Функции элементов нервной системы

Содержание

Слайд 2

Структурно-функциональные элементы нервной системы Нейроны Глиальные клетки

Структурно-функциональные элементы нервной системы

Нейроны
Глиальные клетки

Слайд 3

Схема строения «идеального» нейрона С – сома д - дендрит

Схема строения «идеального» нейрона

С – сома
д - дендрит

Слайд 4

Типы нейронов

Типы нейронов

Слайд 5

Миелиновые и безмиелиновые нервные волокна Формирование миелиновой оболочки вокруг аксона на

Миелиновые и безмиелиновые нервные волокна

Формирование миелиновой оболочки вокруг аксона на разных

стадиях его развития (А – Г); соотношение леммоцита и безмиелиновых волокон (Д)
(по Судакову, 2000)
1 – леммоцит (Шванновская клетка), 2 – миелиновое волокно, 3 – миелиновая оболочка, 4 – безмиелиновое волокно
Слайд 6

Структура перехвата Ранвье

Структура перехвата Ранвье

Слайд 7

Законы проведения возбуждения по нервным волокнам Закон двустороннего проведения возбуждения Закон

Законы проведения возбуждения по нервным волокнам

Закон двустороннего проведения возбуждения

Закон изолированного проведения

Возбуждение

может распространяться по нервному волокну только в случае его морфологической и функциональной целостности.

Возбуждение, возникающее в одном участке нерва, распространяется в обе стороны от места своего возникновения. В организме возбуждение всегда распространяется по аксону ортодромно.

Закон анатомической
и физиологической непрерывности

возбуждение, распространяющееся по волокну, входящему в состав нерва, не передается на соседние нервные волокна

Слайд 8

Закономерности проведения возбуждения по нервным волокнам электротонический потенциал - потенциал действия

Закономерности проведения возбуждения по нервным волокнам

электротонический
потенциал -

потенциал действия -

А – изменение

мембранного потенциала
Б – сила стимулирующего тока

Потенциал действия

Локальный ответ

Электротон

распространяющееся возбуждение

местное возбуждение

Слайд 9

Закономерности проведения местного возбуждения распространяется по нервным волокнам с затуханием (с

Закономерности проведения местного возбуждения

распространяется по нервным волокнам с затуханием (с

декрементом )
вследствие затухания ЛО распространяется на небольшие расстояния (не более 2 см)
местное возбуждение распространяется пассивно, без затрат энергии клетки
способ распространения возбуждения - электротонический (аналогичен распространению электрического тока в проводниках)
Слайд 10

Закономерности проведения распространяющегося возбуждения распространяется по нервным волокнам бездекрементно расстояние, на

Закономерности проведения распространяющегося возбуждения

распространяется по нервным волокнам бездекрементно
расстояние, на которое

распространяется потенциал действия, ограничено только длиной нервного волокна
распространение потенциала действия – активный процесс (изменяется состояние ионных каналов, восстановление трансмембранных ионных градиентов – с затратой энергии АТФ)
механизм проведения потенциала действия более сложен, чем механизм распространения местного возбуждения
Слайд 11

Механизм проведения возбуждения по безмиелиновому волокну

Механизм проведения возбуждения по безмиелиновому волокну

Слайд 12

- - - - - + + + + + +

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

+

-

-

+

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

+

-

-

+

+

-

-

Механизм проведения возбуждения по безмиелиновому волокну

Слайд 13

Механизм проведения возбуждения по миелиновому волокну Сальтаторный

Механизм проведения возбуждения по миелиновому волокну

Сальтаторный

Слайд 14

Классификация нервных волокон


Классификация нервных волокон

Слайд 15

Нервные волокна всех групп обладают общими свойствами: нервные волокна практически неутомляемы

Нервные волокна всех групп обладают общими свойствами:
нервные волокна практически неутомляемы
нервные волокна

обладают высокой лабильностью, т. е. могут воспроизводить потенциал действия с очень высокой частотой
Слайд 16

Синапс специализированный контакт между нервными клетками и другими возбудимыми клетками, обеспечивающий

Синапс

специализированный контакт между нервными клетками и другими возбудимыми клетками, обеспечивающий передачу

возбуждения с сохранением его информационной значимости

иллюстрация с сайта wmneurosurgery.org

Слайд 17

Классификация синапсов По морфологическому принципу По способу передачи возбуждения По физиологическому эффекту

Классификация синапсов

По морфологическому принципу
По способу передачи возбуждения
По физиологическому эффекту

Слайд 18

Классификация синапсов по морфологическому принципу нейро-мышечные (аксон нейрона контактирует с мышечной

Классификация синапсов по морфологическому принципу

нейро-мышечные (аксон нейрона контактирует с мышечной

клеткой)
нейро-секреторные (аксон нейрона контактирует с секреторной клеткой)
нейро-нейрональные (аксон нейрона контактирует с другим нейроном):
• аксо-соматические (с телом другого нейрона) •  аксо-аксональные (с аксоном другого нейрона) •  аксо-дендритические (с дендритом другого нейрона)