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)

Нервная ткань – I. нейроны и нейроглия

СЕРДЕЧНАЯ МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ

Она, как и скелетная, является поперечнополосатой, так как содержит миофибриллы, состоящие из тёмных и светлых дисков. Она состоит из клетоккардиомиоцитов, связанных между собой вставочными дисками с десмосомами. При этом образуются цепочки кардиомиоцитов – функциональные мышечные волокна, которые анастомозируют между собой.

Кардиомиоциты содержат меньше миофибрилл, чем скелетные мышечные волокна, но очень много митохондрий, поэтому сокращаются с меньшей силой, но долго не утомляются.

К регенерации на клеточном уровне кардиомиоциты не способны, поскольку в этой ткани нет стволовых, камбиальных, резервных клеток. Поэтому после гибели (например, при инфаркте миокарда) сердечная мышечная ткань не восстанавливается, а замещается плотной соединительной (образуется рубец). Однако сохранившиеся кардиомиоциты могут частично брать на себя функции погибших. При этом они увеличиваются в размерах и в них возрастает количество органелл (регенерация на субклеточном уровне).

Иннервируются вегетативной нервной системой. В сердце имеются интрамуральные нервные сплетения, которые регулируют работу проводящей системы сердца. Подробнее в теме «Сердечно-сосудистая система».


Нервная ткань – это основная ткань, которая образует нервную систему. Она состоит из нервных клеток – нейронов, которые выполняют основные, специфические функции, и глиальных клеток – нейроглии, выполняющих вспомогательные функции.

 

НЕРВНЫЕ КЛЕТКИ (НЕЙРОЦИТЫ, НЕЙРОНЫ)

Нейроны способны воспринимать, анализировать раздражение, приходить в состояние возбуждения, генерировать нервные импульсы и передавать их другим нейронам, либо рабочим органам. Число нейронов в нервной ткани человека достигает триллиона (1×1012).

Как и другие клетки, нейроны состоят из цитоплазмы и ядра. В нейроне выделяют перикарион, или тело клетки (часть цитоплазмы вокруг ядра), отростки и нервные окончания (концевые ветвления). Размеры перикарионов варьируют от 4 мкм у клеток-зёрен мозжечка до 130 мкм у ганглиозных нейронов коры головного мозга. Длина отростков может превышать 1 м (например, отростки мотонейронов спинного мозга достигают кончиков пальцев рук или ног).

Отростки нейронов делятся на два вида: аксоны (ней риты) и дендриты. Аксон в нервной клетке всегда один, он отводит нервный импульс от тела нейрона и передаёт его на другие нейроны или клетки рабочих органов (мышцы, железы). Дендритов (от греч. dendron – дерево) в нервной клетке один или несколько, они приносят импульсы к телу нейрона. Дендриты в тысячи раз увеличивают рецепторную, воспринимающую поверхность нейрона.

Нейрон является структурно-функциональной единицей нервной ткани и нервной системы. Он с помощью своих отростков взаимодействует с другими нейронами, образуя рефлекторные дуги – нейронные цепи, из которых построена нервная система.

В организме человека нервный импульс передаётся от одного нейрона к другому, либо на рабочий орган не напрямую, а через химический посредник – медиатор.

 

Классификации нейронов осуществляются по трём основным группам признаков: морфологическим, функциональным и биохимическим.

1. Морфологическая классификация нейронов (по особенностям строения). По количеству отростков ней роны делятся на униполярные (с одним отростком), биполярные (с двумя отростками), псевдоуниполярные (ложно униполярные), мультиполярные (имеют три и более отростков). Последних в нервной системе больше всего.

Псевдоуниполярными нейроны называют потому, что, отходя от тела, аксон и дендрит вначале плотно прилегают друг к другу, создавая впечатление одного отростка, и лишь потом Т-образно расходятся (к ним относятся все рецепторные нейроны спинальных и краниальных ганглиев). Униполярные нейроны встречаются только в эмбриогенезе. Биполярными нейронами являются биполярные клетки сетчатки глаза, спирального и вестибулярного ганглиев.

По форме описано до 80 вариантов нейронов: звёздчатые, пирамидальные, грушевидные, веретеновидные, паукообразные и др.

2. Функциональная. В зависимости от выполняемой функции и места в рефлекторной дуге различают рецепторные, эффекторные, вставочные и секреторные нейроны. Рецепторные (чувствительные, афферентные) нейроны с помощью дендритов воспринимают воздействия внешней или внутренней среды, генерируют нервный импульс и передают его другим типам нейронов. Они встречаются только в спинальных ганглиях и чувствительных ядрах черепно-мозговых нервов. Эффекторные (эфферентные) нейроны передают возбуждение на рабочие органы (мышцы или железы). Они располагаются в передних рогах спинного мозга и вегетативных нервных ганглиях. Вставочные (ассоциативные) нейроны располагаются между рецепторными и эффекторными нейронами; по количеству их больше всего, особенно в ЦНС. Секреторные нейроны (нейросекреторные клетки) – это специализированные нейроны, по своей функции напоминающие эндокринные клетки. Они синтезируют и выделяют в кровь нейрогормоны, расположены в гипоталамической области головного мозга. Они регулируют деятельность гипофиза, а через него и многие периферические эндокринные железы.

3. Медиаторная (по химической природе выделяемого медиатора):

холинергические нейроны (медиатор ацетилхолин);

аминергические (медиаторы – биогенные амины, на пример, норадреналин, серотонин, гистамин);

ГАМКергические (медиатор – гамма-аминомасляная кислота);

аминокислотергические (медиаторы – аминокислоты, такие как глютамин, глицин, аспартат);

пептидергические (медиаторы – пептиды, например, опиоид ные пептиды, субстанция Р, холецистокинин, и др.);

пуринергические (медиаторы – пуриновые нуклеотиды, например, аденозин) и др.

В нервной системе животных и человека обнаружено около сотни разных медиаторов, а, соответственно, и нейронов различной медиаторной природы.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Поперечнополосатая скелетная мышечная ткань | Внутреннее строение нейронов
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 542; 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: 0.009 сек.