Строение синапса на примере аксо-дендритического.

НЕРВНЫЕ ВОЛОКНА И НЕРВНЫЕ ОКОНЧАНИЯ

РЕГЕНЕРАЦИЯ НЕРВНОЙ ТКАНИ

Глиоциты в периферической нервной системе называют леммоциты («лемма» - оболочка греч.), или швановские клетки. Они на всем протяжении покрывают отростки нейроцитов, образуя с ними нервные волокна.

Различают два типа нервных волокон: миелиновые и безмиелиновые.

Миелиновые.  Состоят из одного отростка, его называют осевой цилиндр. Он окружен цитоплазмой леммоцита, которая накручиваясь на отросток называется миелиновой оболочкой. Для цитоплазмы леммоцита характерен белок миелин.

Функция. Участки волокна между двумя леммоцитами наз. перехваты Ранвье. Здесь сконцентрированы каналы Калий-натриевого насоса, необходимые для процесса деполяризации. Эти участки отростка не покрыты миелином и электрический.импульс выходит на поверхность, перескакивая с одного перехвата на другой, т.е. импульс передается скачкообразно-сальтоторно. По скорости передачи различают миелиновые волокна А – 15-120 м\сек и волокна В – 5-15 м\сек. У волокон типа А леммоциты длиннее и перехватов меньше.

 

 

Локализация. Миелиновые волокна входят в состав ЦНС, соматического отдела периферической нервной системы и  в анатомии называются белые ветви,а на физиологии - быстрые

Безмиелиновые или волокна С.

Строение. Их еще называют волокна кабельного типа, т.к. цитоплазма одного леммоцита окружает несколько десятков отростков. При этом отростки только погружены в цитоплазму клетки и опорой им служит, сомкнувшаяся, складка цитоплазмы над ними  под названием мезаксон.

Функция. В этих волокнах электрический импульс распространяется прямолинейно и скорость его 0,5-2 м\сек.

Локализация. Безмиелиновые волокна входят в состав вегетативной нервной системы и называются серые ветви или медленные.

 

Элементы строения периферической нервной системы

 

Функции нервной системы складываются из следующих процессов: 1 -восприятия раздражения и образования импульса ,2 - передачи импульса в ЦНС и 3 - ответной реакции. Цепь нейронов начинается чувствительным (1), далее работает вставочный нейрон, (2) и заканчивается двигательным нейроном (3). Так устроена рефлекторная дуга. Простая рефлекторная дуга состоит из двух нейронов – чувствительного и двигательного. Сложная рефлекторная дуга состоит еще из вставочного нейрона.

             

                НЕРВНЫЕ ОКОНЧАНИЯ

 

 

Каждый нейрон начинается и заканчивается отростками - нервными окончаниями. Различают три типа нервных окончаний:

1. Чувствительные –дендриты воспринимают раздражения и превращают их в импульсы – их называют рецепторные окончания..

2. Двигательные – аксоны клеток заканчиваются в органах и тканях, например в мышцах – это эффекторные окончания.

3. Межнейронные синапсы - контакты между отростками клеток передают информацию ( импульс ).

 

Чуствительные окончания.

 

1. По расположению различают : наружные и внутренние,

экстеро- и интерорецепторы.

 

2. Функциональная классификация:

- температурные

- болевые

- тактильные

- осморецепторы

- барорецепторы

 

3. Морфологическая классификация – по строению .

 

                  Р е ц е п т о р ы

 

Свободные                           Несвободные  

 

                                 Инкапсулированные Неинкапсулированные   

 

                                    1 тельца Фатера-Паччини             Отросток и                         

В эпителии дендриты 2 тельца Мейснера                          леммоциты

без леммоцитов.         3 колбы Краузе

Их функцию выполняют              

 клетки Меркеляв эпителия        Осевой цилиндр

                                        окружен капсулой,

                                             сначала из леммоцитов,

                                             затем из соединительной ткани

 

        Межнейронные контакты- синапсы

Классификация:

1. По механизму действия :

- электрические (у человека отсутствуют)

- химические – нейроны передают хим.вещества – медиаторы

2. По типу медиатора . Медиаторами могут быть :

           ацетилхолин, норадреналин,серотонин,дофамин,гамма аминомасляная кислота и т д.

 

 

3. По эффекту действия:

- возбуждающие

- тормозящие

 

4. По строению – аксо-дендритические,

-                           аксо-соматические ,

-                           аксо-аксональные,

-                           аксо-вазальные      и

                          аксо -мышечные

 

Строение синапса на примере аксо-дендритического.

5.В каждом синапсе различают три компонента:

1. Пресинаптический полюс – утолщение аксона с микропузырьками медиатора внутри;

2. Постсинаптический полюс – мембрана дендрита с белками – рецепторами к медиаторам и ферментами для разрушения медиаторов;

3. Синаптическая щель – пространство, отделяющее 1 компонент от 2.

 

 

Функция синапса:

1. Волна деполяризации,в виде открывания каналов натрия, идущая по аксолемме ,открывает каналы кальция пресинаптического полюса.

2. Ионы кальция попадают внутрь и меняют отрицательный заряд на положительный. В синаптическую.щель из пузырьков выделяются медиаторы.

3. Рецепторы постсинаптического полюса присоединяют медиатор и открываются  каналы натрия дендрита, давая начало процессу его деполяризации.

4. Таким образом ,нейроны передают друг другу не электрический импульс, а химическое вещество.

5. Если  рецепторы постсинаптического полюса открывают каналы хлора , то отрицательный заряд  дендрита только увеличивается и такой синапс называют тормозящим.

 

 

Двигательные нервные окончания.

По расположению различают секреторные и моторные окончания. Моторные заканчиваются в мышечной ткани, а секреторные в железах.. Аксон двигательного нейрона в скелетной мускулатуре образует множество ветвей, которые передают ацетилхолин мышечным волокнам. По строению контакт аксона и мышечного волокна – это аксо-мышечный синапс, где роль постсинаптической мембраны выполняет сарколемма волокна. Такой синапс  также называют «моторная бляшка «

 

   РЕГЕНЕРАЦИЯ НЕРВНОЙ ТКАНИ

 

Только в коре головного мозга находится 10 миллиардов нейронов. За год стареет и погибает до 10 миллионов клеток, в минуту – около 19. На протяжении жизни человека клетки нервной ткани обновляются до 5 раз. Это происходит не делением, а заменой старых белков на новые.

При повреждении нервов хорошо регенерируют отростки нейронов и совсем не восстанавливается перикарион. Но регенерация лучше происходит в периферической нервной системе, чем в центральной. Это связано с недостатком глиоцитов в головном и спинном мозгу, поэтому питание и защита нейроцитов на периферии лучше.

 

ЭТАПЫ РЕГЕНЕРАЦИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ

                     после их повреждения

1. Тигролиз проксимальной части с перестройкой синтетического аппарата клетки. Этот процесс называется восходящая дегенерация.

2. Дегенерация и рассасывание ( фагоцитоз ) дистальной части поврежденного отростка глиоцитами и макрофагами (нисходящая дегенерация).

3. После четвертой  недели леммоциты дистальной части делятся и соединяясь с проксимальной, образуюя сплошные ленты – ленты Бюнгнера.

4. Проксимальная часть образует утолщение – колбу роста, которая растет по этим лентам со скоростью 1 – 4 мм в сутки благодаря медленному току белка.Леммоциты накручиваются на аксоны и дендриты,восстанавливая строение миелиновых волокон.

 

Условия регенерации :

- максимальное сближение проксимальной и дистальной части после повреждения  (сшивание);

- отсутствие воспаления в зоне повреждения.

 

 


Дата добавления: 2019-09-08; просмотров: 306; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:




Мы поможем в написании ваших работ!