какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта

Нервная ткань

Нейрон

какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Смотреть фото какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Смотреть картинку какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Картинка про какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Фото какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта

Нейроны обладают 4 свойствами:

Отростки нейронов проводят нервные импульсы и передают их другим нейронам, эффекторам, благодаря чему мышцы сокращаются или расслабляются, а секреция желез усиливается или уменьшается.

какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Смотреть фото какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Смотреть картинку какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Картинка про какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Фото какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта

Миелиновая оболочка

В миелиновых нервных волокнах отростки нейронов покрыты миелиновой оболочкой (на 70-75% состоит из липидов (жиров)), которая обеспечивает изолированное проведение нервного импульса по нерву. Если бы не было миелиновой оболочки (вообразите!) нервные импульсы распространялись бы хаотично, и, когда мы хотели сделать движение рукой, то вместе с рукой двигалась бы нога.

какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Смотреть фото какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Смотреть картинку какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Картинка про какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Фото какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта

Миелиновый слой представлен несколькими слоями мембраны глиальной клетки (леммоцит, шванновская клетка), которые закручиваются вокруг осевого цилиндра (отростка нейрона). Это закручивание хорошо видно на картинке, где изображен здоровый нерв, чуть выше 😉

какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Смотреть фото какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Смотреть картинку какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Картинка про какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Фото какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта

Нейроглия (греч. νεῦρον — волокно, нерв + γλία — клей)

какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Смотреть фото какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Смотреть картинку какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Картинка про какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Фото какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта

Классификация нейронов

Нейроны функционально подразделяются на чувствительные, двигательные и вставочные.

какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Смотреть фото какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Смотреть картинку какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Картинка про какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Фото какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта

какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Смотреть фото какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Смотреть картинку какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Картинка про какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Фото какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта

Синапс

Разберем строение синапса на схеме. Его составляют пресинаптическая мембрана аксона, рядом с которой расположены везикулы (лат. vesicula — пузырек) с нейромедиатором внутри (ацетилхолином). Если нервный импульс достигает терминали (окончания) аксона, то везикулы начинают сливаться с пресинаптической мембраной: ацетилхолин поступает наружу, в синаптическую щель.

какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Смотреть фото какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Смотреть картинку какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Картинка про какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Фото какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта

Попав в синаптическую щель, ацетилхолин связывается с рецепторами на постсинаптической мембране, таким образом, возбуждение (нервный импульс) передается другому нейрону. Так устроена нервная система: электрический путь передачи сменяется химическим (в синапсе).

Яд кураре

Гораздо интереснее изучать любой предмет на примерах, поэтому я постараюсь как можно чаще радовать вас ими 😉 Не могу утаить историю о яде кураре, который используют индейцы для охоты с древних времен.

какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Смотреть фото какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Смотреть картинку какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Картинка про какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Фото какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта

Нервы и нервные узлы

какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Смотреть фото какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Смотреть картинку какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Картинка про какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Фото какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта

Болезни нервной системы

Неврологические болезни могут развиваться в любой точке нервной системы: от этого будет зависеть клиническая картина. В случае повреждения чувствительного пути пациент перестает чувствовать боль, холод, тепло и другие раздражители в зоне иннервации пораженного нерва, при этом движения сохранены в полном объеме.

Если повреждено двигательное звено, движение в пораженной конечности будет невозможно: возникает паралич, но чувствительность может сохраняться.

какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Смотреть фото какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Смотреть картинку какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Картинка про какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Фото какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта

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.

какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Смотреть фото какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Смотреть картинку какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Картинка про какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Фото какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта

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.

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.

какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Смотреть фото какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Смотреть картинку какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Картинка про какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Фото какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контактаСхема строения синапса

Источник

Какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта

Неврология. Общие данные. Нейрон. Нейроцит. Синапс.

какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Смотреть фото какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Смотреть картинку какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Картинка про какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Фото какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта

Одним из основных свойств живого вещества является раздражимость. Каждый живой организм получает раздражения из окружающего его мира и отвечает на них соответствующими реакциями, которые связывают организм с внешней средой. Протекающий в самом организме обмен веществ в свою очередь обусловливает ряд раздражений, на которые организм также реагирует. Связь между участком, на который падает раздражение, и реагирующим органом в высшем многоклеточном организме осуществляется нервной системой.

Проникая своими разветвлениями во все органы и ткани, нервная система связывает все части организма в единое целое, осуществляя его объединение, интеграцию.

Следовательно, нервная система есть «невыразимо сложнейший и тончайший инструмент сношений, связи многочисленных частей организма между собой и организма как сложнейшей системы с бесконечным числом внешних влияний» (И. П. Павлов).

какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Смотреть фото какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Смотреть картинку какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Картинка про какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта. Фото какие клетки нервной ткани наряду с нейронами участвуют в образовании синаптического контакта

Основным анатомическим элементом нервной системы является нервная клетка, которая вместе со всеми отходящими от нее отростками носит название нейрона, или нейроцита. От тела клетки отходят в одну сторону один длинный (осевоцилиндрический) отросток — аксон, или нейрит, в другую сторону — короткие ветвящиеся отростки — дендриты.

Передача нервного возбуждения внутри нейрона идет в направлении от дендритов к телу клетки от нее к аксону; аксоны проводят возбуждение в направлении от тела клетки. Передача нервного импульса с одного нейрона на другой осуществляется посредством особым образом построенных концевых аппаратов, или синапсов (от греч. synapsis — соединение). Различают аксосоматические связи нейронов, при которых разветвления одного нейрона подходят к телу клетки другого нейрона, и филогенетически более новые аксодендритические связи, когда контакт осуществляется с дендритами нервных клеток.

Источник

Нервная ткань: строение, функции

Содержание:

Нервная ткань — одна из четырех основных тканей многоклеточных животных и человека. Способна возбуждаться и передавать возбуждение посредством электрических импульсов и химических веществ. Нервная ткань обеспечивает наиболее сложную и точную регуляцию функций организма (в отличие от гормонов).

Нейроны: строение, виды и типы

Нервная ткань содержит клетки нервные клетки и нейроглию (рис. 1). Ткань образует головной и спинной мозг, нервные волокна и узлы. Нервная система отвечает за согласованную работу органов и систем органов, обеспечивает связь организма с окружающей средой.

Нейрон — основная, высокоспециализированная клетка нервной ткани. Она осуществляет прием, обработку и передачу информации. Состоит из тела или сомы, в котором заключены ядро с основной массой цитоплазмы, и отростков. Диаметр тела нервной клетки составляет 15–150 мк или 0,001 мм.

Виды нейронов по количеству отростков (рис. 2):

Тела нейронов сконцентрированы, главным образом, в сером веществе головного и спинного мозга. Длинные отростки тянутся на большие расстояния от места, где находятся нервные клетки с ядром. Длина аксона может достигать 1 м и более.

Составные части двигательного (мультиполярного) нейрона (рис. 3):

Типы нейронов в зависимости от выполняемой функции

Основное название

Дополнительные названия

Функции

Проводят информацию об ощущении (импульс) от поверхности тела и внутренних органов в мозг.

Ассоциативные, связывающие, переключающие

Составляют около 99% всех нервных клеток, обрабатывают, анализируют информацию, вырабатывают решения.

Проводят импульс от головного и спинного мозга к исполнительным органам.

Нейроглия

Клетки нейроглии лежат между нейронами и выполняют роль опоры, защиты, питания нервной ткани. Они участвуют в образовании миелиновой оболочки нервных волокон (нервов). Оболочка состоит из шванновских клеток, заполненных жироподобным веществом.

Различают в составе нейроглии астроциты, имеющие звездчатую форму и небольшие размеры. Они имеют многочисленные отростки, входят в состав серого вещества мозга, участвуют в образовании гематоэнцефалического барьера.

Олигодендроциты отвечают за выполнение основных функций нейроглии — опоры, питания, изолирования и регенерации. Микроглия — клетки с 2– отростками, способные к фагоцитозу. Такие клеточные элементы нервной ткани обеспечивают защиту нейронов от чужеродных веществ и тел, удаляют продукты распада.

Нейроглия отличается от нейронов по ряду свойств. Вспомогательные клетки размножаются, но не способны возбуждаться, не образуют и не проводят импульсы. Формирование миелиновых оболочек с помощью шванновских клеток происходит постепенно в первые 3–10 лет жизни.

Свойства нервной ткани

Возбудимость и проводимость — характерные особенности нейронов. Информация передается по отросткам в виде электрических импульсов возбуждения (рис. 4). Это быстрые и кратковременные изменения электрического заряда наружной клеточной мембраны.

Передача информации от нейрона к нейрону происходит в синапсах — местах сближения клеток (нейронов друг с другом или с клетками других тканей). Процесс осуществляется с помощью физиологически активных веществ. Они получили названия «медиаторы» или «нейротрансмиттеры». Медиатор (гистамин, ацетилхолин, дофамин) содержится в специальных пузырьках в окончании аксона.

При возбуждении нейрона импульс достигает окончания аксона. Медиатор выходит из пузырьков и передается через синаптическую щель аксону (дендриту, телу другой нервной клетки или другим клеткам организма). В этих соседних клетках возникает возбуждение или торможение.

Пучки аксонов в изолирующей оболочке образуют нервы. По этим волокнам распространяются нервные импульсы. Передача сигналов происходит только в одном направлении благодаря асимметричной конструкции синапса.

Нервная ткань способна выполнять сложные функции благодаря особому строению нервных клеток и наличию вспомогательных элементов, образующих нейроглию. Основные свойства ткани — раздражимость и возбудимость.

Источник

Глоссарий. Биология

Группы клеток и межклеточное вещество, имеющие сходное строение и происхождение, выполняющие общие функции, называются тканями. Каждый орган состоит из нескольких тканей, но одна из них, как правило, преобладает. Межклеточное вещество тоже может быть однородным, как у хряща, но может включать различные структурные образования в виде эластичных лент, нитей, придающих тканям эластичность и упругость.

Нервная ткань реагирует на раздражение вырабатывает нервные импульсы — электрохимические сигналы. С их помощью она регулирует работу клеток, связанных с нею. Нервная ткань обладает главными свойствами возбудимостью и проводимостью: при возбуждение проводит нервные импульсы.

Нервная ткань включает два типа клеток: собственно нервные клетки — нейроны и вспомогательные клетки — нейроглии. Главная особенность нейронов — высокая возбудимость. Они получают сигналы из внешней и внутренней среды организма, проводят и перерабатывают их, что необходимо для управления работой органов. Нейроны собраны в очень сложные и многочисленные цепи, которые необходимы для получения, переработки, хранения и использования информации. Нейроглия выполняет ряд вспомогательных функций. Например, питательное вещества из кровеносного сосуда поступают сначала в клетки нейроглии, там перерабатываются и только после этого попадают в нейроны. Клетки нейроглии выполняют и опорную роль, механически поддерживая нейроны.

Нейрон состоит из тела и отростков. В теле нейрона находится ядро с округлыми ядрышками. Отростки нейрона различаются по строению, форме и функциям.

Дендрит — отросток, передающий возбуждение к телу нейрона. Чаще всего у нейрона несколько коротких разветвленных дендритов. Однако бывают нейроны, у которых имеется только один длинный дендрит.

Аксон — это длинный и единственный отросток, который передает информацию от тела нейрона к следующему нейрону или к рабочему органу. Аксон ветвится только на конце, образуя короткие веточки — терминали. Часть длинного отростка дендрита или аксона, покрытая оболочками называется нервным волокном.

Синапсы образуется в местах контакта аксона с клетками, которым он передает информацию. Эти участки аксона несколько утолщены, так как содержат пузырьки с раздражающей жидкостью. Когда нервные импульсы доходя до синапса, пузырьки лопаются, жидкость изливается в синаптическую щель и воздействует на оболочку клетки, принимающей информацию. Это может быть другой нейрон, мышечная или желизистая клетка. В зависимости от состава и количества биологически активных веществ, содержащихся в жидкости, принимающая информацию клетка может возбудиться и усилить свою работу, либо затормозиться — ослабить или вовсе прекратить её.

Воспринимающие информацию клетки обычно имеют много синапсов. Через одни из них они получают стимулирующие сигналы, через другие — отрицательные, тормозные. Все эти сигналы суммируются, после чего следует изменение работы.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *