Нервная ткань

Содержание

Слайд 2

* Нервная ткань – это система нервных клеток и нейроглии, обеспечивающих

*

Нервная ткань – это система нервных клеток и нейроглии, обеспечивающих регуляцию,

интеграцию в организме и связь с окружающей средой.
Слайд 3

* Структурные компоненты нервной ткани Нервные клетки – нейроны . Нейроглия

*

Структурные компоненты нервной ткани

Нервные клетки – нейроны .
Нейроглия –
опорную,
трофическую,
разграничительную,


секреторную
защитную функции.
Слайд 4

* На 3 нед ЭГ из эктодермы дифференцируется н.пластинка, Н валики,

*

На 3 нед ЭГ из эктодермы
дифференцируется н.пластинка, Н валики, н.трубка,
Н.гребень (ганглиозная

пластинка).
Из Н.трубки образуются нейроны и мак-роглия ЦНС
Из ганглиозной пластинки - нейроны чувствительных и вегетативных ганглиев, нейролеммоциты, мозговое в-во надпочечников, меланоциты кожи.

Гистогенез нервной ткани

Слайд 5

* В краниальном отделе образуются плакоды, из которых формируются ганглии V,

*

В краниальном отделе образуются плакоды, из которых формируются ганглии V, VII,

IX, X пар черепных нервов. В НТр дифференцируются 3 зоны: - вентрикулярная (эпендимная), - промежуточная - (плащевая = мантийная ) - краевая вуаль (маргинальная).
Слайд 6

* Строение нейрона Нейрон: тело (перикарион) отростки (1 аксон и дендриты)

*

Строение нейрона

Нейрон:
тело (перикарион) отростки (1 аксон и дендриты)
Размеры:
от 4-6 мкм (клетки-зёрна

коры мозжечка)
до 130-150 мкм (клетки Беца в коре г/м).
Слайд 7

* Нейроны

*

Нейроны

Слайд 8

* Плазмолемма генерирует и проводит импульс Ядро одно (15) Аксон (нейрит)

*

Плазмолемма генерирует и проводит импульс
Ядро одно (15)
Аксон (нейрит) - импульс передаётся

от тела НК. Он содержит митохондрии, нейротрубочки, АЭПС.
Дендриты передают импульс к телу нейрона (рецепторная поверхность увеличивается в 1000 раз)
Слайд 9

* Хроматофильное вещество (Ниссля) – выявляется в цитоплазме в виде глыбок

*

Хроматофильное вещество (Ниссля) – выявляется в цитоплазме в виде глыбок или

зёрен.
ХВ не заходит в аксон.
Хорошо развиты: КГ, митохондрии, лизосомы.
Слайд 10

* Хроматофильное вещество

*

Хроматофильное вещество

Слайд 11

* Цитоскелет : нейрофибриллы (12 нм) и нейротрубочки (24-27 нм). В

*

Цитоскелет :
нейрофибриллы (12 нм) и нейротрубочки (24-27 нм). В теле нейрона

они располагаются в виде сети, а в отростках – параллельно.
участвуют в поддержании формы клеток и аксональном транспорте.
Аксональный транспорт – перемещение веществ из тела в отростки - и наоборот (ретроградный – к телу нейрона, антероградный – от тела нейрона – в отростки;
быстрый – 400-2000 мм в сутки, медленный -1-2 мм в).
Слайд 12

* Цитоскелет

*

Цитоскелет

Слайд 13

* Морфологическая классификация нейронов Униполярные (с одним отростком) Биполярные (с двумя

*

Морфологическая классификация нейронов

Униполярные (с одним отростком)
Биполярные (с двумя отростками)
Мультиполярные (с множеством

отростков)
Псевдоуниполярные (от тела отходит общий отросток, разделяющийся потом на аксон и дендрит).
Слайд 14

*

*

Слайд 15

* Функциональная классификация нейронов Чувствительные (афферентные, рецепторные), Двигательные (моторные, эффе-рентные) Вставочные (ассоциативные)

*

Функциональная классификация нейронов

Чувствительные (афферентные, рецепторные),
Двигательные (моторные, эффе-рентные)
Вставочные (ассоциативные)

Слайд 16

* Секреторные нейроны В цитоплазме и аксонах нахо-дятся крупные гранулы нейро-секрета,

*

Секреторные нейроны

В цитоплазме и аксонах нахо-дятся крупные гранулы нейро-секрета, которые выводятся

в кровь или спинномозговую жидкость
Нейросекреторные
ядра гипоталамуса
Слайд 17

* Нейроглия Клетки глии ЦНС : 1) макроглия (из глиобластов нервной

*

Нейроглия

Клетки глии ЦНС :
1) макроглия (из глиобластов нервной трубки)

-эпендимоциты,
-астроциты (волокнистые и протоплазматические)
-олигодендроциты
2) микроглия (из СКК)
Слайд 18

* Эпендимоциты -выстилают желудочки г/м и с/м канал -на апикальной поверхности

*

Эпендимоциты
-выстилают желудочки г/м и с/м канал
-на апикальной поверхности - подвижные реснички
-от

базальной части отходит длинный отросток
- участвуют в секреции ликвора
Слайд 19

* Астроциты: - протоплазматические ( серое в-во ЦНС) - волокнистые (белое)

*

Астроциты: - протоплазматические ( серое в-во ЦНС) - волокнистые (белое) - А выполняют опорную, трофическую

и разграничительную функ-ции Входят в состав гемато-нейронального барьера.
Слайд 20

Гемато-нейрональный барьер Вирус простого герпеса В. Бешенства *

Гемато-нейрональный барьер

Вирус простого герпеса
В. Бешенства

*

Слайд 21

* Олигодендроциты Имеют немногочисленные отростки входят в состав миелиновых и безмиелиновых оболочек.

*

Олигодендроциты

Имеют немногочисленные отростки
входят в состав миелиновых и безмиелиновых оболочек.

Слайд 22

Открыт способ регенерации корковых нейронов мозга Нейроны сливаются с олигодендроцитами. Образуется

Открыт способ регенерации корковых нейронов мозга

Нейроны сливаются с олигодендроцитами. Образуется

клетка с двумя различными ядрами — гетерокарион.
Ядро олигодендроцита в гетерокарионе подвергается нейрон-специфическому репрограммированию.
Ядро олигодендроцита становится похожим, а в результате репрограммирования — неотличимым от ядра нейрона по морфологии: величине, форме, строению хроматина.
С завершением репрограммирования в нейроне появляется второе нейрональное ядро, увеличивающее функциональные способности клетки.
В 2012 г. исполнилось 20 лет со дня открытия нейрональной стволовой клетки.
Слайд 23

* Микроглия (глиальные макрофаги) Функция – защита ткани мозга от инфекции

*

Микроглия (глиальные макрофаги)

Функция – защита ткани мозга от инфекции
Клетки микроглии подвижны,

способны к фагоцитозу
Слайд 24

* Глия периферической н. с. (происходит из нервного гребня) Нейролеммоциты (Шванновские

*

Глия периферической н. с. (происходит из нервного гребня)
Нейролеммоциты (Шванновские клетки) формируют

нервные волокна периферической нервной системы
Слайд 25

* Нервные волокна Различают: миелиновые волокна безмиелиновые волокна ---------------------------------------------- В ЦНС

*

Нервные волокна

Различают:
миелиновые волокна
безмиелиновые волокна
----------------------------------------------
В ЦНС оболочки волокон образуются с

помощью олигодендроцитов,
а в периферической НС– с помощью нейролеммоцитов.
Слайд 26

* Безмиелиновые нервные волокна Входят в состав вегета-тивной НС. Строение: осевые

*

Безмиелиновые нервные волокна

Входят в состав вегета-тивной НС.
Строение:
осевые цилиндры (аксоны) нескольких

нейронов и Шванновские клетки.
Волокна называются
Слайд 27

* Миелиновые нервные волокна Они состоят из одного осевого ци-линдра, покрытого

*

Миелиновые нервные волокна

Они состоят из одного осевого ци-линдра, покрытого миелиновой оболочкой.
В

оболочке 2 сл:
- внутренний – миелиновый
- наружный слой – состоит из цитоплазмы нейролеммоцита.
Слайд 28

* Различают перехваты Ранвье (через 1-2 мм) и насечки миелина При

*

Различают перехваты Ранвье (через 1-2 мм) и насечки миелина

При миелинизации аксон

погружается в цито-плазму нейролеммоцита.
образуется мезаксон (дупликатура плазмолеммы).
Мезаксон наслаивается на осевой цилиндр, образуя миелиновый слой.
Слайд 29

* Миелинизация Скорость передачи импульса по миелиновым волокнам (5-120 м/с), по безмиелиновым - (1-2 м/с).

*

Миелинизация

Скорость передачи импульса по миелиновым волокнам (5-120 м/с), по безмиелиновым -

(1-2 м/с).
Слайд 30

* Реакция нейронов на травму. Перерезка нервного волокна вызывает изме-нения в

*

Реакция нейронов на травму.
Перерезка нервного волокна вызывает изме-нения в теле нейрона

(набухание, тигролиз хроматофильного вещества, перемещение ядра на периферию клетки).
В центральном отрезке происходит распад миелиновой оболочки осевого цилиндра вблизи участка травмы.
В дистальном отрезке волокна миелиновый слой и осевой цилиндр фрагментируются и продукты распада удаляются макрофагами.
Слайд 31

Болезнь Альцгеймера-это возрастное дегенеративное заболевание головного мозга. Симптомы : слабоумие и

Болезнь Альцгеймера-это возрастное дегенеративное заболевание головного мозга. Симптомы : слабоумие и

потеря памяти связаны с гибелью нервных клеток в определенных областях ЦНС, таких как гиппокамп и близлежащих областях коры. Эти участки мозга накапливают амилоидные бляшки, оказывающие токсическое действие на нейроны. Аполипопротеин Е (Апое) влияет на течение болезни. Если специфическая изоформа передается по наследству (ApoE4), риск развития заболевания увеличивается с 20% до 90%. Апое производится астроципами, также присутствует в КГМ и гиппокампе.

*

Слайд 32

* Нервные окончания Подразделяются на: - моторные (эффекторные) - чувствительные (рецепторные) - синапсы

*

Нервные окончания

Подразделяются на:
- моторные (эффекторные)
- чувствительные (рецепторные)
- синапсы

Слайд 33

* Синапсы По способу передачи: - химические - электрические По локализации

*

Синапсы

По способу передачи:
- химические
- электрические
По локализации различают:
- аксодендритические

- аксосоматические
- аксоаксональные
Слайд 34

* Химические синапсы Передают импульс с помощью медиатора Пресинаптическая часть (синаптические

*

Химические синапсы

Передают импульс с помощью медиатора
Пресинаптическая часть (синаптические пузырьки, митохондрии, нейрофиламенты)
Постсинаптическая

часть - это мембрана второго нейрона.
Синаптическая щель =20-30 нм
Слайд 35

* Низкомолекулярные медиаторы: - АХ, норадреналин, серотонин, гистамин, глютамат, глицин, ГАМК,

*

Низкомолекулярные медиаторы:
- АХ, норадреналин, серотонин, гистамин, глютамат,
глицин, ГАМК, дофамин,


Нейропептиды:
- эндорфины, энкефалины, динорины, вещество Р.
Слайд 36

* Эффекторные нервные окончания Это концевые аппараты аксонов двига-тельных клеток (терминаль

*

Эффекторные нервные окончания

Это концевые аппараты аксонов двига-тельных клеток
(терминаль ветвления осевого цилиндра

и участок мышечного волокна).
Слайд 37

* Нервно-мышечное окончание в ППМТ Миелиновое Н Вол теряет миелиновую оболочку

*

Нервно-мышечное окончание в ППМТ

Миелиновое Н Вол теряет миелиновую оболочку и погружается

в мышечное волокно.
Плазмолемма и сарколем-ма разделены щелью 50 нм.
В постсинаптической части образуются складки
В участке контакта скелетное волокно теряет исчерченность
Слайд 38

Слайд 39

* Рецепторные нервные окончания 1) По локализации: экстеро- и интерорецепторы 2)

*

Рецепторные нервные окончания

1) По локализации:
экстеро- и интерорецепторы
2) По специфичности восприятия: хеморецепторы,

механорецепторы, барорецепторы, терморецепторы и т.д.
3) По особенностям строения:
а) - свободные нервные окончания (состоят из ветвления осевого цилиндра)
б) - несвободные нервные окончания покрыты миелиновой оболочкой
- инкапсулированные (покрыты капсулой)
- неинкапсулированные (не имеющие капсулы).
Слайд 40

* Свободные нервные окончания Находятся в ЭТ Миелиновые волокна подходят к

*

Свободные нервные окончания

Находятся в ЭТ
Миелиновые волокна подходят к эпителию, теряют миелин,

осевые цилиндры распада-ются на терминальные ветви.
Слайд 41

* В соединительной ткани Пластинчатые тельца Фатера-Пачини (0,5-2 мм) встречаются в

*

В соединительной ткани

Пластинчатые тельца Фатера-Пачини (0,5-2 мм) встречаются в коже и

внутр. органах (воспри-нимают давление и вибрацию).
Имеет вн. И наружную капсулу
Миелиновое проникает в капсулу и разветвляется.
Снаружи тельце окружено слоистой капсулой, состоящей из фибробластов и спиральных волокон.
Слайд 42

* Располагаются на верхушке соедини-тельнотканных сосочков кожи. Осязательные тельца Мейсснера

*

Располагаются на верхушке соедини-тельнотканных сосочков кожи.

Осязательные тельца Мейсснера

Слайд 43

* Осязательные тельца Мейсснера и Фатера-Пачини

*

Осязательные тельца Мейсснера и Фатера-Пачини

Слайд 44

Миастения gravis (гравис) — аутоиммунное заболевание, при котором антитела повреждают и

Миастения gravis (гравис) — аутоиммунное заболевание, при котором антитела повреждают и разрушают

рецепторы к ацетилхолину в поперечно-полосатой мускулатуре. Имеющееся нарушение нейромышечной проводимости вызывает слабость и хрупкость скелетной мускулатуры, но не затрагивает сердечную и гладкомышечную ткань. 

*

Слайд 45

* К инкапсулированным окончаниям относятся рецепторы мышц и сухожилий: нервно-мышечные и нервно-сухожильные веретёна

*

К инкапсулированным окончаниям относятся рецепторы мышц и сухожилий: нервно-мышечные и нервно-сухожильные

веретёна
Слайд 46

* Внутри волокна находятся интрафузальные мышечные волокна с ядерной сумкой и

*

Внутри волокна находятся интрафузальные мышечные волокна с ядерной сумкой и ядерной

цепочкой
Каждое волокно спирально обвито терминалью чувствительного нерв-ного волокна.
При работе мышечных волокон изменяется натяжение капсулы веретена.
Возбуждаются чувствительные нервные окончания, возникают афферентные импульсы.
Слайд 47

* РД - цепь нейронов, связанных друг с другом синапсами и

*

РД - цепь нейронов, связанных друг с другом синапсами и обеспечивающих

проведение импульса от рецептора до эфферентного нервного окончания в рабочем органе.
Простая РД состоит из двух нейронов
В подавляющем большинстве между ними включены вставочные нейроны.

Понятие о рефлекторной дуге