ФИЗИОЛОГИЯ ЦНС Нейрон Глия

Содержание

Слайд 2

МЕТОДЫ: Классические экспериментальные: стимуляция или подавление; Регистрация электрических потенциалов (ЭЭГ) Радиоизотопные

МЕТОДЫ:

Классические экспериментальные: стимуляция или подавление;
Регистрация электрических потенциалов (ЭЭГ)
Радиоизотопные методы
Рентгенография
Томография
Нейро-гистохимия
Условно-рефлекторный метод
Моделирование

Слайд 3

ЦНС состоит из отделов: Спинной мозг, Продолговатый мозг, Средний мозг, Мост

ЦНС состоит из отделов:

Спинной мозг,
Продолговатый мозг,
Средний мозг,
Мост
Промежуточный мозг,
Мозжечок,
Базальные ганглии,
Кора

Слайд 4

Общие свойства отделов ЦНС: Нейронная организация, Нейроны соединены через синапсы, Нейроны

Общие свойства отделов ЦНС:

Нейронная организация,
Нейроны соединены через синапсы,
Нейроны образуют нейронные сети,
Прямые

и обратные связи
Слайд 5

Функции ЦНС: взаимосвязь органов и систем связь организма с внешней средой психическая деятельность

Функции ЦНС:

взаимосвязь органов и систем
связь организма с внешней средой

психическая деятельность
Слайд 6

Функциональной (но не структурной) единицей ЦНС является нейрон. В составе ЦНС

Функциональной (но не структурной) единицей ЦНС является нейрон.
В составе ЦНС

порядка 1011 нейронов.
Глиальных клеток во много раз больше
Слайд 7

Функции нейрона Восприятие, хранение, переработка, передача информации Реагирование на раздражитель Установление синаптических контактов Способность генерировать ПД

Функции нейрона

Восприятие, хранение, переработка, передача информации
Реагирование на раздражитель
Установление синаптических контактов
Способность генерировать

ПД
Слайд 8

Структура нейрона тело – выполняет трофическую функцию, аксон – выполняет транспортную

Структура нейрона

тело – выполняет трофическую функцию,
аксон – выполняет транспортную функцию,
дендриты

– выполняют контактную функцию
Слайд 9

Функционально нейрон состоит из: воспринимающей (дендриты и сома) части, интегративной (сома

Функционально нейрон состоит из:

воспринимающей (дендриты и сома) части,
интегративной (сома с аксональным

холмиком) части,
передающей (аксон) части
Слайд 10

Генерация ПД в нейронах Дендриты и сома одного нейрона имеют порядка

Генерация ПД в нейронах

Дендриты и сома одного нейрона имеют порядка 10

000 синапсов.
ПД на соме и дендритах возникнуть не могут, так как очень большой порог возбуждения. Здесь возникают лишь ПСП (ВПСП и ТПСП) в виде ЛО, которые суммируются. Таким образом происходит анализ и синтез поступившей информации.
Слайд 11

Суммированный ПСП может достигать аксонального холмика и только тогда возникает ПД

Суммированный ПСП может достигать аксонального холмика и только тогда возникает ПД

(Ео = - 70 мВ, Ек = - 50 мВ).
Распространение возбуждения идет в обе стороны, но на соме затухает из-за большого порога, а по аксону распространяется на большие расстояния.

Генерация ПД в нейронах

Слайд 12

Классификация нейронов по функциям : афференты, эфференты, вставочные

Классификация нейронов по функциям :

афференты,
эфференты,
вставочные

Слайд 13

Классификация нейронов по строению : Униполярные. К ним относятся нейроны сенсорного

Классификация нейронов по строению :

Униполярные. К ним относятся нейроны сенсорного ядра

тройничного нерва.
Биполярные. Этот вид нейронов встречается в периферическом отделе зрительного, обонятельного и слухового анализаторов.
Псевдоуниполярные. К псевдоуниполярным относятся нейроны сенсорных ганглиев спинного мозга.
Мультиполярные. К ним относятся мотонейроны спинного мозга.
Слайд 14

Классификация нейронов по медиатору: Холинергические, Адренергические, ГАМКергические и т.д. Принцип Дейла

Классификация нейронов по медиатору:

Холинергические,
Адренергические,
ГАМКергические и т.д.
Принцип Дейла (1936): в

одних и тех же нейронах выделяется один вид медиатора.
Но есть исключения:
В ВНС у эмбрионов одни и те же нейроны выделяют АХ и адреналин,
В двигательной концевой пластине вместе с Ах выделяется АТФ (тоже медиатор),
Часто НА выделяется с пептидом (сомедиатор)
Слайд 15

Классификации нейронов по чувствительности : моносенсорные (воспринимающие только один тип раздражителя

Классификации нейронов по чувствительности :

моносенсорные (воспринимающие только один тип раздражителя –

зрительные, обонятельные, слуховые и т.п.) находятся на периферии.
бисенсорные (воспринимающие два типа раздражителя – например нейроны среднего мозга).
полисенсорные (воспринимающие информацию от множества анализаторов, например нейроны коры).
Слайд 16

Классификации нейронов по активности : молчащие спонтанноактивные или фоновоактивные возбуждающиеся тормозящиеся

Классификации нейронов по активности :

молчащие
спонтанноактивные или фоновоактивные
возбуждающиеся
тормозящиеся

Слайд 17

Фоновоактивные нейроны делятся на: непрерывно аритмический тип активности (поддержка возбуждения в

Фоновоактивные нейроны делятся на:

непрерывно аритмический тип активности (поддержка возбуждения в коре)
пачечный

тип (межимпульсные интервалы 1-3 мс, между пачками 15-120 мс)
групповая активность (интервалы м/у импульсами разные, м/у группами 3-30 мс)
Слайд 18

ГЛИЯ Глиальных клеток значительно больше, чем нейронов - 140 миллиардов. По

ГЛИЯ

Глиальных клеток значительно больше, чем нейронов - 140 миллиардов.
По строению и

локализации клеток различают:
макроглию:
эпендимную глию,
астроцитную глию,
олигодендроглию.
микроглию
Слайд 19

Эпендимная глия Выстилает центральный канал спинного мозга и мозговые желудочки. Она

Эпендимная глия

Выстилает центральный канал спинного мозга и мозговые желудочки.
Она принимает

участие в образовании спинномозговой жидкости и обеспечивает связь между содержимым III желудочка и кровью.
Слайд 20

Астроцитная глия Астроглия – многоотросчатые клетки (большинство отростков на сосудах). Преобладает

Астроцитная глия

Астроглия – многоотросчатые клетки (большинство отростков на сосудах). Преобладает в

коре и выполняет ряд функций:
Опорная
Репаративная
Изолирующая
Метаболическая
Слайд 21

Олигодендроглия плотно окружают тела нейронов и их отростки на всем протяжении

Олигодендроглия

плотно окружают тела нейронов и их отростки на всем протяжении до

концевых разветвлений.
Они выполняют множество функций:
образуют миелиновую оболочку, выполняя при этом роль изоляторов,
обеспечивают трофику нейронов,
участвуют в проведении импульсов по нейронам (депо К+),
участвуют в аксональном транспорте (они могут сокращаться - 90 с сокращение, 240 – расслабление).
участвуют в регуляции водно-солевого баланса в НС (они могут набухать и перераспределять ионы).
Слайд 22

Микроглия Клетки микроглии самые мелкие блуждающие клетки. Они могут: размножаться, проявлять

Микроглия

Клетки микроглии самые мелкие блуждающие клетки. Они могут:
размножаться,
проявлять фагоцитарную активность,


синтезировать несвойственные организму антигены, что наблюдается при некоторых заболеваниях.
Слайд 23

Взаимосвязь между нейронами обеспечивается синапсами Для повышения эффективности синаптической передачи существует

Взаимосвязь между нейронами обеспечивается синапсами

Для повышения эффективности синаптической передачи существует два

способа:
гомосинаптическая модуляция,
гетеросинаптическая модуляция
Слайд 24

Гомосинаптическая модуляция Частое (тетаническое) раздражение пресинаптической мембраны сопровождается повышением концентрации Са2+

Гомосинаптическая модуляция

Частое (тетаническое) раздражение пресинаптической мембраны сопровождается повышением концентрации Са2+ в

синаптическом окончании из-за суммирования Са2+, вошедшего после предыдущего импульса с порцией Са2+ от последующего.
Это приводит к увеличению выделения медиатора и увеличению амплитуды и количества ПСП.
Это явление тетанической потенциации.
В конечном итоге это приведет к утомлению синапса.
Слайд 25

Если дать синапсу отдохнуть и нанести одиночное раздражение, то медиатора выбросится

Если дать синапсу отдохнуть и нанести одиночное раздражение, то медиатора выбросится

много и ответная реакция будет большой.
Это явление посттетанической потенциации.
Причина:
Во время тетанического раздражения усиливаются синтетические процессы.
Увеличивается количество синаптических пузырьков, готовых к высвобождению.
Поэтому небольшого входящего Са2+-тока после пришедшего к синаптическому окончанию импульса достаточно для массивного выброса медиатора в синаптическую щель.
Слайд 26

Гетеросинаптическая модуляция Этапы: выделение модулятора →↑ цАМФ → инактивация S- К+-каналов

Гетеросинаптическая модуляция

Этапы:
выделение модулятора
→↑ цАМФ
→ инактивация S- К+-каналов
→ удлинение

фазы деполяризации ПД
→ больше входящего Са2+
→ больше выделение медиатора
→ больше амплитуда ВПСП
Слайд 27

Особый интерес – нейропептиды Впервые о нейропептидах – 1931 г. Фон

Особый интерес – нейропептиды

Впервые о нейропептидах – 1931 г. Фон Эйлер.
Среди

нейропептидов – эндорфины и энкефалины ответственны за анальгетическое (много в задних рогах спинного мозга где проходят сенсорные болевые пути) и морфиноподобное действие, связываются с опиоидными рецепторами.