izbrannye_lektsii_po_normalnoy_fiziologi i (833811), страница 10
Текст из файла (страница 10)
Структура и свойства электрических синапсовЭлектрические синапсы встречаются в организме животных и человеказначительно реже химических. Электрические синапсы также как ихимические имеют пресинаптическое образование, синаптическую щель ипостсинаптическуюмембрану.Отличительнаяособенностьпресинаптического образования – отсутствие пузырьков с медиатором.Синаптическая щель значительно уже, чем у химических синапсов (уэлектрических синапсов - от 2 до 5нм, тогда как у химических синапсов – 2050 нм). Между пре- и постсинаптическими мембранами имеются каналы(щелевые контакты диаметром 1 нм.
Данная структура имеет низкоеэлектрическое сопротивление, что позволяет электрическому импульсубезпрепятсвенно переходить с одной клетки на другую.Следует добавить, что щелевые контакты не только электропроводны, нои проницаемы для низкомолекулярных метаболитов, обеспечивая единыйхимизм клеток, имеющих электрические синапсы. Поэтому электрическиесинапсы, как правило, встречаются у клеток, имеющих одно происхождениеи единую специализацию. В отличии от химических, электрические синапсыпроводят возбуждения в двух направлениях.
У электрических синапсовотсутствует время задержки, слабая выраженность следовых процессов.Электрические синапсы характеризуются низкой надежностью в передачеинформации.1.2.3.4.5.6.7.Свойства электрических синапсов.Отсутствие центральной задержки.Проведение возбуждения в обе стороны.Относительно высокая лабильность.Являются практически неутомляемыми образованиями.Не чувствительны к химическим соединениям.В электрических синапсах отсутствует явление посттетаническойпотенциации.Более низкая надежность в передаче информации.Лекция №7ОБЩАЯ МОРФОЛОГИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.РЕФЛЕКТОРНАЯ ТЕОРИЯПлан лекции1. Общий план строения нервной системы. Общий план строения головногои спинного мозга.2. Нейронная теория строения нервной системы.
Строение и классификациянейронов.543. Рефлекс как структурно-функциональная единица деятельностицентральной нервной системы. История развития учения о рефлексе(Р.Декарт, И.Прохазка, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, Н.А. Бернштейн,П.К.Анохин).4. Принципы рефлекторной теории.5. Классификация рефлексов.Процессы регуляции в организме животных и человека осуществляютсянервными и гуморальными механизмами. Гуморальные механизмырегуляции связаны с влиянием на органы исполнители различныххимических соединений через внутреннюю среду организма. Понятиевнутренней среды организма ввел известный французский физиолог КлодБернар. Под внутренней средой организма К.Бернар понимал совокупностьбиологических жидкостей организма – кровь, лимфу, тканевую жидкость. Вкачестве химических веществ участвующих в механизмах регуляциифизиологических функций выступают биологически активные вещества, вт.ч.
гормоны, электролиты и метаболиты (вещества образующиеся в ходеобмена веществ и энергии). Гуморальные механизмы регуляциихарактеризуются значительным латентным периодом, инертностью, высокойэнергозатратностью,генерализованностью.Нервныемеханизмыхарактеризуются коротким латентным периодом, быстротой реализации,точной направленностью, низкой энергозатратностью. Сегодняшняя лекциябудет посвящена общим представлениям о нервных механизмах регуляциифизиологических функций.Нервную систему человека делят на центральную и перефирическую.Центральная нервная система включает спинной и головной мозг, апериферическая нервная система состоит из периферических нервов иузелков (ганглиев), в которых содержатся нервные клетки автономной(вегетативной) нервной системы.
Головной мозг состоит из двух полушарий,промежуточного мозга, среднего мозга, продолговатого мозга, моста имозжечка. Спинной мозг имеет сегментарное строение и представлен 5(пятью) отделами: шейным, грудным, поясничным, крестцовым икопчиковым (см. рис. 1).55Рис. 1 Общий план строения центральной нервной системы.Более подробно о строении центральной нервной системы вы узнаете налекциях и занятиях анатомии человека и на наших лекциях и занятиях,посвященных физиологии частных разделов центральной нервной системы.Кроме представленной выше классификации различных отделов нервнойсистемы, существует и другая.
Нервную систему, кроме того, делят насоматическую и автономную (вегетативную). Соматическая нервная системаиннервирует скелетную поперечнополосатую мускулатуру и обеспечиваетнервной регуляцией опорно-двигательный аппарат. Автономная нервнаясистема иннервирует внутренние органы и обеспечивает их регуляцию винтересах организма. Автономная нервная система состоит из трех отделов:симпатического, парасимпатического и метасимпатического.
Каждый изуказанных отделов нервной системы имеет свою структурную организацию иконкретную функцию в организме.Нервная ткань, составляющая основу нервной системы, состоит изклеточных элементов и межклеточного вещества.Клеточные элементы нервной ткани.Основной клеточной единицей нервной ткани является нервная клетка –нейрон. Нервны клетки представляет из себя многоотросчатые образованияразмером от 4 до 130 мкм, среди которых выделяют отростки двух типов:56дендриты и аксоны. Дендриты - относительно короткие отростки по которымвозбуждения распространяется к телу нервной клетки. Нейрон может иметьот одного до нескольких дендри-тов.
Аксон представляет из себя отростокнервной клетки возбуждение по которому распространяется от тела клетки кего окончанию, которое является частью синапса. Схема нейронапрелставлена на рис. 2.Рис. 2 Схема строения нейрона.Ядро нейронов, как правило, округлой формы и находится в центреклетки. Наряду с другими органеллами в протоплазме нервных клетокимеютсяспециализированныеобразования–нейрофибриллы,представляющие собой тонкие нити, состоящие из белка нейротензина,образующие в теле нейронов густую сеть.
В протоплазме нейронов имеетсябольшое количество рибосом. Необходимо отметить, что мемрана нейроновимеет неодинаковую возбудимость. В области отхождения от тела нейронааксона существует участок мембраны, обладающий высокой возбудимостью.В этой части нейрона, как правило, и генерируются потенциалы действия,которые затем распространяются по аксону. Отростки нервных клеток, какправило, одеты оболочками и вместе с последними носят название нервныхволокон. Различают две группы нервных волокон: миелиновые (мякотные) ибезмиелиновые (безмякотные).
Более подробно строение и классификациюнервных волокон вы будете изучать на кафедрах анатомии и гистологии.57Классификация клеток нервной системы.1. По количеству отростков все нейроны подразделяются на несколькогрупп:- группа нейронов с одним отростком (униполярные нейроны);- группа с двумя отростками (биполярные нейроны);- группамногоотросчатыхнейронов(мультиполярныенейроны).В человеческом организме наиболее распространенными нейронамиявляются псевдоуниполярные нейроны (нейроны спинальных ганглиев) имультиполярные нейроны (встречаются во всех отделах центральнойнервной системы).2. По выполняемым функциям нейроны делят на три группы:- чувствительные (афферентные);- вставочные (ассоциативные);- исполнительные (эффекторные).3.
По характеру вырабатываемого в нейронах медиатора нейроны делятнаадренэргические,холинэргические,гистаминэргические,пептидэргические и т.д.4. По характеру вызываемого ими эффекту нейроны делят навозбуждающие и тормозящие.5. По форме нейроны делят на пирамидные, корзинчатые, звезчатые,овальные.В состав нервной ткани наряду с нейронами входят клетки нейроглии(глионы), которых в ЦНС в 5 – 10 раз больше, чем нейронов.
Глионыразличают по количеству имеющихся у них отростков: олигдендроциты(клетки с малым количеством отростков и астроциты (звезчатые клетки сбольшим количеством отростков. В периферической нервной системыглионы представлены так называемыми швановскими клетками.Олигодендроциты и швановские клетки формируют миелиновые оболочкивокруг осевых цилиндров нервных волокон. Наиболее распространеннымиглиальными клетками являются астроциты.Функции астроцитов:1. Опорная, астроциты формируют «скелет» нервной системы;2.
Очищают межклеточное пространство нервной ткани от медиаторов иионов (устраняют информационные помехи;3. Выполняютзащитнуюфункцию(обладаютфагоцитирующейактивностью);4. Способствуют трофике (питанию) наиболее активных клеток ЦНС;5. Регулируют кровоток в нервной ткани;6.
Участвуют в формировании гематоэнцефалического барьера;7. В последнее время показано, что глионы участвуют в механизмахформирования долговременной памяти.58Рефлекс как структурно-функциональная единица деятельностицентральной нервной системы. История становления рефлекторнойтеории.Структурно-функциональной единицей деятельности центральнойнервной системы является рефлекс. Первые представления о простомотражательном механизме окружающего мира, имеющемся у высшихживотных и у человека, впервые были сформулированы в XVII веке вработах известного французского богослова Рене Декарта (Р. Декарт служилмонахом в монастыре). Взгляд Р. Декарта на человека характеризовалсядвойственностью.