https://www.ilbe.com/view/11594855782
왜 그럴수 있냐하면,
자가면역 치료 에 신경절( 미주신경) 제거가 좋기 때문임. ( 내가 이해 했을경우)
라고 상상해봄.
1.
" 췌장을 지배하는 미주신경 가지의 이름은 무엇입니까? "
하! 미주신경이라는 이름에 걸맞게 엉망진창이네요.
좌우 미주신경은 식도 신경총으로 합쳐져 식도를 따라 복부로 내려갑니다. 전위신경과 후위신경은 식도 신경총에서 형성됩니다.
후위 신경 분지는 대부분 오른쪽 미주신경에서 기시하며, 왼쪽 미주신경도 약간 기여합니다. 이 분지들은 복강 신경절로 합쳐지고, 복강 신경절은 다시 자체 신경총인 복강 가지( rami celiaci) 또는 복강 가지를 기시합니다. 복강 신경 분지는 췌장, 비장, 신장, 부신, 그리고 장에 신경을 공급합니다.
2,
우리 몸에는 좌우 두 개의 미주신경이 있습니다. 12쌍의 뇌신경 중 미주신경은 X(10) 뇌신경입니다. 미주신경은 뇌간에서 기시하여 흉강과 복강을 거쳐 심장, 폐, 위, 장, 간, 신장, 요관을 지배합니다.
이 글을 올린 전직 과학 교사 제임스 벤슨의 주장은 모두 틀렸습니다.
(1) 미주신경은 위를 풍부하게 지배합니다. 소화액 분비와 연동운동을 자극하며, 위가 뇌와 소통하는 주요 수단입니다. 신호는 위와 뇌간 사이를 양방향으로 이동하며, 이를 미주 신경 반사궁(vagovagal reflex arc)이라고 합니다. 이는 소화의 위 단계를 조절하는 데 중요합니다 . 음식으로 위를 늘리면 미주신경의 구심성 섬유를 통해 뇌간으로 올라가는 신호가 발생하고, 뇌는 미주신경의 원심성 섬유를 통해 위산과 효소의 분비를 자극하는 신호로 반응합니다.
(3) 넷째, 신경은 경련을 일으키지 않습니다. 오직 근육만이 경련을 일으킵니다. 경련은 움직임이며, 신경은 움직일 수 있는 방법이 없습니다. 딸꾹질은 횡격막 근육 경련으로 인해 발생하며 미주신경과는 아무런 관련이 없습니다.
(4) 호흡은 주로 골격근인 횡격막과 늑간근에 의해 이루어집니다. 횡격막은 미주신경이 아닌 경추 척수 신경 C3~C5(아래 참조)에서 나오는 횡격막 신경에 의해 조절됩니다.
3.
미주신경은 하나의 가지로만 이루어진 것이 아닙니다. 오히려… 음, 여러 갈래로 이루어져 있습니다.
경정맥구멍:
- 수막: 후두와 경막에 혈액을 공급합니다.
- 이개: 귓바퀴와 외이도의 뒤쪽 부분에 감각을 제공합니다. 중추신경 VII 및 IX와 소통합니다.
- 인두신경: 감각 및 운동 섬유를 포함합니다. 중수축근과 인두신경총에 도달하여 구개긴장근을 제외한 근육, 점막, 구개에 신경을 공급합니다. 이 분지의 섬유는 인두신경총을 형성하기도 합니다.
- 상후두: 세 갈래로 나뉘지만, 주로 점막(제1, 중, 하)을 담당합니다. 이 갈래는 외후두와 내후두로 갈라지는데, 내후두는 후두로 들어가고 외후두는 인두 조임근으로 이어집니다.
- 되돌이 후두: 하후두라고도 함. 오른쪽은 미주신경에서 나와 쇄골하동맥을 따라 뻗어 있습니다. 왼쪽은 대동맥궁을 따라 뻗어 있습니다. 둘 다 내재 근육에 영양을 공급합니다(단, 윤상갑상근은 상후두에서 공급받습니다).
- 상심동맥: 2~3개의 가지로 구성되며 교감신경 섬유와 소통합니다.
- 하후두: 오른쪽은 미주신경 줄기에서 기시합니다. 왼쪽은 하후두에서만 기시합니다.
- 기관지: 폐의 앞면에 전방과 후방으로 약 3개의 가지가 분포되어 있습니다.
- 식도: 전방 및 후방 가지로 식도 신경총을 형성합니다.
- 위: 오른쪽은 후방 위 신경총을 형성하고, 왼쪽은 전방 위 신경총을 형성합니다.
- 셀리악(celiac): 오른쪽에서 유래. 췌장, 비장, 신장, 부신, 장에 영양을 공급함.
- 간: 왼쪽에서 유래. 간 전체에 분포함.
]
4.
미주신경은 뼈, 근육, 피부, 혈관, 침샘, 눈, 방광, 자궁, 난소, 음경, 고환 등 여러 기관에 분포하지 않습니다. 제 교과서 표에서 발췌한 영상으로 미주신경의 기시와 종결을 자세히 설명합니다.
5.
미주신경은 부교감신경이므로 휴식 상태에서 작용합니다. 일반적으로 이 시기에는 고혈당이 발생하기 때문에 휴식 시 혈당을 유지하고 글리코겐을 생성하기 위해 인슐린 분비를 자극합니다.
외분비 췌장 분비는 미주신경에 의해 조절됩니다. 또한 미주신경은 췌장 분비의 두위(cephalic phase)를 담당합니다.
또한 췌장에 대한 중추신경계 제어를 위한 구심성 뉴런 역할도 합니다.
6.
미주신경, 심장에서 역활
미주신경의 오른쪽 가지는 인간 심장의 주요 조율기인 동방결절(SA 결절)에 혈액을 공급합니다. 왼쪽 미주신경은 주로 인간 심장의 심장근에 혈액을 공급합니다. 미주신경의 주요 기능은 심박수, 혈압, 그리고 심박출량을 감소시키는 것입니다.
미주신경은 부교감신경계의 주요 뇌신경이며, 교감신경계의 주요 기능을 억제하도록 특별히 설계되었습니다.
미주신경은 자율신경계에 속합니다.
먼저 자율신경계의 기본을 이해해 보겠습니다.
자율신경계는 기본적으로 비자발적인 운동신경계입니다.
말초 감각 신경계의 반사궁, 중추 신경계의 중앙 평가 뉴런 세포, 말초 자율 운동 시스템을 통해 작용합니다.
구심 감각 신경 섬유는 주로 연관된 자율 신경계와 체성 감각계에 의해 전달됩니다.
방출성 운동 신경 섬유는 자율신경계의 신경절전 및 신경절후 신경 섬유에 의해 전달됩니다.
자율신경계는 다음의 두 가지로 구성되어 있습니다.
1. 부교감신경계:
부교감신경계의 주요 기능은 휴식을 취하고, 소화를 하고, 에너지를 보존하는 것입니다.
부교감신경계는 다시 두 가지로 나뉜다.
A. 천골 부교감 신경계:
이 체계는 구심성 감각 섬유와 원심성 불수의 운동 섬유를 모두 가지고 있습니다.
이 시스템은 체절간 반사의 한 예입니다.
신경절전섬유는 척수의 S-2, S-3, S-4 부분의 측각에서 발생합니다.
신경절전섬유는 척수의 세 개의 천골 부분(S-2, S-3, S-4)의 측각에서 시작됩니다.
신경절후신경 섬유는 인체의 골반 부위의 기관을 지배합니다.
천골 부교감신경계는 주로 생식기관, 배뇨반사, 배변반사를 제어하고 조절합니다.
B. 두개부교감신경계:
이는 다음의 4쌍의 뇌 부교감 신경으로 구성됩니다.
1. 동안신경: III – 비자발적 구성 요소와 자발적 구성 요소.
이것은 세 번째 뇌신경이며 눈의 섬모근에 신경 섬유를 공급합니다.
밝은 빛으로 눈을 자극하면 중뇌의 에딩거 웨스트폴 핵이 자극됩니다.
이는 결국 섬모신경절의 자극과 눈과 동공의 섬모근의 수축으로 이어진다.
이러한 반사 작용을 동공 반사라고 합니다.
이는 비자발적 자율 운동 신경계의 일부입니다.
동안신경은 중뇌에 수의적 운동신경 중추를 가지고 있으며, 이는 눈의 내측직근의 수의적 운동근을 제어하고 조절합니다.
이 중추의 자극은 조절 반사에 중요한 역할을 합니다.
2. 안면신경: VII – 감각신경과 불수의운동신경.
제7 뇌신경의 핵은 뇌간의 다리에 위치해 있습니다.
감각적 구성 요소:
혀의 앞쪽 2/3에서 느껴지는 미각 감각은 안면신경의 고실현 분지를 통해 감지됩니다.
이 신경이 자극되면 점성이 있는 점액성 타액이 생성됩니다.
불수의 운동:
이러한 비자발적 운동 신경 섬유는 상기도의 점막, 턱밑 침샘, 혀밑 침샘에 혈액을 공급합니다.
이러한 신경 섬유는 주로 맛과 관련된 냄새를 감지하는 역할을 합니다.
3. 인두신경: IX – 감각 및 불수의 운동 구성요소.
제9 뇌신경의 핵은 뇌간의 연수에 위치해 있습니다.
감각적 구성 요소:
이 신경은 혀의 뒤쪽 1/3에서 느껴지는 쓴맛을 감지합니다.
불수의 운동:
이러한 비자발적 운동 신경 섬유는 이하선의 침샘에 혈액을 공급합니다.
이하선의 침샘이 자극되면 물 같은 침이 생성됩니다.
호기심 많은 질문:
쓴맛과 이하선 침샘은 어떤 관계가 있나요?
쓴맛은 주로 해롭고, 독이 있고, 위험한 것으로 인식됩니다.
따라서 자연은 구토 반사를 위해 인두신경의 단일 신경 반사를 만들어냈습니다.
물렁물렁한 타액은 원활한 구토 반사를 유발합니다.
4. 미주신경: X – 감각 및 불수의 운동 구성요소.
제10 뇌신경의 핵은 뇌간의 연수에 위치해 있습니다.
감각적 구성 요소:
목, 가슴, 복부에서 나오는 구심 감각 신경은 주로 미주신경과 연관되어 있습니다.
불수의 운동:
이 불수의 운동 신경 섬유는 폐, 심장, 그리고 복부의 주요 장기에 분포합니다. 이 신경은 소화와 에너지 보존에 중요한 역할을 합니다.
이제 미주신경과 인간의 심장 사이의 밀접한 관계를 살펴보고, 나열하고, 설명해 보겠습니다.
미주신경의 주요 기능은 심박수, 혈압, 심장산출량을 조절하는 것입니다.
이는 일반적으로 부정적 피드백 메커니즘의 도움으로 실행됩니다.
혈압 조절:
1. 감각 구성요소: 압력수용체.
미주신경과 관련된 압력수용체(평균 동맥 혈압 변화에 민감함)는 대동맥궁에 위치합니다.
평균 동맥 혈압의 변화에 대한 정보는 미주신경의 구심성 감각 가지를 통해 뇌간의 연수에 있는 미주신경 핵으로 전달됩니다.
아칸드 수트라에 따르면, 압수용체는 평균 동맥 혈압(MABP)이 57mmHg에서 150mmHg 사이에서 변화하는 것에 매우 민감합니다.
의학 서적에 따르면 범위는 60mmHg에서 150mmHg 사이입니다.
아칸드 수트라에 따르면, 완벽한 MABP 값은 93mmHg입니다.
따라서 MABP의 완벽한 범위는 57mmHg-93mmHg-150mmHg입니다.
위의 수열을 디비앙크 수열이라고 합니다.
심박수:
인간의 심박수에 변화가 생길 때마다 미주신경은 자동으로 문제를 바로잡습니다.
인간의 심장의 다른 기능에도 동일한 것이 적용됩니다.
결론:
인간의 심장과 미주신경은 긴밀하게 연관되어 있어 인간 심장의 정상적인 기능이 증가할수록 감소합니다.
자세한 내용을 알고 싶으시면 Akhand Vidyashram에서 Akhand Sutra를 다운로드하여 읽어보시기 바랍니다.
7.
모든 신경이 미주신경에서 갈라지는 것은 아닙니다. 뇌신경은 한 쌍뿐입니다. 뇌신경은 22개(11쌍)이고, 척수신경은 62개(31쌍)입니다.
하지만 모호신경은 다른 어떤 뇌신경보다 깁니다. 정확히 당신이 말하는 그 기관들을 관통하는 건 아니지만, 목, 흉강, 그리고 복강의 대부분을 통과하여 그 기관들로 가는 가지를 냅니다.
8.
미주 신경은 각각 오른쪽과 왼쪽 미주신경 가지를 통해 SA 노드와 AV 노드에 신경을 공급합니다 .
미주신경은 부교감신경계 의 일부로 , 미주신경 긴장도 의 우세로 인해 심박수와 수축을 낮추는 역할을 합니다 .
심장 내부의 신경 섬유는 SA & AV 노드(심방), His 묶음, Purkinje 섬유(심실)입니다.
이 복잡한 신경망은 주로 심장 리듬을 동기화하는 역할을 합니다.
SA 노드는 수축을 위한 자극을 생성합니다.
방실결절은 심박출량을 늦추는 역할을 합니다(지연 단위). 이는 심실 수축이 심방 수축보다 늦게 일어나 심실에 충분한 혈액이 채워지도록 하는 매우 중요한 역할을 합니다.
심실의 섬유는 빠른 전도를 담당하고 심실 전체의 근육이 균등하게 수축하도록 합니다.
이 섬유들은 스스로 자극을 생성할 수 있는데, 이는 개구리 심장에서 실험적으로 입증되었습니다. 하지만 동방결절에서 심실로 가는 신호가 차단될 때 발생합니다.
이 네트워크의 전적인 목적은 심방 수축 후 심실이 동기화되도록 하는 것입니다. 만약 심실 자체에 자체적인 신경 지배가 있다면, 이러한 동기화에 문제가 발생하여 리듬의 비동시성(부정맥) 이 발생할 수 있습니다 .
미주신경은 부교감신경계 의 일부로 , 미주신경 긴장도 의 우세로 인해 심박수와 수축을 낮추는 역할을 합니다 .
심장 내부의 신경 섬유는 SA & AV 노드(심방), His 묶음, Purkinje 섬유(심실)입니다.
이 복잡한 신경망은 주로 심장 리듬을 동기화하는 역할을 합니다.
SA 노드는 수축을 위한 자극을 생성합니다.
방실결절은 심박출량을 늦추는 역할을 합니다(지연 단위). 이는 심실 수축이 심방 수축보다 늦게 일어나 심실에 충분한 혈액이 채워지도록 하는 매우 중요한 역할을 합니다.
심실의 섬유는 빠른 전도를 담당하고 심실 전체의 근육이 균등하게 수축하도록 합니다.
이 섬유들은 스스로 자극을 생성할 수 있는데, 이는 개구리 심장에서 실험적으로 입증되었습니다. 하지만 동방결절에서 심실로 가는 신호가 차단될 때 발생합니다.
이 네트워크의 전적인 목적은 심방 수축 후 심실이 동기화되도록 하는 것입니다. 만약 심실 자체에 자체적인 신경 지배가 있다면, 이러한 동기화에 문제가 발생하여 리듬의 비동시성(부정맥) 이 발생할 수 있습니다 .
미주신경은 휴식 및 소화계라고도 불리는 부교감신경계의 일부입니다. 부교감신경계의 유일한 신경은 아니지만, 가장 광범위한 영향을 미치기 때문에 단연 가장 중요한 신경입니다.
미주신경은 몸 전체를 돌아다니며 다양한 중요 기관에 도달하기 때문에 '방랑자'라는 뜻입니다.
미주신경은 뇌, 장(장, 위), 심장, 간, 췌장, 담낭, 신장, 요관, 비장, 폐, 생식기관(여성), 목(인두, 후두, 식도 포함), 귀, 혀에 연결됩니다.
10
미주신경은 몸 전체를 돌아다니며 다양한 중요 기관에 도달하기 때문에 '방랑자'라는 뜻입니다.
미주신경은 뇌, 장(장, 위), 심장, 간, 췌장, 담낭, 신장, 요관, 비장, 폐, 생식기관(여성), 목(인두, 후두, 식도 포함), 귀, 혀에 연결됩니다.
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10.
감각신경: 목, 심장, 폐, 복부에서 전달됩니다. ... 운동신경: 삼키고 말하는 것을 담당하는 목 근육의 운동 기능을 담당합니다 . 부교감신경: 소화관, 호흡, 심박수 조절 기능을 담당합니다 .
"감각: 목, 심장, 폐, 복부에서 전달됩니다. ... 운동: 삼키기와 말하기를 담당하는 목 근육의 운동 기능을 제공합니다 . 부교감신경: 소화관, 호흡, 심박수 기능을 담당합니다 . 미주신경은 소화관 의 복잡한 과정을 관리하는 데 도움이 되며 , 여기에는 위 근육에 수축 신호를 보내 음식을 소장으로 밀어넣는 것도 포함됩니다. 손상된 미주신경은 위 근육에 정상적으로 신호를 보낼 수 없습니다." (구글 발췌문 참조)
https://www.medicalnewstoday.com/articles/318128#what-is-the-vagus-nerve
11.
미주신경이란 무엇인가요?
미주신경은 뇌신경 중 하나로 , 제10뇌신경이라고도 불립니다.
이 신경들은 뇌 아랫부분에서 양쪽으로 하나씩 쌍으로 뻗어 나와 두개골의 구멍을 통해 몸 주변으로 뻗어 있습니다. 파충류, 조류, 포유류에는 12쌍이 있고, 어류와 양서류에는 보통 10쌍이 있습니다.
미주 신경 이라고 불리지만 , 여러 개의 가지가 있으며 모두 쌍으로 존재합니다. 아래 그림은 미주신경의 여러 가지와 그 가지가 연결되는 기관을 보여줍니다.
여기서 유용한 정보를 찾을 수 있습니다
미주신경: 기능, 자극 및 추가 연구
12.
췌장은 호르몬을 일련의 작은 췌장 정맥으로 분비합니다. 이 정맥들은 비장 정맥으로 흘러들어가 비장에서 나오는 혈액과 합류합니다. 여기서 혈액은 장에서 나오는 상장간막 정맥으로 흘러간 후 간문맥을 거쳐 간으로 들어갑니다.
https://www.mheducation.com/highered/product/anatomy-physiology-unity-form-function-saladin/M1259277720.html )
13.
미주신경('방랑자'에서 유래)은 신체 흉복부 대부분에 부교감신경을 공급하는 역할을 합니다. 아세틸콜린을 분비하는 신경입니다.
따라서 필요할 때 심박수를 늦추고, 필요하지 않을 때 심박수를 늦추면 '미주신경성 실신'(실신)을 유발합니다. 또한 평활근의 수축에도 영향을 미쳐 혈관을 이완시키고 혈압을 낮춥니다. 장에서 미주신경은 연동운동(음식의 움직임을 유발)에 영향을 미치고, 과활성 시 경련을 유발합니다. 미주신경은
교감신경(아드레날린)의 '음'에 대한 '양'입니다.
따라서 필요할 때 심박수를 늦추고, 필요하지 않을 때 심박수를 늦추면 '미주신경성 실신'(실신)을 유발합니다. 또한 평활근의 수축에도 영향을 미쳐 혈관을 이완시키고 혈압을 낮춥니다. 장에서 미주신경은 연동운동(음식의 움직임을 유발)에 영향을 미치고, 과활성 시 경련을 유발합니다. 미주신경은
교감신경(아드레날린)의 '음'에 대한 '양'입니다.
14.
상직근은 제3뇌신경, 즉 안구운동신경에 의해 공급됩니다.

14.
Google의 이 스니펫에 따르면:
횡격신경
횡격 신경은 목(C3-C5)에서 기시하여 훨씬 아래에 있는 횡격막을 지배합니다. 따라서 목 아래 척수 손상을 입은 환자는 하지 마비에도 불구하고 효과적으로 호흡할 수 있습니다.
15.
횡격 신경은 목(C3-C5)에서 기시하여 훨씬 아래에 있는 횡격막을 지배합니다. 따라서 목 아래 척수 손상을 입은 환자는 하지 마비에도 불구하고 효과적으로 호흡할 수 있습니다.
15.
가장 안전하고 일반적인 활성화 방법은 식사를 하거나 휴식을 취하는 것입니다(낮잠을 자는 것도 좋습니다).
농담이 아니에요. 그건 미주신경 활동을 자극하는 것들이거든요.
하지만 너무 많이 "활성화"하면 심장이 멈출 수도 있습니다. 가장 좋은 조언은 그냥 평범하게 살고, 함부로 건드리지 마세요. 미주신경을 건드리는 것은 생각보다 훨씬 위험합니다.
16.
이미지 출처: 미주신경(CN X) .
미주신경은 뇌, 심장, 소화기관 사이의 신호를 전달합니다 . 부교감신경계의 핵심 부분입니다. 미주신경 손상은 위마비로 이어질 수 있으며, 이는 음식이 장으로 이동하지 못하는 것을 의미합니다. 혈관미주신경성 실신을 앓는 일부 사람들은 저혈압으로 인해 실신하기도 합니다
https://my.clevelandclinic.org/health/body/22279-vagus-nerve#%3A~%3Atext%3DThe%20vagal%20nerves%20carry%20signals%2Cfaint%20from%20low%20blood%20pressure
17.
농담이 아니에요. 그건 미주신경 활동을 자극하는 것들이거든요.
하지만 너무 많이 "활성화"하면 심장이 멈출 수도 있습니다. 가장 좋은 조언은 그냥 평범하게 살고, 함부로 건드리지 마세요. 미주신경을 건드리는 것은 생각보다 훨씬 위험합니다.
16.
미주신경은 뇌, 심장, 소화기관 사이의 신호를 전달합니다 . 부교감신경계의 핵심 부분입니다. 미주신경 손상은 위마비로 이어질 수 있으며, 이는 음식이 장으로 이동하지 못하는 것을 의미합니다. 혈관미주신경성 실신을 앓는 일부 사람들은 저혈압으로 인해 실신하기도 합니다
https://my.clevelandclinic.org/health/body/22279-vagus-nerve#%3A~%3Atext%3DThe%20vagal%20nerves%20carry%20signals%2Cfaint%20from%20low%20blood%20pressure
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안녕하세요, 에밀리. 맹장은 상장간막신경총의 지배를 받는 반면, 부교감 신경 섬유는 CN X에서 나옵니다. 제 생각에는 후미주신경줄기의 오른쪽 가지가 복강신경줄기와 후위신경줄기, 두 개의 주요 가지로 나뉘는 것 같습니다. 상장간막신경총(복강신경줄기의 연장선)을 거쳐 맹장에 신경을 공급하는 복강신경줄기입니다. 이는 충수에도 적용됩니다. 자, 이제 두 가지 효과를 한 번에 누리세요!
18.
MRS 치료
진행성 재발성 다발성 경화증을 앓고 계신가요? 시도해 볼 만한 몇 가지 치료법을 소개
https://www.webmd.com/multiple-sclerosis/cm/rms-understanding-advanced-treatments?ecd=socpd_quo_Gen_1827_spns_cm911_conmkt&qclid=374473823033472400%7C211106241849792%7C0
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MRS 치료
진행성 재발성 다발성 경화증을 앓고 계신가요? 시도해 볼 만한 몇 가지 치료법을 소개
https://www.webmd.com/multiple-sclerosis/cm/rms-understanding-advanced-treatments?ecd=socpd_quo_Gen_1827_spns_cm911_conmkt&qclid=374473823033472400%7C211106241849792%7C0
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질문해 주셔서 감사합니다!
미주신경은 아마도 몸에서 가장 흥미로운 신경일 거예요! 저는 의대 시절부터 미주신경에 매료되었거든요. (의대 1학년 때 해부학을 배우는데, 제 경우에는 1971년이었어요.)
저는 이 "방랑자"에 대해 좀 공유하고 싶습니다. "자기만의 생각"을 가지고 "자신이 결정한" 곳이라면 어디든 마구잡이로 방황하는 그 신경에 대해서요.
이 책에서:




방황하는 신경의 이런 "불규칙한" 행동은 외과 의사에게 문제를 야기하는데, 우발적인 부상은 그렇게 드문 일이 아니기 때문입니다.
몇 년 전, 흉부에 종양이 있는 십 대 소녀를 진찰했습니다. 외과의는 종양을 훌륭하게 절제했고 (힘든 수술이었습니다), 실수로 되돌이 후두 신경을 절단했습니다.
그 소녀는 수술과 항암치료를 잘 견뎌냈고, 행복하게 결혼했지만 목소리가 쉰 채로 세상을 떠났고, 교회 합창단에서도 사임해야 했습니다. 하지만 사회복지사로서의 훈련을 받을 수 있었습니다. 하지만 그녀의 고객들은 그녀의 말을 이해하는 데 어려움을 겪을 것 같습니다!
20.
미주신경은 아마도 몸에서 가장 흥미로운 신경일 거예요! 저는 의대 시절부터 미주신경에 매료되었거든요. (의대 1학년 때 해부학을 배우는데, 제 경우에는 1971년이었어요.)
저는 이 "방랑자"에 대해 좀 공유하고 싶습니다. "자기만의 생각"을 가지고 "자신이 결정한" 곳이라면 어디든 마구잡이로 방황하는 그 신경에 대해서요.
이 책에서:
몇 년 전, 흉부에 종양이 있는 십 대 소녀를 진찰했습니다. 외과의는 종양을 훌륭하게 절제했고 (힘든 수술이었습니다), 실수로 되돌이 후두 신경을 절단했습니다.
그 소녀는 수술과 항암치료를 잘 견뎌냈고, 행복하게 결혼했지만 목소리가 쉰 채로 세상을 떠났고, 교회 합창단에서도 사임해야 했습니다. 하지만 사회복지사로서의 훈련을 받을 수 있었습니다. 하지만 그녀의 고객들은 그녀의 말을 이해하는 데 어려움을 겪을 것 같습니다!
20.
미주신경은 뇌의 한쪽 반구에 연결되어 있나요? 아니면 중앙 허브 같은 곳에 연결되어 있나요?
미주신경이라는 단어는 '방랑자'를 뜻하는데, 이는 뇌신경 중 가장 긴 부분에 어울리는 이름입니다.
뇌의 한쪽 반구에 직접 연결되지는 않습니다. 뇌간의 연수(medulla oblongata)에서 우리의 체성계를 뇌와 연결하여 호흡, 심박수, 혈관 기능, 소화 및 삼키기를 조절하는 데 도움을 줍니다.
말하자면 연수는 중앙 허브 역할을 합니다.
미주신경이라는 단어는 '방랑자'를 뜻하는데, 이는 뇌신경 중 가장 긴 부분에 어울리는 이름입니다.
뇌의 한쪽 반구에 직접 연결되지는 않습니다. 뇌간의 연수(medulla oblongata)에서 우리의 체성계를 뇌와 연결하여 호흡, 심박수, 혈관 기능, 소화 및 삼키기를 조절하는 데 도움을 줍니다.

21.
상사근은 안구 근육 중 하나이며 제4뇌신경, 즉 조골신경의 지배를 받습니다.
22.
미주신경은 뇌, 심장, 소화기관 사이에 신호를 전달합니다. 부교감신경계의 핵심 부분입니다. 이 신경계는 소화, 심박수, 면역 체계와 같은 특정 신체 기능을 조절합니다. 미주신경 자극(VNS)은 간질과 우울증을 치료할 수 있습니다
23.
23.
"방랑자"를 뜻하는 미주신경은 얼굴/턱부터 골반까지 신체 여러 부위에 분포하는 신경 섬유의 집합입니다. 다른 기능도 수행하지만, 주로 통증 수용체에서 생성된 신경 신호를 전달하는 역할을 합니다.
따라서 의도적으로 활성화하고 싶지 않을 수도 있습니다. 하지만 만약 활성화하고 싶다면, 고환이 있다면 적당히 세게 쳐 보세요. 다음은 원심성 및 구심성 미주신경 섬유의 작용을 잘 보여주는 예시입니다. 반면, 음핵이 있다면 마찬가지로 적당히 세게 쳐 보세요. (이제 어떤 느낌인지 아셨겠죠?) 어떤 경우든, 이로 인한 메스꺼움, 통증, 그리고 골반 근육 약화는 미주신경계 때문입니다.
미주신경은 치통 등의 통증과도 관련이 있는 경우가 많습니다.
24.28.
따라서 의도적으로 활성화하고 싶지 않을 수도 있습니다. 하지만 만약 활성화하고 싶다면, 고환이 있다면 적당히 세게 쳐 보세요. 다음은 원심성 및 구심성 미주신경 섬유의 작용을 잘 보여주는 예시입니다. 반면, 음핵이 있다면 마찬가지로 적당히 세게 쳐 보세요. (이제 어떤 느낌인지 아셨겠죠?) 어떤 경우든, 이로 인한 메스꺼움, 통증, 그리고 골반 근육 약화는 미주신경계 때문입니다.
미주신경은 치통 등의 통증과도 관련이 있는 경우가 많습니다.
24.
미주신경(10번째 신경)은 우리 몸에서 가장 긴 신경이며 신체에서 가장 넓게 분포되어 있습니다. 감각신경과 운동신경을 모두 가진 혼합신경입니다.
그 가지는 다음과 같습니다.
인두- 대부분의 인두 근육과 연조개에 운동 신경을 제공합니다.
상위 후두- 외부 가지는 환상갑상돌기에 신경을 공급하는 반면, 내부 후두는 후두인두와 상위 후두 부분에 감각 신경을 공급합니다.
반복성 후두- 후두의 내재근에 신경 지배를 제공합니다.
상위 심장 - 이것은 심박수를 조절합니다.
(매우 단순화된 대략적인 아이디어)
25.
26.
27.
과학자들이 미주신경에 열광하는 이유.
https://www.theguardian.com/society/2023/aug/23/the-key-to-depression-obesity-alcoholism-and-more-why-the-vagus-nerve-is-so-exciting-to-scientists?CMP=Share_AndroidApp_Other
그 가지는 다음과 같습니다.
인두- 대부분의 인두 근육과 연조개에 운동 신경을 제공합니다.
상위 후두- 외부 가지는 환상갑상돌기에 신경을 공급하는 반면, 내부 후두는 후두인두와 상위 후두 부분에 감각 신경을 공급합니다.
반복성 후두- 후두의 내재근에 신경 지배를 제공합니다.
상위 심장 - 이것은 심박수를 조절합니다.
(매우 단순화된 대략적인 아이디어)
25.
시상하부는 주요 샘이며 췌장 분비 조절에 중요한 역할을 합니다.
췌장은 신경계와 내분비계의 조절을 받는 복잡한 샘입니다. 췌장의 신경계는 교감신경과 부교감신경 모두인 자율신경계(ANS)에 의해 조절됩니다. 췌장의 내분비계는 뇌에 위치한 주요 샘인 시상하부에 의해 조절 됩니다 . 시상하부는 자극 호르몬과 억제 호르몬을 분비하여 췌장 분비를 조절합니다. 자극 호르몬은 뇌하수체를 자극하고, 뇌하수체는 다시 뇌하수체를 조절합니다.
저는 하모네스 이름을 기억하지 못하지만, 나중에 기억나면 편집하겠습니다. 죄송합니다.
잘 이해하셨길 바랍니다. 감사합니다.
췌장은 신경계와 내분비계의 조절을 받는 복잡한 샘입니다. 췌장의 신경계는 교감신경과 부교감신경 모두인 자율신경계(ANS)에 의해 조절됩니다. 췌장의 내분비계는 뇌에 위치한 주요 샘인 시상하부에 의해 조절 됩니다 . 시상하부는 자극 호르몬과 억제 호르몬을 분비하여 췌장 분비를 조절합니다. 자극 호르몬은 뇌하수체를 자극하고, 뇌하수체는 다시 뇌하수체를 조절합니다.
저는 하모네스 이름을 기억하지 못하지만, 나중에 기억나면 편집하겠습니다. 죄송합니다.
잘 이해하셨길 바랍니다. 감사합니다.
26.
미주신경은 몸에서 여러 가지 메시지를 전달하는 신경입니다. 목/혀에서 뇌로 감각과 미각 정보를 전달합니다. 또한 뇌에서 목 근육으로 정보를 전달합니다. 또한 뇌간에서 폐, 심장, 장 근육으로 정보를 전달하여 이 근육들을 이완시킵니다.
제가 이 말을 가장 많이 듣는 상황은 심장과 장 질환입니다. 심장에서는 미주신경이 심박수를 감소시키고, 장에서 연동운동(음식이 앞으로 밀려나가 소화되는 것)을 하게 합니다.
제가 이 말을 가장 많이 듣는 상황은 심장과 장 질환입니다. 심장에서는 미주신경이 심박수를 감소시키고, 장에서 연동운동(음식이 앞으로 밀려나가 소화되는 것)을 하게 합니다.
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과학자들이 미주신경에 열광하는 이유.
https://www.theguardian.com/society/2023/aug/23/the-key-to-depression-obesity-alcoholism-and-more-why-the-vagus-nerve-is-so-exciting-to-scientists?CMP=Share_AndroidApp_Other
내측직근은 제3뇌신경, 즉 안구운동신경에 의해 지배를 받습니다.
29.
30.
29.
미주신경은 자율신경계에서 가장 긴 신경이며, 신체에서 가장 중요한 신경 중 하나입니다. 미주신경은 심박수, 혈압, 발한, 소화, 심지어 언어까지 인체 생리의 여러 중요한 측면을 조절하는 데 도움을 줍니다.
미주신경의 가장 중요한 기능은 구심성으로, 장, 간, 심장, 폐와 같은 내장 기관의 정보를 뇌로 전달합니다. 이는 내장 기관이 뇌로 전달되는 감각 정보의 주요 공급원임을 시사합니다.
미주신경의 가장 중요한 기능은 구심성으로, 장, 간, 심장, 폐와 같은 내장 기관의 정보를 뇌로 전달합니다. 이는 내장 기관이 뇌로 전달되는 감각 정보의 주요 공급원임을 시사합니다.
30.
1994년 스티븐 포르지스는 미주신경 (제10 뇌신경) 의 두 가지 기능적으로 구별되는 분지를 설명하는 다미주신경 이론(Polyvagal Theory)을 개발했습니다 . 등쪽 미주신경 분지는 내장 감각과 심장, 폐, 소화관의 부교감 신경 조절에 영향을 미칩니다. 더 원시적인 등쪽 미주신경 분지는 고정 행동(예: 포식자가 가까이 있을 때 얼어붙거나 죽은 척하는 것)을 유발하는 반면, 더 진화된 복쪽 미주신경 분지는 감정 표현, 사회적 의사소통, 그리고 자기 진정 행동과 관련이 있습니다. 인간의 미주신경 긴장도 측정은 스트레스 취약성을 나타내는 하나의 지표가 되었습니다.
미주신경의 등쪽 가지는 계통발생학적으로 가장 오래된 가지로 여겨집니다. 이 가지는 무수초 이며 신경 전도 속도가 느리고 대부분의 척추동물에 존재합니다. 이 가지는 원시 척추동물, 파충류, 양서류의 원시적 생존 전략과 관련되어 있기 때문에 "식물성 미주신경"이라고도 불립니다. 이 등쪽 미주신경은 위장관 활동, 호흡 곤란, 심장, 혈압, 혈액 순환 관련 질환 등 횡격막하 장기의 기능을 조절합니다.
미주신경의 배쪽 가지는 뇌간의 모호핵(nucleus ambigus) 에서 기시하며, 외부 자극에 대한 반응에서 더 나은 제어력과 더 빠른 속도를 제공하기 위해 수초화되어 있습니다. 이 미주신경의 배쪽 가지는 피질하 뇌의 방어 변연계 회로를 억제하거나 억제 해제할 수 있습니다 . 심장 박동 조율기 에 대한 미주신경 긴장도 가 높으면 미주신경은 심박수를 제한하는 제동 장치 역할을 합니다. 반대되는 교감신경계는 각성 및 "투쟁-도피" 행동의 조절과 관련이 있습니다.
31.
미주신경의 등쪽 가지는 계통발생학적으로 가장 오래된 가지로 여겨집니다. 이 가지는 무수초 이며 신경 전도 속도가 느리고 대부분의 척추동물에 존재합니다. 이 가지는 원시 척추동물, 파충류, 양서류의 원시적 생존 전략과 관련되어 있기 때문에 "식물성 미주신경"이라고도 불립니다. 이 등쪽 미주신경은 위장관 활동, 호흡 곤란, 심장, 혈압, 혈액 순환 관련 질환 등 횡격막하 장기의 기능을 조절합니다.
미주신경의 배쪽 가지는 뇌간의 모호핵(nucleus ambigus) 에서 기시하며, 외부 자극에 대한 반응에서 더 나은 제어력과 더 빠른 속도를 제공하기 위해 수초화되어 있습니다. 이 미주신경의 배쪽 가지는 피질하 뇌의 방어 변연계 회로를 억제하거나 억제 해제할 수 있습니다 . 심장 박동 조율기 에 대한 미주신경 긴장도 가 높으면 미주신경은 심박수를 제한하는 제동 장치 역할을 합니다. 반대되는 교감신경계는 각성 및 "투쟁-도피" 행동의 조절과 관련이 있습니다.
31.
삼차신경 중간 가지(세 개의 가지)는 뇌교-연수 영역에서 뇌폭풍(brainstorm)으로 끝납니다. 복막 후 영역에서 위 아래, 신장 위에 위치한 췌장은 T12-L2 접합부 근처에 있습니다. 따라서 상행선 접합부에서 L1/2 영역까지의 거리는 개인의 키에 비례합니다. 직접적인 신경 연결은 없습니다.






