Нервная ткань Нервные волокна и нервные окончания

Содержание

Слайд 2

Нервные волокна Отростки нейронов, покрытые глиальными оболочками, называется нервными волокнами. Классификация

Нервные волокна
Отростки нейронов, покрытые глиальными оболочками, называется нервными волокнами.
Классификация

1. Безмиелиновые

(безмякотные).
2. Миелиновые (мякотные) – снабжены миелиновой оболочкой.
Слайд 3

Нервное волокно состоит из 2-х компонентов: Осевой цилиндр – отросток нервной

Нервное волокно состоит из 2-х компонентов:

Осевой цилиндр – отросток нервной клетки

(аксон или дендрит).
Глиальная оболочка, окружающая осевой цилиндр в виде муфты:
- в ЦНС образована олигодендроглией;
- в периферической нервной системе – Шванновскоми клетками (нейролеммоцитами – разновидность олигодендроглии).
Слайд 4

Безмиелиновые нервные волокна Локализация преимущественно в вегетативной нервной системе: постганглионарные аксоны эффекторных нейронов.

Безмиелиновые нервные волокна

Локализация
преимущественно в вегетативной нервной системе:  постганглионарные аксоны эффекторных

нейронов.
Слайд 5

Строение безмиелинового волокна На поперечном сечении (схематично). В центре располагается ядро

Строение безмиелинового волокна На поперечном сечении (схематично).

В центре располагается
ядро

олигодендроцита 
(леммоцита).
По периферии в цитоплазму леммоцита погружено обычно несколько (10-20) осевых цилиндров.
Волокна кабельного типа.

Рисунок

Слайд 6

Мезаксоны При погружении осевого цилиндра в цитоплазму глиоцита его плазмолемма сближается над цилиндром, образуя "брыжейку"мезаксон.

Мезаксоны

При погружении осевого цилиндра в цитоплазму глиоцита его
плазмолемма

сближается
над цилиндром, образуя
"брыжейку"мезаксон.
Слайд 7

С поверхности безмиелиновое нервное волокно покрыто базальной мембраной.

С поверхности безмиелиновое нервное волокно покрыто базальной мембраной.

Слайд 8

Световая микроскопия. Препарат - безмиелиновые нервные волокна (расщипанный препарат). Окр. гем.-эозином.

Световая микроскопия. Препарат - безмиелиновые нервные волокна (расщипанный препарат). Окр. гем.-эозином.

а)

нервные волокна (1) отделены друг от друга (в процессе приготовления препарата - отсюда термин - "расщипанный препарат") и окрашены в розовый цвет,
по ходу волокон видны удлинённые ядра (2) олигодендроцитов.
Слайд 9

- в центре волокна - ядро леммоцита, - на периферии волокна

- в центре волокна - ядро леммоцита,
- на периферии волокна

- несколько осевых цилиндров, погружённых в цитоплазму леммоцита;
видны короткие мезаксоны - дупликатуры плазмолеммы над осевыми цилиндрами.

Электронная микроскопия безмиелиновых волокон
(поперечный срез)

Слайд 10

Локализация: - в центральной нервной системе; - в соматических отделах периферической

Локализация:

- в центральной нервной системе;
- в соматических

отделах периферической
нервной системы;
- в преганглионарных отделах вегетативной
системы;
  Могут содержать как аксоны, так и
дендриты нервных клеток.

Миелиновые волокна

Слайд 11

Осевой цилиндр в волокне всего один и располагается в центре. Оболочка

Осевой цилиндр
в волокне
всего один и
располагается в
центре.
Оболочка

волокна
имеет два слоя:
внутренний –
миелиновый слой (2)
наружный –
нейролемма, ядро (4)
цитоплазма(3)
шванновской клетки.

Строение (схема)

2

Слайд 12

Миелиновый слой представлен несколькими слоями мембраны леммоцита, концентрически закрученными вокруг осевого цилиндра (удлинённый мезаксон). 2

Миелиновый слой
представлен
несколькими слоями
мембраны леммоцита,

концентрически
закрученными вокруг
осевого цилиндра (удлинённый мезаксон).

2

Слайд 13

Процесс миелинизации Миелинизация – образование миелиновой оболочки. Начинается на поздних стадиях

Процесс миелинизации

Миелинизация – образование миелиновой оболочки. Начинается на поздних стадиях

эмбриогенеза и в первые месяцы после рождения, продолжается до 8-летнего возраста.
Шванновская клетка охватывает осевой цилиндр в виде желобка (а).

рисунок

Осевой цилиндр

Шванновская клетки

Слайд 14

Края «желобка» смыкаются, образуется мезаксон (б). Мезаксон

Края «желобка» смыкаются, образуется мезаксон (б).

Мезаксон

Слайд 15

Шванновская клетка вращается вокруг осевого цилиндра. Мезаксон концентрически наматывается на осевой

Шванновская клетка вращается вокруг осевого цилиндра. Мезаксон концентрически наматывается на осевой

цилиндр(в).
Образуется миелиновая оболочка – концентрически наслоенные сдвоенные плазмолеммы. Цитоплазма и ядро оттесняется на периферию.

Миелин

Слайд 16

Строение миелинового волокна Миелин регулярно прерывается в области узловых перехватов (Ранвье). Световая микроскопия

Строение миелинового волокна

Миелин регулярно прерывается в области узловых перехватов (Ранвье).

Световая микроскопия

Слайд 17

Ядро леммоцита Миелин Осевой цилиндр

Ядро леммоцита

Миелин

Осевой цилиндр

Слайд 18

Перехваты Ранвье - границы соседних шванновских клеток. Расстояние между перехватами составляет 0,3-1,5 мм. рисунок

Перехваты Ранвье - границы соседних шванновских клеток.
Расстояние между перехватами составляет 0,3-1,5

мм.

рисунок

Слайд 19

В области перехватов осуществляется трофика осевого цилиндра. Миелин хорошо окрашивается на

В области перехватов осуществляется трофика осевого цилиндра.
Миелин хорошо окрашивается на жир

(суданом, OSO4), т.к. это сдвоенные билипидные мембраны.

рисунок

Слайд 20

Насечки миелина (Шмидта-Лантермана) – участки расслоения миелина. Увеличивают гибкость нервных волокон,

Насечки миелина (Шмидта-Лантермана) – участки расслоения миелина.
Увеличивают гибкость нервных волокон, запас

при растяжении.
В ЦНС насечек нет.

рисунок

Слайд 21

Функции миелина Увеличивают скорость проведения нервного импульса. У безмиелинового волокна 1-2

Функции миелина

Увеличивают скорость проведения нервного импульса. У безмиелинового волокна 1-2 м/сек.,

у миелинового - 5-120 м\сек.
Миелин - изолятор, ограничивает диффузию нервного импульса.
Слайд 22

Различия между миелиновыми и безмиелиновыми волокнами

Различия между миелиновыми и безмиелиновыми волокнами

Слайд 23

Слайд 24

Нервные окончания Нервные окончания – это концевые структуры отростков нейронов (дендритов или аксонов) в различных тканях.

Нервные окончания

Нервные окончания – это концевые структуры отростков нейронов (дендритов или

аксонов) в различных тканях.
Слайд 25

Классификация (морфофункциональная) 1. Эффекторные – терминальные аппараты аксонов эфферентных нейронов: а)

Классификация (морфофункциональная)

1. Эффекторные – терминальные аппараты аксонов эфферентных нейронов:
а) двигательные

нервно-мышечные – на поперечнополосатой и гладкой мускулатуре;
б) секреторные – на секреторных клетках желез.
Слайд 26

2. Рецепторные – концевые аппараты дендритов рецепторных нейронов. свободные несвободные инкапсулированные

2. Рецепторные – концевые аппараты дендритов рецепторных нейронов.

свободные

несвободные

инкапсулированные

неинкапсулированные


3. Межнейронные синапсы – окончания одного нейрона на другом.

Слайд 27

Свободные – «оголенные», лишенные глиальных элементов терминальные ветвления осевых цилиндров. Несвободные

Свободные – «оголенные», лишенные глиальных элементов терминальные ветвления осевых цилиндров.
Несвободные

– сопровождаются элементами глии.
Инкапсулированные – имеют соединительно-тканную капсулу.
Слайд 28

По происхождению воспринимаемых сигналов (из внешней или внутренней среды): экстерорецепторы; интерорецепторы .

По происхождению воспринимаемых
сигналов (из внешней или внутренней
среды):
экстерорецепторы;
интерорецепторы .

Слайд 29

По природе воспринимаемых сигналов: механорецепторы; барорецепторы; хеморецепторы; терморецепторы и др.

По природе воспринимаемых сигналов:
механорецепторы;
барорецепторы;
хеморецепторы;
терморецепторы и др.

Слайд 30

Нервные окончания в мышечной ткани Двигательные окончания на гладких миоцитах образуют

Нервные окончания в мышечной ткани

Двигательные окончания на гладких миоцитах образуют аксоны

эффекторных вегетативных нейронов.
Соприкасаясь с миоцитом, аксон образует варикозные утолщения – синапсы, содержащие пузырьки нейромедиатора ацетилхолина или норадреналина.

Рисунок

Слайд 31

Чувствительные – образованы дендритами псевдоуниполярных нейронов спинальных ганглиев или рецепторных вегетативных

Чувствительные – образованы дендритами псевдоуниполярных нейронов спинальных ганглиев или рецепторных вегетативных

нейронов.
Терминальные ветвления заканчиваются между миоцитами.

Рисунок

Слайд 32

Поперечнополосатая мышечная ткань Двигательные окончания (моторные бляшки) образованы аксонами нейронов передних

Поперечнополосатая мышечная ткань

Двигательные окончания (моторные бляшки) образованы аксонами нейронов передних рогов

спинного мозга и некоторых черепно-мозговых ганглиев.
Слайд 33

Слайд 34

Моторная бляшка состоит из 2-х отделов: Нервного и мышечного полюсов. Нервный

Моторная бляшка состоит из 2-х отделов:

Нервного и мышечного полюсов.
Нервный

полюс – терминальные ветвления аксона, которые погружаются в мышечное волокно, прогибают сарколемму и утрачивают глиальные оболочки.
В аксоплазме - многочисленные синаптические пузырьки с медиатором и митохондрии.
Аксолемма формирует синаптическую мембрану.
Слайд 35

Постсинаптическая мембрана – сарколемма мышечного волокна. Синаптическая щель (первичная) шириной около

Постсинаптическая мембрана – сарколемма мышечного волокна.
Синаптическая щель (первичная) шириной около 50

нм.
Складки постсинаптической мембраны образуют вторичные синаптические щели.
Слайд 36

Мышечный полюс (подошва) характеризуется многочисленными: ядрами; митохондриями; ЭПС; отсутствием поперечной исчерченности.

Мышечный полюс (подошва)
характеризуется многочисленными:
ядрами;
митохондриями;
ЭПС;
отсутствием поперечной исчерченности.

Слайд 37

Слайд 38

Чувствительные окончания в скелетных мышцах Образованы ветвлениями дендритов рецепторных псевдоуниполярных нейронов

Чувствительные окончания в скелетных мышцах

Образованы ветвлениями дендритов рецепторных псевдоуниполярных нейронов спинальных

ганглиев.
Ветвления следуют вдоль мышечных волокон, образуя вокруг них намотку.
Слайд 39

Слайд 40

Нервные окончания в эпителиальной ткани I. Рецепторные Свободные окончания – ветвления

Нервные окончания в эпителиальной ткани

I. Рецепторные
Свободные окончания – ветвления «оголенных», лишенных

глиальной оболочки осевых цилиндров между эпителиоцитами. Глиальные элементы утрачиваются, когда осевой цилиндр прободает базальную мембрану эпителия.
Слайд 41

Свободные нервные окончания Рисунок

Свободные нервные окончания

Рисунок

Слайд 42

Специализированные эпителиоциты – осязательные мениски или клетки Меркеля. Они округлые, светлые,

Специализированные эпителиоциты – осязательные мениски или клетки Меркеля.
Они округлые, светлые,

с уплощенным ядром, осмофильными (эндокринными) гранулами в цитоплазме.
На них нервные окончания в виде диска или сеточки.
Слайд 43

Клетка Меркеля

Клетка Меркеля

Слайд 44

II. Эффекторные окончания в эпителиальной ткани. Секреторные – на экзокринных или

II. Эффекторные окончания в эпителиальной ткани.
Секреторные – на экзокринных или эндокринных

железистых клетках.
Осевой цилиндр прободает базальную мембрану концевого отдела железы или заканчивается над базальной мембраной.
Слайд 45

Слайд 46

Нервные окончания в соединительной ткани Неинкапсулированные: обильные ветвления дендритов рецепторных нейронов,

Нервные окончания в соединительной ткани

Неинкапсулированные:
обильные ветвления дендритов рецепторных нейронов, сопровождаемые

глиальными элементами.
По форме ветвления различают – кустиковидные, древовидные, сетевидные, клубочковидные и др.
Слайд 47

Кустиковидный рецептор Сетевидный рецептор Клубочковый рецептор Рисунок

Кустиковидный
рецептор

Сетевидный
рецептор

Клубочковый
рецептор

Рисунок

Слайд 48

Инкапсулированные нервные окончания Снабжены соединительнотканной капсулой. 1)Тельца Фатера-Пачини размеры: от 0,1

Инкапсулированные нервные окончания
Снабжены соединительнотканной капсулой.
1)Тельца Фатера-Пачини
размеры: от 0,1 -0,2 мм

Локализация:

глубокие слои кожи, поджелудочная железа, брыжейка, сердце, вегетативные ганглии и др.
Слайд 49

Слайд 50

Тельце Фатера-Пачини Рисунок Осевой цилиндр Наружная капсула Внутренняя капсула

Тельце Фатера-Пачини

Рисунок

Осевой
цилиндр

Наружная
капсула

Внутренняя
капсула

Слайд 51

Строение Внутренняя глиальная колба – 60-70 пластинок, производное шванновской глии. Наружная

Строение

Внутренняя глиальная колба – 60-70 пластинок, производное шванновской глии.
Наружная соединительнотканная капсула

– 10—60- пластин, производное фибробластов, коллаген, немного капилляров.
Слайд 52

Осевой цилиндр, теряя миелин, входит во внутреннюю колбу, разветвляется, заканчивается луковичными

Осевой цилиндр, теряя миелин, входит во внутреннюю колбу, разветвляется, заканчивается луковичными

утолщениями.
Механическое смещение пластин вызывает деполяризацию в осевом цилиндре. Рецептор давления и вибрации.
Слайд 53

Осязательные тельца Мейснера Локализация – сосочки кожи, особенно подушечек пальцев, губ,

Осязательные тельца Мейснера

Локализация – сосочки кожи, особенно подушечек пальцев, губ, век

и др.
Длина около 120 мкм, толщина – 70 мкм.
Механорецертор, осязание.
Слайд 54

Тельце Мейcнера Рисунок Капсула Глия Осевой цилиндр

Тельце Мейcнера

Рисунок

Капсула

Глия

Осевой
цилиндр

Слайд 55

Строение тельца Мейснера Тонкая соединительнотканная капсула. Внутри - видоизмененные шванновские глиоциты,

Строение тельца Мейснера

Тонкая соединительнотканная капсула.
Внутри - видоизмененные шванновские глиоциты, расположенные перпендикулярно

длинной оси тельца.
Осевой цилиндр входит в тельце, теряя миелин, разветвляется и оканчивается на глиальных клетках.
Слайд 56

Тельца Догеля (генитальные) Локализация: под эпидермисом наружных половых органов и рядом,

Тельца Догеля (генитальные)

Локализация: под эпидермисом наружных половых органов и рядом, в

пещеристых телах, клиторе, сосках и др.
Раздражение – кровенаполнение пещеристых тел, секреция Бартолиновых желез, сексуальные реакции.
Слайд 57

Тельце Догеля Рисунок Тельца Догеля (генитальные)

Тельце Догеля

Рисунок

Тельца Догеля (генитальные)

Слайд 58

Строение: Тонкая соединительнотканная капсула. Внутри - глиальные клетки. Внутрь входят не одно, а 2-3 нервных волокна.

Строение:
Тонкая соединительнотканная капсула.
Внутри - глиальные клетки.
Внутрь входят не одно, а 2-3

нервных волокна.
Слайд 59

Межнейронные синапсы I. По способу (механизму) передачи импульса. а) электрические –

Межнейронные синапсы
I. По способу (механизму) передачи импульса.
а) электрические – прямое прохождение


потенциалов действия от нейрона к нейрону.
Слайд 60

б) химические – передача с помощью нейромедиаторов.

б) химические – передача с помощью нейромедиаторов.

Слайд 61

в) смешанные

в) смешанные

Слайд 62

II. Морфологическая (контактирующие отделы нейронов). аксо-дендрические, аксо-соматические, аксо-аксонные, дендро-дендрические III. По эффекту действия: возбуждающие; тормозные.

II. Морфологическая (контактирующие отделы нейронов).
аксо-дендрические,
аксо-соматические,
аксо-аксонные,
дендро-дендрические

III.

По эффекту действия:
возбуждающие;
тормозные.
Слайд 63

IV. По составу нейромедиатора Холинергические – медиатор ацетилхолин. Адренергические – норадреналин.

IV. По составу нейромедиатора
Холинергические – медиатор ацетилхолин.
Адренергические – норадреналин.
Серотонинергические – серотонин.
Аминокислотергические

и т.д.