Нейроцитология

Содержание

Слайд 2

Нейроцитология

Нейроцитология

Слайд 3

Нервная ткань: 1. нейроны (собственно нервные клетки, нейроциты); 2. нейроглиальные клетки

Нервная ткань:
1. нейроны (собственно нервные клетки, нейроциты);
2. нейроглиальные клетки

(нейроглиоциты), образующие вспомогательную нервную ткань нейроглию

Нейрон состоит из тела (сомы) и отростков, различающихся по строению и функциям.
Отросток, по которому нервные импульсы идут по направлению к телу нейрона, называется дендритом.
Отросток, по которому нервный импульс распространяется от тела нейрона, всегда один и называется аксоном.

Комплекс образований, служащих для передачи нервных импульсов (ПД – потенциалов действия)) на другой нейрон либо на исполнительный орган (мышцу, железу), называется синапсом.

Нейрон – главная структурно-функциональная единица нервной ткани. Его функции – генерация, проведение и передача коротких электрических импульсов (потенциалов действия, ПД) – основных единиц информации в НС. Т. обр. нейрон воспринимает, обрабатывает, передает и хранит информацию.

Слайд 4

синапсы клетка- мишень мембрана клетки- мишени аксон дендрит аксон выделе- ние

синапсы

клетка-
мишень

мембрана
клетки-
мишени

аксон

дендрит

аксон

выделе-
ние ме-
диатора

ПД (длительность 1-2 мс, амплитуда около 100 мВ)

передается по мембране нейрона до синапса.
Сигнал от нейрона к следующей клетке передается за счет выделения из окончания аксона особого вещества («медиатора»), которое воздействует на активность клетки-мишени – возбуждает или тормозит ее.
Слайд 5

Слайд 6

Отдельные нейроны, соединяясь синаптическими контактами, образуют нервные сети, состоящие из трех

Отдельные нейроны, соединяясь синаптическими контактами, образуют нервные сети, состоящие из трех

основных элементов – входных волокон (1), релейных клеток (2), дающих выходы из сети к другим структурам мозга, и нейронов конкретной области мозга или интернейронов (3), которые модулируют активность близлежащих нервных клеток.
Каждый синапс может быть образован любыми двумя из этих элементов или всеми тремя.

Нервная сеть

Слайд 7

Окраска нейронов по Гольджи

Окраска нейронов
по Гольджи

Слайд 8

Рамон-и-Кахал и его труд «Гистология нервной системы человека и позвоночных животных» (1904)

Рамон-и-Кахал и его труд «Гистология нервной системы человека
и позвоночных животных»

(1904)
Слайд 9

Основные положения нейронной теории 1. Нейрон – основная анатомическая единица нервной

Основные положения нейронной теории

1. Нейрон – основная анатомическая единица нервной ткани

(НТ).

2. Нейрон – гистогенетическая единица НТ. Каждый тип нейронов развивается в онтогенезе из строго определенной группы клеток в определенное время. После окончания дифференцировки нейроны не делятся.

3. Нейрон – функциональная единица НТ. Н. работает как одно целое. Нейроны образуют систему функциональных связей с др. нейронами с помощью синапсов. С этим положением связан принцип функциональной полярности нейронов.

4. Нейроны уникальны в химическом отношении. Принцип Дейла: каждый нейрон синтезирует и выделяет из всех своих синапсов определенный медиатор или набор медиаторов. Хемоархитектоника мозга.

5. Нейрон – трофическая единица НТ. Нейроны нуждаются в постоянном обновлении компонентов цитоплазмы и мембран. Чрезвычайно высокий уровень обмена веществ.

6. Нейрон – патолого-гистологическая единица нервной ткани. Индивидуальная реакция отдельных нейронов на различные воздействия (травмы, интоксикации и т.п.). Единство патологических реакций нейрона - на повреждение реакция идет по всей клетке - пусть даже повреждена только какая-либо часть клетки.

Слайд 10

Франц Ниссль (1860-1919) Метод окраски анилиновыми красителями (метиленовая синь)

Франц Ниссль (1860-1919)
Метод окраски анилиновыми
красителями
(метиленовая синь)

Слайд 11

Мотонейроны вентрального рога. Окраска по Нисслю

Мотонейроны вентрального рога. Окраска по Нисслю

Слайд 12

Слайд 13

1 – ядро, 2 – ядрышко, 3 – дендрит, 4 –

1 – ядро, 2 – ядрышко,
3 – дендрит, 4 – тигроид,
5

– пресинапс, 6 – ножка
астроцита, 7 – АГ, 8 – м.х., 9 – нейрофибриллы, 10 – аксон, 11 – миелино-вая оболочка, 12 – пере-
хват Ранвье, 13 – ядро
шванновской клетки, 14 – синапс, 15 – мышечное волокно

Строение
нейрона

Слайд 14

дендрит пресинапс Аксонный холмик аксон тигроид миелин Тигроид – плотно упакованные

дендрит

пресинапс

Аксонный холмик

аксон

тигроид

миелин

Тигроид – плотно упакованные цистерны гранулярного эндоплазматического ретикулума, отделенные

друг от друга небольшими промежутками. Между цистернами в узких полосках цитоплазмы расположены свободные рибосомы.
Слайд 15

7 1 – сома 2 – ядро 3 – аксон 4

7

1 – сома
2 – ядро
3 – аксон
4 –

аксоплазма
5 – миелиновая оболочка
6 – перехват Ранвье
7 – дендрит
8 – терминали (телодендрии)
9 – аксонный холмик

Типичный нейрон

Слайд 16

Шипики на дендрите

Шипики на дендрите

Слайд 17

Многочисленные булавовидные шипики на ветви дендрита клетки Пуркинье в коре мозжечка мыши

Многочисленные булавовидные шипики на ветви
дендрита клетки Пуркинье в коре мозжечка

мыши
Слайд 18

Аксонный транспорт Быстрый (100-1000 мм/сутки) Медленный (0,2-1 мм/сутки) Промежуточный (2-50 мм/сутки)

Аксонный транспорт
Быстрый (100-1000 мм/сутки)
Медленный (0,2-1 мм/сутки)
Промежуточный (2-50 мм/сутки)
К телу нейрона

– ретроградный,
от тела – антероградный
Слайд 19

Нервные волокна Скорость проведения нервного импульса безмиелиновые – 0,3-3 м/с (до

Нервные волокна

Скорость проведения нервного импульса
безмиелиновые – 0,3-3 м/с (до 10 м/с)
миелиновые

– 80-120 м/с
Слайд 20

Образование миелиновой оболочки

Образование миелиновой оболочки

Слайд 21

Образование миелиновой оболочки


Образование миелиновой оболочки

Слайд 22

Слои миелина

Слои миелина

Слайд 23

В периферической НС одна шванновская клетка образует миелиновую оболочку вокруг одного

В периферической НС одна шванновская клетка образует
миелиновую оболочку вокруг одного

волокна, в ЦНС
один олигодендроцит – вокруг нескольких
Слайд 24

Слайд 25

Рассеянный склероз (аутоиммунное заболевание) возникает в результате разрушения миелиновой оболочки

Рассеянный склероз
(аутоиммунное заболевание)
возникает в результате
разрушения миелиновой
оболочки

Слайд 26

Серое вещество – тела и короткие отростки нейронов Белое вещество –

Серое вещество – тела и короткие отростки
нейронов
Белое вещество – нервные

волокна (длинные
отростки нейронов)

Серое вещество – кора, ядра
(ганглии в периферической НС)

Белое вещество
– нервы (в периферич. НС),
– тракты, пути и т.п. в ЦНС

Строение нерва

Слайд 27

Типы организации нейронов

Типы организации нейронов

Слайд 28

мультиполярные нейроны гетерополярный изополярный псевдоуниполярный биполярный нейроны Классификация нейронов по количеству отростков

мультиполярные нейроны
гетерополярный изополярный

псевдоуниполярный биполярный
нейроны

Классификация нейронов по количеству отростков

Слайд 29

Б – веретеновидный нейрон В – звездчатый нейрон Г – пирамидный

Б – веретеновидный
нейрон
В – звездчатый нейрон
Г – пирамидный нейрон
Д –

клетка Пуркинье

Б

Г

Д

Классификация нейронов
по форме тела и ветвлению
отростков

зернистые
нейроны
(клетки-зерна)

Слайд 30

Классификация по длине аксона Нейроны типа Гольджи I (тип ГI) –

Классификация по длине аксона
Нейроны типа Гольджи I (тип ГI) – с

длинным аксоном
Нейроны типа Гольджи II (тип ГII) – с коротким аксоном

Классификация по медиатору
Добавляется окончание «-ергический»
Например, дофаминергический нейрон

Слайд 31

Синапсы

Синапсы

Слайд 32

Слайд 33

(везикула)

(везикула)

Слайд 34

Синапсы на шипике

Синапсы на
шипике

Слайд 35

аксо-аксонный синапс

аксо-аксонный
синапс

Слайд 36

Нейроны, усеянные синапсами

Нейроны, усеянные синапсами

Слайд 37

Синапс относится к простым, если он имеет один пре- и один

Синапс относится к простым, если он имеет один пре- и один

постсинапс. У сложных синапсов с одним пресинаптическим окончанием могут граничить два и больше постсинапса и наоборот – несколько пресинаптических окончаний образуют синапс на одной постсинаптической мембране
Слайд 38

Гломерула в коре мозжечка Гломерулы – компактные скопления окончаний нервных отростков

Гломерула в коре мозжечка

Гломерулы – компактные скопления окончаний нервных отростков разных

клеток, формирующие большое количество взаимных синапсов. Обычно гломерулы окружены оболочкой из глиальных клеток.
Особенно характерно присутствие гломерул в тех зонах мозга, где происходит наиболее сложная обработка сигналов – в коре больших полушарий и мозжечка, в таламусе.
Слайд 39

Нейроглия

Нейроглия

Слайд 40

Микроглиоциты → микроглия; Астроциты → астроглия Эпендимоциты → эпендима; Олигодендроциты → олигодендроглия

Микроглиоциты → микроглия; Астроциты → астроглия
Эпендимоциты → эпендима; Олигодендроциты → олигодендроглия

Слайд 41

Слайд 42

В ЦНС один олигодендроцит может образовывать миелиновую оболочку вокруг нескольких волокон


В ЦНС один олигодендроцит может образовывать
миелиновую оболочку вокруг нескольких

волокон
Слайд 43

Представление о величине астроцитов дает сравнение их с дендритами нейронов

Представление о величине астроцитов дает сравнение их с дендритами нейронов