Н.А. Юрина, А.И. Радостина - Гистология (1112199), страница 25
Текст из файла (страница 25)
Методика о краш ива ния. Метод удается лишь при правильной фиксации. Кусочки ткани толщиной 2 — 4 мм фиксируют в жидкости Ценкера 24 ч. После 24-часовой промывки в проточной воде заливают в парафин. Депарафинированные срезы помещают на 5 — 10 мин в 0,25% раствор перманганата калия и затем после промывки в воде на 10 — 20 мин в 5'/о раствор щавелевой кислоты. После тщательной промывки в дистиллированной воде срезы окрашивают в течение 12 — 24 ч в фосфорно-вольфрамовом гематоксилине, быстро промывают в воде, быстро обезвожнвают и заключают в бальзам. Р е з у л ь т а т: волокна нейроглии синие, нервные волокна розовые, соединительная ткань коричневато-красная. ыо Глава12 ОРГАНЫ ЧУВСТВ Органы чувств обеспечивают связь организма с внешним миром, воспринимая поступающие импульсы — звуковые, световые, вкусовые„обонятельные, осязательные. Восприятие, проведение и переработка воспринятых импульсов обеспечивают сложные системы, названные великим русским физиологом И.
П. Павловым анализаторами. В состав анализаторов входят три части — периферическая, где осуществляется восприятие (рецепция) стимула, промежуточная (проводящие пути), по которой передаются импульсы, и центральная (участок коры больших полушарий), где происходит анализ воспринятого ощущения. Органы чувств являются периферическими частями анализаторов — зрительного, слухового, обонятельного, вкусового, кожного. Классификация органов чувств основывается на их чисто генетических и морфофункциональных особенностях. Различают три основные группы органов чувств: 1) развивающиеся из нервной пластинки и имеющие в своем составе специализированные нервные клетки — нейросенсорные клетки, первично воспринимающие раздражение (орган зрения, орган обоняния), 2) развивающиеся из утолщений эктодермы (плакод) и имеющие в качестве первично воспринимающих раздражение специализированные эпителиальные клетки — сенсорные эпителиоциты (орган слуха и равновесия, орган вкуса), 3) рецепторные тельца и образования (неинкапсулированные и инкапсулированные) — органы осязания и мышечно-кинетической чувствительности.
ОРГАН ЗРЕНИЯ Глаз — это периферический отдел зрительного анализатора. Схема расположения частей зрительного анализатора и строение глаза представлены на рис. 39. Глаз состоит из: 1) диоптрического (проводящего и преломляющего свет) аппарата, который включает прозрачные среды — роговицу, хрусталик, стекловидное тело и жидкость передней и задней камер; 2) аппарата аккомодации и адаптации (способствующего регуляции поступления и концентрации пучка света в зависимости от интенсивности освещения и отдаленности рассматриваемого предмета), в который входят цилиарное тело и радужка; 3) светочувствительной части — сетчатой оболочки; 4) вспомогательных частей (мышцы глаза, веки, конъюнктива, слезная железа).
Глаз имеет три оболочки: наружную — склеру (спереди переходит в роговицу), среднюю — сосудистую и внутреннюю — сетчатую. Основной свеговоспринимающей частью глаза является с е тчатая оболочка. Она развивается из мозга и построена из 111 Рис. 39. Схема строения глаза. 1 — роговица; 2 — склера; 3 — сосудистая оболочка1 4 — сетчатая оболочка; 5 — радужка; б — крусталикз 7 — цвлиараое тело; 8 — стскловидиое тело; 9 — лередав» камера глаза; 10 — задняя камера глаза. нервной ткани, включающей нервные и глиальные клетки. Нервные клетки представлены тремя основными типами нейронов, соединенных в цепочку и образующих слои сетчатки: 1) биполярными фоторецепторными — палочковыми нейросенсорными и колбочковыми нейросенсорными; 2) биполлрными ассоциативными; 3) мультиполлрными ассоциативными.
Кроме того, имеются тормозные нейроны, осуществляющие связь между основными нейронами (горизонтальные и аиакриновые) и обеспечивающие регуляцию проведения импульса. Глиальные элементы представлены в сетчатке радиальными глиоцитами (волокна Мюллера), которые выполняют опорную функцию н формируют пограничные слон (мембраны) — внутренний и наружный. Фоторецепторные нейроны являются основными световоспринимающими клетками, среди которых большинство (около 130 млн) составляют палочковые нейросенсорные клетки, воспринимающие интенсивность света, и колбочковые нейросенсорные клетки, воспринимающие цвет (около 6 — 7 млн). Оба типа фоторецепторных биполярных нейронов имеют тело, где расположены ядро и два отростка — специализированный дендрит и аксон.
Дендриты имеют сложное строение и состоят из внутреннего сегмента (белоксинтезирующая и энергетическая часть), где расположены органеллы, и наружного сегмента, имеющего форму либо цилиндра (палочка), либо колбы (колбочка) (рис. 40). Именно наружныс части дендритов — палочки и колбочки — ответственны за восприятие световых импульсов. Палочки состоят из замкнутых дисков толщиной 140 нм, образованных сдвоенными мембранами цитолеммы реснички, отходящей 112 0 0 йй д 7 6 Рис.
40. Строение сетчатой оболочки задней стенки глаза (схема). Д вЂ” микроскопическое строение: ! — склера; П вЂ” сосудистая оболочка; П! — сегчатаа оболочка! 1 — пигментный апичелий; 2 — фс горсцспторные нейроны; 3 — биполярные ассоциативные нейроны; 4 — мультнполярные (ганглионариые! нейроны; 5 — горизонтальный нейрон; 6 — амакриновый ненрон; 7 — зрительный нерв; Б — ультрамнароскопическое строение палочковых и колбочкоаых нейросенсорных клеток: а — колбочковые иейросеисорные клетки; б — палочковые иейросенсорные клетки; 8 — палочка; 9 — колбочка; 1Π— наружный сегмент с дисками; 11 — внутренний сегмент; 12 — «дро; 13 — сколлеиие митохондрий; 14 — синаптичсская зона; 15 — отростки пиг- ментных кяеток.
от базального тельца внутренней части дендрита. Количество дисков в каждой палочке может достигать 1000. В мембранах дисков находится зрительный пигмент — родопсин, состоящий из белка (опоив) и альдегида витамина А (ретинал). Один фотон света вызывает распад одной молекулы родопсина„ приводящий к возбуждению световоспринимающей клетки и генерации нервного импульса. Далее импульс через аксон передается на дендрит 2-го (биполярного ассоциативного) нейрона, а от него через аксон на дендриты 3-го мультиполярного нейрона, аксоны которого участвуют в формировании зрительного нерва.
Снижение функции палочек приводит к нарушениям зрения„особенно в сумерках, в темноте. Это наблюдается особенно часто при А-авитаминозах, т. е. когда недостаток витамина А приводит к нарушениям образования родопсина. Колбочки также состоят из мембранных дисков, но в отличие от палочек они не замкнутые, а в мембранах содержится другой пиг- 113 Рис. 41. Строение органа обоняния в световом (А) и злектронном (Б) микроскопах (схемв). ! — обонятельный зпителий; П вЂ” собственная пластинка слизистой оболочки; 1 — обонятельные клетки; 2 — периферические отростки (дендриты); 5 — обонятельные булавы с обоиятельюяьья ресничками; 4 — центральные отростки (вксоны); 5, 6 — обонятельные реснички; 7 — поддерживаюпже клетки; 8 — базальные клетки; 9 — базальпая мембрана; 10 — нервные стволики; 11 — кровеносный сосуд; 12 — обонятельная (боумеиова) железа.
мент (йодопсин), ответственный за восприятие цвета. Предполагают, что имеется 3 типа колбочек, воспринимающих соответственно 3 основных цвета — красный, зеленый, синий. Желиюе пап!но (область центральной ямки) — место наилучшего видения, где все слои сетчатки отсутствуют, кроме палочек н колбочек.
Слепое плупно — место выхода зрительного нерва (расположено на 4 мм кнутри от желтого пятна), где отсутствует сетчатка, т. е. невозможно восприятие света. ОРГАНОБОНЯНИЯ Обонятельная область носовой полости (область верхней н средней носовой раковин и носовой перегородки) — зто периферическая часть обонятельного анализатора.
Орган обоняния представлен так называемым обонлпуельнььи эпителием (рис. 41), состоящим из обонятельных нейросенсорных 114 клеток, поддерживающих эпителиоцитов и базальных эпителиоцитов (камбиальных). Обонятельные нейросенсорные клетки — это специализированные биполярные нейроны, имеющие дендриты, наружная часть которых имеет форму палочки. Дистальная часть палочки заканчивается утолщением — обонятельной булавой, которая снабжена 10 — 12 подвижными обонятельными ресничками, воспринимающими действие пахучих веществ. Далее раздражение передается на всю клетку и через аксон — в обонятельную луковицу.