Безмиелиновые нервные волокна количество осевых цилиндров

Авто помощник

Видео:Физиология ЦНС. Миелиновые и безмиелиновые нервные волокна.Скачать

Физиология ЦНС. Миелиновые и безмиелиновые нервные волокна.

Безмиелиновые нервные волокна количество осевых цилиндров

Отростки нервных клеток, покрытые оболочками, называются нервными волокнами. По строению оболочек различают миелиновые и безмиелиновые нервные волокна (рис. 52). Отросток нейрона в нервном волокне называют осевым цилиндром, или аксоном, так как чаще всего (за исключением чувствительных нервов) в составе нервных волокон находятся именно аксоны.

В центральной нервной системе оболочки отростков нейронов образуют отростки олигодендроглиоцитов , а в периферической — нейролеммоциты .

Безмиелиновые нервные волокна находятся преимущественно в составе вегетативной нервной системы. Нейролеммоциты оболочек безмиелиновых нервных волокон, располагаясь плотно, образуют тяжи, в которых на определенном расстоянии друг от друга видны овальные ядра.

Безмиелиновые нервные волокна количество осевых цилиндров

Безмиелиновые нервные волокна количество осевых цилиндров

Рис. 52. Строение нервных волокон на светооптическом (А, Б) и ультрамикроскопическом (а, б) уровнях (схема по Т.Н.Радостиной , Ю.И.Афанасьеву , Л.С.Румянцевой ).

А, а — миелиновое волокно; Б, б — безмиелиновое волокно; 1 — осевые цилиндры; 2 — миелиновый слой; 3 — соединительная ткань; 4 — насечка миелина; 5 — ядро нейролеммоцита ; 6 — узловой перехват; 7 — микротрубочки; 8 — нейрофиламенты ; 9 — митохондрии; 10 — мезаксон ; 11 — базальная мембрана.

В нервных волокнах внутренних органов, как правило, в таком тяже имеется не один, а несколько (10-20) осевых цилиндров, принадлежащих различным нейронам. Они могут, покидая одно волокно, переходить в смежное. Такие волокна, содержащие несколько осевых цилиндров, называются волокнами кабельного типа. При электронной микроскопии безмиелиновых нервных волокон видно, что по мере погружения осевых цилиндров в тяж неиролеммоцитов оболочки последних прогибаются, плотно охватывают осевые цилиндры и, смыкаясь над ними, образуют глубокие складки, на дне которых и располагаются отдельные осевые цилиндры. Сближенные в области складки участки оболочки нейролеммоцита образуют сдвоенную мембрану — мезаксон , на которой как бы подвешен осевой цилиндр (см. рис. 52). Оболочки нейролеммоцитов очень тонкие, поэтому ни мезаксона , ни границ этих клеток под световым микроскопом нельзя рассмотреть, и оболочка безмиелиновых волокон в этих условиях выявляется как однородный тяж цитоплазмы, «одевающий» осевые цилиндры.

Миелиновые нервные волокна встречаются как в центральной, так и в периферической нервной системе. Они значительно толще безмиелиновых нервных волокон. Диаметр поперечного сечения их колеблется от 2 до 20 мкм. Они также состоят из осевого цилиндра , «одетого» оболочкой из нейролеммоцитов ( шванновских клеток), но диаметр осевых цилиндров этого типа волокон значительно толще, а оболочка сложнее. В сформированном миелиновом волокне принято различать два слоя оболочки: внутренний, более толстый, — миелиновыи слой, а) и наружный, тонкий, состоящий из цитоплазмы, ядер нейролеммоцитов и нейролеммы .

Читайте также: Порядок работы цилиндров пежо 405

В процессе развития аксон погружается в желобок на поверхности нейролеммоцита . Края желобка смыкаются. При этом образуется двойная складка плазмолеммы нейролеммоцита — мезаксон . Мезаксон удлиняется, концентрически наслаивается на осевой цилиндр и образует вокруг него плотную слоистую зону — миелиновый слой (рис. 53) .

Безмиелиновые нервные волокна количество осевых цилиндров

Рис. 53. Развитие и строение миелинового волокна (схема).
А — поперечные срезы последовательных стадий развития миелинового волокна (по Робертсону ); Б — трехмерное изображение сформированного волокна (по М.Х.Россу , Л.Дж .Р омреллу ):

1 — дубликация оболочки нейролеммоцита ( мезаксон ); 2 — аксон; 3 -насечка миелина; 4 — пальцевидные контакты нейролеммоцита в области перехвата; 5 — цитоплазма нейролеммоцита ; 6 — спирально закрученный мезаксон (миелин); 7 — ядро нейролеммоцита .

На электронных микрофотографиях видны главные плотные и интрапериодальные линии. Отсутствие миелинового слоя в области узловых перехватов объясняется тем, что в этом участке волокна кончается один нейролеммоцит и начинается другой. Осевой цилиндр в этом месте частично прикрыт интердигитирующими отростками нейролеммоцитов . Аксолемма (оболочка аксона) обладает в области перехвата значительной электронной плотностью. Наличие большого числа митохондрий в этой области свидетельствует о высокой метаболической активности аксолеммы . Следует отметить, что ветвление аксонов происходит также в области перехватов.

Безмиелиновые нервные волокна количество осевых цилиндров

Миелиновые волокна центральной нервной системы отличаются тем, что в них миелиновый слой формирует один из отростков олигодендроглиоцита . Остальные его отростки участвуют в образовании миелинового слоя других миелиновых волокон (каждый в пределах одного межузлового сегмента). Миелиновые волокна центральной нервной системы не имеют насечек миелина, а нервные волокна не окружены базальными мембранами.

Скорость передачи импульса миелиновыми волокнами больше, чем безмиелиновыми . Тонкие волокна, бедные миелином, и безмиелиновые волокна проводят нервный импульс со скоростью 1-2 м/с, тогда как толстые миелиновые — со скоростью 5-120 м/ с .

Читайте также: Мерные цилиндры с притертой пробкой

Разрешение миелиновой оболочки нарушает проводимость нервных импульсов и работу нервной системы и организма, вплоть до паралича.

В безмиелиновом волокне волна деполяризации мембраны идет по всей аксолемме , не прерываясь, а в миелиновом возникает только в области перехвата. Таким образом, для миелиновых волокон характерно сальтаторное проведение возбуждения, т.е. прыжками. Между перехватами идет электрический ток, скорость которого выше, чем прохождение волны деполяризации по аксолемме .

Видео:Сравнение миелиновых и безмиелиновых нервных волокон | ГистологияСкачать

Сравнение миелиновых и безмиелиновых нервных волокон | Гистология

Безмиелиновые нервные волокна количество осевых цилиндров

Взаимодействия между глиальными и нервными клетками отчетливо проявляются в процессах развития и структурной организации нервных волокон. Нервным волокном называется отросток нервной клетки, окруженный глиальной оболочкой.

Непосредственно сам отросток называют еще осевым цилиндром, а клетки глиальной оболочки — нейролеммоцитами. Различают миелиновые (мякотные) и безмиелиновые (безмякотные) нервные волокна.

В безмиелиновых нервных волокнах отростки нервных клеток погружены в углубления на поверхности нейролеммоцитов, имеющих вид желоба. Погруженный в тело глиальной клетки нервный отросток ограничен как собственной плазмолеммой, так и внешней мембраной нейролеммоцита. Он как бы подвешен на двухлистковой ее складке. Эти складки мембран (своеобразные ультраструктурные «брыжейки») называют мезаксонами. Безмиелиновые волокна могут включать несколько осевых цилиндров.

Безмиелиновые нервные волокна количество осевых цилиндров

Миелиновое нервное волокно состоит из нервного отростка и нейролеммоцитов (шванновских клеток). Осевой цилиндр не просто погружен в цитоплазму нейролеммоцита, а окружен спиральной слоистой оболочкой (миелином), образованной наматыванием мезаксонов нейролеммоцитов при их вращении вокруг отростка нервной клетки. В миелиновой оболочке обнаружены липиды, щелочной белок миелина, маркерный белок S100 и др.

Высокое содержание липидов (почти 2/3 массы миелина) выявляется при обработке препаратов четырехокисью осмия, окрашивающей миелиновую оболочку в темно-коричневый цвет. По ходу миелинового волокна имеются сужения — узловые перехваты (перехваты Ранвье). Они соответствуют границе смежных нейролеммоцитов. Каждый межузловой сегмент оболочки волокна представлен одним нейролеммоцптом. Миелиновые волокна толще безмиелиновых. Скорость проведения нервного импульса по ним составляет 5-120 м/с, тогда как по безмиелиновым волокнам импульс проводится со скоростью 1-2 м/с.

Читайте также: Задиры в цилиндре это гарантийный случай

Сложные взаимоотношения между нервными и глиальными клетками складываются при формировании чувствительных нервных окончаний (рецепторов) и двигательных нервных окончаний (эффекторов).

Нервные окончания — концевой аппарат нервных волокон, формирует межнейрональные контакты, или синапсы, рецепторные (чувствительные) окончания и двигательные (эффекторные) окончания.

Синапс (от synapsis — соединение) — специализированный для передачи нервных импульсов контакт между двумя нейронами или между нейроном и эффектором. Процессы возбуждения нейронов, возникновение импульсов и распространение их по отросткам связаны с изменениями в плазмолемме. Она является структурной основой возникновения и передачи потенциалов действия. Плазмолемма имеет существенные особенности строения и функции в участках, входящих в состав синапсов.

Межнейрональные синапсы бывают нескольких видов: аксосоматические (между аксоном одного нейрона и телом другого нейрона); аксодендритические (между аксоном одного нейрона и дендритом другого нейрона); аксоаксональные (между аксонами двух нейронов). Описаны также синапсы соматосоматические, дендродендритические и др.

Все синапсы по механизму передачи импульсов между нервными клетками подразделяются на 3 типа: синапсы с химической передачей, электротонические и смешанные синапсы. Типичный синапс с химической передачей состоит из пресинаптической и постсинаптической частей, а также синаптической щели. Пресинаптическая часть включает концевое расширение аксона, ограниченное пресинаптической мембраной. Специфическими структурами этой части являются синоптические пузырьки, содержащие нейромедиаторы. Пузырьки бывают со светлым и электронно-плотным содержимым и называются в связи с этим агранулярными и гранулярными.

По форме они подразделяются на круглые и уплощенные. На внутренней поверхности пресинаптической мембраны расположены конусовидные электронно-плотные образования — пресинаптические уплотнения. В цитоплазме пресинаптической части имеются митохондрии. Синаптическая щель размером 20-30 нм содержит филаменты, связывающие наружные слои плазмолеммы контактирующих нейронов.

Постсинаптическая часть в составе плазмолеммы второго нейрона имеет рецепторы к медиатору, который выделяется в синаптическую щель при деполяризации мембраны первого нейрона. Внутренняя поверхность постсинаптической мембраны характеризуется наличием электронно-плотного слоя цитоплазмы — постсинаптические уплотнения.

Безмиелиновые нервные волокна количество осевых цилиндров

Схема строения синапса

💥 Видео

Потенциал действия. Миелиновые и безмиелиновые нейроны.Скачать

Потенциал действия. Миелиновые и безмиелиновые нейроны.

Нервные волокна и окончанияСкачать

Нервные волокна и окончания

15. Нервная система (лекция по гистологии)Скачать

15. Нервная система (лекция по гистологии)

14. Нервная ткань (лекция по гистологии)Скачать

14. Нервная ткань (лекция по гистологии)

Нейрон: строение, функции, виды. СинапсыСкачать

Нейрон: строение, функции, виды. Синапсы

Системная организация проводящих путей. Нервные волокна. Синапс. ФизиологияСкачать

Системная организация проводящих путей. Нервные волокна. Синапс. Физиология

Восстановление Нервных Клеток Возможно! Попробуйте Этот Метод Прямо Сейчас!Скачать

Восстановление Нервных Клеток Возможно! Попробуйте Этот Метод Прямо Сейчас!

Гистология. Нервная тканьСкачать

Гистология. Нервная ткань

ОНТОГЕНЕЗ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ │ Развитие головного мозгаСкачать

ОНТОГЕНЕЗ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  │ Развитие головного мозга

Нервная ткань ГистологияСкачать

Нервная ткань  Гистология

Нервная система за 10 минутСкачать

Нервная система за 10 минут

#Нервная тканьСкачать

#Нервная ткань

Строение синапса - meduniver.comСкачать

Строение синапса - meduniver.com

Нервная ткань.Скачать

Нервная ткань.

Нервная ткань. Классификация нейронов и нейроглии. Нервное волокно.Скачать

Нервная ткань. Классификация нейронов и нейроглии. Нервное волокно.

Физиология.Взаимодействие нервных центров.Особенности провидение возбуждение в ЦНС:сумация, оклюзияСкачать

Физиология.Взаимодействие нервных центров.Особенности провидение возбуждение в ЦНС:сумация, оклюзия

Нервная ткань ЛЕКЦИЯСкачать

Нервная ткань  ЛЕКЦИЯ

Нервная ткань. Нейроны. Гистологические препаратыСкачать

Нервная ткань. Нейроны. Гистологические препараты
Поделиться или сохранить к себе:
Технарь знаток