ເຈົ້າເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າມັນເກີດຂຶ້ນໄວແນວໃດເມື່ອເຈົ້າຢາກຍ້າຍມືຂອງເຈົ້າ? ຫຼືວ່າພວກເຮົາດຶງມືຂອງພວກເຮົາກັບຄືນຫຼັງຈາກແຕະຕ້ອງສິ່ງທີ່ຮ້ອນໆໄດ້ແນວໃດ? ທັງໝົດນີ້ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນຂໍ້ຄວາມໄຟຟ້າທີ່ໄວຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອທີ່ເດີນທາງຈາກສະໝອງຂອງພວກເຮົາໄປຫາສ່ວນອື່ນໆຂອງຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ, ແລະຈາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາກັບຄືນໄປຫາສະໝອງຂອງພວກເຮົາ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຸລັງປະສາດຂອງພວກເຮົາມີ 'ຊັ້ນປ້ອງກັນ' ພິເສດຫຼາຍອ້ອມຮອບພວກມັນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານີ້ເດີນທາງໄດ້ໄວ ແລະ ໂດຍບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງເລີຍ. ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເອີ້ນວ່າ Myelin Sheath . ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະມາເວົ້າກ່ຽວກັບ myelin sheath ທີ່ໜ້າອັດສະຈັນນີ້.
ເວົ້າງ່າຍໆ, ເປືອກ myelin ນີ້ແມ່ນຫຍັງ?
ລອງນຶກພາບວ່າ ໄຟຟ້າ ໃນເຮືອນຂອງພວກເຮົາແມ່ນສາຍໄຟສາຍດຽວ. ສາຍໄຟນັ້ນມີຝາປິດພາດສະຕິກອ້ອມຮອບມັນ. ເປັນຫຍັງ? ໜຶ່ງແມ່ນມັນໃຫ້ການປົກປ້ອງສາຍໄຟ. ອີກອັນໜຶ່ງແມ່ນມັນຊ່ວຍໃຫ້ໄຟຟ້າເດີນທາງໄປເຖິງບ່ອນທີ່ມັນຕ້ອງການໄດ້ໄວ, ໂດຍບໍ່ຮົ່ວໄຫຼໄປບ່ອນອື່ນ.
ສິ່ງດຽວກັນນີ້ກໍ່ເປັນຄວາມຈິງຂອງເຍື່ອຫຸ້ມ myelin. ນີ້ແມ່ນ ຊັ້ນເຄືອບພິເສດທີ່ເຮັດດ້ວຍໄຂມັນ ແລະ ໂປຣຕີນ . ເຍື່ອຫຸ້ມ myelin ນີ້ຖືກພັນຮອບສ່ວນທີ່ຍາວທີ່ສຸດຂອງເຊວປະສາດຂອງພວກເຮົາ, ເຊິ່ງເປັນ 'ສາຍ' ຫຼັກທີ່ນຳຂໍ້ຄວາມ. ສິ່ງນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ປົກປ້ອງເຊວປະສາດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ສັນຍານໄຟຟ້າເດີນທາງໄດ້ໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.
ກ່ອນອື່ນໝົດ, ຂໍໃຫ້ເຮົາມາເຂົ້າໃຈເລັກນ້ອຍກ່ຽວກັບສ່ວນຕ່າງໆຂອງຈຸລັງປະສາດ.
ເພື່ອເຂົ້າໃຈເລື່ອງນີ້, ລອງປຽບທຽບເຊວປະສາດກັບຕົ້ນໄມ້ນ້ອຍໆ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເຈົ້າສາມາດຈື່ໄດ້ງ່າຍຫຼາຍ.
1. ຮ່າງກາຍຂອງຈຸລັງ (Soma): ນີ້ຄ້າຍຄືກັບລະບົບຮາກຂອງຕົ້ນໄມ້. ເຊັ່ນດຽວກັບຮາກຂອງຕົ້ນໄມ້ດູດຊຶມສານອາຫານຈາກດິນ, ເດັນໄດຣດ , ເຊິ່ງເປັນສ່ວນຄ້າຍຄືຮາກຂອງຮ່າງກາຍຂອງຈຸລັງ, 'ດູດຊຶມ' ຂໍ້ຄວາມທາງເຄມີຈາກຈຸລັງປະສາດອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ. ຂໍ້ຄວາມທາງເຄມີເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກປ່ຽນເປັນສັນຍານໄຟຟ້າ. ນິວເຄຼຍສ ຂອງຈຸລັງກໍ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສ່ວນນີ້ເຊັ່ນກັນ.
2. ແອກຊອນ: ນີ້ແມ່ນສ່ວນຍາວທີ່ເບິ່ງຄືກັບລຳຕົ້ນຂອງຕົ້ນໄມ້. ເຊັ່ນດຽວກັບສານອາຫານຈາກຮາກຂອງຕົ້ນໄມ້ທີ່ເດີນທາງຂຶ້ນໄປຕາມລຳຕົ້ນ, ສັນຍານໄຟຟ້າທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນຮ່າງກາຍຂອງຈຸລັງຈະເດີນທາງໄປຕາມແອກຊອນນີ້.
3. ປາຍຂອງ Axon: ອັນນີ້ຄືກັບຕາດອກຢູ່ປາຍກິ່ງງ່າຂອງຕົ້ນໄມ້. ເຊັ່ນດຽວກັບໃບໄມ້ ແລະ ດອກໄມ້ທີ່ອອກມາຈາກຕາດອກເຫຼົ່ານັ້ນ, ປາຍຂອງ Axon ຈະ 'ປ່ອຍ' ສັນຍານໄຟຟ້ານັ້ນໄປຫາເຊວປະສາດຕໍ່ໄປ.
ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ຂໍ້ຄວາມໂດດຈາກຈຸລັງປະສາດໜຶ່ງໄປຫາອີກຈຸລັງປະສາດໜຶ່ງ. ມັນຄືກັບການແຂ່ງຂັນແລ່ນສົ່ງຕໍ່. ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ຂໍ້ຄວາມເດີນທາງຈາກສະໝອງ ແລະ ກະດູກສັນຫຼັງຂອງພວກເຮົາໄປທົ່ວຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ. ກ້າມຊີ້ນໃນແຂນຂອງເຈົ້າຫົດຕົວ, ເຈົ້າຫາຍໃຈ, ຫົວໃຈຂອງເຈົ້າເຕັ້ນ, ທັງໝົດນີ້ແມ່ນຖືກຄວບຄຸມໂດຍຂະບວນການສື່ສານທີ່ໜ້າອັດສະຈັນນີ້.
ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງເຍື່ອຫຸ້ມ myelin ແມ່ນຫຍັງ?
ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສົນທະນາກັນກ່ອນໜ້ານີ້, ເຍື່ອຫຸ້ມ myelin ມີໜ້າທີ່ຫຼັກສາມຢ່າງ.
- ການໃຫ້ຄວາມປອດໄພ: ຄືກັນກັບ ໄຟຟ້າເຊັ່ນດຽວກັບພລາສຕິກທີ່ຫໍ່ອ້ອມລວດ, ການເຄືອບໄຂມັນ ແລະ ໂປຣຕີນນີ້ໃຫ້ ການປົກປ້ອງທີ່ດີ ສຳລັບ axon ຂອງເຊວປະສາດ.
- ການເລັ່ງຄວາມໄວ: ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ. ເປືອກ myelin ຊ່ວຍໃຫ້ສັນຍານໄຟຟ້າເດີນທາງ ໄດ້ ໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ຈາກຈຸລັງປະສາດໜຶ່ງໄປຫາອີກຈຸລັງໜຶ່ງ.
- ການຮັກສາຄວາມແຮງຂອງສັນຍານ: ໃນຂະນະທີ່ສັນຍານໄຟຟ້າເດີນທາງໄປຕາມ axon, ມັນສາມາດອ່ອນແອລົງໄດ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເປືອກ myelin ຊ່ວຍຮັກສາ ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານໂດຍບໍ່ຫຼຸດຜ່ອນ ມັນລົງ.
ເວົ້າງ່າຍໆ, ຖ້າບໍ່ມີເຍື່ອຫຸ້ມ myelin, ການສື່ສານຂໍ້ຄວາມຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາຈະຊ້າຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ. ມັນຈະຄືກັບການພະຍາຍາມເດີນທາງຈາກ Colombo ໄປ Matara ຜ່ານເສັ້ນທາງໃນໝູ່ບ້ານທີ່ບໍ່ມີທາງຫຼວງ.
ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າເຍື່ອຫຸ້ມ myelin ເສຍຫາຍ?
ມີຈຸລັງປະສາດປະມານ 100 ຕື້ຈຸລັງຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາທີ່ເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ການກະທຳທັງໝົດຂອງພວກເຮົາແມ່ນຖືກຄວບຄຸມໂດຍການແລກປ່ຽນຂໍ້ຄວາມນີ້. ສະນັ້ນລອງນຶກພາບເບິ່ງວ່າຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າເຍື່ອຫຸ້ມ myelin ອ້ອມຮອບຈຸລັງປະສາດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສັນຍານໄຟຟ້າທີ່ໄວເຫຼົ່ານັ້ນ ຈະເລີ່ມເດີນທາງຊ້າໆ, ຫຼືຢຸດທັງໝົດ .
ສາເຫດຫຼັກຂອງຄວາມເສຍຫາຍນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າລະບົບພູມຕ້ານທານຂອງພວກເຮົາເອງຄິດຜິດວ່າເປືອກ myelin ເປັນສິ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຈາກພາຍນອກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຈຸລັງພູມຕ້ານທານຂອງພວກເຮົາຈະເລີ່ມໂຈມຕີເປືອກ myelin. ການໂຈມຕີນີ້ທຳລາຍເຍື່ອ myelin. ພວກເຮົາເອີ້ນຂະບວນການນີ້ວ່າ ການສູນເສຍເຍື່ອ myelin. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ແມ່ນແຕ່ຈຸລັງທີ່ຜະລິດເຍື່ອ myelin ກໍ່ຖືກທຳລາຍ. ດ້ວຍວິທີນີ້, ພວກເຮົາພັດທະນາອາການທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມບ່ອນທີ່ເປືອກ myelin ຖືກທຳລາຍ.
ພະຍາດຫຍັງແດ່ທີ່ທຳລາຍເຍື່ອຫຸ້ມ myelin?
ມີພະຍາດຫຼາຍຢ່າງທີ່ທຳລາຍເຍື່ອຫຸ້ມ myelin. ທ່ານອາດຈະເຄີຍໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບບາງພະຍາດເຫຼົ່ານັ້ນ. ຂໍໃຫ້ແບ່ງພະຍາດເຫຼົ່ານີ້ອອກເປັນສອງປະເພດຄື: ພະຍາດທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ (CNS) ຂອງພວກເຮົາ, ເຊິ່ງກໍຄືສະໝອງ ແລະ ກະດູກສັນຫຼັງ, ແລະ ພະຍາດທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບປະສາດສ່ວນປາຍ (PNS) ເຊິ່ງເປັນເສັ້ນປະສາດສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງຮ່າງກາຍ.
| ພະຍາດທີ່ທຳລາຍ myelin ໃນລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ (CNS) | |
|---|---|
| ຊື່ພະຍາດ | ຄຳອະທິບາຍງ່າຍໆ |
| ພະຍາດ Multiple Sclerosis (MS) | ນີ້ແມ່ນພະຍາດທີ່ທໍາລາຍ myelin ທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ. ມັນໂຈມຕີ myelin ໃນສະໝອງ ແລະ ກະດູກສັນຫຼັງ. |
| ໂຣກສະໝອງອັກເສບແບບແຜ່ກະຈາຍສ້ວຍແຫຼມ | ນີ້ແມ່ນປະຕິກິລິຍາພູມຕ້ານທານທີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ກະທັນຫັນ ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນໃນລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ. ນີ້ແມ່ນພາວະທີ່ຫາຍາກຫຼາຍ. |
| ໂຣກເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບທາງຂວາງ | ນີ້ແມ່ນພະຍາດພູມຕ້ານທານຕົນເອງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການອັກເສບຢູ່ໃນກະດູກສັນຫຼັງ. |
| ໂຣກເສັ້ນປະສາດອັກເສບຈາກເສັ້ນປະສາດ | ໃນທີ່ນີ້, ພູມຕ້ານທານໂຈມຕີເສັ້ນປະສາດຕາ ແລະ ກະດູກສັນຫຼັງ. |
| ພະຍາດທີ່ທຳລາຍ myelin ໃນລະບົບປະສາດສ່ວນປາຍ (PNS) | |
|---|---|
| ຊື່ພະຍາດ | ຄຳອະທິບາຍງ່າຍໆ |
| ໂຣກ Guillain-Barre | ອາການທີ່ມັກຈະເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກການຕິດເຊື້ອ. ຫາຍາກຫຼາຍ, ມັນຍັງສາມາດເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກການສັກຢາວັກຊີນໄດ້. |
| ໂຣກເສັ້ນປະສາດອັກເສບຊໍາເຮື້ອທີ່ເກີດຈາກການອັກເສບຊໍາເຮື້ອ (CIDP) | ນີ້ແມ່ນພະຍາດພູມຕ້ານທານຕົນເອງທີ່ພັດທະນາຊ້າໆເຊິ່ງໂຈມຕີ myelin. |
| ພະຍາດ Charcot Marie Tooth | ນີ້ແມ່ນພະຍາດທາງພັນທຸກໍາ, ຊຶ່ງໝາຍເຖິງພະຍາດທາງລະບົບປະສາດທີ່ມາຈາກພັນທຸກໍາ. |
| ການຂາດທອງແດງ | ການຂາດລະດັບແຮ່ທາດທອງແດງໃນຮ່າງກາຍສາມາດທຳລາຍ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຂອງເຍື່ອຫຸ້ມເຊວ myelin ໄດ້. |
ໄມອີລິນສາມາດເສຍຫາຍໄດ້ຍ້ອນເຫດຜົນອື່ນໆບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ. ນອກເໜືອໄປຈາກພະຍາດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ເຍື່ອຫຸ້ມ myelin ສາມາດເສຍຫາຍໄດ້ຍ້ອນເຫດຜົນອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງ.
- ພະຍາດເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງຕີບ: ເກີດຈາກການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດໄປສະໝອງຜິດປົກກະຕິ.
- ການຕິດເຊື້ອ ແລະ ຄວາມຜິດປົກກະຕິດ້ານການເຜົາຜານອາຫານ: ເນື່ອງຈາກການຕິດເຊື້ອບາງຢ່າງ ແລະ ບັນຫາກ່ຽວກັບຂະບວນການທາງເຄມີໃນຮ່າງກາຍ.
- ສານພິດ: ການກືນກິນສານພິດບາງຊະນິດ.
- ການຂາດວິຕາມິນບີ 12: ວິຕາມິນນີ້ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບການຜະລິດໄມອີລິນ.
- ຢາບາງຊະນິດ: ຕົວຢ່າງເຊັ່ນຢາເຊັ່ນ: ຢາ ethambutol.
- ການດື່ມເຫຼົ້າຫຼາຍເກີນໄປ: ການດື່ມເຫຼົ້າໃນໄລຍະຍາວຍັງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ myelin.
ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນພະຍາດທາງພັນທຸກໍາທີ່ຫາຍາກຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ພະຍາດ Tay-Sachs, ເປືອກ myelin ອາດຈະບໍ່ສ້າງຕົວຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ myelin ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ບໍ?
ນີ້ແມ່ນຄຳຖາມທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບທຸກຄົນ. ຂ່າວດີແມ່ນ, ແມ່ນແລ້ວ, ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສ້ອມແປງ myelin ທີ່ເສຍຫາຍ . ການສ້ອມແປງນີ້ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ທັງໃນລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ ແລະ ລະບົບປະສາດສ່ວນປາຍຂອງພວກເຮົາ.
ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບສິ່ງນີ້ຄືການຄວບຄຸມປັດໃຈພື້ນຖານທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການທຳລາຍເສັ້ນໃຍ myelin. ຕົວຢ່າງ, ມັນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍທີ່ຈະໃຫ້ຢາເຊັ່ນ: ສະເຕີຣອຍເພື່ອຄວບຄຸມການອັກເສບທີ່ເກີດຈາກກິດຈະກຳຂອງລະບົບພູມຕ້ານທານ, ແລະ ໃຊ້ການປິ່ນປົວອື່ນໆທີ່ຄວບຄຸມລະບົບພູມຕ້ານທານ (ການສະກັດກັ້ນພູມຕ້ານທານ/ການປິ່ນປົວການປັບລະດັບພູມຕ້ານທານ).
ປະຈຸບັນນັກວິທະຍາສາດກຳລັງດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກ່ຽວກັບວິທີການສ້ອມແປງ myelin ທີ່ເສຍຫາຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າຍັງບໍ່ມີຢາທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃຫ້ສ້ອມແປງ myelin, ແຕ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຫວັງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ສຳລັບອະນາຄົດ.
- ການຄົ້ນຄວ້າບາງຢ່າງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຢາແກ້ອາການແພ້ "clemastine" ມີຄວາມສາມາດໃນການສ້ອມແປງ myelin.
- ການຄົ້ນຄວ້າຍັງກຳລັງດຳເນີນຢູ່ວ່າ myelin ສາມາດຟື້ນຟູໄດ້ໂດຍໃຊ້ຈຸລັງລຳຕົ້ນຫຼືບໍ່.
- ການຄົ້ນຄວ້າຍັງກຳລັງດຳເນີນຢູ່ກ່ຽວກັບຢາທີ່ປົກປ້ອງລະບົບປະສາດຈາກຄວາມເສຍຫາຍຕື່ມອີກ.
ສະນັ້ນ, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງສຳລັບການປິ່ນປົວທີ່ດີກວ່າສຳລັບຄົນເຈັບທີ່ມີຄວາມເສຍຫາຍຂອງ myelin ໃນອະນາຄົດ.
ຂໍ້ຄວາມເອົາກັບບ້ານ
- ເປືອກ myelin ເປັນຊັ້ນປ້ອງກັນອ້ອມຮອບຈຸລັງເສັ້ນປະສາດຂອງພວກເຮົາ ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ຄືກັບຊັ້ນພາດສະຕິກທີ່ປົກຫຸ້ມສາຍໄຟຟ້າ.
- ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຂໍ້ຄວາມໄຟຟ້າໃນຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາເດີນທາງໄດ້ໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.
- ເຍື່ອຫຸ້ມ myelin ສາມາດເສຍຫາຍໄດ້ຈາກຄວາມຜິດພາດໃນລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງເຮົາເອງ ຫຼື ດ້ວຍເຫດຜົນອື່ນໆ. ພວກເຮົາເອີ້ນສິ່ງນີ້ວ່າ demyelination.
- ພະຍາດຮ້າຍແຮງເຊັ່ນ: ພະຍາດ Multiple Sclerosis (MS) ແລະ ໂຣກ Guillain-Barre ແມ່ນເກີດຈາກຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເຍື່ອຫຸ້ມ myelin.
- ຖ້າທ່ານມີອາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເສັ້ນປະສາດເຊັ່ນ: ມີອາການມຶນຊາ, ອ່ອນເພຍ, ຫຼື ຍ່າງຍາກ, ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນ ທີ່ທ່ານຄວນໄປພົບແພດຂອງທ່ານ ທັນທີເພື່ອຂໍຄຳແນະນຳ.
- ຮ່າງກາຍມີຄວາມສາມາດໃນການສ້ອມແປງເຍື່ອຫຸ້ມເຊວ myelin ທີ່ເສຍຫາຍ, ແລະນັກວິທະຍາສາດກໍາລັງຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບວິທີການປິ່ນປົວໃໝ່ໆທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃນເລື່ອງນີ້ໄດ້.











💬 Comments (0)
ຍັງບໍ່ທັນມີຄຳເຫັນເທື່ອ. ເພີ່ມຄຳເຫັນຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ນີ້ເປັນເທື່ອທຳອິດ.
ເພີ່ມຄຳເຫັນຂອງເຈົ້າ