediately.

💬 Comments (0)

ຍັງບໍ່ທັນມີຄຳເຫັນເທື່ອ. ເພີ່ມຄຳເຫັນຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ນີ້ເປັນເທື່ອທຳອິດ.

ເພີ່ມຄຳເຫັນຂອງເຈົ້າ

ກະລຸນາຄິດໄລ່: 7 + 6 =
ເຍື່ອຫຸ້ມ myelin ທີ່ອ້ອມຮອບຈຸລັງປະສາດຂອງພວກເຮົານີ້ແມ່ນຫຍັງ? ລອງມາເວົ້າກ່ຽວກັບມັນຢ່າງລະອຽດ!

ເຍື່ອຫຸ້ມ myelin ທີ່ອ້ອມຮອບຈຸລັງປະສາດຂອງພວກເຮົານີ້ແມ່ນຫຍັງ? ລອງມາເວົ້າກ່ຽວກັບມັນຢ່າງລະອຽດ!

ເຈົ້າເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າຜູ້ສົ່ງຂ່າວນ້ອຍໆພາຍໃນຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ, ເຊິ່ງກໍຄືຈຸລັງປະສາດ, ເຮັດວຽກໄດ້ໄວ ແລະ ສະຫຼາດແນວໃດ? ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຮ່າງກາຍທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ, ຕັ້ງແຕ່ວິທີທີ່ພວກເຮົາຄິດຈົນເຖິງວິທີທີ່ພວກເຮົາເຄື່ອນໄຫວແຂນ ແລະ ຂາ, ແມ່ນຖືກຄວບຄຸມໂດຍລະບົບປະສາດນີ້. ສະນັ້ນມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະມາເວົ້າກ່ຽວກັບບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຈຸລັງປະສາດເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ນັ້ນຄື ເຍື່ອຫຸ້ມ Myelin .

ເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງ Myelin ແມ່ນຫຍັງ? ຂໍໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍໆ!

ເວົ້າງ່າຍໆ, ເຍື່ອຫຸ້ມ myelin ເປັນຊັ້ນປ້ອງກັນທີ່ຫໍ່ຫຸ້ມຈຸລັງເສັ້ນປະສາດຂອງພວກເຮົາແຕ່ລະອັນ (ເຊິ່ງພວກເຮົາເອີ້ນວ່າ `(Neuron)`). ມັນຄືກັບຖົງມືນ້ອຍໆ. ມັນເຮັດດ້ວຍໄຂມັນ (ເຊັ່ນ `(Lipids)`) ແລະໂປຣຕີນ. ຊັ້ນປ້ອງກັນນີ້ປົກຄຸມສ່ວນ "ລຳຕົ້ນ" ຫຼັກຂອງຈຸລັງເສັ້ນປະສາດ, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ axon . ລອງຄິດເບິ່ງມັນຄືກັບສາຍໄຟຟ້າໃນເຮືອນຂອງພວກເຮົາ. ມັນມີເຍື່ອຫຸ້ມພາດສະຕິກອ້ອມຮອບສາຍທອງແດງ. ນັ້ນແມ່ນວິທີທີ່ເຍື່ອຫຸ້ມ myelin ນີ້ປົກປ້ອງຈຸລັງເສັ້ນປະສາດ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ພວກມັນເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ສ່ວນຕ່າງໆຂອງເຊວປະສາດມີຫຍັງແດ່? ມັນຄືກັບຕົ້ນໄມ້!

ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະມາເວົ້າກ່ຽວກັບເປືອກ myelin ຕື່ມອີກ, ໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າຈຸລັງປະສາດແມ່ນຫຍັງ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງມັນແມ່ນຫຍັງ. ຈຸລັງປະສາດປະກອບເປັນ ລະບົບປະສາດ ຂອງພວກເຮົາ. ລະບົບປະສາດນີ້ຄືກັບສູນແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຫຼັກໃນຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ. ມັນໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຈາກທົ່ວຮ່າງກາຍ, ຕອບສະໜອງຕໍ່ມັນ, ແລະ ປັບຕົວເຂົ້າກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຮ່າງກາຍ. ເມື່ອພວກເຮົາພິຈາລະນາຈຸລັງປະສາດ, ມັນມີສາມສ່ວນຫຼັກ. ລອງນຶກພາບວ່າຈຸລັງປະສາດຄື ກັບຕົ້ນໄມ້ : 1. Soma ຫຼື ຮ່າງກາຍຂອງຈຸລັງ: ນີ້ຄືກັບລະບົບຮາກຂອງຕົ້ນໄມ້. dendrites , ເຊິ່ງຄືກັບຮາກຂອງ soma, ດູດຊຶມ "ສານອາຫານ" ຈາກດິນ. ແຕ່ໃນທີ່ນີ້, "ສານອາຫານ" ແມ່ນຂໍ້ຄວາມທາງເຄມີທີ່ມາຈາກຈຸລັງປະສາດອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ. ຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກປ່ຽນເປັນແຮງກະຕຸ້ນໄຟຟ້າ. ນິວເຄຼຍ ຂອງຈຸລັງຍັງຢູ່ພາຍໃນ soma ນີ້. 2. Axon: ນີ້ຄືກັບລຳຕົ້ນຍາວຂອງຕົ້ນໄມ້. ເຊັ່ນດຽວກັບສານອາຫານທີ່ດູດຊຶມຈາກຮາກຂອງຕົ້ນໄມ້ຂຶ້ນໄປເທິງລຳຕົ້ນ, axon ຍັງນຳເອົາແຮງກະຕຸ້ນໄຟຟ້າທີ່ມາຈາກ soma ຕາມມັນ. 3. ປາຍ Axon: ອັນນີ້ຄືກັບຕາດອກຢູ່ປາຍກິ່ງງ່າຂອງຕົ້ນໄມ້. ໃບ ແລະ ເກສອນດອກໄມ້ອອກມາຈາກຕາດອກເຫຼົ່ານີ້. ດ້ວຍວິທີນີ້, ແຮງກະຕຸ້ນໄຟຟ້າຈະຖືກ "ປ່ອຍ" ອອກຈາກປາຍ Axon ນີ້ ເພື່ອໃຫ້ຈຸລັງເສັ້ນປະສາດຕໍ່ໄປສາມາດຮັບໄດ້. ຂະບວນການນີ້ສືບຕໍ່ຈົນກວ່າຂໍ້ຄວາມຈະໄປຮອດສະໝອງ, ກະດູກສັນຫຼັງ , ຫຼື ສ່ວນອື່ນໆຂອງຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນສິ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ກ້າມຊີ້ນທີ່ຫົດຕົວເພື່ອເຄື່ອນໄຫວແຂນຂອງທ່ານ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຫາຍໃຈ, ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງທ່ານເຕັ້ນ. ດຽວນີ້ທ່ານອາດຈະມີຄວາມຄິດເລັກນ້ອຍກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງຈຸລັງເສັ້ນປະສາດ.

ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນກັບ Myelin Sheath?

ເປືອກ myelin ມີໜ້າທີ່ຫຼັກສາມຢ່າງຄື:
  • ການໃຫ້ການປົກປ້ອງ: ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວມາກ່ອນໜ້ານີ້, ການເຄືອບ lipid-protein ນີ້ໃຫ້ການປ້ອງກັນຊັ້ນປ້ອງກັນສຳລັບຈຸລັງ ເສັ້ນປະສາດ , ຄື ກັນກັບ ເປືອກພາດສະຕິກ ອ້ອມຮອບສາຍໄຟຂອງສາຍໄຟຟ້າ.
  • ການສື່ສານທີ່ໄວ: ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ແຮງກະຕຸ້ນໄຟຟ້າເດີນທາງຈາກຈຸລັງປະສາດໜຶ່ງໄປຫາຈຸລັງປະສາດອີກໜ່ວຍໜຶ່ງ ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ . ຖ້າບໍ່ມີ myelin, ການເດີນທາງນີ້ຈະຊ້າຫຼາຍ.
  • ຮັກສາຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແຮງກະຕຸ້ນ: ເປືອກໄມອີລິນນີ້ຊ່ວຍ ຮັກສາຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຂໍ້ຄວາມ ໃນຂະນະທີ່ມັນເດີນທາງໄປຕາມແກນ.
ໄມອີລິນຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍຈຸລັງທີ່ເອີ້ນວ່າ oligodendrocytes ໃນສະໝອງ ແລະ ກະດູກສັນຫຼັງຂອງພວກເຮົາ (ເຊິ່ງພວກເຮົາເອີ້ນວ່າ ລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ (CNS) . ເຊັ່ນດຽວກັນ, ໄມອີລິນຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍ ຈຸລັງ Schwann ໃນ ລະບົບປະສາດສ່ວນປາຍ ຂອງພວກເຮົາ (ເຄືອຂ່າຍຂອງເສັ້ນປະສາດຢູ່ນອກລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ, ແຜ່ລາມໄປທົ່ວຮ່າງກາຍ). ເສັ້ນປະສາດສ່ວນປາຍເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ສົ່ງຂໍ້ຄວາມລະຫວ່າງລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ ແລະ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງຮ່າງກາຍ.

ຊ່ອງຫວ່າງໃນເຍື່ອຫຸ້ມ myelin ເອີ້ນວ່າແນວໃດ?

ຢ່າຄິດວ່າເປືອກ myelin ເປັນຊັ້ນປົກຫຸ້ມທີ່ໜາ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ. ບໍ່, ມັນຄືກັບກ່ອງຍາວໆ. ບ່ອນທີ່ກ່ອງໜຶ່ງສິ້ນສຸດລົງ ແລະ ກ່ອງຕໍ່ໄປເລີ່ມຕົ້ນ, ມັນມີຊ່ອງຫວ່າງນ້ອຍໆ. ໃນທຳນອງດຽວກັນ, ເປືອກ myelin ປະກອບດ້ວຍເສັ້ນ myelin ຫຼາຍເສັ້ນທີ່ແຍກອອກຈາກກັນ. ເສັ້ນ myelin ແຕ່ລະເສັ້ນເຫຼົ່ານີ້ເອີ້ນວ່າ internode . ຊ່ອງຫວ່າງນ້ອຍໆລະຫວ່າງສອງເສັ້ນ myelin ເອີ້ນວ່າ nodes of Ranvier . nodes of Ranvier ເຫຼົ່ານີ້ປະກອບດ້ວຍໄອອອນໂຊດຽມບວກຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ເມື່ອສັນຍານໄຟຟ້າ, ຫຼື impulse, ເດີນທາງໄປຕາມ axon, ມັນຈະກະໂດດຈາກ nodes ໜຶ່ງຂອງ Ranvier ໄປຫາອີກ nodes ໜຶ່ງ. ເມື່ອມັນຂ້າມຊ່ອງຫວ່າງນີ້, ໄອອອນໂຊດຽມຈະສາກໄຟສັນຍານໄຟຟ້າຄືນໃໝ່. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສັນຍານສາມາດສືບຕໍ່ເດີນທາງໄດ້ໂດຍບໍ່ສູນເສຍປະຈຸ ຫຼື ສູນເສຍຄວາມແຮງຂອງມັນ. ມັນເປັນກົນໄກທີ່ໜ້າອັດສະຈັນຫຼາຍ, ແມ່ນບໍ?

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າເຍື່ອຫຸ້ມ myelin ເສຍຫາຍ?

ມີຄົນເວົ້າວ່າມີຈຸລັງປະສາດປະມານ 100 ຕື້ຈຸລັງຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ. ແຕ່ລະຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ, ສົ່ງ ແລະ ຮັບຂໍ້ຄວາມ, ຄວບຄຸມທຸກໜ້າທີ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ. ລອງນຶກພາບເບິ່ງວ່າຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າເຍື່ອຫຸ້ມ myelin ອ້ອມຮອບຈຸລັງປະສາດເຫຼົ່ານີ້ເສຍຫາຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຄວາມໄວຂອງສັນຍານໄຟຟ້າຈະຊ້າລົງ, ຫຼື ມັນອາດຈະຢຸດລົງທັງໝົດ. ໜຶ່ງໃນເຫດຜົນຫຼັກຂອງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ myelin ແມ່ນ ລະບົບພູມຕ້ານທານໃນຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ.ຈຸລັງຕ່າງໆຄິດຜິດວ່າ myelin ເປັນສິ່ງທີ່ແປກປະຫຼາດຈາກພາຍນອກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ລະບົບພູມຕ້ານທານຂອງພວກເຮົາຈະເລີ່ມໂຈມຕີ myelin. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດສານອັກເສບ, ເຊິ່ງທຳລາຍ myelin. ໃນທີ່ສຸດ, ຈຸລັງທີ່ສ້າງ myelin (oligodendrocytes ແລະ Schwann cells) ກໍ່ຕາຍເຊັ່ນກັນ. ການທຳລາຍ sheath myelin ນີ້ເອີ້ນວ່າ demyelination . ອາການຂອງທ່ານຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມບ່ອນທີ່ myelin ຖືກໂຈມຕີ.

ພະຍາດຫຍັງແດ່ທີ່ທຳລາຍ myelin?

ມີພະຍາດຫຼາຍຢ່າງທີ່ທຳລາຍເຍື່ອຫຸ້ມເຊວ myelin. ທ່ານອາດຈະເຄີຍໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບພະຍາດເຫຼົ່ານີ້ບາງຊະນິດ.

ພະຍາດທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ myelin ໃນລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ (CNS):

ພະຍາດທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາ, ເຊິ່ງໂຈມຕີ myelin ຂອງລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ (ນັ້ນຄືສະໝອງ ແລະ ກະດູກສັນຫຼັງ), ແມ່ນພະຍາດ multiple sclerosis . ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີພະຍາດອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ myelin ຂອງລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ:
  • ໂຣກສະໝອງອັກເສບແບບແຜ່ລະບາດສ້ວຍແຫຼມ: ນີ້ແມ່ນປະຕິກິລິຍາພູມຕ້ານທານທີ່ຫາຍາກ, ສ້ວຍແຫຼມ, ແລະ ຮຸນແຮງ ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນໃນລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ.
  • ພະຍາດ Schilder Sclerosis: ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ "ພະຍາດ Diffuse Myelinoclastic Sclerosis", ນີ້ແມ່ນພະຍາດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການເສື່ອມສະພາບຂອງລະບົບປະສາດທີ່ຫາຍາກທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເດັກ.
  • ໂຣກອັກເສບ Myelitis ທາງຂວາງ: ນີ້ແມ່ນພະຍາດພູມຕ້ານທານຕົນເອງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການອັກເສບຂອງກະດູກສັນຫຼັງ.
  • ພະຍາດອັກເສບ ຕາ Neuromyelitis Optica: ໃນນີ້, ລະບົບພູມຕ້ານທານ ຈະໂຈມຕີເສັ້ນປະສາດຂອງຕາ ແລະ ກະດູກສັນຫຼັງຜ່ານ ພູມຕ້ານທານ .
  • ໂຣກເສັ້ນປະສາດ ຕາອັກເສບ: ນີ້ຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບການອັກເສບຂອງເສັ້ນປະສາດຕາ.
  • ການສູນເສຍເນື້ອເຍື່ອຫຸ້ມເຊວ (Tumefactive Demyelination ): ນີ້ແມ່ນບາດແຜທີ່ທຳລາຍເນື້ອເຍື່ອຫຸ້ມເຊວດຽວທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ 2 ຊັງຕີແມັດ.

ພະຍາດທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ myelin ໃນລະບົບປະສາດສ່ວນປາຍ:

  • ໂຣກ Guillain-Barre: ອາການເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກການຕິດເຊື້ອ ຫຼື ຫາຍາກທີ່ສຸດຫຼັງຈາກການສັກຢາວັກຊີນ.
  • ພະຍາດອັກເສບ ຊໍາເຮື້ອຊໍາເຮື້ອທີ່ທໍາລາຍເຍື່ອຫຸ້ມ ...
  • ພະຍາດເສັ້ນປະສາດ Paraproteinemic Demyelinating: ນີ້ແມ່ນປະເພດຂອງ ພະຍາດເສັ້ນປະສາດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການມີພູມຕ້ານທານທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບມະເຮັງ.
  • ພະຍາດ Charcot Marie Tooth ປະເພດ 1 ແລະປະເພດ X: ນີ້ແມ່ນພະຍາດທາງລະບົບປະສາດທີ່ສືບທອດມາ.
  • ການຂາດທອງແດງ: ເມື່ອລະດັບທອງແດງຕໍ່າ, myelin ຈະສູນເສຍຄຸນສົມບັດປ້ອງກັນ ແລະ ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍຂຶ້ນ.

ສະພາບການອື່ນໆໃດທີ່ສາມາດທຳລາຍໄມອີລິນໄດ້?

ມີເຫດຜົນອື່ນໆທີ່ເຮັດໃຫ້ເຍື່ອຫຸ້ມ myelin ສາມາດເສຍຫາຍ ຫຼື ຖືກທຳລາຍໄດ້ໃນຜູ້ໃຫຍ່:
  • ເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງຕີບ
  • ການຕິດເຊື້ອ, ພູມຄຸ້ມກັນ ແລະ ຄວາມຜິດປົກກະຕິດ້ານການເຜົາຜານອາຫານ (`(ຄວາມຜິດປົກກະຕິດ້ານການເຜົາຜານອາຫານ)`)
  • ປະເພດຂອງສານພິດ
  • ການຂາດວິຕາມິນ B12
  • ຢາບາງຊະນິດ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ "(Ethambutol)"
  • ການໃຊ້ເຫຼົ້າຫຼາຍເກີນໄປ
ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນພະຍາດທາງພັນທຸກໍາທີ່ຫາຍາກຫຼາຍຊະນິດ, ເຍື່ອຫຸ້ມ myelin ບໍ່ໄດ້ສ້າງຕົວຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຕົວຢ່າງລວມມີ ພະຍາດ Tay-Sachs , ພະຍາດ Gaucher , ໂຣກ Hurler, ແລະ ພະຍາດ Niemann-Pick .
ລອງນຶກພາບເບິ່ງວ່າໜ້າທີ່ຂອງຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາຈະບົກຜ່ອງຫຼາຍປານໃດ ຖ້າເສັ້ນທາງໄວເຫຼົ່ານີ້ທີ່ນຳເອົາຂໍ້ຄວາມເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາຖືກກີດຂວາງ, ຄືກັບການຕິດຢູ່ໃນການຈະລາຈອນ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ສຸຂະພາບຂອງເຍື່ອຫຸ້ມ myelin ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ.

ຄວາມເສຍຫາຍຂອງ myelin ສາມາດສ້ອມແປງໄດ້ບໍ?

ນີ້ແມ່ນຄຳຖາມທີ່ຫຼາຍຄົນມີ. ແມ່ນແລ້ວ, ເຍື່ອຫຸ້ມເຊວ myelin ທີ່ເສຍຫາຍສາມາດສ້ອມແປງໄດ້ , ທັງໃນລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ ແລະ ໃນລະບົບປະສາດສ່ວນປາຍ. ແຕ່ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຄວບຄຸມປັດໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການແຕກຫັກຂອງເຍື່ອຫຸ້ມເຊວ myelin, ເຊັ່ນ: ການອັກເສບ, ແລະ ການໃຊ້ຢາສະກັດກັ້ນ/ປັບພູມຕ້ານທານ (ຕົວຢ່າງ , ສະເຕີຣອຍ , immune globulin ທາງເສັ້ນເລືອດ (IVIG) , ແລະ ຢາອື່ນໆ). ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການເຂົ້າໃຈວິທີການທີ່ມີທ່າແຮງໃນການສົ່ງເສີມການສ້ອມແປງເຍື່ອຫຸ້ມເຊວ myelin. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການສຶກສາທີ່ມີຄວາມຫວັງບາງຢ່າງ, ແຕ່ມັນຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າພວກມັນມີປະໂຫຍດຫຼາຍປານໃດຕໍ່ຄົນເຈັບ. ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີຢາທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສຳລັບການສ້ອມແປງເຍື່ອຫຸ້ມເຊວ myelin. ນີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ຕົວຢ່າງບາງຢ່າງຈາກການສຶກສາ:
  • ການທົດລອງທາງຄລີນິກໄລຍະທີສອງຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຢາ ຕ້ານອາການແພ້ ທາງປາກ clemastine ມີຄຸນສົມບັດສ້ອມແປງ myelin. Clemastine ໄດ້ປັບປຸງການສົ່ງສັນຍານໄຟຟ້າໃນຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດ multiple sclerosis ທີ່ມີຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເສັ້ນປະສາດຕາ. ການທົດລອງໃນມະນຸດໃນໄລຍະຕົ້ນໆອີກອັນໜຶ່ງພົບວ່າການປະສົມປະສານຂອງຢາ metformin ສຳລັບພະຍາດເບົາຫວານ ແລະ clemastine ຊ່ວຍຟື້ນຟູ myelin.
  • ສະເຕມເຊວໂດຍການສະກັດກັ້ນໂມເລກຸນໃນຈຸລັງ oligodendrocyte, ເຊິ່ງສ້າງ myelin ໃນລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ (ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ "ຕັນການກໍ່ສ້າງ" ຂອງຈຸລັງທຸກປະເພດ), ໜູທີ່ມີອາການຄ້າຍຄືພະຍາດ multiple sclerosis ສາມາດສ້ອມແປງ myelin ຂອງພວກມັນ ແລະ ຟື້ນຕົວໄດ້ໃນລະດັບໜຶ່ງ.
  • ການຄົ້ນຄວ້າຍັງສືບຕໍ່ກ່ຽວກັບທ່າແຮງຂອງຈຸລັງລໍາຕົ້ນໃນການສ້ອມແປງຄວາມເສຍຫາຍຂອງ myelin ແລະຊະລໍຄວາມຄືບໜ້າຂອງພະຍາດ.
  • ຢາຊະນິດອື່ນໆສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຫວັງໃນການປົກປ້ອງລະບົບປະສາດຈາກຄວາມເສຍຫາຍຕື່ມອີກ. ຢາຕ້ານການອັກເສບ ibudilast ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງເຊວສະໝອງ (ການຝ่อ) ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການທົດລອງໄລຍະທີ II. ຢາແກ້ພະຍາດບ້າໝູ phenytoin ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປອດໄພ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຂອງ myelin ໄດ້ 30% ເມື່ອທຽບກັບຢາ placebo. ກົດ lipoic ສານ ຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະອາດຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຕື່ມອີກຕໍ່ເສັ້ນໃຍປະສາດ.

ຂໍ້ຄວາມເອົາກັບບ້ານ

ດັ່ງນັ້ນ, ດຽວນີ້ທ່ານສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າເຍື່ອຫຸ້ມ myelin ນີ້ມີຄວາມສຳຄັນແນວໃດຕໍ່ການເຮັດວຽກທີ່ມີສຸຂະພາບດີຂອງລະບົບປະສາດຂອງພວກເຮົາ. Myelin ແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບການເຮັດວຽກທີ່ເໝາະສົມຂອງຈຸລັງປະສາດຫຼາຍພັນລ້ານຈຸລັງທີ່ສື່ສານກັບທຸກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຄວບຄຸມທຸກຢ່າງ.
  • ໄມລິນເປັນເປືອກປ້ອງກັນທີ່ເຮັດດ້ວຍໄຂມັນ ແລະ ໂປຣຕີນທີ່ອ້ອມຮອບຈຸລັງເສັ້ນປະສາດ.
  • ມັນຊ່ວຍໃຫ້ແຮງກະຕຸ້ນຂອງເສັ້ນປະສາດເດີນທາງໄດ້ໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.
  • ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ myelin ສາມາດນໍາໄປສູ່ພະຍາດຮ້າຍແຮງເຊັ່ນ: ພະຍາດ multiple sclerosis.
  • ການຄົ້ນຄວ້າກຳລັງດຳເນີນຢູ່ກ່ຽວກັບວິທີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສ້ອມແປງພະຍາດຕ່າງໆທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຂອງ myelin.
ພະຍາດ ແລະ ອາການຫຼາຍຢ່າງສາມາດໂຈມຕີ myelin ໄດ້. ພະຍາດ multiple sclerosis ແມ່ນພະຍາດທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີທີ່ສຸດໃນນັ້ນ. ແຕ່ຂ່າວດີແມ່ນວ່ານັກຄົ້ນຄວ້າກຳລັງຊອກຫາວິທີປົກປ້ອງ, ສ້ອມແປງ ແລະ ຟື້ນຟູ myelin ຢູ່ສະເໝີ. ແລະ ພວກເຂົາມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ. ສະນັ້ນ, ມັນຍັງມີຄວາມຫວັງ!
ໄມອີລິນ, ເປືອກໄມອີລິນ, ຈຸລັງປະສາດ, ເຊວປະສາດ, ລະບົບປະສາດ, ລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ, ລະບົບປະສາດສ່ວນປາຍ, ການຂາດໄມອີລິນ, ພະຍາດເສັ້ນປະສາດແຂງຕົວຫຼາຍຊະນິດ
⚠️ Important: The medical articles and information on Nirogi Lanka are for general awareness only, and are by no means a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. For any medical problem you have, consult a qualified physician immediately.

💬 Comments (0)

ຍັງບໍ່ທັນມີຄຳເຫັນເທື່ອ. ເພີ່ມຄຳເຫັນຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ນີ້ເປັນເທື່ອທຳອິດ.

ເພີ່ມຄຳເຫັນຂອງເຈົ້າ

ກະລຸນາຄິດໄລ່: 7 + 6 =