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陸生カタツムリとナメクジの嗅覚系の解剖学的組織は、主にアフリカのカタツムリのアチャティナ・フリカを使用した実験に基づいて、この論文で説明されています。行動研究は、食物の発見、同種の魅力、およびホーミングの媒介における嗅覚の機能的能力を示しています。嗅覚の神経基質は、神経系の残りの部分と比較して非常に多数のニューロンと、それらの多くが異常に小さいという事実によって特徴付けられます。触手の先端にある嗅覚器官を結ぶ複数の連続経路と平行経路があり、中枢神経系に統合中心があります。これらの経路を研究する私たちの方法は、選択的な神経ラベル西洋ワラディッシュペルオキシダーゼと塩化ヘキサミン誘発性に依存しています。1つの求心性経路には、超微細構造が哺乳類の嗅球と昆虫の嗅覚葉に見られる糸球体のそれに似ているシナプス糸球体が含まれています。すべての嗅覚神経筋、特に触手神経節には、多数の形態学的に対称的な化学シナプスが含まれています。前脳脳は、他の動物グループの嗅覚領域に類似したさらなる特徴を持つカタツムリの脳のユニークな領域です。触手からの嗅覚軸索は、脳胸部で終わりますが、内因性ニューロンはそれの外に投影されません。前脳からペダル神経節までの出力経路が特定されており、腸間膜間樹状突起で構成されていることがわかりました。将来の研究の主な課題は、さまざまな嗅覚ニューロパイルの間ではなく、内部の接続性のパターンを解明することです。
陸生カタツムリとナメクジの嗅覚系の解剖学的組織は、主にアフリカのカタツムリのアチャティナ・フリカを使用した実験に基づいて、この論文で説明されています。行動研究は、食物の発見、同種の魅力、およびホーミングの媒介における嗅覚の機能的能力を示しています。嗅覚の神経基質は、神経系の残りの部分と比較して非常に多数のニューロンと、それらの多くが異常に小さいという事実によって特徴付けられます。触手の先端にある嗅覚器官を結ぶ複数の連続経路と平行経路があり、中枢神経系に統合中心があります。これらの経路を研究する私たちの方法は、選択的な神経ラベル西洋ワラディッシュペルオキシダーゼと塩化ヘキサミン誘発性に依存しています。1つの求心性経路には、超微細構造が哺乳類の嗅球と昆虫の嗅覚葉に見られる糸球体のそれに似ているシナプス糸球体が含まれています。すべての嗅覚神経筋、特に触手神経節には、多数の形態学的に対称的な化学シナプスが含まれています。前脳脳は、他の動物グループの嗅覚領域に類似したさらなる特徴を持つカタツムリの脳のユニークな領域です。触手からの嗅覚軸索は、脳胸部で終わりますが、内因性ニューロンはそれの外に投影されません。前脳からペダル神経節までの出力経路が特定されており、腸間膜間樹状突起で構成されていることがわかりました。将来の研究の主な課題は、さまざまな嗅覚ニューロパイルの間ではなく、内部の接続性のパターンを解明することです。
The anatomical organization of the olfactory system of terrestrial snails and slugs is described in this paper, primarily on the basis of experiments using the African snail Achatina fulica. Behavioral studies demonstrate the functional competence of olfaction in mediating food finding, conspecific attraction, and homing. The neural substrate for olfaction is characterized by an extraordinarily large number of neurons relative to the rest of the nervous system, and by the fact that many of them are unusually small. There exist multiple serial and parallel pathways connecting the olfactory organ, located at the tip of the tentacle, with integrative centers in the central nervous system. Our methods of studying these pathways have relied on the selective neural labels horseradish peroxidase and hexamminecobaltous chloride. One afferent pathway contains synaptic glomeruli whose ultrastructure is similar to that of the glomeruli seen in the mammalian olfactory bulb and the insect olfactory lobe. All of the olfactory neuropils, but especially the tentacle ganglion, contain large numbers of morphologically symmetrical chemical synapses. The procerebrum is a unique region of the snail brain that possesses further features analogous with olfactory areas in other animal groups. Olfactory axons from the tentacle terminate in the procerebrum, but the intrinsic neurons do not project outside of it. An output pathway from the procerebrum to the pedal ganglion has been identified and found to consist of inter-ganglionic dendrites. The major challenge for future studies is to elucidate the pattern of connectivity within, rather than between, the various olfactory neuropils.
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