Главная страница

Нервная ткань. Нерв.тк. Программа Кружка Молодой Морфолог Нервная ткань


Скачать 6.4 Mb.
НазваниеПрограмма Кружка Молодой Морфолог Нервная ткань
АнкорНервная ткань
Дата27.04.2023
Размер6.4 Mb.
Формат файлаpptx
Имя файлаНерв.тк.pptx
ТипРабочая программа
#1093654

Рабочая программа Кружка Молодой Морфолог

Нервная ткань

Нерв.тк. Не подразделяют на ВИДЫ, но подразделяют на ТИПЫ

  • Возбудимые- нерв.кл, они же нейроциты, нейрон
  • Невозбудимые-глиальные клетки, они же глиоциты, или нейроглия

НЕРВНАЯ ТКАНЬ

Структурно-функциональная характеристика нервной ткани:

  • нервная ткань состоит из 2-х типов клеток- нейронов и нейроглии
  • межклеточное вещество отсутствует
  • развивается из нейроэктодермы (нервной трубки и ганглиозных пластинок)

Функция:

  • обеспечивает восприятие раздражений, генерацию нервных импульсов,
  • иннервацию и интеграцию внутренних органов, и их взаимосвязь с внешней средой.
Аксон (нейрит)- длинный слабоветвящийся, передает импульс от тела нейрона. Место отхождения аксона от тела клетки называется аксонным холмиком. Аксон и его коллатерали разветвляютя на несколько веточек, называемых телодендронами, которые заканчиваются терминальными утолщениями.

1. Униполярные - с одним аксоном (встречаются во время эмбриогенеза).

2. Биполярные - с одним аксоном и одним дендритом (в органах чувств: сетчатка глаза (палочки и колбочки), спиральный ганглий органа слуха).

3. Псевдоунипоолярные – разновидность биполярных - дендрит и аксон отходят от нейрона в виде одного отростка, а затем разделяются (в спинномозговых ганглиях).

4. Мультиполярные - имеют множество отростков (основная масса нейронов человека).


НЕЙРОН
  • Тело (перикарион)
  • Отростки:

  • - дендриты («dendron» - дерево)– проводят импульсы к телу нейрона;

    - аксон, или нейрит – от тела нейрона.

    В аксоне нет глыбок базофильной субстанции.

    Аксональный холмик - место отхождения аксона от тела нейрона.

    У дендритов - шипики – небольшие выросты различной формы.

Классификация нейронов по функции (согласно строению рефлекторной дуги)

1. Афферентные (рецепторные, чувствительные или аффекторы) – от перефирии к центру

2. Ассоциативные (вставочные) – передают импульс от одного нейрона к другому.

3. Эфферентные (эффекторные или эффекторы) – передают импульс на рабочие органы( от центра к перефирии)


1

2

3

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТИПЫ НЕЙРОНОВ

  • чувствительные (рецепторные) воспринимают сигнал от периферических рецепторов; тела всегда находятся в ганглиях (вне ЦНС).
  • ассоциативные (вставочные) – принимают сигналы (дендритом, или непосредственно перикарионом) от одних нейронов и передают их по аксону другим нейронам. Иначе говоря «вставлены» в нервных путях между двумя нейронами.
  • эффекторные – передают сигналы на рабочие структуры: мышечные волокна, гладкие миоциты, миоэпителиальные клетки, секреторные клетки и т.д.

Строение нейрона

Нейроны содержат, как правило, одно ядро, чаще всего располагающееся в центре, реже – эксцентрично.

  • В ядре находится одно ядрышко (глазастое ядро), может быть и несколько ядрышек.
  • В перикарионе находятся хорошо развитые ЭПС, комплекс Гольджи, митохондрии, лизосомы.
  • Специфичными для нейрона
  • структурами являются хроматофильное вещество (тигроид) и нейрофибриллы.

Базофильное вещество (вещество Ниссля, хроматофильная субстанция, тигроидное вещество). окраска по Нисслю

  • Глыбки или зерна различных размеров: в теле нейрона и дендритах; отсутствуют в аксонах и его основании.
  • Это скопление уплощенных цистерн гранулярной ЭПС.=>ЭТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБ ИНТЕНСИВНОМ БЕЛКОВОМ СИНТЕЗЕ В НЕЙРОНАХ

ЛИПОФУСЦИН

Эндогенное пигмент.

Накапливается с возрастом в нейронах и кардимиоцитах

Хроматофильное вещество

Глыбки тигроида находятся в перикарионе и дендритах. В аксоне и аксональном холмике они отсутствуют.

Функция: питательная (синтез белков плазмолеммы, нейросекреторных и лизосомальных белков) и энергетическая.

Явление рассасывания тигроида – тигролиз (наблюдается при стрессовых ситуациях).

Нейрофибриллы

Нейрофибриллы выявляются в нейронах при окрашивании солями серебра и являются цитоскелетом, формирующим каркас нервной клетки.

Образуют плотную сеть в перикарионе клетки и параллельные пучки в отростках.

из нейротубул

(микротрубочек) Д-24нм. и

нейрофиламентов Д-12нм.

Функции:

  • Опорная (выполняют роль цитоскелета) ,
  • обеспечивает транспорт веществ в нейроне.

Нейроглия

В проведении нервного импульса не участвует.

Функции:

  • Поддержание гомеостаза нервной ткани.
  • Опорная – поддержание тел и отростков нейронов.
  • Защитная.
  • Трофическая.
  • Секреторная.
  • Разграничительная.

Нейроглия Функции: опорная, трофическая, электроизоляционная, барьерная и защитная, секреторная.


ГЛИЯ ЦНС

МИКРОГЛИЯ

– из промоноцитов

МАКРОГЛИЯ

– из глиобластов нервной трубки

ГЛИЯ ПНС

- из нервного гребня

- мантийный глиоциты (или ганглионарные глиоциты)

- нейролеммоциты (швановский клетки).

астроглия

эпендимная глия

олигодендроглия

Нейроглия

  • Макроглия развивается из глиобластов (нейрольное происхождение).
  • Микроглия развивается из промоноцитов красного костного мозга (мезенхимное происхождение) и является макрофагами нервной ткани.

ЭПЕНДИМОГЛИОЦИТЫ (ЭПЕНДИМНАЯ ГЛИЯ)

  • Выстилают спинномозговой
  • канал и желудочки мозга.

  • Имеют цилиндрическую форму.
  • На апикальной
  • поверхности содержат

    реснички (выражены у детей,

    у взрослых они редуцируются).

  • От базальной части отходит
  • длинный отросток, который

    проходит через всю нервную

    ткань. Такие клетки называются таницитами.


Функции:

1. Продукция и перемещение ликвора.

2.Барьерная

3.Фиксирующая

4.Транспортная (передача веществ из гипоталамуса в гипофиз)

5. Защитная (обеспечение гемато-ликворного барьера).

Астроциты (астроглиоциты) (astron – звезда)

  • звездчатые, многоотростчатые;
  • развит цитоскелет, много митохондрий;
  • «контактные бляшки» на отростках (пластинчатые расширения)

  • Функции: опорно-каркасная; барьерная, защитная, трофическая, регуляторная, обменная

ВОЛОКНИСТЫЕ АСТРОЦИТЫ

ПРОТОПЛАЗМАТИЧЕСКИЕ

АСТРОЦИТЫ

Протоплазматические астроциты

  • Содержат короткие, толстые и сильно ветвящиеся отростки.
  • Имеются преимущественно в сером веществе.
  • Функции: разграничительная, поддерживающая и трофическая функции для нейроцитов серого вещества.

Волокнистые астроциты

  • Имеют длинные, тонкие, слабо ветвящиеся отростки.
  • В основном присутствуют в белом веществе мозга.
  • отростки тянутся к базальным мембранам капилляров, заканчиваясь на них в виде расширенных «ножек».
  • Функции: вместе с эндотелиоцитами образуют гемато-энцефалический барьер, принимая участие в защитных реакциях организма.

Олигодендроциты

  • Присутствуют в белом и сером веществе ЦНС,
  • имеют немногочисленные отростки,
  • содержат много митохондрий, хорошо развит синтетический аппарат.
  • Отростки принимают участие в образовании миелиновых оболочек нервных волокон. Образуют миелиновый слой вокруг нервных волокон в пределах 1 узлового сегмента.

ОЛИГОДЕНДРОГИЯ

«клетки-сателлиты»

мантийные клетки

ЦНС

в оболочках

нервных волокон

Функции: трофическая, барьерная, электроизоляционная

ЦНС

нейролеммоциты

(швановский клетки

- малоотростчатые;

- развиты: ЭПС, КГ, цитоскелет;

- много митохондрий и гранул гликогена

- цитолемма способна инвагинировать

Олигодендроциты

  • В периферической нервной системе эти клетки называются нейролеммоцитами или швановскими клетками.
  • Функции: образование миелиновой оболочки вокруг нервных волокон ПНС, участие в проведении нервного импульса, регенерации нервных волокон

Олигодендроциты

В спинальных ганглиях олигодендроциты располагаются в непосредственной близости к телам нервных клеток (сателлитные, или мантийные олигодендроциты), выполняя для нейронов трофическую функцию.

Функции олигодендроцитов

  • Образуют оболочки нервных волокон.
  • Участвуют в проведении нервного импульса.
  • Обеспечивают регенерацию нервных волокон.
  • Трофическая.
  • Опорная.
  • Защитная.

Ветвистые

(покоящиеся)

Амебовидные

(подвижные, активные)

МИКРОГЛИЯ

Реактивная

микроглия

В развивающемся мозгу

В зрелом мозгу, вдоль гемокапилляров

в участках воспаления, деструкции и регенерации

Форма: продольно-угловатая

• короткие ветвистые отростки

• ядро продолговатые, гиперхромные

• органелл и включений мало

Форма: округлая с псевдоподиями

• ядро округлое гипохромное;

• много: лизосом, рибосом, МХ,

• развиты: грЭПС, КГ, цитоскелет

Реактивная микроглия

При раздражении (после повреждения) появляется реактивная микроглия – клетки ветвистой глии втягивают отростки, округляются и в виде «зернистых шаров» перемещаются в очаги воспаления.

Амебоидная микроглия

Разновидностью микроглии является амёбоидная, характерная для раннего постнатального периода, когда гематоэнцефалический барьер недостаточно развит. Созревая, она превращается в ветвистую.
  • Т.о. это один и тот же вид микроглии, только в различные функциональные периоды. Т.е. амебоидная глия (в раннем постнатальном периоде)→ветвистая глия (в норме во взрослом организме) → реактивная глия (после травм или инфекции).

3D-модель гемато-энцефалического барьера

Нервные волокна

Состоят из осевых цилиндров (отростков нервных клеток) и оболочки, образованной шванновскими клетками (нейролеммоцитами или леммоцитами), которые являются разновидностью олигодендроглии.

Различают:

1. Миелиновые (мякотные) нервные волокна

2. Безмиелиновые (безмякотные) нервные волокна

Миелиновые нервные волокна

Встречаются как в центральной,

так и в периферической

нервной системе. Состоят из

одного осевого цилиндра и

миелиновой оболочки,

представленной двумя

слоями:

а) внутренним миелиновым (толстым)

б) наружным (тонким), который образован нейроплазмой, ядрами и нейролеммой шванновских клеток.

Отросток нервной клетки

погружается в тяж

шванновских клеток,

нейролемма которых

смыкается над ним,

образуя мезаксон

дупликатуру оболочки

нейролеммоцита.

Мезаксон удлиняется и

спирально накручивается

вокруг осевого цилиндра, образуя толстый миелиновый слой.

Нейроплазма шванновской клетки с органоидами и ядром смещается на периферию, ядро при этом уплощается. Фрмируется наружный тонкий слой нервного волокна.

Таким образом, осевой цилиндр занимает центральную часть волокна и окружается толстой миелиновой оболочкой, состоящей из витков мезаксона.

  • Тонкий слой нейроплазмы шванновской клетки с уплощенным ядром и органоидами располагается по периферии.
  • Сверху нервное волокно покрывается базальной мембраной.

Безмиелиновые нервные волокна

НЕРВНЫЕ ВОЛОКНА

Нервные волокна – один или несколько отростков нейронов, покрытые глиальной оболочкой.

Отросток (аксон или дендрит) – осевой цилиндр.

Оболочки в нервных волокнах образованы олигодендроглиоцитами.

Миелиновые нервные волокна

БЕЗМИЕЛИНОВЫЕ НЕРВНЫЕ ВОЛОКНА

Локализация: в составе автономной нервной системы.

Ядро леммоцита располагается в центре НВ.

По периферии в цитоплазму леммоцита погружено 10-20 осевых цилиндров (аксоны эффекторных нейронов).

Мезаксон - дупликатура плазмолеммы.

С поверхности нервной волокно покрыто базальной мембраной.

Na- каналы – по все длине волокна.

V =1-2 м/с

Миелиновый волокна

Осевой цилиндр один (аксон, или дендрит).

ОЦ располагается в центре и значительно больше по диаметру.

Оболочка МВ имеет два слоя:

- внутренний – миелиновый слой - несколько слоев мембраны олигодендроцита (леммоцита, ШК) - удлиненный мезаксон;
  • наружный – нейролемма - цитоплазма и ядро глиоцита.

  • В ПфНС - МВ покрыто базальной мембраной.

    В ЦНС – это белое вещество.



ПЕРЕХВАТЫ РАНВЬЕ

- места стыка соседних леммоцитов.

Na-каналы только в перехватах Ранвье.

Сальтаторный механизм передачи сигнала:

I. медленное проведение возбуждения (в виде волны деполяризации) в перехвате Ранвье;

II быстрая передача сигнала в миелинизированном фрагменте

V=5-120 м/с


написать администратору сайта