Нервная ткань

Содержание

Слайд 2

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕРВНОЙ ТКАНИ Специализированная ткань,выполняющая функцию реактивности. Эта функция основа- на

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕРВНОЙ ТКАНИ

Специализированная ткань,выполняющая
функцию реактивности. Эта функция основа-
на на способности нейроцитов

воспринимать
раздражения ,формировать нервные импуль-
сы и вызывать ответные реакции.
Нервная ткань образует нервную систему,
которая выполняет регулирующую,интегра-
тивную функции в организме,обеспечивает
связь с внешней средой,обеспечивает
хранение и переработку информации.
Слайд 3

КОМПОНЕНТЫ НЕРВНОЙ ТКАНИ В нервной ткани различают два основных компонента:1.нейроны и

КОМПОНЕНТЫ НЕРВНОЙ ТКАНИ

В нервной ткани различают два основных
компонента:1.нейроны и 2.нейроглия.
Все специфические

функции выполняет
нервная клетка.
Нейроглия – это вспомогательный компонент,
создающий условия для жизни и функционирования нейронов.
Слайд 4

РАЗВИТИЕ НЕРВНОЙ ТКАНИ Источником развития нервной ткани является нервная пластинка -

РАЗВИТИЕ НЕРВНОЙ ТКАНИ

Источником развития нервной ткани
является нервная пластинка

- это часть
эктодермы.
На 18-21 сутки эмбриогенеза материал
нервной пластинки разделяется на 3-части:
1. нервную трубку;
2. ганглиозные пластинки (нервный гребень);
3.нейрогенные плакоды.
Слайд 5

ПРОДОЛЖЕНИЕ 1.Из нервной трубки развиваются нейроциты и макроглия центральной и периферической

ПРОДОЛЖЕНИЕ

1.Из нервной трубки развиваются нейроциты
и макроглия центральной и периферической

нервной систем.
2.Из клеток нервного гребня образуются
нейроциты и макроглия спинномозговых
и вегетативных нервных узлов,
узлов некоторых черепномозговых нервов,
мозговое вещество надпочечников,мелано-
циты и клетки ДЭС.
Слайд 6

ПРОДОЛЖЕНИЕ 3.Из нейрогенных плакод образуется сенсор- ный и покровный эпителий органов

ПРОДОЛЖЕНИЕ

3.Из нейрогенных плакод образуется сенсор-
ный и покровный эпителий органов вкуса,

слуха и равновесия,а также нейроциты ганг-
лиев 5,7,9,10 пар черепномозговых нервов.
Нервная трубка состоит из 5 слоев:
1.внутренняя пограничная мембрана;
2.Эпендимный слой;
3.Плащевой (мантийный слой);
4.Краевая вуаль;
5.Наружная пограничная мембрана.
Слайд 7

ЭПЕНДИМНЫЙ СЛОЙ Клетки эпендимного слоя интенсивно делятся митозом и часть клеток,завершившие

ЭПЕНДИМНЫЙ СЛОЙ

Клетки эпендимного слоя интенсивно
делятся митозом и часть клеток,завершившие
пролиферативные процессы переселяются
в

плащевой слой и здесь в результате
детерминации образуются две линии
клеточной дифференцировки:
1.нейрогенная,которая дает нейроциты;
1.глиогенная(спонгиогенная),из которой
образуются все виды макроглии за
исключением эпендимоцитов.
Слайд 8

Эпендимоциты развиваются из части клеток эпендимного слоя нервной трубки, которые не

Эпендимоциты


развиваются из части клеток эпендимного
слоя нервной трубки, которые

не
мигрируют и остаются на месте.
Клетки микроглии развиваются из
моноцитов крови.
Слайд 9

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЙРОНОВ 1.Униполярные нервные клетки имеющие 1отросток. У человека их

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЙРОНОВ

1.Униполярные нервные клетки имеющие
1отросток. У человека их

нет.Некоторые
авторы относят к ним:
1.амакриновые нейроны сетчатки глаза;
2.межклубочковые нейроны обонятельной
луковицы.
2.Биполярные нейроны,имеющие аксон и дендрит .(в сетчатке глаза,в спиральном
вестибулярном ганглиях).
Слайд 10

ПРОДОЛЖЕНИЕ 3.Псевдоуниполярные нейроны. 4.Мультиполярные нейроны. 5.По форме перикарионов различают: пирамидные,грушевидные,звездчатые, веретеновидные и другие.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

3.Псевдоуниполярные нейроны.
4.Мультиполярные нейроны.
5.По форме перикарионов различают:
пирамидные,грушевидные,звездчатые,

веретеновидные и другие.
Слайд 11

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЙРОНОВ 1.Моторные или двигательные,эфферент- ные передающие сигналы на рабочие

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЙРОНОВ

1.Моторные или двигательные,эфферент-
ные передающие сигналы на рабочие
органы(скелетные

мышцы, сосуды ,
железы).
2.Чувствительные,афферентные,сенсорные
нейроны,которые под влиянием специфи-
ческих раздражителей генерируют нерв-
ный импульс.
Слайд 12

ПРОДОЛЖЕНИЕ 3.Ассоциативные(вставочные нейроны), осуществляющие связи между нейронами( 99,98 нейронов от общего числа нейронов ). 4.Нейросекреторные клетки.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

3.Ассоциативные(вставочные нейроны),
осуществляющие связи между нейронами( 99,98 нейронов от общего
числа

нейронов ).
4.Нейросекреторные клетки.
Слайд 13

Виды нервных клеток

Виды нервных клеток

Слайд 14

НЕЙРОФИБРИЛЛЫ состоят из : 1.микротрубочек диаметром 20-30 нм и при помощи

НЕЙРОФИБРИЛЛЫ

состоят из :
1.микротрубочек диаметром 20-30 нм и при
помощи специального белка

кинезина свя-
заны с органеллами нейроцита,участвуют
в аксональном токе.
2.нейрофиламентов-это фибриллярные струк-
туры диаметром 6-10 нм.При помощи поперечных мостиков они связываются
друг с другом и с нейротрубочками.
Слайд 15

Нейрофибриллы в нервных клетках

Нейрофибриллы в нервных клетках

Слайд 16

АНТЕРОГРАДНЫЙ АКСОТОК 1.Антероградный аксоток-это движение аксо- плазмы от перикариона к терминальным

АНТЕРОГРАДНЫЙ АКСОТОК

1.Антероградный аксоток-это движение аксо-
плазмы от перикариона к терминальным ветвлениям.Среди

них:
а) медленный аксоток ,который происходит
со скоростью от 1-го до 3-5 мм в сутки.Он
обеспечивает транспорт компонентов
гиалоплазмы с ферментами,компоненты
цитоскелета.
б)быстрый аксоток ,протекающий со
Слайд 17

ПРОДОЛЖЕНИЕ скоростью 50 до 2000 мм в сутки, обеспечивает транспорт органелл

ПРОДОЛЖЕНИЕ

скоростью 50 до 2000 мм в сутки, обеспечивает транспорт органелл

и пузырьков медиаторов.
в) дендритный ток обеспечивает транспор-
тировку ацетилхолинэстеразы к постсинап-
тической мембране синапса.
Слайд 18

РЕТРОГРАДНЫЙ АКСОТОК Это аксоток от терминалей к перикариону. Происходит со скоростью

РЕТРОГРАДНЫЙ АКСОТОК

Это аксоток от терминалей к перикариону.
Происходит со скоростью 200

мм в сутки.
Таким путем к перикариону доставляются
вещества,синтезируемые глией,стареющие
органеллы,которые должны разрушатся лизосомами в перикарионе, доставляются
синаптические пузырьки,с помощью которых
перикарион получает информацию о
состоянии периферии.
Слайд 19

ПРОДОЛЖЕНИЕ Структурную основу аксотока составляют нейротубулы,с которыми связаны сократи – тельные

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Структурную основу аксотока составляют
нейротубулы,с которыми связаны сократи –
тельные белки и выделяют

следующие
механизмы:
1.Актин-миозиновый механизм.
На поверхности нейротубул обнаружены
белки типа актина и миозина.Нити актина
вступают в контакт с миозиновыми филамен-
тами.К миозиновым филаментам прикреп-
ляются пиноцитозные пузырьки.
Слайд 20

ПРОДОЛЖЕНИЕ Они содержат вещества,доставляемые на периферию. В результате скольжения актиновых нитей

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Они содержат вещества,доставляемые на
периферию. В результате скольжения
актиновых нитей вдоль миозиновых

проис-
ходит аксоток.
2.Тубулино-кинезиновый(динеиновый)
механизм.Суть заключается в следующем.
Молекула кинезина одним концом прикреп-
ляется к транспортируемому компоненту,а
другим совершает шаговые перемещения
(шаг 8 нм) вдоль микротрубочки.
Слайд 21

ПРОДОЛЖЕНИЕ С этим же сходен и динеиновый механизм аксотока. 3.Важную роль

ПРОДОЛЖЕНИЕ

С этим же сходен и динеиновый механизм
аксотока.
3.Важную роль играет олигодендроглия,

клетки которой находятся в постоянных
пульсирующих движениях, способствуют
аксотоку.
Слайд 22

Нейроглия Макроглия Эпендимная Астроцитная Олигодендроглия Микроглия (глиальные макрофаги)

Нейроглия

Макроглия
Эпендимная
Астроцитная
Олигодендроглия

Микроглия
(глиальные макрофаги)

Слайд 23

Эпендимная глия

Эпендимная глия

Слайд 24

Эпендимная глия

Эпендимная глия

Слайд 25

Эпендимная глия

Эпендимная глия

Слайд 26

Функции эпендимоцитов Участие в секреции спинномозговой жидкости Опорная (за счет базальных

Функции эпендимоцитов

Участие в секреции спинномозговой жидкости
Опорная (за счет базальных отростков)
Разграничительная
Образование барьеров
Нейро-ликворного

(между нейроцитами и ликвором)
Гематоликворного (между кровью и спинномозговой жидкостью)
Слайд 27

Характеристика олигодендроглии Многочисленная группа клеток с малым количеством отростков Встречаются в

Характеристика олигодендроглии

Многочисленная группа клеток с малым количеством отростков
Встречаются в сером и

белом веществе ЦНС и ПНС.
В клетках хорошо развит синтетический аппарат, митохондрии, лизосомы
Слайд 28

Виды олигодендроглиоцитов Мантийная (сателлитная) глия, окружающая тела нейроцитов Леммоциты (швановские клетки)

Виды олигодендроглиоцитов

Мантийная (сателлитная) глия, окружающая тела нейроцитов
Леммоциты (швановские клетки) участвуют в

образовании нервных волокон
Концевые олигодендроглиоциты (разновидность леммоцитов), участвуют в образовании нервных окончаний
Свободная олигодендроглия ЦНС
Слайд 29

Олигодендроглия

Олигодендроглия

Слайд 30

Функции олигодендроглиоцитов Разграничительная, изоляция рецептивных зон и отростков нейроцитов, выработка миелина

Функции олигодендроглиоцитов

Разграничительная, изоляция рецептивных зон и отростков нейроцитов, выработка миелина
Барьерно-защитная
Трофическая
Участие в

проведении нервного импульса
Регуляция метаболизма нейроцитов, захват медиаторов, участие в их обмене
Участие в регенерации нервных волокон при их повреждении
Слайд 31

Характеристика астроцитной глии Астроцитная глия – это клетки с многочисленными отростками

Характеристика астроцитной глии

Астроцитная глия – это клетки с многочисленными отростками
Различают:
а)

Протоплазматические астроциты, имеющие
Короткие и толстые отростки
Богаты органеллами и включениями
Входит в состав серого вещества спинного и головного мозга
б) Волокнистые астроциты, имеющие
Длинные, тонкие отростки, содержащие большое количество фибриллярного аппарата
Преимущественно входят в состав белого вещества спинного и головного мозга
Слайд 32

Астроцитная глия

Астроцитная глия

Слайд 33

Функции астроглии Образуют опорный каркас ЦНС Способны к фагоцитозу, переработке и

Функции астроглии

Образуют опорный каркас ЦНС
Способны к фагоцитозу, переработке и представлению антигенов,

выработке медиаторов иммунных реакций
Участие в обмене медиаторов, способны захватывать медиатор из синаптической щели и передавать его нейрону
Пластическая (при повреждении мозга формируют глиальный рубец)
Выработка фактора роста нейроцитов
Барьерная – защитная (участие в образовании гемато-энцефалического барьера).
Поддержание определенных концентраций ионов
калия в окружении нейронов.
Слайд 34

Гемато- энцефалический барьер

Гемато- энцефалический барьер

Слайд 35

Взаимоотношение астроглии с гемокапилляром и нейроцитом

Взаимоотношение астроглии с гемокапилляром и нейроцитом

Слайд 36

Нервные волокна Состоят из отростка нервной клетки, покрытого оболочкой, которая формируется

Нервные волокна

Состоят из отростка нервной клетки, покрытого оболочкой, которая формируется швановскими

клетками
Отросток нервной клетки (аксон или дендрит) в составе нервного волокна называется осевым цилиндром
Различают нервные волокна двух видов
Миелиновые (мякотные)
Безмиелиновые (безмякотные)
Слайд 37

Безмиелиновые нервные волокна Располагаются преимущественно в составе вегетативной нервной системы Это

Безмиелиновые нервные волокна

Располагаются преимущественно в составе вегетативной нервной системы
Это волокна кабельного

типа
Скорость проведения нервного импульса составляет 0,5-2 м/сек.Импульс движется только
в виде волны деполяризации.
Они образуются путем погружения осевого цилиндра в цитоплазму леммоцитов, располагающихся один за другим.
5.Плазмолемма леммоцита прогибается, окружает осевой цилиндр и образует мезаксон
6.Поверхность волокна покрыта базальной мембраной
Слайд 38

Безмиелиновые нервные волокна

Безмиелиновые нервные волокна

Слайд 39

Миелиновые нервные волокна Встречаются в ЦНС и ПНС. Содержат один осевой

Миелиновые нервные волокна

Встречаются в ЦНС и ПНС.
Содержат один осевой цилиндр, занимающий

центральное положение
Осевой цилиндр на всем протяжении покрыт сегментами миелиновой оболочки, которые называются межузловыми сегментами
Участки миелинового волокна между сегментами миелина называются узловыми перехватами
Миелиновая оболочка образована многократными (50-200 витков) накручиванием мембран мезаксона леммоцита вокруг осевого цилиндра и снаружи прилежит нейролемма (цитолемма и ядро леммоцита)
Слайд 40

Миелиновые нервные волокна 6. Узловые перехваты – места контакта соседних леммоцитов,повторяются

Миелиновые нервные волокна

6. Узловые перехваты – места контакта соседних леммоцитов,повторяются с

интервалом 1-2 мм.
7. В области узловых перехватов осевой цилиндр покрыт толь цитоплазмой леммоцита, а многослойная миелиновая оболочка отсутствует
8. По ходу волокна имеются насечки – это расслоение слоев мезаксонов
9. Снаружи волокно покрыто базальной мембраной
10. Потенциалзависимые натриевые каналы сконцентрированы в области узловых перехватов
11. Импульс по миелиновым волокнам движется скачкообразно от одного узлового перехвата к другому
12. Скорость проведения нервного импульса составляет до 100-120 м/сек
Слайд 41

Мякотные нервные волокна

Мякотные нервные волокна

Слайд 42

Схема строения миелинового нервного волокна

Схема строения миелинового нервного волокна

Слайд 43

РАЗЛИЧИЯ

РАЗЛИЧИЯ