Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Понятие о нервном волокне. Механизм и закономерности передачи возбуждения по нервным волокнам




Структурно-функциональная характеристика нервных клеток. Классификация нейронов.

Структурной и функциональной единицей нервной системы является нейрон (нервная клетка). Межклеточная ткань - нейроглия - представляет собой клеточные структуры (глиальные клетки), осуществляющие опорную, защитную, изолирующую и питательную функции для нейронов. Глиальные клетки составляют около 50% от объема ЦНС. Они делятся всю жизнь и их количество с возрастом увеличивается.

Нейроны способны возбуждаться - воспринимать раздражение, отвечая возникновением нервного импульса и проводить импульс. Основные свойства нейронов: 1) Возбудимость – свойство генерировать потенциал действия на раздражение. 2) Проводимость – это способность ткани и клетки проводить возбуждение.

В нейроне различают тело клетки (диаметр 10-100мкм), длинный отросток, отходящий от тела, - аксон (диаметр 1-6 мкм, длина более 1м) и сильно разветвленные концы - дендриты. В соме нейрона идет синтез белка и тело по отношению к отросткам играет трофическую функцию. Роль отростков заключается в проведении возбуждения. Дендриты проводят возбуждение в тело, а аксоны от тела нейрона. Структуры, в которых обычно возникает ПД (генераторный холмик) – аксонный холмик.

Дендриты восприимчивы к раздражению за счет имеющихся нервных окончаний (рецепторов), которые располагаются на поверхности тела, в органах чувств, во внутренних органах. Например, в коже имеется огромное количество нервных окончаний, воспринимающих давление, боль, холод, тепло; в полости носа расположены нервные окончания, воспринимающие запахи; во рту, на языке находятся нервные окончания, воспринимающие вкус пищи; а в глазах и внутреннем ухе - свет и звук.

Передача нервного импульса от одного нейрона к другому осуществляется с помощью контактов, называемых синапсами. Один нейрон может иметь около 10000 синаптических контактов.

Классификация нейронов.

1. По размерам и форме нейроны делятся на мультиполярные (имеют много дендритов), униполярные (имеют один отросток), биполярные (имеют два отростка).

2. По направлению проведения возбуждения нейроны делятся на центростремительные, передающие импульсы от рецептора в ЦНС, называются афферентными (сенсорными), а центробежные нейроны, передающие информацию от центральной НС к эффекторам (рабочим органам) - эфферентными (моторными). Оба этих нейрона нередко соединяются между собой посредством вставочного (контактного) нейрона.

3. По медиатору, выделяющемуся в окончаниях аксонов, различают нейроны адренергические, холинергические, серотонинергические и т.д.

4. В зависимости от отдела ЦНС выделяют нейроны соматической и вегетативной нервной системы.

5. По влиянию выделяют возбуждающие и тормозящие нейроны.

6. По активности выделяют фоново-активные и «молчащие» нейроны, возбуждающиеся только в ответ на раздражение. Фоново-активные нейроны генерируют импульсы ритмично, неритмично, пачками. Они играют большую роль в поддержании тонуса ЦНС и особенно коры большого мозга.

7. По восприятию сенсорной информации делят на моно- (нейроны центра слуха в коре), бимодальные (во вторичных зонах анализаторов в коре – зрительная зона реагирует на световые и звуковые раздражители), полимодальные (нейроны ассоциативных зон мозга)

Функции нейронов.

1. Неспецифические функции. А) Синтез тканевых и клеточных структур. Б) Выработка энергии для обеспечения жизнедеятельности. Обмен веществ. В) Транспортировка веществ из клетки и в клетку.

2. Специфические функции. А) Восприятие изменений внешней и внутренней среды организма с помощью сенсорных рецепторов, дендритов, тела нейрона. Б) Передача сигнала другим нервным клеткам и клеткам-эффекторам: скелетной мускулатуры, гладким мышцам внутренних органов, сосудам и т.д. с помощью синапсов. В) Переработка поступающей к нейрону информации посредством взаимодействия возбуждающих и тормозящих влияний пришедших к нейрону нервных импульсов. Г) Хранение информации с помощью механизмов памяти. Д) Обеспечение связи (нервными импульсами) между всеми клетками организма и регуляция их функций.

Нейрон в процессе онтогенеза изменяется - растет степень ветвления, меняется химический состав самой клетки. Количество нейронов с возрастом уменьшается.

Нервное волокно - это отросток нервной клетки, покрытый оболочками.

Нерв - это совокупность нервных волокон, окруженных соединительно-тканой оболочкой.

Центральная часть нервного волокна – осевой цилиндр, который располагается в аксоплазме. Снаружи отросток покрыт миелиновой оболочкой, которая располагается сегментами длиной 15 мм. Пространство между сегментами (1-2 мм) называют прехватами Ранвье. Миелиновая оболочка образована шванновскими клетками путем их многократного обкручивания вокруг осевого цилиндра. Каждый сегмент образован 1 шванновской клеткой.

Основные свойства нервных волокон: 1) необходимость связи с телом клетки, дегенерирует при отрыве, способны регененрировать если связь сохранена; 2) имеют высокую лабильность и возбудимость; 3) невысокий уровень обмена веществ; 3) относительная неутомляемость; 4) большая скорость проведения возбуждения.

Нервные волокна классифицируются: 1) По направлению проведения возбуждения (чувствительные, двигательные). 2) По особенностям строения – различают мякотные (миелинизированные) нервные волокна (покрытые миелиновой оболочкой) и безмякотные (немиелинизированные) волокна (непокрытые оболочкой или она очень тонкая). К миелинизированным волокнам относят волокна соматической нервной системы и вегетативной НС.

Механизм проведения потенциала действия.

1. непрерывное проведение нервного импульса.

+ + + + + + ® - + + + + + + +  
- - - - - - + ® - - - - - - -

Осуществляется в безмиелиновых волокнах. На участок нервного волокна действует раздражитель, где возникает потенциал действия. Возбудимый участок по отношению к невозбужденному является электроотрицательным, поэтому между ними начинают перемешаться положительные ионы (по законам физики). Что приводит к деполяризации невозбужденного участка - происходит уменьшение положительных и отрицательных зарядов в невозбужденном участке – уменьшение мембранного потенциала, это ведет к возникновению потенциала действия. Непрерывное распространение нервного импульса идет через генерацию новых ПД по эстафете, когда каждый возникший импульс является раздражителем для соседнего участка нервного волокна и обеспечивает возникновение нового ПД. В основе передвижения возбуждения по волокну лежит электрический ток, т.е. идет электрическое движение ионов.

2. Сальтаторное проведение нервного импульса.

Осуществляется в миелиновых нервных волокнах, т.к. у них потенциалчувствительные ионные каналы локализованы только в участках мембраны перехватов Ранвье. Область миелиновых муфт обладает высокоизолирующим свойством. ПД, возникший в одном перехвате Ранвье, распространяется до соседнего перехвата и деполяризует мембрану, что ведет к возникновению нового ПД, т.е. возбуждение проводится скачкообразно.

Преимущества сальтаторного проведения нервного импульса перед непрерывным: 1) более экономично в энергетическом плане, т.к. возбуждаются только перехваты Ранвье (их площадь – 1% от площади мембраны волокна); 2) возбужение проводится с большей скоростью (до 120 м/с), чем в безмиелиновых волокнах (0,5-2 м/с).

Закономерности проведения возбуждения по нервным волокнам:

ü Двухстороннее проведение возбуждения;

ü Изолированное проведение возбуждения в отдельных нервных волокнах – вследствие высокого сопротивления оболочек; по каждому волокну возбуждение передается изолировано от соседних рядом лежащих волокон. Роль изолятора выполняет миелиновая оболочка.

ü Большая скорость проведения возбуждения, достигающая 120 м/с. Зависит от диаметра (чем толще тем больше);

ü Неутомляемость нервных волокон – Н.Е. Введенский обнаружил, что нерв сохраняет способность к проведению возбуждения в течение 6-8 ч непрерывного раздражения, из-за малого расхода энергии;

ü Физиологическая целостность волокна - может функционировать пока связан с телом нейрона;

ü Возможность функционального блока проведения возбуждения при морфологической целостности волокна. При действии анестетиков, ядов, растворов солей, новокаина, при гипоксии, охлаждении. Временная блокада широко применяется в медицине.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-18; Просмотров: 1429; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.