Разделы презентаций


Нервная ткань

Содержание

Нервная ткань состоит из 2-х основных гистологических компонентов:Нервные клетки (нейроны). Глиальные клетки. Термин «нейрон» был предложен в 1881г. немецким морфологом В.Вальдейером.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Нервная ткань

Нервная ткань

Слайд 2Нервная ткань состоит из 2-х основных гистологических компонентов:
Нервные клетки (нейроны).


Глиальные клетки.

Термин «нейрон» был предложен в

1881г. немецким морфологом В.Вальдейером.
Нервная ткань состоит из 2-х основных гистологических компонентов:Нервные клетки (нейроны). Глиальные клетки.    Термин «нейрон»

Слайд 3Исторические аспекты Нейрогистологичекие научные школы

Чешская школа
Основоположники:

Ян Пуркинье


(1787-1869 гг.)


Исторические аспекты Нейрогистологичекие научные школы Чешская школа  Основоположники:  Ян Пуркинье   (1787-1869 гг.)

Слайд 4Итальянская школа
Камилло Гольджи
(1844-1926 гг.)

Создал хромсеребряный
метод импрегнации нейронов, выявил

шипики на дендритах.
Итальянская школа  Камилло Гольджи  (1844-1926 гг.)  Создал хромсеребряный  метод импрегнации нейронов, выявил

Слайд 5Испанская школа
Сантьяго Рамон -и -Кахал (1852-1934 гг.)

Создал нейронную

теорию. Лауреат нобелевской премии, 1906 г.


Испанская школа	Сантьяго Рамон -и -Кахал (1852-1934 гг.)  Создал нейронную теорию. Лауреат нобелевской премии, 1906 г.

Слайд 6Французская школа
Луи Ранвье (1835-1922гг.)

Детально описал нервное волокно.

Французская школа	Луи Ранвье (1835-1922гг.)  Детально описал нервное волокно.

Слайд 7Санкт-Петербург
Ф.В. Овсянников (1827-1906 гг.)

Гистология ЦНС, открыл сосудисто-двигательный центр

в продолговатом мозге.

Санкт-Петербург	Ф.В. Овсянников (1827-1906 гг.)  Гистология ЦНС, открыл сосудисто-двигательный центр в продолговатом мозге.

Слайд 8Томск

А.С. Догель (1852-1922 гг.)

А.Е. Смирнов (1857-1910 гг.)
Гистология сетчатки, головного и

спинного мозга, спинальных ганглиев, нервных окончаний в различных органах.

Томск	А.С. Догель (1852-1922 гг.)	А.Е. Смирнов (1857-1910 гг.)	Гистология сетчатки, головного и спинного мозга, спинальных ганглиев, нервных окончаний в

Слайд 9Нервная ткань состоит из 2-х основных гистологических компонентов
Нервные клетки (нейроны)

с их отростками и окончаниями.
Глиальные клетки. Выполняют вспомогательные функции.


Нервная ткань состоит из 2-х основных гистологических компонентовНервные клетки (нейроны) с их отростками и окончаниями. Глиальные клетки.

Слайд 10Структурно-функциональной единицей нервной ткани является нейрон. Нейроны относятся к стабильным

популяциям клеток и восстановление их происходит только путем внутриклеточной регенерации.

Нервные клетки в организме не способны к пролиферации и обновлению.
Структурно-функциональной единицей нервной ткани является нейрон. Нейроны относятся к стабильным популяциям клеток и восстановление их происходит только

Слайд 11Строение нейрона
Размеры варьируют
от 4 до 130 мкм.

В нейроне имеется плазмолемма (неврилемма), нейроплазма, заполняющая тело

(перикарион), ядро, отростки.
Строение нейронаРазмеры варьируют   от 4 до 130 мкм.  В нейроне имеется  плазмолемма (неврилемма),

Слайд 12Плазмолемма нейрона (неврилемма) выполняет барьерную, обменную, рецепторную функцию, а также

осуществляет проведение нервного импульса .

Плазмолемма нейрона (неврилемма) выполняет барьерную, обменную, рецепторную функцию, а также осуществляет проведение нервного импульса .

Слайд 13Строение тела нейрона (перикариона)
В перикарионе выделяют:
ядро
комплекс Гольджи
гранулярную эндоплазматическую сеть
митохондрии
лизосомы
элементы цитоскелета

Строение тела нейрона (перикариона)В перикарионе выделяют:ядрокомплекс Гольджигранулярную эндоплазматическую сетьмитохондриилизосомыэлементы цитоскелета

Слайд 14В нейроплазме - нисслевская субстанция (син. базофильная, хроматофильная, тигроидная субстанция).

Описал эту структуру Ф. Ниссль в 1894 г. Окрашивается

анилиновыми красителями (тулоидиновый синий, тионин).
Глыбки тигроида – скопления цистерн гранулярной ЭПС. Есть в перикарионе, дендритах, но нет в аксоне.
Тигролиз – растворение Нисслевской субстанции.
В нейроплазме - нисслевская субстанция (син. базофильная, хроматофильная, тигроидная субстанция). Описал эту структуру Ф. Ниссль в 1894

Слайд 15Ультраструктура нейрофибрилл – пучки переплетающихся нейрофиламентов толщиной 7 нм и

нейротрубочек толщиной 24 нм. Серебро откладывается на нейрофиламентах.

Ультраструктура нейрофибрилл – пучки переплетающихся нейрофиламентов толщиной 7 нм и нейротрубочек толщиной 24 нм. Серебро откладывается на

Слайд 18Отростки нейронов
Аксон (нейрит) – длинный прямой отросток. Всегда один. Длина

может варьировать от 1 мм до 1м. Он проводит раздражение

от тела нервной клетки к другим нейронам или на эффекторные структуры.
Дендриты – короткие, ветвящиеся отростки. Их множество. Они проводят раздражение к телу нейрона.

Отростки нейроновАксон (нейрит) – длинный прямой отросток. Всегда один. Длина может варьировать от 1 мм до 1м.

Слайд 19Отличительные признаки отростков

Отличительные признаки отростков

Слайд 20Классификация нейронов
Сенсорные (чувствительные, рецепторные, афферентные) – дендриты образуют чувствительные нервные

окончания.
Пример: псевдоуниполярные нейроны спинальных ганглиев.
Двигательные (моторные, эффекторные) – аксон образует

эффекторное нервное окончание на мышцах, железах.
Пример: двигательные нейроны передних рогов спинного мозга.
Ассоциативные – располагаются между сенсорными и двигательными.

I. Функциональная

Классификация нейроновСенсорные (чувствительные, рецепторные, афферентные) – дендриты образуют чувствительные нервные окончания.	Пример: псевдоуниполярные нейроны спинальных ганглиев.Двигательные (моторные, эффекторные)

Слайд 21II. Морфологическая (по количеству отростков)
Униполярные – один отросток аксон. Имеется

у беспозвоночных, у человека нет. Некоторые авторы относят фоторецепторный нейрон

к униполярам.
Псевдоуниполярные – от тела отходит один отросток, который Т-образно делится на два: аксон и дендрит (в спинальных ганглиях).
Биполярные – два отростка: дендрит и аксон (в сетчатке, внутреннем ухе).
Мультиполярные – многоотростчатые, много дендритов, один аксон.
II. Морфологическая (по количеству отростков)Униполярные – один отросток аксон. Имеется у беспозвоночных, у человека нет. Некоторые авторы

Слайд 23III. По составу нейромедиаторов (много типов)
Холинергические – нейромедиатор ацетилхолин (ядро

блуждающего нерва, передние рога спинного мозга и др.)
Адренергические – норадреналин

(симпатический отдел вегетативной нервной системы)
Пептидергические – различные аминокислоты (нейросекреторные клетки)
Дофаминергические – дофамин (базальные ядра мозга)
Серотонинергичекие – серотонин
и др.
III. По составу нейромедиаторов (много типов)Холинергические – нейромедиатор ацетилхолин (ядро блуждающего нерва, передние рога спинного мозга и

Слайд 24IV. По форме клеточного тела
Более 60 типов: грушевидные, звездчатые, пирамидные,

веретеновидные и др.

IV. По форме клеточного телаБолее 60 типов: грушевидные, звездчатые, пирамидные, веретеновидные и др.

Слайд 25Функции нейрона:
Восприятие нервного импульса.
Генерация нервного импульса.
Проведение нервного импульса.

Функции нейрона:Восприятие нервного импульса.Генерация нервного импульса.Проведение нервного импульса.

Слайд 26Эктодерма
Нервная пластинка
Нервные
валики
Нервный
желобок
Нервная трубка
Нервный гребень
1
2
3

ЭктодермаНервная пластинкаНервные валикиНервный желобокНервная трубкаНервный гребень123

Слайд 27Основные положения нейронной теории С. Рамон-и-Кахала
1. Связь между нейронами осуществляется

при помощи контактов клеточной мембраны, а не за счет цитоплазматической

непрерывности.

Синапс (контакт)

Основные положения нейронной теории С. Рамон-и-Кахала1. Связь между нейронами осуществляется при помощи контактов клеточной мембраны, а не

Слайд 282. Каждый нейрон развивается из одного нейробласта и образует самостоятельную

морфофункциональную единицу.
Нейрон реагирует на раздражение возбуждением, генерацией и проведением

нервного импульса.

4. Нервный импульс распространяется от дендрита к нейриту (аксону).

2. Каждый нейрон развивается из одного нейробласта и образует самостоятельную морфофункциональную единицу. Нейрон реагирует на раздражение возбуждением,

Слайд 29Нейроглия
Глия от греч. – клей.


Склеивает, соединяет нейроны, их отростки

друг с другом.
В ЦНС почти нет соединительной ткани, она определяется только около крупных кровеносных сосудов, функцию соед.тк.выполняет глия.
Количество глиоцитов примерно в 10 раз больше, чем нейронов.
Нейроглия Глия от греч. – клей.        Склеивает, соединяет нейроны, их

Слайд 30Классификация
Глия ЦНС
1. Макроглия:
а) астроглия (астроциты);
б) олигодендроглия (олигодендроглиоциты);
в) эпендимная глия

(эпендимоглиоциты).
2. Микроглия.

КлассификацияГлия ЦНС1. Макроглия:	а) астроглия (астроциты);	б) олигодендроглия (олигодендроглиоциты); 	в) эпендимная глия (эпендимоглиоциты).2. Микроглия.

Слайд 31Эпендимная глия (ЭГ)
Филогенетически самая древняя.
У низших животных единственный вид глии.
У

высших позвоночных выстилает желудочки мозга, поверхность сосудистых сплетений и спинномозговой

канал.

Эпендимная глия (ЭГ)Филогенетически самая древняя.	У низших животных единственный вид глии.У высших позвоночных выстилает желудочки мозга, поверхность сосудистых

Слайд 32Эпендимоглиоциты

Эпендимоглиоциты

Слайд 33Напоминает эпителий, но не имеет:
базальной мембраны
кератиновых филаментов
межклеточных десмосом

Напоминает эпителий, но не имеет:базальной мембраныкератиновых филаментов межклеточных десмосом

Слайд 34Функции ЭГ
Движение спинномозговой жидкости.
Секреция спинномозговой жидкости.

Функции ЭГДвижение спинномозговой жидкости.Секреция спинномозговой жидкости.

Слайд 35Астроциты (АС)
От греч. «астрон» – звезда.
Имеют много отростков, отходящих

от тела клетки.
Составляют 20-25% глиальной популяции.

Астроциты (АС)От греч. «астрон» – звезда. Имеют много отростков, отходящих от тела клетки. Составляют 20-25% глиальной популяции.

Слайд 36Строение АС
Размеры тела 10-25 мкм
Отростки оканчиваются на:
капиллярах (80% поверхности)

– сосудистые отростки;
мягкой мозговой оболочке – пиальные отростки;
телах нейронов и

их отростках.
Строение АС Размеры тела 10-25 мкмОтростки оканчиваются на: капиллярах (80% поверхности) – сосудистые отростки;мягкой мозговой оболочке –

Слайд 37Астроцит

Астроцит

Слайд 38Функции АС
Изоляционная.

Опорная.
Компонент гематоэнцефалического барьера (сосудистые отростки).
Регуляция состава межклеточной жидкости, ионного

обмена.
Фагоцитарная.

Функции АСИзоляционная.Опорная.Компонент гематоэнцефалического барьера (сосудистые отростки).Регуляция состава межклеточной жидкости, ионного обмена.Фагоцитарная.

Слайд 39Олигодендроглия (ОЛ)
От греч. «олигос» – мало, «дендрон» – дерево; имеющие

мало отростков.
Мелкие клетки – размер тела 6-8 мкм.
Наиболее многочисленны –

70% глиальной популяции.
Локализуются в сером и белом веществе мозга.
Олигодендроглия (ОЛ)От греч. «олигос» – мало, «дендрон» – дерево; имеющие мало отростков.Мелкие клетки – размер тела 6-8

Слайд 41Функции ОЛ
миелинобразующая
трофическая (по отношению к нейронам)
фагоцитарная ?

Функции ОЛмиелинобразующаятрофическая (по отношению к нейронам)фагоцитарная ?

Слайд 42Микроглия (клетки Гортега)
Отличается от остальных видов глии мезенхимальным происхождением.

Наименьший по

количеству вид глии – 3% глиальной популяции.

Микроглия (клетки Гортега)Отличается от остальных видов глии мезенхимальным происхождением.Наименьший по количеству вид глии – 3% глиальной популяции.

Слайд 43Импрегнация карбонатом серебра

Импрегнация карбонатом серебра

Слайд 44Функции микроглии
Выраженная подвижность и фагоцитоз; «патрулируют» ткань и ликвидируют повреждения.
Выделяют

цитотоксины, иммуномодуляторы, цитокины, которые влияют на астроглию, т-лимфоциты.

Функции микроглииВыраженная подвижность и фагоцитоз; «патрулируют» ткань и ликвидируют повреждения.Выделяют цитотоксины, иммуномодуляторы, цитокины, которые влияют на астроглию,

Слайд 45Глия периферической нервной системы (ПНС)
В отличие от ЦНС в ПНС

превалирует единый глиальный элемент – шванновская глия (разновидность олигодендроглии).

Подразделяется на:
1. сателлитные клетки – в нервных ганглиях;
2. нейролеммоциты – в нервных волокнах:
- миелиннеобразующие
- миелинобразующие (экспрессируют белок периаксин).
Глия периферической нервной системы (ПНС)В отличие от ЦНС в ПНС превалирует единый глиальный элемент – шванновская глия

Слайд 46Сателлитные клетки (амфициты) листообразно прилегают к телам нейронов спинальных и

вегетативных ганглиев. Развиты гранулярная ЭПС, митохондрии, лизосомы.
Нейролеммоциты имеют продолговатую, звездчатую

форму. В отростках много митохондрий, ЭПС.
Сателлитные клетки (амфициты) листообразно прилегают к телам нейронов спинальных и вегетативных ганглиев. Развиты гранулярная ЭПС, митохондрии, лизосомы.Нейролеммоциты

Слайд 48Патоморфология нейроглии
Нейрон и глия – единый комплекс, связанный структурно, функционально

и метаболически.
Нарушения в нейроне вызывают глиальную реакцию.
И наоборот, первичное поражение

глии вызывает изменения нейрона.
Патоморфология нейроглииНейрон и глия – единый комплекс, связанный структурно, функционально и метаболически.Нарушения в нейроне вызывают глиальную реакцию.И

Слайд 49Благодарю за внимание!

Благодарю за внимание!

Слайд 50Развитие нервной ткани
Источником развития нервной ткани являются производные ЭКТОДЕРМЫ -

нервная трубка, нервный гребень;
на 16-й день эмбриогенеза утолщение

дорсальной эктодермы – нервная пластинка;
на 18-й день – нервный желобок, края приподнимаются – нервные валики, смыкаются;
на 22-й день – нервная трубка.
Развитие нервной тканиИсточником развития нервной ткани являются производные ЭКТОДЕРМЫ - нервная трубка, нервный гребень; на 16-й день

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика