- ขั้นตอนของการพัฒนาระบบประสาท
- ระยะก่อนคลอด
- ระยะหลังคลอด
- กลไกของเซลล์
- การงอก
- การโยกย้าย
- การเปลี่ยนแปลง
- การตายของเซลล์
- อ้างอิง
การพัฒนาระบบประสาท (NS)ขึ้นอยู่กับโปรแกรมตามลำดับและอยู่ภายใต้หลักการที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าชัดเจนและกำหนดไว้อย่างดี การจัดระเบียบและการก่อตัวของระบบประสาทเป็นผลมาจากคำสั่งทางพันธุกรรมอย่างไรก็ตามปฏิสัมพันธ์ของเด็กกับโลกภายนอกจะมีผลอย่างชัดเจนในการเจริญเติบโตของโครงข่ายและโครงสร้างประสาทในภายหลัง
การสร้างและการพัฒนาที่ถูกต้องของโครงสร้างและการเชื่อมต่อแต่ละส่วนที่ประกอบกันเป็นระบบประสาทของเราจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพัฒนาการก่อนคลอด เมื่อกระบวนการใด ๆ เหล่านี้ถูกขัดจังหวะหรือพัฒนาในลักษณะที่ผิดปกติเนื่องจากการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมกระบวนการทางพยาธิวิทยาหรือการสัมผัสกับสารเคมีข้อบกพร่องที่มีมา แต่กำเนิดที่สำคัญอาจปรากฏขึ้นที่ระดับสมอง

จากมุมมองทางกายวิภาคมหภาคระบบประสาทของมนุษย์ประกอบด้วยระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) ประกอบด้วยสมองและไขสันหลังและในทางกลับกันระบบประสาทส่วนปลาย (PNS) ประกอบด้วย เส้นประสาทสมองและกระดูกสันหลัง
ในการพัฒนาระบบที่ซับซ้อนนี้กระบวนการหลักสองอย่างมีความโดดเด่น: การสร้างระบบประสาท (แต่ละส่วนของ NS ถูกสร้างขึ้น) และการเจริญเติบโตเต็มที่
ขั้นตอนของการพัฒนาระบบประสาท
ระยะก่อนคลอด
จากช่วงเวลาที่เกิดการปฏิสนธิเหตุการณ์ระดับโมเลกุลก็เริ่มเกิดขึ้น ประมาณ 18 วันหลังการปฏิสนธิตัวอ่อนประกอบด้วยชั้นของเชื้อโรค 3 ชั้น ได้แก่ epiblast, hypoblast (หรือ primitive endoderm) และ amines (ซึ่งจะสร้างโพรงน้ำคร่ำ) เลเยอร์เหล่านี้ถูกจัดเป็นดิสก์ bilaminar (epiblast และ hypoblast) และเกิดริ้วดั้งเดิมหรือร่องหลัก
ในเวลานี้กระบวนการที่เรียกว่า gastrulation เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้เกิดชั้นดั้งเดิมสามชั้น:
- Ectoderm: ชั้นนอกสุดประกอบด้วยซากของ epiblast
- Mesoderm: ชั้นกลางที่รวบรวมเซลล์ดั้งเดิมที่ขยายจาก epiblast และ hypoblast ที่รุกรานสร้างเส้นตรงกลาง
- Endoderm: ชั้นในสร้างขึ้นด้วยเซลล์บางส่วนของ hypoblast การบุกรุกของชั้น mesodermal จะถูกกำหนดให้เป็นรูปทรงกระบอกของเซลล์ตลอดแนวกึ่งกลางทั้งหมด notochord
โนโทคอร์ดจะทำหน้าที่เป็นส่วนรองรับตามยาวและจะเป็นศูนย์กลางในกระบวนการสร้างเซลล์ตัวอ่อนซึ่งจะเชี่ยวชาญในเนื้อเยื่อและอวัยวะในภายหลัง ชั้นนอกสุด (ectoderm) เมื่ออยู่เหนือ notochord จะได้รับชื่อของ neuroectoderm และจะก่อให้เกิดการก่อตัวของระบบประสาท
ในกระบวนการพัฒนาการที่สองเรียกว่าเซลล์ประสาท ectoderm จะข้นขึ้นและก่อตัวเป็นโครงสร้างทรงกระบอกเรียกว่าแผ่นประสาท
ปลายด้านข้างจะพับเข้าด้านในและด้วยพัฒนาการจะเปลี่ยนเป็นท่อประสาทประมาณ 24 วันของการตั้งครรภ์ บริเวณหางของท่อประสาทจะก่อให้เกิดกระดูกสันหลัง ส่วน rostral จะสร้างสมองและโพรงจะประกอบขึ้นเป็นระบบกระเป๋าหน้าท้อง
ประมาณวันที่ 28 ของการตั้งครรภ์เป็นไปได้ที่จะแยกแยะความแตกต่างดั้งเดิมที่สุดได้แล้ว ส่วนหน้าของท่อประสาทได้มาจาก: forebrain หรือ forebrain, midbrain หรือ midbrain และ hindbrain หรือ rhombus ในทางกลับกันส่วนที่เหลือของท่อประสาทจะกลายเป็นไขสันหลัง
- Prosoencephalon : ถุงตาจะเกิดขึ้นและเมื่ออายุครรภ์ประมาณ 36 วันพวกมันจะได้รับใน telencephalon และ diencephalon telencephalon จะสร้างเปลือกสมอง (อายุครรภ์ประมาณ 45 วัน), ปมประสาทฐาน, ระบบลิมบิก, ไฮโปทาลามัสชั้นล่าง, โพรงด้านข้างและช่องที่สาม
- สมองส่วนกลางจะก่อให้เกิดเปลือกโลก, ลามินาควอดริเกมินา, เทเซ็กเมนต์, ก้านสมองและท่อระบายน้ำในสมอง
- Rhomboencephalon : แบ่งออกเป็นสองส่วน: metancephalon และ myelencephalon พอนซีรีเบลลัมและไขกระดูกเกิดขึ้นเมื่ออายุครรภ์ประมาณ 36 วัน
ต่อมาประมาณสัปดาห์ที่ 7 ของการตั้งครรภ์สมองซีกจะเริ่มเติบโตและสร้างรอยแยกของสมองและการชัก อายุครรภ์ประมาณ 3 เดือนสมองซีกจะแยกความแตกต่าง
เมื่อโครงสร้างหลักของระบบประสาทถูกสร้างขึ้นแล้วการเกิดกระบวนการเจริญเติบโตของสมองเป็นสิ่งสำคัญ ในกระบวนการนี้การเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทการซินแนปโทเจเนซิสการตายของเซลล์ประสาทที่ตั้งโปรแกรมไว้หรือการไมอีลิเนชั่นจะเป็นเหตุการณ์สำคัญ
อยู่ในช่วงก่อนคลอดมีกระบวนการเจริญเติบโต แต่ไม่ได้จบลงด้วยการคลอด กระบวนการนี้จะสิ้นสุดลงในวัยผู้ใหญ่เมื่อกระบวนการ myelination ของ axonal สิ้นสุดลง
ระยะหลังคลอด
เมื่อคลอดออกมาหลังจากอายุครรภ์ประมาณ 280 วันจะต้องสังเกตพัฒนาการของระบบประสาทของทารกแรกเกิดทั้งในพฤติกรรมการเคลื่อนไหวและการตอบสนองที่แสดงออก การเจริญเติบโตและการพัฒนาโครงสร้างเปลือกนอกจะเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาพฤติกรรมที่ซับซ้อนในระดับความรู้ความเข้าใจในภายหลัง
หลังคลอดสมองจะเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากโครงสร้างเปลือกนอกมีความซับซ้อน ในขั้นตอนนี้กระบวนการ dendritic และ myelinating จะมีความจำเป็น กระบวนการ myelinating จะช่วยให้เกิดการนำแอกซอนที่รวดเร็วและแม่นยำทำให้การสื่อสารของเซลล์ประสาทมีประสิทธิภาพ
กระบวนการ myelination เริ่มสังเกตได้ 3 เดือนหลังจากการปฏิสนธิและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ต่างกันตามขอบเขตการพัฒนาของระบบประสาทไม่ได้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมกัน
อย่างไรก็ตามเราสามารถระบุได้ว่ากระบวนการนี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในวัยเด็กที่สองช่วงระหว่าง 6 ถึง 12 ปีวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
ดังที่เราได้กล่าวไปแล้วกระบวนการนี้มีความก้าวหน้าดังนั้นจึงเป็นไปตามลำดับ จะเริ่มต้นด้วยโครงสร้าง subcortical และต่อด้วยโครงสร้างเปลือกนอกตามแกนแนวตั้ง
ในทางกลับกันภายในเยื่อหุ้มสมองโซนหลักจะเป็นกลุ่มแรกที่พัฒนากระบวนการนี้และต่อมาจะเชื่อมโยงกันตามทิศทางแนวนอน
โครงสร้างแรกที่มี myelinated โดยสมบูรณ์จะทำหน้าที่ควบคุมการแสดงออกของปฏิกิริยาตอบสนองในขณะที่บริเวณเปลือกนอกจะทำให้เสร็จในภายหลัง
เราสามารถสังเกตการตอบสนองแบบรีเฟล็กซ์แบบดั้งเดิมครั้งแรกในช่วงสัปดาห์ที่ 6 ของการตั้งครรภ์ได้ที่ผิวหนังรอบ ๆ ปากซึ่งเมื่อสัมผัสกันจะเกิดการงอของคอในแนวขวาง
ความไวของผิวหนังนี้จะขยายไปในอีก 6 ถึง 8 สัปดาห์ข้างหน้าและจะสังเกตเห็นการตอบสนองแบบรีเฟล็กซ์เมื่อได้รับการกระตุ้นจากใบหน้าไปยังฝ่ามือและบริเวณหน้าอกส่วนบน
เมื่อถึงสัปดาห์ที่ 12 พื้นผิวทั้งหมดของร่างกายจะอ่อนโยนยกเว้นด้านหลังและมงกุฎ การตอบสนองแบบรีเฟล็กซ์ยังเปลี่ยนจากการเคลื่อนไหวทั่วไปเป็นการเคลื่อนไหวที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น
ระหว่างบริเวณเยื่อหุ้มสมองส่วนประสาทสัมผัสหลักและส่วนของการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อจะเริ่มขึ้นก่อน พื้นที่ฉายภาพและพื้นที่คอมมิชชันจะยังคงรวมตัวกันได้จนถึงอายุ 5 ปี จากนั้นผู้ที่อยู่ในสมาคมหน้าผากและข้างขม่อมจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นเมื่ออายุประมาณ 15 ปี
เมื่อเยื่อไมอีลิเนชั่นพัฒนาขึ้นนั่นคือสมองเติบโตขึ้นแต่ละซีกจะเริ่มกระบวนการของความเชี่ยวชาญและเชื่อมโยงกับฟังก์ชันที่ละเอียดและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
กลไกของเซลล์
ทั้งในการพัฒนาระบบประสาทและในวัยเจริญเติบโตการดำรงอยู่ของกลไกทางโลกทั้งสี่ได้รับการระบุด้วยพื้นฐานที่สำคัญของการเกิดขึ้น: การเพิ่มจำนวนเซลล์การย้ายถิ่นและความแตกต่าง
การงอก
การผลิตเซลล์ประสาท เซลล์ประสาทเริ่มต้นเป็นชั้นเซลล์เดียวตามผิวด้านในของท่อประสาท เซลล์แบ่งตัวและก่อให้เกิดเซลล์ลูกสาว ในขั้นตอนนี้เซลล์ประสาทเป็นเซลล์ประสาทซึ่งได้มาจากเซลล์ประสาทและ glia
การโยกย้าย
เซลล์ประสาทแต่ละเซลล์มีตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายทางพันธุกรรมซึ่งจะต้องอยู่ มีกลไกหลายอย่างที่เซลล์ประสาทไปถึงไซต์ของมัน
บางคนไปถึงไซต์ของพวกเขาผ่านการเคลื่อนไหวไปตามเซลล์ glia บางคนทำเช่นนั้นผ่านกลไกที่เรียกว่าการดึงดูดของเซลล์ประสาท
อาจเป็นไปได้ว่าการย้ายถิ่นจะเริ่มขึ้นในโซนกระเป๋าหน้าท้องจนกว่าจะถึงที่ตั้ง การเปลี่ยนแปลงในกลไกนี้เชื่อมโยงกับความผิดปกติในการเรียนรู้และโรคดิสเล็กเซีย
การเปลี่ยนแปลง
เมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วเซลล์ประสาทจะเริ่มมีลักษณะที่โดดเด่นนั่นคือเซลล์ประสาทแต่ละเซลล์จะแยกความแตกต่างของตัวเองตามตำแหน่งและหน้าที่ในการดำเนินการ การเปลี่ยนแปลงในกลไกของเซลล์นี้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับภาวะปัญญาอ่อน
การตายของเซลล์
Apoptosis คือการทำลายเซลล์หรือการตายที่ตั้งโปรแกรมไว้เพื่อควบคุมพัฒนาการและการเจริญเติบโตของตนเอง มันถูกกระตุ้นโดยสัญญาณเซลลูลาร์ที่ควบคุมโดยพันธุกรรม
สรุปได้ว่าการก่อตัวของระบบประสาทเกิดขึ้นในระยะที่แม่นยำและมีการประสานงานกันซึ่งมีตั้งแต่ระยะก่อนคลอดและเข้าสู่วัยผู้ใหญ่
อ้างอิง
- Jhonson, MH, & de Hann, M. (2015). ภาษา. ใน MH Jhonson และ M. de Hann, Developmental Cognitive Neuroscience (Fourth Edition ed.,
pp. 166-182) ไวลีย์แบล็คเวลล์ - Purves, D. (2012). สาขาประสาทวิทยา. แพนอเมริกัน.
- โรเชลลี, โมนิก้า; ฮูชเอสเมอรัลด้า; อัลเฟรโด, อาร์ดิลา;. (2010) ประสาทจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก. เม็กซิโก: คู่มือสมัยใหม่
