Главная страница

Документ Microsoft Office Word. Нервная ткань нервная ткань


Скачать 2.02 Mb.
НазваниеНервная ткань нервная ткань
Дата10.04.2022
Размер2.02 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаДокумент Microsoft Office Word.docx
ТипДокументы
#459676

НЕРВНАЯ ТКАНЬ





НЕРВНАЯ ТКАНЬ

– ведущая ткань нервной системы.

Состоит из нейронов – обладают способностью к выработке и проведению нервных импульсов. И нейроглии – не обладает способностью к возбуждению.

Н.Т. выполняет функции восприятия, проведения и передачи возбуждения, полученного из внешней среды и внутренних органов, а также анализ, сохранение полученной информации, интеграцию органов и систем, взаимодействие организма с внешней средой (функции Н.Т. = функции Н.С.)

НЕРВНАЯ ТКАНЬ

НЕЙРОНЫ НЕЙРОГЛИЯ

По функциям:

  • Чувстительные (афферентные)

  • Вставочные (ассоциативные)

  • Двигательные (эфферентные)

По строению:

  • Униполярные

  • Псевдоуниполярные

  • Биполярные

  • Мультиполяроные


10%

Макроглия:

  • Астроциты

  • Олигодендроциты

  • Эпендимоциты



Микроглия


90%


Общие признаки, характерные для нервной ткани:
1. Источники происхождения – нейроэктодерма и мезенхима;

2. Аполярность клеток;

3. Ткань внутренней среды – не сообщаются с окружающей средой;

4. Состоит из клеток: нейронов и нейроглии;

5. Наличие специализированных межклеточных контактов – синапсов;

6. Функции:

Нейроны

  • нервное возбуждение

  • проведение нервного импульса

Нейроглия

  • опорная

  • трофическая

  • защитная

  • секреторная

7. Наличие особых структур в цитоплазме – нейрофиламентов.

Образование нервной трубки и нервных гребней:

1. В срединной части эктодермы появляется утолщение — нервная пластинка.

2. Затем под влиянием индукторов, выделяемых хордой, эта пластинка начинает впячиваться. Это приводит к образованию нервного желобка и нервных валиков.

3. Далее нервный желобок смыкается в нервную трубку, стенка которой представляет собой многорядный нейроэпителий.

4. Нервные валики превращаются в парные нервные гребни (ганглиозные пластинки) — рыхлые скопления клеток между нервной трубкой и эктодермой.







Н ервная трубка ЦНС ; сетчатка и mm, влияющие на просвет зрачка.

1. Нервные узлы (ганглии) ПНС: спинальные и ВНС.

Н ервные гребни 2. Меланоциты – пигментные клетки кожи.

3. Нейроэндокриноциты – клетки мозгового в-ва

надпочечников, а также одиночные гормонпродуцирующие

клетки

Н ейральные плакоды некоторые ганглии головы.

Нейрон – морфо-функциональная единица нервной ткани. Это отростчатые клетки до 1,5 м. в длину.




Дендрит нейрона, который воспринимает горячее – 1

Тело нейрона – находится далеко от пальца, в спинальном ганглии, около спинного мозга в грудном отделе позвоночника – 4









Как любая клетка:

Тело клетки

1. Ядро

2. Цитоплазма

3. Плазмолемма



Выделяют:

Тело клетки (перикарион): ядро с органеллами. Размеры от 4 до 130 мкм.

Отростки:

Дендриты (1 и более) – по ним импульсы поступают к телу нейрона.

Аксон (всегда 1) – по нему импульсы передаются от тела клетки.



Н ЕЙРОНЫ

Чувствительные

передача

импульсов

от рецепторов

к ЦНС


Двигательные

передают

импульсы

от ЦНС или ганглиев

к эффекторным

клеткам



Интернейроны

находятся

между

сенсорными и

двигательными

нейронами




Анаксонные:



ПЕРИКАРИОН

1) Ядро всегда в интерфазе (т.к. нейроны не делятся). Имеются ядерные поры;

2) Цитоплазма:

Хорошо развит синтетический аппарат (рибосомы, ЭПС, комплекс Гольджи);

Органеллы общего значения;

Органеллы специального значения – нейрофибриллы;

Включения: липофусцин («пигмент старения») и нейромеланин;

3) Плазмолемма: участие в проведении нервных импульсов и рецепции (передача сигнала в составе синапсов);

Хроматофильное вещество

(вещество Ниссля, тельца Ниссля) –

высокоразвитая гранулярная ЭПС (тигроид).

Проникает в дендриты, но не проникает в аксон – поэтому отсутствует в аксоплазме.

Кол-во этого базофильного материала коррелирует с функциональным состоянием нейрона.




Окраска: тионин
1 - тело нейрона (перикарион):

1.1 - ядро,

1.2 - хроматофильная субстанция;

2 - начальные отделы дендритов;

3 - аксонный холмик;

4 - аксон



Тигролиз – распад тигроида. Происходит при патологических состояниях.

Функции грЭПС: синтез белков для поддержания массы перикириона и отростков.

Комплекс Гольджи:



Митохондрии – много в теле и отростках (терминаль аксона). Могут перемещаться:



Функции:

  1. Обеспечение энергией – большие затраты на синтетические процессы, проведение нервных импульсов и деятельность ионных насосов. Энергия добывается аэробным гликолизом: нейроны коры без O2 могут прожить 5 мин., спинного мозга – 25 мин.;

  2. Взаимодействие с другими нейронами (в синапсе);

  3. Регулируют апоптоз;

ЦИТОСКЕЛЕТ:

Нейротубулы (нейротрубочки) – микротрубочки из тубулина. Д = 20-30 нм:

  • Каркасная роль – форма нейрона;

  • Обеспечивают аксоток;

Нейрофиламенты – промежуточные филаменты. Д = 10 нм:

  • Обеспечение стабильной формы нейронов;

  • Обеспечивают транспорт веществ (совместно с микротрубочками);

Микрофиламенты – 6-8 нм. Актиновые. Не соединяются с миозином – поэтому нейроны не способны к перемещению.

  • Стабильная форма нейрона;



Нейрофибриллы – это цитоскелет, состоящий из нейрофиламентов и нейротубул (артефакт!)





При импрегнации серебром в цитоплазме нейронов выявляются нейрофибриллы.

Нейрофибриллы – нити 0,5-3 мкм в толщину, образуют плотную сеть в теле и параллельные пучки в отростках.

Это склеенные при фиксации нейтротрубочки и нейроофиламенты (артефакт – то, что мы видим на препарате, измененная структура при изготовлении препарата, которая не существует на самом деле).

ПЛАЗМОЛЕММА:



Обычные функции: разграничительная и взаимодействие с окр. средой.

Особенность: способность к проведению возбуждения – быстрое перемещение локальной деполяризации плазмолеммы по ее дендритам к пирикариону, а затем к аксону.

Интегральные белки: ионно-избирательные каналы и рецепторные белки.



Потенциал покоя – за счет выведения ионов Na до -60мВ (миливольт).

Волна деполяризации приводит к открытию Na каналов, входят ионы натрия до +30 мВ.

Затем открываются K-каналы и ионы калия выходят до -60 мВ и восстанавливается баланс.

Местные анестетики блокируют Na-K каналы, а значит проведение нервного импульса, тем самым обеспечивая обезболивающий эффект.





Функции нейронов:

  • Генерация и проведение нервных импульсов

  • Пространственная и временная суммация нервных импульсов (их усиление).

Регенерация нейронов:

  • Нейроны не способны делиться митотически.

  • Но их количество может пополняться за счет нейральных стволовых клеток.

  • Отростки способны восстанавливаться (в составе нервного волокна).


Аксон (нейрит) – отросток нервной клетки, отходит от тела в области аксонного холмика (нет грЭПС).

Цитоплазма: нейрофибриллы и митохондрии.

Конечная часть (терминаль) образует синапс – контакт с другими нейронами, мышечными или железистыми клетками. В ней находятся пузырьки с нейромедиатором.

В любой клетке происходит:

  • Циклоз – движение цитоплазмы.

  • Направленное перемещение структур (экзоцитоз, эндоцитоз и др.).

Аксоток (аксональный ток, аксоплазматический) – перемещение веществ и органелл по цитоплазме нейрона от тела в отростки, и обратно:



Виды аксотока:

1) Антеградный (прямой) – из тела по аксону:

  • Быстрый (100-500 мм/сут): вещества для текущего метаболизма: молекулы белка, фосфолипидов; митохондрии, пузырьки с нейромедиаотором.

  • Медленный (1-5 мм/сут) – для восстановления структуры клетки: ферменты, элементы цитоскелета.

2) Ретроградный (обратный) – из аксона в тело: возвращает пузырьки с нейромедиаотором, митохондрии.

Отдельно выделяют дендритный транспорт (3 мм/ч.): грЭПС, элементы цитоскелета.

Аксонный транспорт направляется нейротубулами.

Аксоток – Са-зависимый процесс, который происходит с участием сократимых белков: кинезин (от «-» к «+» концу) и динеин (от «+» к «-» концу).





В дендритах микротрубочки расположены противоположно.

В аксоне все микротрубочки направлены в одну сторону.


написать администратору сайта