Разделы презентаций


Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии Нервная ткань Функциональная

Содержание

Нервная ткань(схема)

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии Нервная ткань Функциональная морфология и

патология нейрона. Нейроглия. Нервные волокна
Лекция проф. О.Д. Мядельца

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии  Нервная ткань Функциональная морфология и патология нейрона. Нейроглия. Нервные волокнаЛекция проф.

Слайд 2Нервная ткань(схема)

Нервная ткань(схема)

Слайд 3
Развитие нервной ткани

Развитие нервной ткани

Слайд 4Формирование нервной трубки зародыша

Формирование  нервной трубки зародыша

Слайд 5Строение нервной трубки

Строение нервной трубки

Слайд 6Продолжение

Продолжение

Слайд 7Лиссенцефалия с гипоплазией мозжечка, отсутствием мозолистого тела и недоразвитием структур крыши

3 и 4 желудочков
Синдром Ноя-Лаксовой

Лиссенцефалия с гипоплазией мозжечка, отсутствием мозолистого тела и недоразвитием структур крыши 3 и 4 желудочковСиндром Ноя-Лаксовой

Слайд 8Нарушения образования извилин
Микрогирия
Пахигирия

Нарушения образования извилинМикрогирияПахигирия

Слайд 9Дифференцировка нейроцитов и нейроглии
Стадии дифференцировки эфферентного нейрона внутрисердечного ганглия человека

Дифференцировка нейроцитов и нейроглииСтадии дифференцировки эфферентного нейрона внутрисердечного ганглия человека

Слайд 10Классификация нейроцитов
Морфологическая классификация нейронов
Типы нервных клеток (по количеству отростков)

Классификация нейроцитовМорфологическая классификация нейроновТипы нервных клеток (по количеству отростков)

Слайд 11Функциональная классификация нейронов:
(по функции и расположению в рефлекторной дуге)


Чувствительные (рецепторные, афферентные)
Эффекторные (двигательные, секреторные)
Вставочные (ассоциативные)
Нейросекреторные

Функциональная классификация нейронов: (по функции и расположению в рефлекторной дуге) Чувствительные (рецепторные, афферентные) Эффекторные (двигательные, секреторные) Вставочные

Слайд 12
По химической природе выделяемого медиатора

- Холинергические (медиатор - ацетилхолин).

Аминергические (медиаторы - биогенные амины: адреналин, норадреналин,

дофамин, серотонин, гистамин).
ГАМКергические (медиатор – гамма-аминомасляная кислота).
Аминокислотергические (медиаторы - аминокислоты).

Пептидергические (медиаторы - нейропептиды).

- Пуринергические (медиатор - АТФ).



По химической природе выделяемого медиатора - Холинергические (медиатор - ацетилхолин). Аминергические (медиаторы - биогенные амины: адреналин,

Слайд 13Строение нейрона

Строение нейрона

Слайд 15Нейрон

Нейрон

Слайд 16Нейрон
Гистологический препарат
Схема

НейронГистологический препаратСхема

Слайд 17Многообразие нейронов

Многообразие нейронов

Слайд 18Классификации нейронов
І. Морфологическая (по количеству отростков):
- Униполярные;

- Биполярные (псевдоуниполярные);
- Мультиполярные;



ІІ.Функциональная ( по функции):
- Рецепторные (афферентные);
- Ассоциативные (вставочные);
- Эффекторные (эфферентные);
- Нейросекреторные;
Классификации нейроновІ. Морфологическая (по количеству отростков):   - Униполярные;   - Биполярные (псевдоуниполярные);

Слайд 19Классификации нейронов (продолжение)
ІІІ. Нейрохимическая (по медиаторному

профилю):
1.Холинергические (АХ); 2.Моноаминоергические(А,НА,дофамин,серотонин 3.Пептидергические(энкефалин,эндорфин,ВИП,

динорфин, в-во P и др.);
4.Пуринергические (пуриновые нуклеотиды);
5.Аминокислотные (ГАМК,глицин,аспарагиновая
и глутаминовая к-ты).
Классификации нейронов (продолжение)ІІІ. Нейрохимическая (по медиаторному     профилю):  1.Холинергические (АХ);   2.Моноаминоергические(А,НА,дофамин,серотонин

Слайд 20нейрон

нейрон

Слайд 21Типы нервных клеток
А – униполярный нейрон,
Б – псевдоуниполярный нейрон,
В

– биполярный нейрон,
Г – мультиполярный нейрон.

Типы нервных клеток А – униполярный нейрон,Б – псевдоуниполярный нейрон,В – биполярный нейрон,Г – мультиполярный нейрон.

Слайд 22Функциональные зоны мультиполярного нейрона
I – рецепторный сегмент, II – передающий

сегмент,
III – эффекторный сегмент

Функциональные зоны мультиполярного нейронаI – рецепторный сегмент, II – передающий сегмент, III – эффекторный сегмент

Слайд 23Разнообразие арборизации отростков нейронов

Разнообразие арборизации отростков нейронов

Слайд 24Хроматофильная субстанция и нейрофибриллярный аппарат
Окраска толуидиновым синим по методу Ниссля
Окраска

метиленовым зеленым по методу Уанна-Паппенгейма
Нейрофибриллы – инпрегнация нитратом серебра

Хроматофильная субстанция и нейрофибриллярный аппаратОкраска толуидиновым синим по методу НиссляОкраска метиленовым зеленым по методу Уанна-ПаппенгеймаНейрофибриллы – инпрегнация

Слайд 25Гранулярная ЭПС нейрона
Светомикроскопи-
ческим эквивале-
нтом гЭПС нейро-
на является базо-
фильная субстан-
ция

Гранулярная ЭПС нейронаСветомикроскопи-ческим эквивале-нтом гЭПС нейро-на является базо-фильная субстан-ция

Слайд 26Ультраструктурная организация нервной клетки коры головного мозга

Ультраструктурная организация нервной клетки коры головного мозга

Слайд 27Цитоскелет нейрона
1. Микротрубочки - d-20-30 нм, тубулин; с ними связаны

микротрубочко-ассоциированные протеины (МАР): высокомолекулярны (МАР1 и МАР2) и низкомолекулярные (тау-протеины)

2.

Нейрофиламенты - d-10 нм, нейроспецифические белки
NF-L, NF-M, NF-H

3. Микрофиламенты - d-5-10 нм, актин, миозин


Цитоскелет нейрона1. Микротрубочки - d-20-30 нм, тубулин; с ними связаны микротрубочко-ассоциированные протеины (МАР): высокомолекулярны (МАР1 и МАР2)

Слайд 28Функции цитоскелета
1. Движущая сила тока цитоплазмы;
2. Регуляция доставки веществ к

синапсам;
3. Регуляция роста и регенерации нейронов;
4. Стабилизация возбудимых мембран;
5. Участие

в выделении нейромедиаторов;
6. Обеспечение эффективности синаптической передачи.

Микротрубочки ассо-
циированы с МАР-
белками (динеином,
кинезином,миозином)

Функции цитоскелета1. Движущая сила тока цитоплазмы;2. Регуляция доставки веществ к синапсам;3. Регуляция роста и регенерации нейронов;4. Стабилизация

Слайд 29Поляризация микротрубочек в отростках нейрона

Поляризация микротрубочек в отростках нейрона

Слайд 30Виды аксотока
1.Быстрый аксональный
А. Антероградный (v-200-400 мм/сут., митохондрии,

медиаторы, их ферменты);
Б. Ретроградный (v-100-200 мм/сут, факторы роста,
прелизосомальные везикулы);
2.Медленный аксональный
А. Антероградный (v-0.5-5.0 мм/сут, элементы
цитоскелета и цитоплазмы);
Б. Ретроградный (могут поступать в ЦНС токсины и вирусы)
3.Дендритный ток
А. Антероградный (v-75 мм/сут.);
Б. Ретроградный
Виды аксотока1.Быстрый аксональный  А. Антероградный (v-200-400 мм/сут., митохондрии,

Слайд 31Схема нейросекреторной клетки
Нейросекреторная
клетка транспортирует
секрет в нейрогипофиз-
сосудистое русло(а),
в полость

желудочков
мозга (б), в область
межнейронных контактов(в).
Вещества, выделяющиеся
в синаптическую

щель,
играют роль модуляторов
транссинаптич. передачи.

а

б

в

Схема нейросекреторной клеткиНейросекреторная клетка транспортируетсекрет в нейрогипофиз- сосудистое русло(а),в полость желудочков мозга (б), в область межнейронных контактов(в).

Слайд 32Патологически измененные нейроны
Хроматолиз
Гидропическая
дегенерация
Атрофия нейрона

Патологически измененные нейроныХроматолизГидропическаядегенерацияАтрофия нейрона

Слайд 33Накопление липофусцина в нейроне звездчатого симпатического ганглия

Накопление липофусцина в нейроне звездчатого симпатического ганглия

Слайд 34Ультраструктурная организация нейрона
Нейрофибриллы – инпрегнация нитратом серебра
Субстанция Ниссля
Накопление липофусцина в

нейроне звездчатого симпатического ганглия

Ультраструктурная организация нейронаНейрофибриллы – инпрегнация нитратом серебраСубстанция НиссляНакопление липофусцина в нейроне звездчатого симпатического ганглия

Слайд 35Аксональный ток (аксоток)
ААТ- антероградный аксоновый транспорт 50-2000 м/cут
РАТ –

ретроградный аксоновый транспорт (1-5 м/сут);
ДТ – дендритный транспорт (70 мм/сут)
Быстрый

– 50-2000 м/сутки

Медленный - 1-5 мм/сутки

Аксональный ток (аксоток)ААТ- антероградный аксоновый транспорт 50-2000 м/cут РАТ – ретроградный аксоновый транспорт (1-5 м/сут);ДТ – дендритный

Слайд 36Механизм аксотока
Кинезин-тубулиновый механизм
Транспортный пузырек
Молекула кинезина
Нейротубула
Молекула кинезина
Транспортный пузырек
Нейротубула

Механизм аксотокаКинезин-тубулиновый механизмТранспортный пузырекМолекула кинезинаНейротубулаМолекула кинезинаТранспортный пузырекНейротубула

Слайд 37Нейроглия

Нейроглия

Слайд 39 Эпендимная глия
Классификация:
1. Эпиндима центрального канала канала спинного мозга 2. Эпиндима желудочков

головного мозга 3. Танициты 4. Хороидная глия 5. Радиальная глия
Функция эпиндимоглии: - опорная - секреторная -

защитная (нейро-ликворный, гемато-ликворный) - трофическая - транспортная
Эпендимная глия   Классификация:1. Эпиндима центрального канала канала спинного мозга 2. Эпиндима желудочков

Слайд 40Астроцитная глия
Функция астроглии: - опорно-механическая - секреторная - барьерно-защитная (ГЭБ) - разграничительная - трофическая - транспортная -

регуляторная и метаболическая - пластическая
Классификация 1. Волокнистая 2. Плазматическая

Астроцитная глияФункция астроглии: - опорно-механическая - секреторная - барьерно-защитная (ГЭБ) - разграничительная - трофическая - транспортная -

Слайд 42Астроцитная глия

Астроцитная глия

Слайд 43Олигодендроглия
Классификация 1. Мантийная (сателлитная) 2. Леммоциты (Шванновские клетки) 3. Свободная олигодендроглия ЦНС 4. Олигодендроглия,

принимающая участие в образовании нервных окончаний
Функции олигодендроглия - барьерно-защитная - изоляция

рецептивных зон и отростков нейроцитов, выработка миелина - участие в проведении нервного импульса - регуляция метаболизма нейроцитов
ОлигодендроглияКлассификация 1. Мантийная (сателлитная) 2. Леммоциты (Шванновские клетки) 3. Свободная олигодендроглия ЦНС 4. Олигодендроглия, принимающая участие в

Слайд 45Микроглия

Микроглия

Слайд 46Гистологическая структура ГЭБ
Гематоэнцефалический барьер регулирует проникновение из крови в мозг биологически

активных веществ, метаболитов, химических веществ, воздействующих на чувствительные структуры мозга,

препятствует поступлению в мозг чужеродных веществ, микроорганиз­мов, токсинов. В представлениях о гематоэнцефалическом барьере в качестве основных положений подчеркивается следующее:  1) проникновение веществ в мозг осуществляется главным образом не через ликворные пути, а через кровеносную систему на уровне капилляр — нервная клетка;  2) гематоэнцефалический барьер является в большей степени не анатомическим образованием, а функциональным понятием, характеризующим определенный физиологический механизм. Как любой существующий в организме физиологический механизм, гематоэнцефалический барьер находится под регулирующим влиянием нервной и гуморальной систем;  3) среди управляющих гематоэнцефалическим барьером факторов ведущим является уровень деятельности и метаболизма нервной ткани. Основной функцией, характеризующей гематоэнцефалический барьер, является проницаемость клеточной стенки. Необходимый уровень физиологической проницаемости, адекватный функциональному состоянию организма, обусловливает динамику поступления в нервные клетки мозга физиологически активных веществ. Проницаемость гематоэнцефалического барьера зависит от функционального состояния организма, содержания в крови медиаторов, гормонов, ионов. Повышение их концентрации в крови приводит к снижению проницаемости гематоэнцефалического барьера для этих веществ.
Гистологическая структура ГЭБГематоэнцефалический барьер регулирует проникновение из крови в мозг биологически активных веществ, метаболитов, химических веществ, воздействующих

Слайд 47Нервные волокна
МИЕЛИНОВЫЕ
БЕЗМИЕЛИНОВЫЕ

Нервные волокнаМИЕЛИНОВЫЕБЕЗМИЕЛИНОВЫЕ

Слайд 48Два вида нервных волокон

Два вида нервных волокон

Слайд 49Строение миелинового нервного волокна

Строение миелинового  нервного волокна

Слайд 51Э/М двух видов нервных волокон

Э/М двух видов нервных волокон

Слайд 52Образование миелинового нервного волокна

Образование миелинового нервного волокна

Слайд 53МИЕЛИНОВЫЕ И БЕЗМИЕЛИНОВЫЕ НЕРВНЫЕ ВОЛОКНА

1 - безмиелиновое нервное волокно
2 -

миелиновое нервное волокно
3 - осевой цилиндр
4 - цитоплазма шванновской клетки,

формирующей безмиелиновую оболочку
5 - миелиновая оболочка
6 - митохондрии в осевом цилиндре

Электронномикроскопическая фотография

МИЕЛИНОВЫЕ И БЕЗМИЕЛИНОВЫЕ НЕРВНЫЕ ВОЛОКНА1 - безмиелиновое нервное волокно2 - миелиновое нервное волокно3 - осевой цилиндр4 -

Слайд 54Патология миелина

Патология миелина

Слайд 55 Многочисленные синапсы на теле мотонейрона спинного мозга

Многочисленные синапсы на теле мотонейрона спинного мозга

Слайд 56Типы синапсов

Типы синапсов

Слайд 57Схема строения синапса

Схема строения синапса

Слайд 58синапс

синапс

Слайд 59Типы синапсов

Типы синапсов

Слайд 60Схема типов синапсов
А – аксосоматический,
Б – аксодендритный,
В - аксоаксональный

Схема типов синапсовА – аксосоматический,Б – аксодендритный,В - аксоаксональный

Слайд 61Ассиметричные синапсы в коре затылочной области
1 – митохондрия, 2 –

постсинаптическое уплотнение, 3 – аксон, 4 – синаптические пузырьки, 5

– микротрубочки.
Ассиметричные синапсы в коре затылочной области1 – митохондрия, 2 – постсинаптическое уплотнение, 3 – аксон, 4 –

Слайд 62Синапс коры головного мозга
1.постсинаптическое уплотнение,
2. Пузырьки
3. цистерны.
4. Окаймленные пузырьки,
5. Свободные

оболочки,
6. щель

Синапс коры головного мозга1.постсинаптическое уплотнение,2. Пузырьки3. цистерны.4. Окаймленные пузырьки,5. Свободные оболочки,6. щель

Слайд 63Синапсы между пирамидными клетками в коре головного мозга
А аксосоматический, б

– аксодендритный между терминальной ветвью, в – аксодендритный между коллатеральной

ветвью. Г – аксосоматический синапс между аксоном, д – денросоматические между дендритным шипиком тела нейрона. Е – денросоматический.
Синапсы между пирамидными клетками в коре головного мозгаА аксосоматический, б – аксодендритный между терминальной ветвью, в –

Слайд 64Схема ультраструктуры межнейронального синапса

Схема ультраструктуры межнейронального синапса

Слайд 65Схема обратных связей в синапсе
А – пресинаптический полюс.
Б – постсинаптический

полюс
I – «пре-пре» взаимодействия
II – «пост-пост» взаимодействия,
III – «пре-пост-пост-пре»

взаимодействия,
IV – «пост-пре» взаимодействия
Схема обратных связей в синапсеА – пресинаптический полюс.Б – постсинаптический полюсI – «пре-пре» взаимодействия II – «пост-пост»

Слайд 66Секреция нейромедиатора

Секреция нейромедиатора

Слайд 67Двигательные нервные окончания

Двигательные нервные окончания

Слайд 68Нервно-мышечный синапс

Нервно-мышечный синапс

Слайд 69Двигательное нервное окончание

Двигательное нервное окончание

Слайд 70Чувствительные нервные окончания

Чувствительные нервные окончания

Слайд 72Чувствительные нервные окончания

Чувствительные нервные окончания

Слайд 74Схема нервно-мышечного веретена

Схема нервно-мышечного веретена

Слайд 75Программные препараты

Программные препараты

Слайд 76Псевдоуниполярные нейроциты и мантийные глиоциты спинального ганглия
Нервная ткань спинномозгового узла.

Окраска гематоксилином и эозином. Увел.х1000.
На рисунке изображены псевдоуниполярные нейроциты 1.

В их цитоплазме 2
Обнаруживается хроматофильная субстанция 2. Ядра 3 нейронов крупные, с крупными гипербазофильными ядрышками. Гетерохроматин в ядрах в виде небольших базофильных глыбок, содержится в небольшом количестве. В связи с этим ядра слабоокрашенные, что свидетельствует о высокой функциональной активности клеток. Хорошо определяются также две другие части ядрышек: кариолемма и кариоплазма. Тела нейронов окружены мантийными глиоцитами 4 (сателлитная глия), образующими вокруг них изолирующую оболочку.
Псевдоуниполярные нейроциты и мантийные глиоциты спинального ганглияНервная ткань спинномозгового узла. Окраска гематоксилином и эозином. Увел.х1000.На рисунке изображены

Слайд 77Хроматофильная (базофильная) субстанция Ниссля
Хроматофильная (базофильная) субстанция Ниссля в цитоплазме мотонейрона

передних рогов спинного мозга. Окраска анилиновым синим по Нисслю. Увел.

х1000.
На рисунке изображен крупный мотонейрон 1 передних рогов спинного мозга. В его цитоплазме и дендритах 2 обнаруживаются глыбки хроматофильной субстанции Ниссля. В крупном ядре видно гипербазофильное крупное ядрышко. Между нейронами находится нейропиль 4, кажущийся бесструктурным при данной окраске.

Хроматофильная (базофильная) субстанция НиссляХроматофильная (базофильная) субстанция Ниссля в цитоплазме мотонейрона передних рогов спинного мозга. Окраска анилиновым синим

Слайд 78Эпендимная глия центрального канала спинного мозга
Эпендимная глия центрального канала спинного

мозга. Окраска метиленовым синим по Нисслю. Увел. х400.
1 – центральный

канал спинного мозга, в котором находится спинномозговая жидкость; 2 – эпендимная глия; 3 – тела нервных клеток; 4 – нейроглиальные клетки; 5 – кровеносные сосуды.

Эпендимная глия центрального канала спинного мозгаЭпендимная глия центрального канала спинного мозга. Окраска метиленовым синим по Нисслю. Увел.

Слайд 79Астроцитная глия
Астроцитная глия. Импрегнация азотнокислым серебром. Увел. х400.
1 – тела

астроцитов; 2 – кровеносные капилляры; 3 – отростки астроцитов, которые

подходят к гемокапиллярам и формируют на них площадкообразные расширения. В результате вокруг капилляров формируется наружная глиальная пограничная мембрана – один из компонентов гемато-энцефалического барьера. Она хорошо заметна вокруг гемокапилляра, находящегося в нижнем правом углу под цифрой 2 в виде темно-коричневой полоски под цифрой 2.

Астроцитная глияАстроцитная глия. Импрегнация азотнокислым серебром. Увел. х400.1 – тела астроцитов; 2 – кровеносные капилляры; 3 –

Слайд 80Мультиполярные нейроны спинного мозга
Нервная ткань серого вещества (передние рога) спинного

мозга. Импрегнация азотнокислым серебром. Увел. х1000.
На рисунке изображены три мультиполярных

нейрона 1. В цитоплазме клеток видны тонкие нити – нейрофибриллы 2. Каждая нервная клетка имеет по несколько отростков, что определяет название клеток (греч. neuron, neuronum - греч. neuron, neuronum - первонач. жила, сухожилие, позже – нерв, нервная клетка со всеми ее отростками; лат. multi- [multus - много] в сложных словах латинского происхождения означает много + polus - земная и небесная сфера; полюсы - яркие противоположности). В центре перикарионов располагаются слабоокрашенные ядра.
.
Мультиполярные нейроны спинного мозгаНервная ткань серого вещества (передние рога) спинного мозга. Импрегнация азотнокислым серебром. Увел. х1000.На рисунке

Слайд 81Миелиновые нервные волокна
Миелиновые (мякотные) нервные волокна. Импрегнация четырехокисью осмия. Увел.

х400.
1 – осевой цилиндр; 2 – миелиновый слой; 3 –

межузловые перехваты Ранвье; 4 – насечки миелина (насечки Шмидт-Лантермана); 5 – ядра леммоцитов (не окрашены).
Миелиновые нервные волокнаМиелиновые (мякотные) нервные волокна. Импрегнация четырехокисью осмия. Увел. х400.1 – осевой цилиндр; 2 – миелиновый

Слайд 82Безмиелиновые нервные волокна
Безмиелиновые нервные волокна. Гистологический препарат расщипанного безмякотного селезеночного

нерва. Окраска гематоксилином и эозином. Увел. х600.
 Структуры нервного волокна наиболее

отчетливо видны там, где волокна располагаются поодиночке. 1 – осевые цилиндры; 2 – ядра леммоцитов.
Безмиелиновые нервные волокнаБезмиелиновые нервные волокна. Гистологический препарат расщипанного безмякотного селезеночного нерва. Окраска гематоксилином и эозином. Увел. х600. Структуры

Слайд 83Регенерация нервных волокон. Уоллеровская дегенерация
Регенерация нервных волокон. Структурные изменения в

нервных волокнах спустя 3 суток после перерезки нерва. Импрегнация азотнокислым

серебром. Увел. х600.
Дегенерация осевых цилиндров (уоллеровская дегенерация) 1; распад миелиновой оболочки.

Регенерация нервных волокон. Уоллеровская дегенерацияРегенерация нервных волокон. Структурные изменения в нервных волокнах спустя 3 суток после перерезки

Слайд 84Регенерация нервных волокон.Колбы роста и ленты Бюнгнера
Регенерация нервных волокон. Импрегнация

азотнокислым серебром. Увел. х600.
 1 – колбы роста, формирующиеся на проксимальных

концах перерезанных осевых цилиндров; 2 – ленты Бюнгнера, образованные леммоцитами; 3 - регенерирующие нервные волокна.

Регенерация нервных волокон.Колбы роста и ленты БюнгнераРегенерация нервных волокон. Импрегнация азотнокислым серебром. Увел. х600. 1 – колбы роста,

Слайд 85Пластинчатое тельце
Пластинчатое тельце Фатер-Пачини в поджелудочной железе человека. Окраска гематоксилином

и эозином. Увел. х1000.
1 – осевой цилиндр (дендрит псевдоуниполярного нейроцита

спинального ганглия); 2 – внутренняя колба, образованная леммоцитами; 3 – наружная капсула, состоящая из концентрически расположенных коллагеновых волокон и расположенных между ними фиброцитов; 4 – артерия; 5 – секреторные отделы (ацинусы) поджелудочной железы.
 

Пластинчатое тельцеПластинчатое тельце Фатер-Пачини в поджелудочной железе человека. Окраска гематоксилином и эозином. Увел. х1000.1 – осевой цилиндр

Слайд 86Сосудисто-нервный пучок
Сосудисто-нервный пучок в коже человека. Окраска гематоксилином и эозином.

Увел. х200.
Чувствительные нервные окончания могут входить в состав сложных нервно-сосудистых

образований, именуемых нервно-сосудистыми пучками. 1 – тельца Фатер-Пачини и в них: 2 – осевой цилиндр; 3 – внутренняя колба; 4 – наружная капсула; 5 – периферический нерв, нервные волокна которого, очевидно, вошли в состав телец Фатер-Пачини в качестве осевых цилиндров. В нижнем тельце Фатер-Пачини находится не один, а три осевых цилиндра. Такие тельца называют сложными; 6 - кровеносные сосуды.

Сосудисто-нервный пучокСосудисто-нервный пучок в коже человека. Окраска гематоксилином и эозином. Увел. х200.Чувствительные нервные окончания могут входить в

Слайд 87Осязательное тельце Мейсснера
Осязательное тельце Мейсснера в сосочковом слое дермы кожи

человека. Импрегнация азотнокислым серебром. Увел. х600.
1 – чувствительный нерв; 2

– место подхода нервного волокна к тельцу; 3 – тельце Мейсснера; 4 – эпидермис.

Осязательное тельце МейсснераОсязательное тельце Мейсснера в сосочковом слое дермы кожи человека. Импрегнация азотнокислым серебром. Увел. х600.1 –

Слайд 88Нервно-мышечное веретено
Инкапсулированное чувствительное нервное окончание в скелетной мышце. Нервно-мышечное веретено.

Импрегнация азотнокислым серебром. Увел. х200.
1 – экстрафузальные («рабочие») мышечные

волокна; 2 – интрафузальные мышечные волокна с ядрами, расположенными в виде цепи (ЯЦ-волокна); 3 – интрафузальные мышечные волокна с ядрами, расположенными в виде ядреной сумки (ЯС-волокна); 4 – аннулоспиральные нервные волокна.

Нервно-мышечное веретеноИнкапсулированное чувствительное нервное окончание в скелетной мышце. Нервно-мышечное веретено. Импрегнация азотнокислым серебром. Увел. х200. 1 –

Слайд 89Нервно-мышечное веретено
Инкапсулированное чувствительное нервное окончание в скелетной мышце. Нервно-мышечное веретено.

Импрегнация азотнокислым серебром. Увел. х600.
1 – экстрафузальные мышечные волокна;

2 – соединительнотканная капсула; 3 – ЯС-волокно; 4 – аннулоспиральное нервное волокно вокруг ЯС-волокна; 5 – ЯЦ-волокно, окруженное аннулоспиральным нервным волокном.

Нервно-мышечное веретеноИнкапсулированное чувствительное нервное окончание в скелетной мышце. Нервно-мышечное веретено. Импрегнация азотнокислым серебром. Увел. х600. 1 –

Слайд 90Нервно-мышечное веретено
Инкапсулированное нервное окончание в скелетной мышце. Нервно-мышечное веретено. Импрегнация

азотнокислым серебром. Увел. х600.
1 – ЯС- волокна; 2 –

аннулоспиральные нервные волокна, окружающие ЯС-волокна; 3 – ЯЦ-волокна с окружающими их аннулоспиральными нервными волокнами; 4 – двигательное нервное окончание, образованное аксонами γ-мотонейронов передних рогов спинного мозга на ЯС-волокнах; 5 – экстрафузальные поперечнополосатые мышечные волокна ; 6 – соединительнотканная капсула.

Нервно-мышечное веретеноИнкапсулированное нервное окончание в скелетной мышце. Нервно-мышечное веретено. Импрегнация азотнокислым серебром. Увел. х600. 1 – ЯС-

Слайд 91Двигательное нервное окончание
Двигательное нервное окончание (моторная бляшка, нервно-мышечный синапс) в

скелетной мышечной ткани. Импрегнация азотнокислым серебром. Увел. х200.
1 – скелетные

поперечнополосатые мышечные волокна; 2 – двигательный нерв; 3 – терминальные ветвления аксонов, образующие моторную бляшку.

Двигательное нервное окончаниеДвигательное нервное окончание (моторная бляшка, нервно-мышечный синапс) в скелетной мышечной ткани. Импрегнация азотнокислым серебром. Увел.

Слайд 92Двигательное нервное окончание
Двигательное нервное окончание (моторная бляшка, нервно-мышечный синапс) в

скелетной мышечной ткани. Импрегнация азотнокислым серебром. Увел. х1000.
1 – скелетные

поперечнополосатые мышечные волокна; 2 – двигательный нерв; 3 – терминальные ветвления аксонов, образующие моторную бляшку.

Двигательное нервное окончаниеДвигательное нервное окончание (моторная бляшка, нервно-мышечный синапс) в скелетной мышечной ткани. Импрегнация азотнокислым серебром. Увел.

Слайд 93Строение нерва
Поперечный срез периферического нерва. Окраска гематоксилином и эозином. Увел.

х400.
Нерв является структурой органного уровня, состоящей из нескольких типов и

разновидностей тканей: нервной, являющейся функционально ведущей; плотной и рыхлой соединительных; гладкой мышечной (в кровеносных сосудах) и эпителиальной (эндотелий кровеносных сосудов; периневральный эпителий).
1 – эпиневрий; 2 – кровеносные сосуды эпиневрия; 3 – два листка периневрия с периневральным пространством 4, выстланные однослойным плоским периневральным эпителием; 5 – миелиновые нервные волокна; в центре их расположен оксифильный осевой цилиндр; 6 – эндоневрий; 7 – кровеносные сосуды периневрия.
Строение нерваПоперечный срез периферического нерва. Окраска гематоксилином и эозином. Увел. х400.Нерв является структурой органного уровня, состоящей из

Слайд 94Тема №
31а - моторная бляшка.
31б- тельце Фатер Пачини.
26 –

Нейроцит и олигодендрогилоцит спинального ганглия.
27 – Нейрофибриллы мононейронов передних рогов

спинного мозга.

28 – миелиновое нервное волокно
29 – безмиелиновое нервное волокно.
30 – субстанция Ниссля в нейроцитах спинного мозга.

Тема № 31а - моторная бляшка.31б- тельце Фатер Пачини.26 – Нейроцит и олигодендрогилоцит спинального ганглия.27 – Нейрофибриллы

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