668043 Records found
575421.
Biology | Chapter XLVIII
ცნს-ში ასტროციტები წარმოადგენენ ნეირონების სტრუქტურულ საყრდენს და არეგულირებენ იონებისა და ნეიროტრანსმიტერების უჯრედგარე კონცენტრაციას.
In the CNS, astrocytes provide structural support for neurons and regulate the extracellular concentrations of ions and neurotransmitters.
575422.
Biology | Chapter XLVIII
ზოგიერთი ასტროციტი მოსაზღვრე ნეირონების აქტივობას პასუხობს ამ ნეირონების სინაფსებში ინფორმაციის გადაცემის გაადვილებით.
Some astrocytes respond to activity in neighboring neurons by facilitating information transfer at those neurons' synapses.
575423.
Biology | Chapter XLVIII
მეცნიერების ვარაუდით, ეს გაადვილება დასწავლისა და მეხსიერების უჯრედული მექანიზმის შემადგენელი ნაწილი შეიძლება იყოს.
Scientists hypothesize that this facilitation may be part of the cellular mechanism of learning and memory.
575424.
Biology | Chapter XLVIII
აქტიურ ნეირონებთან მდებარე ასტროციტები ასევე იწვევენ ახლომდებარე სისხლძარღვების გაფართოებას, რაც ზრდის სისხლის ნაკადს ამ ზონისკენ და ნეირონების მიერ ჟანგბადისა და გლუკოზის უფრო სწრაფ შეთვისებას უზრუნველყოფს.
Astrocytes adjacent to active neurons also cause nearby blood vessels to dilate, which increases blood flow to the area, enabling the neurons to obtain oxygen and glucose more quickly.
575425.
Biology | Chapter XLVIII
განვითარების პერიოდში, ასტროციტები ქმნიან მჭიდრო კავშირებს იმ უჯრედებს შორის, რომლებიც თავისა და ზურგის ტვინის კაპილარებს ესაზღვრებიან.
During development, astrocytes induce the formation of tight junctions between cells that line the capillaries in the brain and spinal cord.
575426.
Biology | Chapter XLVIII
ამის შედეგად წარმოიქმნება ჰემატო-ენცეფალური ბარიერი, რომელიც ცნს-ში მრავალი ნივთიერების გატარებას ზღუდავს და ცნს-ის უჯრედგარე ქიმიური გარემოს ნატიფ კონტროლს ახდენს.
The result is the blood-brain barrier, which restricts the passage of most substances into the CNS, allowing the extracellular chemical environment of the CNS to be tightly controlled.
575427.
Biology | Chapter XLVIII
ემბრიონში, რადიალური გლია ქმნის გზებს, რომელთა გასწვრივაც მიგრირებენ ახლად ფორმირებული ნეირონები ნერვული მილიდან, იმ სტრუქტურიდან, რომელიც დასაბამს აძლევს ცნს-ს.
In an embryo, radial glia form tracks along which newly formed neurons migrate from the neural tube, the structure that gives rise to the CNS.
575428.
Biology | Chapter XLVIII
რადიალურ გლიასა და ასტროციტებს შეუძლიათ აგრეთვე იმოქმედონ ღეროვანი უჯრედების მსგავსად და წარმოქმნან ნეირონები და სხვა გლიები.
Both radial glia and astrocytes can also act as stem cells, generating neurons and other glia.
575429.
Biology | Chapter XLVIII
მკვლევრები განიხილავენ ამ მულტიპოტენციურ პრეკურსორებს, როგორც დაზიანების ან დაავადებების დროს დაკარგული ნეირონებისა და გლიის ჩანაცვლების პოტენციურ საშუალებას, რაც განიხილება კონცეფცია 48.7-ში.
Researchers view these multipotent precursors as a potential way to replace neurons and glia that are lost to injury or disease, a topic explored in Concept 48.7.
575430.
Biology | Chapter XLVIII
ოლიგოდენდროციტები (ცნს-ში) და შვანის უჯრედები (პნს-ში) წარმოადგენენ გლიას, რომელიც მრავალი ხერხემლიანის ნეირონის აქსონების ირგვლივ ქმნის მიელინის გარსს.
Oligodendrocytes (in the CNS) and Schwann cells (in the PNS) are glia that form the myelin sheaths around the axons of many vertebrate neurons.
575431.
Biology | Chapter XLVIII
პნს-ის მიელინიზებული აქსონის სტრუქტურა ნაჩვენებია სურათი 48.8-ზე.
The structure of a myelinated PNS axon is shown in Figure 48.8.
575432.
Biology | Chapter XLVIII
Nნეირონები იწყებენ მიელინიზაციას განვითარების დროს, როდესაც შვანის უჯრედები ან ოლიგოდენდროციტები იზრდება აქსონების ირგვლივ, რულეტის მსგავსად ფუთავენ მათ მემბრანის მრავალ ფენაში.
Neurons become myelinated during development when Schwann cells or oligodendrocytes grow around axons, wrapping them in many layers of membrane, somewhat like a jelly roll.
575433.
Biology | Chapter XLVIII
ეს მემბრანები ძირითადად შეიცავენ ლიპიდებს, რომლებიც ელექტრულ დენს ცუდად ატარებენ.
These membranes are mostly lipid, which is a poor conductor of electrical currents.
575434.
Biology | Chapter XLVIII
ამგვარად, მიელინის გარსი განაპირობებს აქსონის ელექტრულ იზოლაციას, ანალოგიურად პლასტიკური იზოლაციისა, რომელიც ფარავს ბევრ ელექტრულ სადენს.
Thus, the myelin sheath provides electrical insulation of the axon, analogous to plastic insulation that covers many electrical wires.
575435.
Biology | Chapter XLVIII
გაფანტული სკლეროზის დროს, მიელინის გარსი თანდათანობით ზიანდება, რაც იწვევს ორგანიზმის ფუნქციების პროგრესირებად დაკარგვას, ნერვული სიგნალების გადაცემის დარღვევის გამო.
In the disease multiple sclerosis, myelin sheaths gradually deteriorate, resulting in a progressive loss of body function due to the disruption of nerve signal transmission.
575436.
Biology | Chapter XLVIII
იონური ტუმბოები და იონური არხები ნეირონის მოსვენების პოტენციალს ინარჩუნებენ.
Ion pumps and ion channels maintain the resting potential of a neuron.
575437.
Biology | Chapter XLVIII
მე-7 თავში აღვნიშნეთ, რომ ყველა უჯრედს აქვს ელექტრული პოტენციალის სხვაობა (ვოლტაჟი) პლაზმური მემბრანის უჯრედშიდა და უჯრედგარე უბნებს შორის და მას მემბრანული პოტენციალი ეწოდება.
We noted in Chapter 7 that all cells have an electrical potential difference (voltage) across their plasma membrane. This voltage is called the membrane potential.
575438.
Biology | Chapter XLVIII
თუNნეირონი სიგნალს არ გადასცემს, მემბრანული პოტენციალი ჩვეულებრივ -60 და -80 მვ-ს (მილივოლტს) შორის ვარირებს.
In neurons, the membrane potential is typically between -60 and -80 mV (millivolts) when the cell is not transmitting signals.
575439.
Biology | Chapter XLVIII
მინუს ნიშანი აჩვენებს, რომ უჯრედშიდა მხარე უარყოფითია უჯრედგარე მხრის მიმართ.
The minus sign indicates that the inside of the cell is negative relative to the outside.
575440.
Biology | Chapter XLVIII
სურათი 48.9 გვიჩვენებს, როგორ ზომავენ ელექტროფიზიოლოგები უჯრედის მემბრანულ პოტენციალს.
Figure 48.9 explains how electrophysiologists measure a cell's membrane potential.