Нервная ткань: строение и функции, свойства и гистология
Нейроны бывают тело нейрона чувствительными (их (перикарион) дендриты оканчиваются рецепторами или ядро гранулы Ниссля чувствительными ядрышко нервными окончаниями), аксональный холмик эффекторными (аксоны аксон (немиелинизированный) заканчиваются в ЦНС аксон эффекторными миелиновая окончаниями: оболочка двигательными или аксон секреторными) и в ПНС Шванновская клетка ассоциативными , перехват Ранвье соединяющими 2 нейрона друг с другом. Структура нейрона
синапсы ядро пери- Части карион нейрона аксональный холмик дендрит терминальные расширения аксон
дендрит тигроид Гольджи аппарат синапс митохондрии ядрышко ядро нейрофиламенты аксональный холмик микротрубочки аксон Строение нейрона
МЕТОДЫ ОКРАСКИ НЕРВНОЙ ТКАНИ 1. Окраска по Нисслю – выявляет тела нейронов, показывает состояние тигроида , позволяет оценить цитоархитектонику. 2.
Серебрение – позволяет оценить не только цито-, но и миелоархитектонику. Показывает размеры аксонов, их распределение в проводящих путях, выявляет синапсы. 3.
Гольджи метод – показывает виды нейронов, длину аксонов, форму и ветвление дендритов, взимоотношения клеток друг с другом.
(A) (B) (C) (D) нейроны: (A) Г. -Э. ; (B) окраска по Нисслю; (C) окраска золотом; (D) золото/толуидиновый синий
Нейроны: окраска золотом
Нейрон: метод Гольджи- Кокса
терминали биполярный нейрон аксона дендриты тело нейрона аксон МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЙРОНОВ коллатеральные ветви униполярный нейрон перикарион дендрит аксон мультиполярные нейроны дендриты Нейроны аксон перикарион
аксон тело нейрона терминали аксона дендрит биполярный нейрон дендрит аксон коллатеральные ветви униполярный нейрон вещество Ниссля дендрит Виды нейронов ядро аксональный холмик мультиполярный нейрон
пира- мидный Гольджи нейрон Пуркинье Разновидности нейронов амакриновый нейрон нет аксона звездчатый клубочковый нейрон
Тела нормальных нейронов (N) в передних рогах спинного мозга, окраска тионином
Хроматолиз в теле нейрона (Ch), CB – нормальный нейрон
Миелиновые нервные волокна: R = перехват Ранвье, S= ядро Шванновской клетки
ядро Шванновской клетки Шванновская мезаксон Шванновская клетка осевой наружный мезаксон цилиндр Шванновская внутренний клетка мезаксон осевой цилиндр Образование миелинового волокна
мезаксон Безмиелиновое цитоплазма и нервное волокно ядро Шванно- А – аксон, С – вской клетки цитоплазма аксоны Шванновской клетки
аксон мезаксон миелиновая цитоплазма ядро оболочка Миелиновое Шванновской Шваннов- нервное клетки ской клетки волокно А- аксон М – миелиновая оболочка С – цитоплазма Шванновской клетки S – ядро Шванновской клетки
цитоплазма ядро Шванновской Насечки эндоневрий Миелино- клетки Шмидта- Лантермана вое нервное волокна А – аксон S– Шванновская клетка базальная мембрана перехват аксон миелиновая оболочка Шванновской клетки Ранвье
Миелиновое нервное волокно, разорванное. x 540. Ax На продольном срезе миелинового нервного волокна виден аксон (Ах) и остатки NR растворенного миелина (M). Виден перехват Ранвье ( NR) – место, где встречаются 2 Шванновские клетки.
Именно здесь аксон не прикрыт миелином, и через эти участки M идет распространение импульса. Видны насечки Шмидта-Лантермана (стрелка) – это места, где цитоплазма Шванновской клетки оказывается «замкнутой» между завитками мезаксона.
эпендимоциты танициты глиальный макрофаг астроцит перикапиллярная Нейроглия концевая ножка перикапил- лярный глиальный макрофаг олигодендроцит астроцит субпиальная концевая ножка pia mater
протоплазматический астроцит микроглия фиброзный астроцит олигодендроцит Нейроглия
На поверхности субпиальный поверхность базальная мозга астроциты pia mater отросток мозга мембрана покрывают базаль- ную мембрану и образуют наружную астроцит глиальную пограни- периваскуляр- чную мембрану – glia ный отросток limitans externa , миелин o кружающую всю перикапил- ЦНС, а капилляры лярный ЦНС покрыты макрофаг олигоден- хорошо развитой капилляр дроцит базальной мембра- ной , почти полно- глиальный нейрон стью покрытой макрофаг концевыми ножками астроцитов , образующих glia глиальный limitans астроцит макрофаг perivascularis. ГЛИАЛЬНЫЕ эпендима КЛЕТКИ желудочек
А НЕЙРОГЛИЯ О М Ядра глиальных клеток хорошо различимы, но детали цитоплазмы теряются на фоне нейропиля. Клеточные типы могут быть идентифицированы по особенностям ядра.
Олигодендроциты наиболее многочисленны, у них округлое ядро, окруженное светлым перинуклеарным ареолом. Астроцитов меньще ядра у них крупные, полигональные, обычно с центральным ядрышком.
Ядра макрофагальных клеток палочковидные или в виде запятых, окращиваются темнее, чем у других клеток.
НЕЙРОГЛИЯ 1. Протоплазматическай астроцит : крупная звездчатой формы клетка в сером веществе мозга с многими отростками, некоторые из которых соединяются своими ножками с кровеносными сосудами или базальной пластинкой под мягкой мозговой оболочкой, у них есть цитоплазматические филаменты и микротрубочки 2.
Фиброзные астроциты – аналогичные протоплазматическим астроцитам, но у них больше филаментов и гликогена и они лежат в белом веществе мозга. 3. Олигодендроциты – имеют широкое тело и достаточно темную цитоплазму с меньшим количеством более коротких, чем у астроцита , отростков.
Их больше в белом веществе ЦНС, некоторые из них расположены перинейронально. 4. Клетки микроглии – происходят из мезенхимы, имеют костномозговое происхождение, являются фагоцитами, разбросаны по всему мозгу, это мелкие удлиненные клетки с многочиленными коротными отростками и темным ядром. 5.
Эпендимные клетки: выстилают желудочки, покрывают хороидальное сплетение.
Фиброзные астроциты Бледные овальные или В основном в белом сферические ядра, веществе рыхлый хроматин, длинные тонкие неветвящиеся отростки Протоплазматические Бледные овальные или В основном в сером астроциты сферические ядра, веществе рыхлый хроматин, толстые, короткие, ветвящиеся отростки Межпучковые Мелкие клетки (6 -8 Окружают аксоны олигодендроциты мкм), овальные или белого вещества, сферические, темно образуют миелин в ЦНС окрашенные ядра, меньше отростков Перинейрональные Такие же В сером веществе, с олигодендроциты связаны с телами нейронов Эпендимоциты Однослойная Выстилают кубическая или спинномозговой канал, цилиндрическая желудочки мозга выстилка
миелиновые нервные волокна адипоциты эпиневрий периневрий миелин Шванновская клетка эндоневрий миелиновое нервное волокно Строение периферического нерва
главная артерия эпиневрий к нерву периневрий аксоны нервный ствол аксоны и эндоневрий нервный пучок Строение периферического нерва
Периферический нерв, серебрение. Аксоны (Ах) окрашены в темный цвет, в то время как миелиновая оболочка выглядит неокрашенной – миелин растворен (головка стрелки). Ax En
Периферический нерв Ep x. 132. MS На продольном срезе видно 2 пучка, окруженные периневрием (Р). Снаружи они A P покрыты эпиневрием ( Ep ) – соединительнотканными структурами с кровеносными сосудами ( BV , стрелки). Периневрий делит пучок на 2 компартмента. Аксоны (А) видны S в центре миелиновых волокон. Иногда видны серповидные ядра Шванновских клеток (головка стрелки). BV
Строение периферического нерва : F=пучок; E=эпиневрий; P=периневрий
перикарион соединительнотканная капсула перикарион клетки- сателлиты нервные волокна Строение цервико-спинального ганглия
Н Л Срез спинального ганглия. Н – псевдоуниполярные нейроны. Л – леммоциты.
Срез симпатического ганглия
миелиновая оболочка аксон терминальное расширение Строение нейрофиламенты и микротрубочки синапса синаптический пузырек пресинаптическая мембрана синаптическая щель постсинаптическая мембрана постсинаптическая сеть эффекторная клетка
SER, smooth endoplasmic reticulum The main functional aspects of the two parts of the synapse: the presynaptic axon terminal and the postsynaptic region of the next neuron in the circuit. Numbers indicate the sequence of events during its activity.
Electron micrograph of a rotary- replicated freeze-etched synapse. Synaptic vesicles surround a mitochondrion (M) in the axon terminal. x 25, 000.
аксон двига- тельного нерва цитоскелет миелиновая оболочка наружная ядро Шваннов- пластинка ской клетки цитоплазма Шванновской синаптические клетки пузырьки первичная /син. вторичная щель митохондрии ядро мышечного волокна миофиб- риллы Моторная концевая бляшка
Двигательная иннервация скелетной мышцы оконча Щванновская клетка ние секреторные аксона гранулы наружная axon пластинка Саркоплазма- тическая мембрана в районе моторной концевой пластинки волокно содержит специали- скелетной зированные мышцы рецепторы, которые при активации ацетилхолином позволяют мембране соединитель- мышечной клетки митохондрии синапти- ные складки деполяризоваться. ческая щель Диаграмма двигательной концевой пластинки
Нервная ткань, её строение и функции
Всеми процессами в организме людей управляет нервная ткань. Именно строением ее клеток, их функциональными возможностями человек и отличается от животных.
Однако, далеко не все знают, что головной мозг состоит из разных элементов, которые объединены в структурные единицы, несущие ответственность за регуляцию двигательной и чувствительной сферы организма.
Подобная информация помогает специалистам лучше понимать неврологические и психиатрические болезни людей.
Строение и морфологические характеристики ткани
Основная составляющая головного мозга – нервная ткань, имеет клеточное строение. В ее основе нейроны, а также нейроглия – межклеточное вещество. Подобным строением нервной ткани обеспечены ее физиологические параметры – тканевое раздражение, последующее возбуждение, а также вырабатывание и передача сигналов.
Нейроны являются крупными функциональными единицами. Они состоят из следующих элементов:
- ядро;
- дендриты;
- тело;
- аксон.
В нейроглии присутствуют вспомогательные клетки – к примеру, астроциты плазматические, олигодендриты, шванновские клетки.
Нейрон, как основная морфо-функциональная единица, как правило, состоит из нескольких дендритов, но всегда одного аксона – по нему перемещается потенциал действия от одной клетки к соседним.
Именно с помощью этих окончаний в организме людей осуществляется связь между внутренними органами и головным мозгом.
В своей массе отростки нейронов образуют волокна, в которых осевой цилиндр распадается на чувствительные окончания и двигательные. Сверху они окружены множеством миелиновых и безмиелиновых клеток защитной оболочки.
Классификация
Среди существующих нервных клеток, специалисты традиционно выделяют следующие единицы, по количеству отростков и функциональной предназначенности:
Исходя из количества окончаний:
- униполярные – с единичным отростком;
- псевдоуниполярные – из двух ветвей одного и того же дендрита;
- биполярные – имеется 1 дендрит и 1аксон;
- мультиполярные – несколько дендритов, но 1 аксон.
По функциональным обязанностям:
- воспринимающие – для принятия и передачи сигналов извне, а также от внутренних тканей;
- контактные – промежуточные, которые обеспечивают обработку и проведение информации к двигательным нейронам;
- двигательные – формируют управляющие сигналы, а затем передают их к остальным органам.
Дополнительные единицы периферической нерворегулирующей системы – леммоциты. Они обволакивают отростки нейронов и формируют безмиелиновую/ миелиновую оболочку. Их еще именую шванновскими клетками в честь первооткрывателя. Именно мембрана шванновской клетки, по мере обхвата аксона и формирования оболочки, способствует улучшению проводимости нервного импульса.
Специалисты обязательно выделяют в ткани мозга особые контакты нейронов, их синапсы, классификация которых зависит от формы передачи сигнала:
- электрические – имеют значение в эмбриональном периоде развитии человека для процесса межнейронных взаимодействий;
- химические – широко представлены у взрослых людей, они для передачи нервного импульса прибегают к помощи медиаторов, к примеру, в двигательных клетках для однонаправленности возбуждения по волокну.
Подобная классификация дает полное представление о сложном строении ткани головного мозга людей, как представителей подкласса млекопитающих.
Функции ткани
Особенности нейронов таковы, что физиологическими свойствами нервной ткани обеспечиваются сразу несколько функций. Так, она принимает участие в формировании основных структур мозга – центральной и периферической его части. В частности – от мелких узлов до коры полушарий. При этом образуется сложнейшая система с гармоничным взаимодействием.
Помимо строительных функций нервной ткани присуща обработка всей информации, поступающей изнутри, а также извне. Нейроны воспринимают, перерабатывают и анализируют данные, которые затем трансформируют в особые импульсы. Они по окончаниям аксонов поступают в кору мозга. При этом, от скорости проведения возбуждения напрямую зависит реакция человека на изменение в окружающей среде.
Мозг, в свою очередь, использует природные свойства нейронов для регулирования, а также согласования деятельности всех внутренних систем организма – с помощью синаптического контакта и рецепторов. Это позволяет человеку адаптироваться к изменившимся условиям, сохраняя целостность системы жизнедеятельности – благодаря коррекции передачи импульса.
Химический состав ткани
Специфика гистологии паренхимы мозга заключается в присутствии гематоэнцефалического барьера. Именно он обеспечивает избирательную проницаемость химических метаболитов, а также способствует накоплению отдельных компонентов в межклеточном веществе.
Поскольку структура нервной ткани состоит из серого вещества – тел нейронов, и белого – аксонов, то их внутренняя среда имеет отличия по химическому составу. Так, больше воды присутствует в сером веществе – на долю сухого остатка не более 16%.
При этом половину занимают белки, а еще треть – липиды. Тогда как особенности строения нервных клеток белого вещества – нейроны структур центральной части мозга, предусматривают меньшее количество воды, и больший процент сухого остатка. Его насчитывают до 30%.
К тому же и липидов вдвое больше, чем белков.
Белковые вещества в главных и вспомогательных клетках ткани мозга представлены альбуминами и нейроглобулинами. Реже присутствует нейрокератин – в оболочках нервных волокон и аксонных отростках. Множество белковых соединений свойственно медиаторам – мальтаза либо фосфатаза, а также амилаза. Медиатор поступает в синапс и этим ускоряет импульсы.
Присутствует в химическом составе углеводы – глюкоза, пентаза, а также гликоген. Имеются и жиры в минимальном объеме – холестерол, фосфолипиды, либо цереброзиды. Не менее важны микроэлементы, передающие нервный импульс по нервному волокну – магний, калий, натрий и железо. Они принимают участие в продуктивной интеллектуальной деятельности людей, регулируют функционирование мозга в целом.
Свойства ткани
В организме людей основными свойствами нервной ткани специалисты указывают:
Если одно из свойств нервной ткани нарушено, то люди утрачивают сознание, а психические процессы вовсе прекращают свою деятельность. Подобное происходит при использовании наркоза дл оперативного вмешательств – нервные импульсы полностью отсутствуют.
Специалисты на протяжении столетий изучают строение, функции, состав и свойства нервной ткани. Однако, они и в настоящее время знают о ней далеко не все. Природа преподносит людям все новые загадки, разгадать которые пытаются великие умы человечества.
Строение нервной ткани. Ее функции и свойства
Нервная ткань – совокупность связанных между собой нервных клеток (нейронов, нейроцитов) и вспомогательных элементов (нейроглии), которая регулирует деятельность всех органов и систем живых организмов. Это основной элемент нервной системы, которая делится на центральную (включает головной и спинной мозг) и периферическую (состоящую из нервных узлов, стволов, окончаний).
Основные функции нервной ткани
Свойства нервной ткани
- Регенерация — происходит очень медленно и возможна только при наличии неповрежденного перикариона. Восстановление утраченных отростков идет путем прорастания.
- Торможение — предотвращает возникновение возбуждения или ослабляет его
- Раздражимость — ответ на влияние внешней среды благодаря наличию рецепторов.
- Возбудимость — генерирование импульса при достижении порогового значения раздражения. Существует нижний порог возбудимости, при котором самое маленькое влияние на клетку вызывает возбуждение. Верхний порог – это величина внешнего воздействия, которая вызывает боль.
Строение и морфологическая характеристика нервных тканей
Строение нейрона
Основная структурная единица – это нейрон. Он имеет тело – перикарион (в котором находятся ядро, органеллы и цитоплазма) и несколько отростков. Именно отростки являются отличительной чертой клеток этой ткани и служат для переноса возбуждения. Длина их колеблется от микрометров до 1,5м. Тела нейронов также различных размеров: от 5 мкм в мозжечке, до 120 мкм в коре головного мозга.
До недавнего времени считалось, что нейроциты не способны к делению. Сейчас известно, что образование новых нейронов возможно, правда только в двух местах – это субвентрикулякная зона мозга и гиппокамп.
Продолжительность жизни нейронов ровна длительности жизни отдельного индивидуума.
Каждый человек при рождении имеет около триллиона нейроцитов и в процессе жизнедеятельности теряет каждый год 10млн клеток.
Отростки делятся на два типа – это дендриты и аксоны.
Строение аксона. Начинается он от тела нейрона аксонным холмиком, на всем протяжении не разветвляется и только в конце разделяется на ветки. Аксон – это длинный отросток нейроцита, который выполняет передачу возбуждения от перикариона.
Строение дендрита. У основания тела клетки он имеет конусообразное расширение, а дальше разделяется на множество веточек (этим обусловлено его название, «дендрон» с древнегреческого – дерево). Дендрит – это короткий отросток и необходим для трансляции импульса к соме.
По количеству отростков нейроциты делятся на:
- униполярные (есть только один отросток, аксон);
- биполярные (присутствует и аксон, и дендрит);
- псевдоуниполярные (от некоторых клеток в начале отходит один отросток, но затем он делится на два и по сути является биполярным);
- мультиполярные (имеют множество дендритов, и среди них будет лишь один аксон).
Мультиполярные нейроны превалируют в организме человека, биполярные встречаются только в сетчатке глаза, в спинномозговых узлах – псевдоуниполярные. Монополярные нейроны вовсе не встречаются в организме человека, они характерны только для малодифференцированной нервной ткани.
Нейроглия
Нейроглия – это совокупность клеток, которая окружает нейроны (макроглиоциты и микроглиоциты). Около 40% ЦНС приходится на клетки глии, они создают условия для выработки возбуждения и его дальнейшей передачи, выполняют опорную, трофическую, защитную функции.
Клетки нейроглии
- Макроглия:
- Эпендимоциты – образуются из глиобластов нервной трубки, выстилают канал спинного мозга.
- Астроциты – звездчатые, небольших размеров с многочисленными отростками, которые образуют гематоэнцефалический барьер и входят в состав серого вещества ГМ.
- Олигодендроциты – основные представители нейроглии, окружают перикарион вместе с его отростками, выполняя такие функции: трофическую, изолирования, регенерации.
- Нейролемоциты – клетки Шванна, их задача образование миелина, электрическая изоляция.
Микроглия – состоит из клеток с 2-3 ответвлениями, которые способны к фагоцитозу. Обеспечивает защиту от чужеродных тел, повреждений, а также удаление продуктов апоптоза нервных клеток.
Нервные волокна — это отростки (аксоны или дендриты) покрытые оболочкой. Они делятся на миелиновые и безмиелиновые. Миелиновые в диаметре от 1 до 20 мкм.
Важно, что миелин отсутствует в месте перехода оболочки от перикариона к отростку и в области аксональных разветвлений.
Немиелинизированные волокна встречаются в вегетативной нервной системе, их диаметр 1-4 мкм, перемещение импульса осуществляется со скоростью 1-2 м/с, что намного медленнее, чем по миелинизированых, у них скорость передачи 5-120 м/с.
Нейроны подразделяются за функциональными возможностями:
- Афферентные – то есть чувствительные, принимают раздражение и способны генерировать импульс;
- ассоциативные — выполняют функцию трансляции импульса между нейроцитами;
- эфферентные — завершают перенос импульса, осуществляя моторную, двигательную, секреторную функцию.
Вместе они формируют рефлекторную дугу, которая обеспечивает движение импульса только в одном направлении: от чувствительных волокон к двигательным.
Один отдельный нейрон способен к разнонаправленной передачи возбуждения и только в составе рефлекторной дуги происходит однонаправленное течение импульса.
Это происходит из-за наличия в рефлекторной дуге синапса – межнейронного контакта.
Синапс состоит из двух частей: пресинаптической и постсинаптической, между ними находится щель.
Пресинаптическая часть – это окончание аксона, который принес импульс от клетки, в нем находятся медиаторы, именно они способствуют дальнейшей передачи возбуждения на постсинаптическую мембрану.
Самые распространённые нейротрансмитеры: дофамин, норадреналин, гамма аминомасляная кислота, глицин, к ним на поверхности постсинаптической мембраны находятся специфические рецепторы.
Химический состав нервной ткани
Вода содержится в значительном количестве в коре головного мозга, меньше ее в белом веществе и нервных волокнах.
Белковые вещества представлены глобулинами, альбуминами, нейроглобулинами. В белом веществе мозга и аксонных отростках встречается нейрокератин. Множество белков в нервной системе принадлежит медиаторам: амилаза, мальтаза, фосфатаза и др.
В химический состав нервной ткани входят также углеводы – это глюкоза, пентоза, гликоген.
Среди жиров обнаружены фосфолипиды, холестерол, цереброзиды (известно, что цереброзидов нет у новорожденных, их количество постепенно вырастает во время развития).
Микроэлементы во всех структурах нервной ткани распределены равномерно: Mg, K, Cu, Fe, Na. Их значение очень велико для нормального функционирования живого организма. Так магний участвует в регуляции работы нервной ткани, фосфор важен для продуктивной умственной деятельности, калий обеспечивает передачу нервных импульсов.
Оцените, пожалуйста, статью. Мы старались:) (25
Нервная ткань. Строение, функции. Виды нейронов и нейроглии
Подробности
Нервная ткань – система взаимосвязанных нервных клеток и нейроглии, обеспечивающих специфические функции восприятия раздражений, возбуждения, выработки нервного импульса и передачи его. Она является основой строения органов нервной системы, обеспечивающих регуляцию всех тканей и органов, их интеграцию в организме и связь с окружающей средой. Нервные клетки – основные структурные компоненты нервной ткани, выполняющие специфическую функцию.
Нейроглия – обеспечивает существование и функционирование нервных клеток, осуществляя опорную трофическую, разграничительную, секреторную и защитную функции.
Развитие нервной ткани.
Развитие из дорсальной мезодермы. Эктодерма по срединной линии формирует нервную пластинку, латеральные края которой образуют нервные валики, между валиками формируется нервный желобок. Передний конец нервной пластинки образует головной мозг, латеральные края далее образуют нервную трубку.
Нервный гребень – часть нервной пластинки между нервной трубкой и эпидермальной эктодермой. Дает начало нейронам чувствительных и автономных ганглиев, клеткам мягкой и паутинной оболочек мозга и некоторым видам глии: нейролеммоцитам (шванновским клеткам), клеткам-сателлитам, меланоцитам кожи, сенсорным клеткам.
Из нервной трубки в дальнейшем формируются нейроны и макроглия ЦНС. Вентрикулярная зона состоит из делящихся клеток нейронов и макроглии. Субвентрикулярная – высокая пролиферация, клетки не способны перемещать ядра.
Промежуточная зона – нейробласты (в дальнейшем перестают делиться и дифференцируются в нейроны) и глиобласты (продолжают делиться и дают начало астроцитам и олигодендроцитам, из клеток этого слоя образуется серое вещество спинного и часть серого вещества головного мозга.
Маргинальная зона – дает начало белому веществу: кора и мозжечок.
Признак специализации нервных клеток – появление в цитоплазме нейрофиламентов и микротрубочек. Из заостренного конца тела растет аксон, позднее дифференцируются дендриты. Нейробласты превращаются в нейроны, между которыми устанавливаются синаптические контакты. Нейроны ЦНС млекопитающих способны формировать новые ветви и новые синапсы.
Нейроны. Строение. Классификация. Функции.
Специализированные клетки, обрабатывают стимулы, поводят и воспринимают импульс и влияют на другие нейроны, мышечные или секреторные клетки.
Выделяют нейромедиаторы и другие вещества, передающие информацию.
С помощью отростков осуществляет синаптический контакт с другими нейронами, образуют рефлекторную дугу: рецепторные (чувствительные, афферентные), ассоциативные и эфферентные (эффекторные) нейроны.
Униполярные нейроны – только один аксон, биполярные (органы чувств) – 1 аксон + 1 дендрит, мультиполярные – 1 аксон и много дендритов, псевдоуниполярные – 1 вырост, делящийся на дендрит и аксон. Дендритное поле – область ветвления дендритов одного нейрона.
Дендриты – выпячивания тела клетки.
Аксон – отросток, по которому передается импульс от тела клетки.
Плазмолемма обладает способностью генерировать и проводить импульс. В ней находятся ионные каналы, которые могут быть открыты, закрыты или инактивированы. Переход каналов из закрытого в открытое состояние регулируется мембранным потенциалом.
Тигроид (тельца Нессаля) – базофильные глыбки в перикарионах и дендритах нейронов, никогда не обнаруживаются в аксонах.
Аппарат Гольджи сильно развит – пузырьки АГ транспортируют белки из грЭПР к плазмолемме (интегральные белки) или в лизосомы (лизосомальные гидролазы). Также развиты митохондрии и лизосомы.
Возрастные изменения нейронов сопровождаются накоплением липофусцина – телолизосомы с продуктами непереваренных структур, разрушение крист митохондрий.
Цитоскелет: нейрофиламенты (12нм), пучки которых образуют нейрофибриллы – образующие сети в теле нейрона, в отростках расположены параллельно. Нейротубулы (27нм). Поддержание формы клетки, рост и транспорт.
Аксональный транспорт – перемещение – от тела в отростки (антероградный) и обратно (ретроградный). Направляется нейротубулами, участвуют белки кинезин и динеин.
Секреторные нейроны – синтезируют и секретируют нейромедиаторы (ацетолхолин, норадреналин, серотонин).
Нейроглия. Функции, классификация, особенности.
Функции: опорная, трофическая. Разграничительная, поддержание гомеостаза вокруг нейронов, защитная, секреторная.
Глия ЦНС: макроглия и микроглия.
Макроглия.1.Эпендимоциты – выстилают желудочки головного мозга и центральный канал спинного мозга. Между соседними клетками щелевидные соединения и пояски сцепления, плотные соединения отсутствуют (церебральная жидкость может проникать через них в нервную ткань).
Большинство эпендимоцитов имеют реснички. Тиницты – 1 отросток, погруженный в нервную ткань, с помощью него передают информацию о составе жидкости на капиллярную сеть воротной вены.2.Астроциы – опорная и разграничительная функции.
Протоплазматические – в сером веществе ЦНС, отростки тянутся к БМ капилляров, к телам и дендритам нейронам, окружают синапсы и отделяют их друг от друга. Волокнистые астроциты – в белом веществе. Астроциты накапливают и передают вещества от капилляров к нейронам.3.
Олигодендроциты – в сером и белом веществе. Могут участвовать в миеланизации аксонов.
Микроглия.Представляют собой фагоцитирующие клетки. Функции: защита от инфекции и повреждения и удаления продуктов разрушения нервной ткани.
1. Ветвистая микроглия встречается в сером и белом веществе ЦНС, имеет ветвящиеся отростки.
2. В развивающемся мозге млекопитающих – амебоидная: имеет псевдоподии и филоподии, обладает высокой фагоцитирующей активностью лизосомальных ферментов, это необходимо, когда гематоэнцефалический барьер еще не сформирован и вещества из крови попадают в ЦНС. Удаляет апоптируемые клетки. 3. Реактивная микроглия появляется после травмы в любой области мозга, не имеет отростков. 4. Глия периферической нервной системы – происходит из нервного гребня. К ней относятся: нейролеммоциты – формируют оболочки отростков нервных клеток в нервных волокнах ПНС (шванновские клетки) и глиоциты ганглиев – окружают тела нейронов в нервных узлах и участвуют в обмене веществ нейронов.
Нервные волокна. Классификация, строение, особености.
Различают миелиновые и безмиелиновые волокна. Отросток – осевой цилиндр (аксон). В ЦНС оболочки отростков образуют олигодендроциты, в ПНС – нейролеммоциты.
Безмиелиновые нервные волокна. В составе вегетативной нервной системы. Волокна, содержащие несколько осевых цилиндров (10-20 в НВ внутренних органов) – волокна кабельного типа. Оболочка нейролеммоцита прогибается, его края над осевым цилиндром сближаются и образуют сдвоенную мембрану – мезоаксон. Передача импульса со скоростью 1-2 м/с.
Миелиновые нервные волокна. В ЦНС и ПНС, диаметр 2-20 мкм. Состоят из осевого цилиндра, одетого оболочкой из шванновских клеток.
Различают 2 слоя: миелиновый внутренний и наружный, состоящий из цитоплазмы, ядер нейроллеммоцитов и нейролеммы.
Миелиновый слой содержит много липидов, встречаются насечки миелина (Шмидта-Лантермана), через определенные интервалы встречаются безмиелиновые участки – перехваты Ранвье.
Периферическая нервная система: в процессе развития аксон погружается в оболочку нейролеммоцита, края смыкаются – образуется мезоаксон, который формирует миелиновый слой, ветвление аксонов происходит в области перехватов. Межузловой сегмент – участок между перехватами.
Миелиновые волокна ЦНС – миелиновый слой формируется одним из отростков олигодендроглиоцита. Не имеют насечек миелина, нервные волокна не окружены БМ. Миелин содержит миелиновый щелочной белок и протеолипидный белок. Передача импульса 5-120 м/с.
При травме распадается миелиновый слой и осевой цилиндр, продукты распада нейтрализуются макрофагами за 1 неделю. В ЦНС не регенерируют, в ПНС – хорошая регенерация.
ближайшие нейролеммоциты пролиферируют, осевые цилиндры пускают множество отростков в нейролеммоциты, не достигшие цели – погибают, иногда эти отростки сплетаются и образуют ампутационную неврому.
Нервные окончания.
Нервные волокна заканчиваются нервными окончаниями. Их 3 группы: концевые аппараты, образуют межнейронные синапсы и осуществляющие связь между нейронами, эффекторные – передают нервный импульс на ткани рабочего органа и рецепторные (чувствительные).
Синапсы – предназначены для передачи импульса с одного нейрона на другой или на мышечные и железистые структуры, обеспечивают поляризацию импульса, те определяют его направление. Только импульс, достигающий терминалей аксона с помощью синапсов может передать возбуждение на другой нейрон, мышечную или железистую клетку.
Межнейрональные синапсы. Химические синапсы передают импульс на другую клетку с помощью нейромедиаторов, находящихся в синаптических пузырьках (пресинаптические пузырьки). Ацетилхолин (холинергические синапсы), норадреналин, дофамин, глицин – медиаторы тормозящих синапсов, эндорфины и энкефалины – медиаторы восприятия боли.
Пресинаптическая мембрана – мембрана клетки, передающей импульс, в этой области локализованы кальциевые каналы, способствующие слипанию пузырьков с пре-мембраной и выделению медиатора в синаптическую щель (20-30нм). Постсинампическая мембрана – в клетке, воспринимающей импульс.
Процессы в синапсе при передаче сигнала: 1. Волна деполяризации отходит от пре-мембраны 2. Открытие кальциевых каналов, выход Са в терминаль 3.
Вхождене Са в терминаль вызывает экзоцитоз нейромедиатора, мембрана синаптических пузырьков входит в пре-мембрану, медиатор попадает в синаптическую щель.
Дальше мембраны синаптических пузырьков, пре-мембрана и часть медиатора подвергаются эндоцитозу и происходит рециркуляция синаптических пузырьков, часть мембран и медиатора поступает в прокарион и разрушается лизосомами.4. Нейромедиатор диффундирует и связывается с пост-мембраной
5. Молекулярные изменении в пост-мембране, открытие ионных каналов – реакция возбуждения или торможения.
Электрические синапсы связаны щелевидными контактами.
Эффекторные нервные окончания.
Двигательные – импульс передается на ткани рабочих органов. Нервно-мышечные окончания – в поперечно-полосатых мышцах, состоят из концевого ветвления осевого цилиндра НВ и спецецилизированного участка мышечного волокна.
Миелиновое нервное волокно подходит к мышечному – теряет миелиновый слой, погружается в мышечное волокно. Плазмолеммы НВ и МВ разделены синаптической щелью. Саркоплазма с митохондриями и ядрами – постсинаптическая часть синапса терминальные ветви содержат много митохондрий и пре-пузырьков с ацетилхолином.
В гладкой мышечной ткани – представляют утолщения, нейролеммоциты часто отсутствуют. Сходное строение имеют нейрожелезистые окончания.
Рецепторные. Экстерорецепторы: слуховые, зрительные, обонятельные, вкусовые, осязательные.Интерорецепторы: висцеро- (состояние внутренних органов), вестибуло-проприорецепторы (опорно-двигательный аппарат). Различают:1.
Свободные нервные окончания, состоящие только из конечных ветвлений осевого цилиндра. Воспринимают холод, тепло и боль, характерны для эпителия, подходят к нему – теряют миелиновый слой – сливаются. 2.
Несвободные – содержат ветвления цилиндра и клетки глии, могут быть инкапсулированы.
1) Пластинчатые тельца Фаттера-Пачинни (воспринимают давление, в глубоких слоях дермы, брыжейке и внутренних органах): в центре луковица, состоящая из видоизмененных леммоцитов, снаружи тельце покрыто капсулой (из фибробластов).
Давление на капсулу передается через заполненные жидкостью пространства между пластинками на внутреннюю луковицу и воспринимается безмиелиновыми волокнами на внутренней луковице.
2) Осязательные тельца Мейснера – в верхушках сосочков кожи, состоят из измененных нейролеммоцитов – тактильных клеток, тельце окруженных капсулой. Коллагеновые фибриллы и волокна связывают тельце с капсулой, а капсула с базальным слоем эпидермиса, так что любое смещение эпидермиса передается на тельце.
3) Нервно-мышечные веретена – рецептор на растяжение, состоят из нескольких исчерченных НВ, заключенных в соединительнотканную капсулу – интрафузальных волокон: рецепторная часть – центральная, несокращающаяся. Различают веретена с ядерной сумкой или ядерной цепочкой.
К интрафузальным волокнам подходят афферентные: первичные – образуют кольце-спиральные окончания как с ядерной сумкой, так и с ядерной цепочкой. Вторичные – только с ядерной цепочкой.
При растяжении или натяжении увеличивается их длина, регистрируемая рецепторами – кольце-спиральные окончания реагируют на изменение длины и ширины, гроздевидные – только длины – поступление динамического сигнала о растяжении в спинной мозг. Остальные волокна за пределами капсулы – экстрафузальные .В месте соединения мышцы с сухожилием – нервно-сухожильные веретена.
Рефлекторная дуга – цепь нейронов, связанных синапсами и обеспечивающая проведение нервного импульса от рецептора чувствительного нейрона до эффекторного окончания в рабочем органе. Простая – из чувствительного и двигательного нейронов, сложная – между чувствительным и двигательным нейронами есть еще вставочные нейроны.
Нервная ткань
Часть первая – общая характеристика, классификация и развитие нервной ткани.
Нервная ткань — это система взаимосвязанных нервных клеток и нейроглии, обеспечивающих специфические функции восприятия раздражений, возбуждения, выработки импульса и его передачи. Она является основой строения органов нервной системы, обеспечивающих регуляцию всех тканей и органов, их интеграцию в организме и связь с окружающей средой.
В нервной ткани выделяют два типа клеток – нервные и глиальные. Нервные клетки (нейроны, или нейроциты) — основные структурные компоненты нервной ткани, выполняющие специфическую функцию. Нейроглия обеспечивает существование и функционирование нервных клеток, осуществляя опорную, трофическую, разграничительную, секреторную и защитную функции.
Развитие
Нейруляция (схема). А — стадия нервной пластинки; Б – стадия нервного желобка; В – стадия нервной трубки.
1 – нервный желобок; 2 – нервный валик; 3 – кожная эктодерма; 4 – хорда; 5 – сомитная мезодерма; 6 – нервный гребень (ганглиозная пластинка); 7 – нервная трубка; 8 – мезенхима; 9 – эндодерма.
Нервная ткань развивается из дорсальной эктодермы. У 18-дневного эмбриона человека эктодерма по средней линии спины дифференцируется и утолщается, формируя нервную пластинку, латеральные края которой приподнимаются, образуя нервные валики, а между валиками формируется нервный желобок.
Передний конец нервной пластинки расширяется, образуя позднее головной мозг. Латеральные края продолжают подниматься и растут медиально, пока не встретятся и не сольются по средней линии в нервную трубку, которая отделяется от лежащей над ней кожной эктодермы. Полость нервной трубки сохраняется у взрослых в виде системы желудочков головного мозга и центрального канала спинного мозга.
Часть клеток нервной пластинки не входит в состав ни нервной трубки, ни кожной эктодермы, а образует скопления по бокам от нервной трубки, которые сливаются в рыхлый тяж, располагающийся между нервной трубкой и кожной эктодермой, — это нервный гребень (или ганглиозная пластинка).
Из нервной трубки в дальнейшем формируются нейроны и макроглия центральной нервной системы.
Нервный гребень дает начало нейронам чувствительных и автономных ганглиев, клеткам мягкой мозговой и паутинной оболочек мозга и некоторым видам глии: нейролеммоцитам (шванновским клеткам), клеткам-сателлитам ганглиев.
Из нервного гребня развиваются также клетки мозгового вещества надпочечников, меланоциты кожи, часть клеток APUD-системы, сенсорные клетки каротидных телец.
В формировании ганглиев V, VII, IX и X пар черепных нервов принимают участие, кроме нервного гребня, также нейрогенные плакоды, представляющие собой утолщения эктодермы по бокам формирующейся нервной трубки в краниальном отделе зародыша.
Нервная трубка на ранних стадиях эмбриогенеза представляет собой многорядный нейроэпителий, состоящий из вентрикулярных, или нейроэпителиальных клеток. В дальнейшем в нервной трубке дифференцируется 4 концентрических зоны:
- внутренняя – вентрикулярная (или эпендимная) зона,
- вокруг нее – субвентрикулярная зона,
- затем промежуточная (или плащевая, или же мантийная, зона) и, наконец,
- наружная – краевая (или маргинальная) зона нервной трубки.
Вентрикулярная (эпендимная), внутренняя, зона состоит из делящихся клеток цилиндрической формы. Вентрикулярные (или матричные) клетки являются предшественниками нейронов и клеток макроглии.
Субвентрикулярная зона состоит из клеток, сохраняющих высокую пролиферативную активность и являющихся потомками матричных клеток.
Промежуточная (плащевая, или мантийная) зона состоит из клеток, переместившихся из вентрикулярной и субвентрикулярной зон — нейробластов и глиобластов.
Нейробласты утрачивают способность к делению и в дальнейшем дифференцируются в нейроны. Глиобласты продолжают делиться и дают начало астроцитам и олигодендроцитам. Способность к делению не утрачивают полностью и зрелые глиоциты.
Новообразование нейронов прекращается в раннем постнатальном периоде.
Поскольку число нейронов в головном мозге составляет примерно 1 триллион, очевидно, в среднем в течение всего пренатального периода в 1 мин формируется 2,5 миллиона нейронов.
Из клеток плащевого слоя образуются серое вещество спинного и часть серого вещества головного мозга.
Маргинальная зона (или краевая вуаль) формируется из врастающих в нее аксонов нейробластов и макроглии и дает начало белому веществу. В некоторых областях головного мозга клетки плащевого слоя мигрируют дальше, образуя кортикальные пластинки — скопления клеток, из которых формируется кора большого мозга и мозжечка (т.е. серое вещество).
По мере дифференцировки нейробласта, изменяется субмикроскопическое строение его ядра и цитоплазмы.
Специфическим признаком начавшейся специализации нервных клеток следует считать появление в их цитоплазме тонких фибрилл — пучков нейрофиламентов и микротрубочек. Количество нейрофиламентов, содержащих белок — нейрофиламентный триплет, в процессе специализации увеличивается.
Тело нейробласта постепенно приобретает грушевидную форму, а от его заостренного конца начинает развиваться отросток — аксон. Позднее дифференцируются другие отростки — дендриты. Нейробласты превращаются в зрелые нервные клетки — нейроны.
Между нейронами устанавливаются контакты (синапсы).
В процессе дифференцировки нейронов из нейробластов различают до-медиаторный и медиаторный периоды. Для домедиаторного периода характерно постепенное развитие в теле нейробласта органелл синтеза — свободных рибосом, а затем эндоплазматической сети.
В медиаторном периоде у юных нейронов появляются первые пузырьки, содержащие нейромедиатор, а в дифференцирующихся и зрелых нейронах отмечаются: значительное развитие органелл синтеза и секреции, накопление медиаторов и поступление их в аксон, образование синапсов.
Несмотря на то, что формирование нервной системы завершается только в первые годы после рождения, известная пластичность центральной нервной системы сохраняется до старости. Эта пластичность может выражаться в появлении новых терминалей и новых синаптических связей.
Нейроны центральной нервной системы млекопитающих способны формировать новые ветви и новые синапсы.
Пластичность проявляется в наибольшей степени в первые годы после рождения, но частично сохраняется и у взрослых — при изменении уровней гормонов, обучении новым навыкам, травме и других воздействиях.
Хотя нейроны постоянны, их синаптические связи могут модифицироваться в течение всей жизни, что может выражаться, в частности, в увеличении или уменьшении их числа. Пластичность при малых повреждениях мозга проявляется в частичном восстановлении функций.
В популяции нейронов, начиная с ранних стадий развития нервной системы и в течение всего онтогенеза, имеет место массовая гибель клеток. Эта запрограммированная физиологическая гибель клеток наблюдается как в центральной, так и в периферической нервной системе. У человека ежегодно погибает около 10 млн нервных клеток.
Некоторые термины из практической медицины:
- нейробиотаксис — явление миграции нейробластов и роста дендритов в направлении источника наиболее сильных раздражений, а аксонов — в противоположном направлении;
- нейробластома (син.: симпатобластома, симпатогониома) — злокачественная опухоль, состоящая из незрелых нервных клеток; чаще встречается в симпатической нервной системе;
- нейроспонгий — эмбриональный зачаток, из которого развивается нейроглия;
Функции и особенности строения нервной ткани
Нервная ткань состоит из взаимосвязанных клеточных элементов, образующих отделы нервной системы.
Она обладает рядом особенностей, позволяющих координировать работу всех органов, изменять степень энергообменных процессов и обеспечивать функциональное единство всего организма.
Нервная ткань собирает сведения из внешней и внутренней сред организма, осуществляет ее хранение и преобразование в регулирующие влияния.
Рисунок нервной ткани представлен двумя вариантами клеток – нейронами и глиоцитами. Такое строение нервной ткани позволяет формировать многоуровневые рефлекторные системы за счет межклеточных связей.
Именно они обеспечивают такие функциональные способности, как возбудимость и проводимость, которые предопределяют значение нервной ткани в организме человека.
Глиальные элементы, являющиеся основой для жизнедеятельности нейронов, имеют вспомогательный характер.
Происхождение
Собственно нервная ткань является производным внутреннего зародышевого листка, то есть имеет эктодермальное начало. Ее развитие обусловлено дифференцировкой нервной трубки (tubus neuralis) и ганглиозных пластинок (lamellae ganglionaris).
Они формируются из заднего слоя эктодермы посредством нейруляции. Tubus neuralis преобразуется в органы ЦНС — головной и спинной мозг, включая их эффекторные нервы. Изменение lamellae ganglionaris дает начало периферической нервной системе.
При этом клетки нервной трубки и ганглиозных пластинок обеспечивают возникновение, как нейронов, так и глиальных структур.
Исключение составляет микроглия, которая дифференцируется из среднего зародышевого листка – мезодермы.
Нейроны
Создателями учения о нейроне считаются Сантьяго Фелипе Рамон-и-Кахаль и Камило Гольджи. Согласно их открытиям, нервная ткань является совокупностью обособленных, но контактирующих между собой клеточных элементов, сохраняющих генетическую, анатомическую и физиологическую индивидуальность.
Нейрон при этом выступает в качестве морфологической единицы нервной ткани. Убедительным подтверждением этому стали данные, полученные лишь в 50-х годах прошлого столетия, когда люди стали пользоваться первыми электронными микроскопами.
В этот период появилась возможность сделать фотографии синаптических соединений между нейроцитами.
Отличительными функциями нейроцитов, которые определяют и основные свойства нервной ткани, считаются:
- генерация возбуждения в ответ на раздражение;
- распространение возбуждения по собственной мембране;
- передача возбуждения следующему элементу.
Характеристика нервной ткани определена именно ее физиологическими особенностями – способностью к возбуждению и проведению.
Гистология нейрона представлена перикарионом (телом клетки) и двумя разновидностями отростков – аксоном и дендритами. В теле нейрона находятся органеллы, типичные для других клеток организма, и ряд специфических элементов.
К последним относятся базофильные включения, их местонахождение – в основании дендритов. Они получили название вещества Ниссля (Nissi Granules) или тигроидной субстанции. Она представляет собой комплексы эндоплазматической сети.
В них определяют большое содержание рибонуклеопротеидов и белково-полисахаридных соединений, необходимых для синтетической функции нейронов.
Кроме этого, в цитоплазме перикариона обнаруживаются безмембранные белковые образования – нейрофибриллы, формирующие цитоскелет нейроцитов. Эти особенности строения обуславливают функциональные свойства отдельной нервной клетки.
Органеллы и специфические элементы нейронов не визуализируются под световым микроскопом. Для получения изображения используются электронные технологии.
Отростки нейронов представлены двумя видами:
- аксоном (или нейритом) – единственным образованием, как правило, небольшого диаметра и мало ветвящимся. Он ведет импульс от тела нейрона.
- дендритами – множественными более толстыми и часто ветвящимися отростками, которые приводят возбуждение к перикариону. Количество дендритов зависит от типа нейроцита.
Количество отростков определяет градацию нейронов на:
- одноотростчатые или униполярные. В таком случае клетка имеет лишь нейрит. У человека униполярный тип нейронов не представлен. Одноотросчатыми считаются лишь нейробласты до периода образования дендритов.
- биполярные или двухотросчатые. Эти клетки содержат один аксон и один дендрит. Их представителями являются нейроны сетчатки и рецепторы кортиева органа.
- псевдоуниполярные или ложноодноотростчатые нейроциты. К ним относятся чувствительные клетки спинных и черепных ганглиев. Такие клетки имеют один вырост перикариона, который раздваивается на центральный аксон и периферический дендрит.
- мультиполярные или многоотростчатые нейроны. Такие клетки наиболее широко представлены в нервной системе. Они имеют один нейрит и множество дендритов.
Существует классификация структурной единицы нервной ткани, позволяющая разделить нейроны в зависимости от выполняемых ими функций. По такому принципу нейроциты могут быть:
- афферентными. Эти виды клеток инициируют генерацию импульса;
- эффекторными. Они побуждают к деятельности иннервируемый орган;
- ассоциативными. Нейроны такого типа образуют различные связи между нервными клетками. К ним относится подавляющее большинство нейронов, что позволяет им составлять основную часть вещества мозга.
Нейроглия
Под термином «нейроглия» понимается система вспомогательных элементов нервной ткани. Их слаженная работа обеспечивает опору, питание и разграничение нейроцитов. Кроме того, часть глиальных элементов выполняет секреторные функции. Однако основным свойством нейронов – возбудимостью – глиоциты не обладают.
Глию принято делить на макроглию (или собственно нейроглию) и микроглию. Такое разделение связано не только с функциональными особенностями глиоцитов, а с различным их происхождением.
Собственно нейроглия имеет общих с нейроцитами предшественников (клетки tubus neuralis и lamellae ganglionaris). Микроглия является следствием дифференциации среднего зародышевого листка мезодермы.
Макроглия представлена несколькими типами клеток:
Клетки микроглии (или тканевые макрофаги) имеют костномозговое происхождение, то есть способны образовываться из тканей мезенхимы. По сути, они являются фагоцитарными клетками, разбросанными по всему мозгу, обеспечивающими защитные функции.
Нервные волокна и их окончания
Нервные волокна – это отростки нейронов. Гистология предопределяет их классификацию. В зависимости от наличия или отсутствия миелинового слоя у олигодендроцитов (леммоцитов), окружающих волокна, их разделяют на:
- миелиновые;
- безмиелиновые.
Миелиновую оболочку формируют шванновские клетки (для периферических нервов) или олигодендроциты (для ЦНС), которые накручены вокруг отростка нервной клетки. Участки, где находится граница двух рядом расположенных леммоцитов и миелинового слоя нет, называют узловыми перехватами Ранвье.
Оболочка безмиелиновых волокон также образована леммоцитами, однако на них отсутствует миелиновый слой.
В зависимости от строения, скорости проведения возбуждения и других функциональных способностей волокна разделены на группы:
- А. Представлена миелиновыми волокнами. Однако данная группа градируется в зависимости от диаметра нервного волокна, а соответственно, и скорости проведения импульса на четыре подкласса: α, β, γ, δ. Их характеристика представлена в таблице.
- В. К данному типу волокон относятся миелинизированные предузловые вегетативные нервы. Их диаметр составляет от 1 до 3 мкм. Скорость проведения импульса колеблется от 3 до 18 м/с.
- С. С-волокна являются безмиелиновыми. Они имеют не более 2 мкм в диаметре. Скорость распространения возбуждения также небольшая – от 0.5 до 3 м/с. Подавляющее большинство волокон типа С представлены постузловыми симпатическими проводниками и нервными волокнами, проводящими импульсы от ноцицепторов, части терморецепторов и барорецепторов.
Нервные волокна заканчиваются нервными окончаниями. Существует три их варианта:
- Эффекторные (или эффекторы) представлены моторными окончаниями двигательных нейронов;
- Чувствительные (или рецепторы) являются концевыми частями дендритов афферентных нейронов;
- Синаптические (места контактов двух нейронов), обеспечивающие межнейронные связи.
Нервная ткань представляет собой сложную систему связанных между собой элементов, обладающих определенными свойствами. Гистология, анатомическое строение и функции нервной ткани тесно взаимосвязаны.
Именно клеточный состав определяет ее характерные физиологические особенности. За счет сочетанного комплексного взаимодействия отдельных структур возникает возможность слаженной работы всего организма.
Шоломова Елена Ильинична, невролог
- Оцените эту статью:
Comments
(0 Comments)