Разделы презентаций


Нервная ткань 2. Нервные волокна. Нервные окончания. Рамон-и-Кахал (1852-1934

Содержание

Нервные волокна. Общая морфо-функциональная характеристика. Классификация. Строение миелиновых и безмиелиновых нервных волокон. Процесс миелинизации волокон. Дегенерация и регенерация нервных волокон.Нервные окончания. Общая морфо-функциональная характеристика. Рецепторные и эфферентные окончания, их классификация и

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Нервная ткань 2.
Нервные волокна.
Нервные окончания.
Рамон-и-Кахал
(1852-1934 гг.)
ОСНОВЫ НЕЙРОГИСТОЛОГИИ

Нервная ткань 2.Нервные волокна.Нервные окончания.Рамон-и-Кахал(1852-1934 гг.)ОСНОВЫ НЕЙРОГИСТОЛОГИИ

Слайд 2Нервные волокна. Общая морфо-функциональная характеристика. Классификация. Строение миелиновых и безмиелиновых

нервных волокон. Процесс миелинизации волокон. Дегенерация и регенерация нервных волокон.
Нервные

окончания. Общая морфо-функциональная характеристика. Рецепторные и эфферентные окончания, их классификация и строение. Понятие о синапсе. Межнейрональные синапсы. Классификация, строение. Медиаторы. Механизм передачи возбуждения в синапсах. Морфологический субстрат рефлекторной деятельности нервной системы (понятие о простой и сложной рефлекторных дугах). Роль синапсов в "поляризации" рефлекторной дуги.

Основные вопросы лекции

Нервные волокна. Общая морфо-функциональная характеристика. Классификация. Строение миелиновых и безмиелиновых нервных волокон. Процесс миелинизации волокон. Дегенерация и

Слайд 3Нервные волокна – отростки нейронов, покрытые глиальными оболочками.
Осевые цилиндры,
леммоциты

Нервные волокна – отростки нейронов, покрытые глиальными оболочками.Осевые цилиндры,леммоциты

Слайд 4НЕРВНЫЕ ВОЛОКНА
Миелиновые волокна
Безмиелиновые
Безмиелиновое
Рис.

НЕРВНЫЕ ВОЛОКНАМиелиновые волокна Безмиелиновые БезмиелиновоеРис.

Слайд 5Развитие миелиновых волокон

Развитие миелиновых волокон

Слайд 6Развитие миелиновых волокон

Развитие миелиновых волокон

Слайд 7Миелиновое нервное волокно

Миелиновое нервное волокно

Слайд 8
Миелиновое нервное волокно
Перехват Ранвье

Миелиновое нервное волокно Перехват Ранвье

Слайд 9Миелиновые нервные волокна в поперечном разрезе (нормальное и повреждённое)

Миелиновые нервные волокна в поперечном разрезе (нормальное и повреждённое)

Слайд 10Миелиновые нервные волокна (окраска осмиевой кислотой)

Миелиновые нервные волокна (окраска осмиевой кислотой)

Слайд 11Безмиелиновые нервные волокна (окраска гематоксилином и эозином)

Безмиелиновые нервные волокна (окраска гематоксилином и эозином)

Слайд 12Безмиелновые нервные волокна
Безмякотный нерв

Безмиелновые нервные волокнаБезмякотный нерв

Слайд 13Регенерация нервного волокна после перерезки

Регенерация нервного волокна после перерезки

Слайд 14Нервные волокна. Общая морфо-функциональная характеристика. Классификация. Строение миелиновых и безмиелиновых

нервных волокон. Процесс миелинизации волокон. Дегенерация и регенерация нервных волокон.
Нервные

окончания. Общая морфофункциональная характеристика. Рецепторные и эфферентные окончания, их классификация и строение. Понятие о синапсе. Межнейрональные синапсы. Классификация, строение. Медиаторы. Механизм передачи возбуждения в синапсах. Морфологический субстрат рефлекторной деятельности нервной системы (понятие о простой и сложной рефлекторных дугах). Роль синапсов в "поляризации" рефлекторной дуги.

Основные вопросы лекции

Нервные волокна. Общая морфо-функциональная характеристика. Классификация. Строение миелиновых и безмиелиновых нервных волокон. Процесс миелинизации волокон. Дегенерация и

Слайд 15 Все нервные волокна заканчиваются нервными окончаниями
По функции и

расположению в рефлекторной дуге

они делятся на:
рецепторные, эффекторные и межнейрональные синапсы

Рецепторное

Эффекторное

Синапс

Все нервные волокна заканчиваются нервными окончаниями По функции и расположению в рефлекторной дуге

Слайд 16Морфологическая классификация межнейрональных синапсов (по расположению).
строение

Морфологическая классификация межнейрональных синапсов (по расположению).строение

Слайд 17Объёмная реконструкция синапсов
на теле нервной клетки

Объёмная реконструкция синапсов на теле нервной клетки

Слайд 18Аксо-дендритические и аксовазальный синапсы

Аксо-дендритические и аксовазальный синапсы

Слайд 19Строение синапса

Строение синапса

Слайд 20ВИДЫ ТРАНСПОРТА В НЕЙРОНЕ
ААТ-антероградный аксоновый транспорт (1-5 мм/сут; 1-5 м/сут)
РАТ

– ретроградный аксоновый транспорт (1-2 м/сут);
ДТ – дендритный транспорт (70

мм/сут)

Быстрый - 1-5м/сутки

Медленный - 1-5 мм/сутки

ВИДЫ ТРАНСПОРТА В НЕЙРОНЕААТ-антероградный аксоновый транспорт (1-5 мм/сут; 1-5 м/сут)РАТ – ретроградный аксоновый транспорт (1-2 м/сут);ДТ –

Слайд 21Мелкие снаптические везикулы образуются в теле нервной клетки, транспортируются в

нервные окончания, где заполняются нейромедиатором, передвигаются к синаптической мембране и

высвобождаются в синаптическую щель с помощью экзоцитоза, а затем вновь заполняются медиатором (сразу, или через стадию эндосом).

Крупные синаптические пузырьки заполняются пептидами ещё в перкарионе нервной клетки, выделяются медленнее и в других участках синаптической щели.

Секретосома

Молекулярный механизм секреции медиатора в синапсе

Мелкие снаптические везикулы образуются в теле нервной клетки, транспортируются в нервные окончания, где заполняются нейромедиатором, передвигаются к

Слайд 22Рецепторы к нейромедиаторам
цАМФ, Са

Рецепторы к нейромедиаторамцАМФ, Са

Слайд 23Межнейрональные синапсы в коре головного мозга
Рис.

Межнейрональные синапсы в коре головного мозгаРис.

Слайд 24Аксо-дендритический синапс

Аксо-дендритический синапс

Слайд 25
Межнейрональный синапс
Аксо-дендритический синапс

Межнейрональный синапсАксо-дендритический синапс

Слайд 26Синапсы классифицируются:
По химической природе используемого медиатора:
Холинергические (медиатор -

ацетилхолин).
Аминергические (медиаторы - биогенные амины).
Пуринергические (медиатор -

АТФ).
- Пептидергические (медиаторы - нейропептиды).
ГАМКергические (медиатор – гамма-аминомасляная кислота).
Аминокислотергические (медиаторы - аминокислоты).

Синапсы классифицируются: По химической природе используемого медиатора: Холинергические (медиатор - ацетилхолин). Аминергические (медиаторы - биогенные амины). Пуринергические

Слайд 27Нейромедиаторы

Нейромедиаторы

Слайд 28Медиаторы – пептиды и полипептиды

Медиаторы – пептиды и полипептиды

Слайд 29Эффекторные нервные окончания (эффекторы)
двигательные
секреторные

Эффекторные нервные окончания (эффекторы)двигательные секреторные

Слайд 30Нервно-мышечное окончание

Нервно-мышечное окончание

Слайд 31Нервно-мышечное окончание

Нервно-мышечное окончание

Слайд 32
Нервно-мышечное окончание
Моторная бляшка

Нервно-мышечное окончаниеМоторная бляшка

Слайд 33Двигательное нервное окончание в гладкомышечной ткани
Секреторное нервное окончание в железистой

ткани

Двигательное нервное окончание в гладкомышечной тканиСекреторное нервное окончание в железистой ткани

Слайд 34
Экстеро и интерорецепторы
Баро-, хемо-терморецепторы
Свободные и несвободные (инкапсулированные и неинкапсулированные)
Рецепторные нервные

окончания

Экстеро и интерорецепторыБаро-, хемо-терморецепторыСвободные и несвободные (инкапсулированные и неинкапсулированные)Рецепторные нервные окончания

Слайд 35 Рецепторные нервные окончания (рецепторы)

Рецепторные нервные окончания (рецепторы)

Слайд 36Пластинчатое тельце Фатер-Пачини

Пластинчатое тельце Фатер-Пачини

Слайд 37Осязательное тельце Мейснера

Осязательное тельце Мейснера

Слайд 38Нервно-мышечные веретена – рецепторы скелетных мышц, воспринимающие изменения длины мышечных

волокон

Нервно-сухожильные веретёна

Нервно-мышечные веретена – рецепторы скелетных мышц, воспринимающие изменения длины мышечных волоконНервно-сухожильные веретёна

Слайд 39Морфологическим субстратом функционирования нервной системы являются рефлекторные дуги.
Это цепи нейронов,

связаных между собой синапсами.
Простая (двухнейронная)
Сложная (из трёх и более нейронов)


Морфологическим субстратом функционирования нервной системы являются рефлекторные дуги.Это цепи нейронов, связаных между собой синапсами.Простая (двухнейронная)Сложная (из трёх

Слайд 40Основные положения нейронной теории
- функционально-структурной единицей нервной ткани и

нервной системы является нейрон
- нейроны взаимодействуют друг с другом

с помощью синапсов
- нейроны образуют рефлекторные дуги – основной субстрат функционирования нервной системы
- возбуждение в рефлекторной дуге передаётся только в одном направлении
Основные положения нейронной теории - функционально-структурной единицей нервной ткани и нервной системы является нейрон - нейроны взаимодействуют

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