Введение в изучение нервной системы

Содержание

Слайд 2

Вопросы лекции Понятие о нервной системе Нейрон – структурная единица нервной

Вопросы лекции

Понятие о нервной системе
Нейрон – структурная единица нервной системы. Классификация

нервных клеток.
Рефлекторная дуга как морфологическая основа рефлекса. Звенья рефлекторной дуги.
Строение нервного волокна. Классификация нервных волокон.
Нервные окончания: рецепторы и эффекторы.
Синапс – строение, свойства, классификация.
Принципы классификации нервной системы.
Значение анатомических знаний по разделу «Нервная система»
Слайд 3

Понятие о нервной системе Нервная система (НС) – совокупность анатомически и

Понятие о нервной системе

Нервная система (НС) – совокупность анатомически и функционально

взаимосвязанных нервных структур, обеспечивающих регуляцию и координацию деятельности отдельных органов, систем органов и организма в целом и постоянное его взаимодействие с окружающей внешней средой.
НС – главная интегративно-регуляторная система организма. Наряду с эндокринной и сердечно-сосудистой системами она обеспечивает согласованность функций всех органов и адаптацию организма к изменяющимся условиям.
Слайд 4

Отличительные свойства нервной системы Быстродействие (в течение долей секунды) Прицельность, конкретность Кратковременность действия

Отличительные свойства нервной системы

Быстродействие (в течение долей секунды)
Прицельность, конкретность
Кратковременность действия

Слайд 5

Основные функции Рефлекторная Раздражение → ответная реакция Сложные специфические: память, мыслительная

Основные функции

Рефлекторная
Раздражение → ответная реакция
Сложные специфические:
память, мыслительная деятельность, психоэмоциональные реакции,

сон. настроение, запредельное торможение
Слайд 6

Нейрон Морфологические особенности: Полиморфность Размеры от мельчайших до огромных Обязательное наличие

Нейрон

Морфологические особенности:
Полиморфность
Размеры от мельчайших до огромных
Обязательное наличие отростков
дендриты – проводят нервный

импульс к телу клетки
аксон (нейрит)– проводит нервный импульс от тела клетки

огромное количество специфических контактов (синапсов) на теле и отростках – 5-10 тыс. на одну клетку.

(нервная клетка, нейроцит)
– структурная единица нервной системы.

Слайд 7

Специализированные структуры цитоплазмы нейрона Хроматофильное (тигроидное) вещество – вещество Ниссля –

Специализированные структуры цитоплазмы нейрона

Хроматофильное (тигроидное) вещество – вещество Ниссля – скопление

белков – рибонуклеопротеидов.
Нейрофибриллярный аппарат:
Нерофиламенты – скелет клетки
Нейротрубочки – транспорт веществ в клетке, перемещение нейроплазмы
Пресинаптические пузырьки – секреторные гранулы, продуцируют медиаторы (трансмиттеры), расположены преимущественно в концевом аппарате аксона.
Специфические окончания – рецепторы и эффекторы.
* Нейросекреторный комплекс (только в нервных клетках гипоталамуса) вырабатывает нейрогормоны (окситоцин, вазопрессин)
Слайд 8

Классификация нервных клеток по форме тела и количеству отростков + пирамидные,

Классификация нервных клеток по форме тела и количеству отростков

+ пирамидные, круглые,

овальные, звездчатые, грушевидные, многоугольные, веретенообразные формы.

Униполярные – одноотросчатые,
у низших организмов

Биполярные – двухотросчатые,
клетки специальной чувствительности

Псевдоуниполярные – ложноодноотростчатые,
клетки общей чувствительности

Мультиполярные – многоотростчатые

малые по размеру – вставочные, ассоциативные

большие по размеру – эффекторные

периферический
отросток

центральный
отросток

Слайд 9

Классификация нервных клеток по величине тела Мелкие – до 5 мкм

Классификация нервных клеток по величине тела

Мелкие
– до 5 мкм

Средние
– 5-30

мкм

Крупные
– 30-100 мкм и более

Классификация нервных клеток по функции

Чувствительные (рецепторные)

Ассоциативные (вставочные)

Эффекторные
(эфферентные)

Слайд 10

Простейшая рефлекторная дуга – 3 нейрона I – рецепторный нейрон рецептор

Простейшая рефлекторная дуга – 3 нейрона

I – рецепторный нейрон
рецептор (1)

II

– ассоциативный нейрон

III – эффекторный нейрон
эффектор (2)

Слайд 11

Рефлекторная дуга Морфологическая основа рефлекса – специфическая для каждого рефлекса. Совокупность

Рефлекторная дуга

Морфологическая основа рефлекса – специфическая для каждого рефлекса.
Совокупность анатомически и

функционально взаимосвязанных нейронов, обеспечивающих конкретную рефлекторную деятельность.
Слайд 12

Звенья рефлекторной дуги I – афферентное (чувствительное) звено – воспринимает раздражение,

Звенья рефлекторной дуги

I – афферентное (чувствительное) звено
– воспринимает раздражение, создает нервный

импульс и проводит его в ЦНС

II – ассоциативное (вставочное) звено
– обработка и анализ поступившей информации.
Дуги усложняются за счет ассоциативных нейронов.

III – эфферентное звено
–проводит импульс от центра до рабочего органа и обеспечивает ответную реакцию.

Слайд 13

Закон динамической поляризации нервной клетки Нервная клетка проводит возбуждение только в

Закон динамической поляризации нервной клетки

Нервная клетка проводит возбуждение только в одном

направлении, что обеспечивается телом нейрона.

Закон воронки

Нервная клетка имеет много дендритов и лишь один аксон → в теле происходит концентрация импульсов

+ –

Слайд 14

Рецепторы Рецептор – специфическое окончание рецепторной (чувствительной) нервной клетки, обеспечивающее восприятие

Рецепторы

Рецептор – специфическое окончание рецепторной (чувствительной) нервной клетки, обеспечивающее восприятие раздражений

из внешней или внутренней среды и трансформацию энергии раздражения в нервный импульс.

Свободные нервные окончания
- болевые, хемо-, осмо-, барорецепторы

Инкапсулированные нервные окончания
– температурные, тактильные и проприорецептивные раздражения

Первично чувствующие клетки
– рецепторы специальной чувствительности (зрительные, вкусовые, вестибулярные и слуховые раздражения)

Классификация по строению

Слайд 15

Классификация рецепторов по локализации зрительные (свет и цвет) обонятельные (запах) слуховые

Классификация рецепторов по локализации

зрительные (свет и цвет)

обонятельные (запах)

слуховые (звук и шум)

вкусовые

(вкус)

вестибулярные (угловые и вертикальные ускорения)

Рецепторы специальных видов чувствительности
(зрения, слуха, равновесия, обоняния и вкуса), реагирующие на раздражения

Слайд 16

Нервные волокна Нервные волокна – покрытые снаружи глиальной оболочкой отростки нервных

Нервные волокна

Нервные волокна – покрытые снаружи глиальной оболочкой отростки нервных клеток

(осевые цилиндры).
По нервным волокнам проходят нервные импульсы.
Нервные волокна ЦНС составляют белое вещество спинного и головного мозга.

Классификация нервных волокон по наличию миелина

миелиновые

безмиелиновые

волокно содержит один осевой цилиндр,
глиальная оболочка мощная, составляет 1/2 - 1/3 Ø волокна
через каждые 1-3 мм имеет перехваты, в области которых миелиновый слой отсутствует → импульсы проводятся скачкообразно
по диаметру:

волокно содержит несколько осевых цилиндров, окутанных оболочкой из леммоцитов
импульсы проводятся непрерывно

толстые (12-20 мкм),
vпроведения = 80-120 м/с, преимущественно двигательные

средние (6-12 мкм),
v проведения = 30-80 м/с, тактильная и температурная чувствительность

тонкие (1-6 мкм),
v проведения = 10-30 м/с,
болевая чувствительность

небольшой диаметр (1-4 мкм), v проведения = 1-2 м/с,
эфферентные волокна вегетативной НС – иннервация внутренних органов, желез и сосудов.

Слайд 17

Миелиновая оболочка Выполняет роль диэлектрика (изолятора)– предотвращает распространение идущих по волокну

Миелиновая оболочка

Выполняет роль диэлектрика (изолятора)– предотвращает распространение идущих по волокну нервных

импульсов на соседние ткани – глиальная оболочка в процессе развития послойно наматывается вокруг осевого цилиндра. Внутренние слои содержат преимущественно мелин, наружные – цитоплазма и оболочки швановских клеток (леммоцитов).

Миелинизация нервных волокон начинается на 4-5 месяце внутриутробного развития, неравномерна.
Завершение процесса миелинизации свидетельствует о зрелости нервных структур.

Слайд 18

Схема строения нервных волокон. Образование миелиновой оболочки. Б - образование миелина:

Схема строения нервных волокон. Образование миелиновой оболочки.

Б - образование миелина:
I,

II, III, IV - этапы образования миелиновой оболочки вокруг нервного волокна,
1 – ядро, 2 - цитоплазма,
3 - аксон,
4 - ядро шванновской клетки.
5 - плазматическая мембрана шванновской клетки,
6 - миелин;

А - безмиелиновые волокна:
1 - Шванновская клетка,
2 - нервные волокна,
3 – цитоплазма,
4 - ядро;

В - строение миелинового волокна:
1 – нейрофибриллы,
2 – ядро шванновской клетки,
3 - миелин,
4 - цитоплазма шванновской клетки,
5 - плазматическая мембрана шванновской клетки,
6 - перехват Ранвье,
7 - аксон

Слайд 19

Синапс Морфологически представляет собой утолщение в виде пуговок, бляшек, колбочек и

Синапс

Морфологически представляет собой утолщение в виде пуговок, бляшек, колбочек и нитей.
На

ультраструктурном уровне:
пресинаптичекая часть
синаптическая щель
постсинаптическая часть
Синаптическая щель заполнена гелем с определенным ионным составом.

Синапс – это специализированное морфофункциональное образование, предназначенное для передачи нервного импульса контактным способом с одного нейрона на другой или с нейрона на рабочий орган.

Слайд 20

Медиаторы (трансмиттеры) Пресинаптические пузырьки – секреторные гранулы, продуцирующие медиаторы (трансмиттеры), расположенные

Медиаторы (трансмиттеры)

Пресинаптические пузырьки – секреторные гранулы, продуцирующие медиаторы (трансмиттеры), расположенные преимущественно

в концевом аппарате аксона (пресинаптической части).
Одна клетка может продуцировать до 5 разных веществ
Известно более 100 медиаторов:
ацетилхолин, норадреналин, ГАМК, гистамин, дофамин, глицин, простогландины и т.д.

Классификация синапсов
по медиаторам и хеморецепторам

амин-
холин-
пурин-
пептид-

ЕРГИЧЕСКИЕ

Слайд 21

Этапы химической передачи нервных импульсов 1. Синтез медиатора 2. Проникновение медиатора

Этапы химической передачи нервных импульсов

1. Синтез медиатора
2. Проникновение медиатора через пресинаптическую

мембрану
В момент поступления нервного импульса в пресинаптическое окончание медиатор освобождается из связанного состояния и выбрасывается в виде пузырьков в синаптическую щель.

3. Взаимодействие с хеморецепторами постсинаптической мембраны
Для каждого медиатора свой хеморецептор.
4. Инактивация
Прореагировав с хеморецептором, медиатор разрушается (инактивируется).
Инактивированные молекулы медиатора обратно всасываются через пресинаптическую мебрану.

Слайд 22

Свойства синапса 1. односторонность проведения нервного импульса 2. избирательность действия (хеморехептор+медиатор)

Свойства синапса

1. односторонность проведения нервного импульса
2. избирательность действия (хеморехептор+медиатор)
3. кратковременность действия


4. утомляемость (расход медиатора)
Слайд 23

Классификация синапсов по строению щели узкие – до 5 нм широкие

Классификация синапсов

по строению щели

узкие – до 5 нм

широкие – 10-20 нм

средние

– 5-10 нм

по механизму действия

электрические - эфапсы

химические
- медиаторная передача

смешанные

Электрические синапсы в отличие от химических обеспечивают передачу нервного импульса без синаптической задержки в обоих направлениях.

по функции

возбуждающие

тормозные

Слайд 24

Классификация синапсов по локализации межнейронные нейротканевые Нервно-мышечные в зависимости от контактирующих

Классификация синапсов

по локализации

межнейронные

нейротканевые

Нервно-мышечные

в зависимости от контактирующих частей

Дендро-

Аксо-

Сомато-

соматические

дендритические

аксональные

соматические (Б)

дендритические (А)

аксональные (В,Г)

соматические

дендритические

аксональные

Нейросекреторные

Слайд 25

Эффекторы Эффекторы – нейротканевые синапсы аксонов эфферентных нейронов, осуществляющие передачу нервного

Эффекторы

Эффекторы – нейротканевые синапсы аксонов эфферентных нейронов, осуществляющие передачу нервного импульса

с нейрона на ткани рабочего органа
моторные бляшки в поперечно-полосатых мышцах; медиатор, как правило ацетилхолин. Передача нервных импульсов в них осуществляется электрическим способом – эфапсы.
нейротканевые синапсы вегетативной нервной системы – различные медиаторы.
Медиаторы определяют конкретную реакцию на раздражение и ее продолжительность.
Слайд 26

Принципы классификации НС Топографический (клинический) Центральная нервная система: Периферическая нервная система:

Принципы классификации НС

Топографический (клинический)

Центральная нервная система:

Периферическая нервная система:

Функциональный

Соматическая
(анимальная)

Вегетативная
(автономная)

Иннервация кожи, мышц, костей

и их соединений

Иннервация внутренних органов, сосудов и желез

головной мозг (ГМ)
спинной мозг (СМ)

все структуры за пределами ГМ и СМ

Слайд 27

Значение анатомических знаний по разделу «Нервная система» И.П. Павлов «Причины всех

Значение анатомических знаний по разделу «Нервная система»

И.П. Павлов
«Причины всех болезней

имею нервную природу»
Базисная подготовка к изучению
гистологии,
физиологии,
неврологии,
лучевой диагностики
и нейрохирургии.