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Olfaction01:25

Olfaction

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The sense of smell is achieved through the activities of the olfactory system. It starts when an airborne odorant enters the nasal cavity and reaches olfactory epithelium (OE). The OE is protected by a thin layer of mucus, which also serves the purpose of dissolving more complex compounds into simpler chemical odorants. The size of the OE and the density of sensory neurons varies among species; in humans, the OE is only about 9-10 cm2.
The olfactory receptors are embedded in the cilia of the...
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Physiology of Smell and Olfactory Pathway01:20

Physiology of Smell and Olfactory Pathway

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Humans detect odors with the help of specialized cells located in the upper part of the nasal cavity, called olfactory receptor neurons (ORNs). ORNs possess hair-like structures called cilia, which are receptive to sensations from the inhaled air. When an odorant molecule binds to a specific receptor on the cell of the cilia, it leads to a series of events that ultimately cause the ORN to send electrical signals to the olfactory bulb in the brain through the olfactory nerves.
The olfactory...
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Olfactory Receptors: Location and Structure01:03

Olfactory Receptors: Location and Structure

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The process of olfaction, also known as the sense of smell, is a sophisticated chemical response system. The specialized sensory neurons that facilitate this process, known as olfactory receptor neurons, are situated in an upper segment of the nasal cavity, known as the olfactory epithelium. Olfactory sensory neurons are bipolar, with their dendrites extending from the epithelium's apex into the mucus that lines the nasal cavity. Airborne molecules, when inhaled, traverse the olfactory...
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ネズミの嗅覚球における先天的対学習された匂いの処理.

Ko Kobayakawa1, Reiko Kobayakawa, Hideyuki Matsumoto

  • 1Department of Biophysics and Biochemistry, Graduate School of Science, The University of Tokyo, Tokyo 113-0032, Japan.

Nature
|November 9, 2007
PubMed
まとめ

特定の嗅覚センサーニューロンを持たないマウスは,特定の匂いに先天的な嫌悪を示さなかったが,それらを学習することができた. これは,異なる嗅覚球のグルメリウムプロセス,天生的対学習された匂いの反応を示唆しています.

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科学分野:

  • 神経科学は神経科学である.
  • 嗅覚系の研究 嗅覚系の研究
  • センサリー処理 センサリー処理

背景:

  • 哺乳類の嗅覚系は,腐った食べ物や捕食者の匂いなどの環境のシグナルを検出するのに不可欠です.
  • 匂いの情報は,嗅覚球内の地形図に変換され,各グルメルールは特定の匂いの受容体タイプを表します.
  • この嗅覚マップが脳によってどのように解釈されるかを理解することは,感覚処理の解読の鍵です.

研究 の 目的:

  • ネズミの先天性対学習された匂いの反応の神経基礎を調査する.
  • 嗅覚球の特定の球群が,先天的な嫌悪行動に専念しているかどうかを判断する.
  • 嗅覚感覚ニューロン剥離が,匂いの知覚と行動反応の変化における役割を明らかにする.

主な方法:

  • ディフテリア毒素を用いた特定の嗅覚表 epithelium ゾーンにおける嗅覚感覚ニューロンの標的切除による変異性マウスの生成.
  • 背面領域が枯渇したマウスの嗅覚球の構造,特に球の形成の分析.
  • ミュータントマウスのアヴェルシブな匂いへの先天的な反応と,条件付きの嫌悪に対する能力に関する行動テスト.

主要な成果:

  • 背面ゾーンが枯渇したマウスは,相応の背面嗅覚球の領域でグローメルーラ構造の完全な欠如を示した.
  • 構造の変化にもかかわらず,影響を受けた嗅覚球の領域には二次ニューロンが存在し続けました.
  • ミュータントマウスは,特定の匂いに対して先天的な嫌悪行動を示すことができなかったが,残りの嗅覚経路を使用して,これらの匂いを嫌悪と関連付けるように条件付けることができました.

結論:

  • 嗅覚球は,先天的な嫌悪的な匂いの情報と,学習された嫌悪的な反応を処理するために,固有のグルメリルの異なるセットを使用します.
  • 特定のグルメルーラ集団は,特定の匂いに先天的な行動反応を媒介するために不可欠です.
  • 匂いの情報処理には,嗅覚球内の平行経路が関与し,先天的および学習された行動的出力を分離します.