Слайд 1Тема: Нервная ткань
к.б.н., доцент, Береснева О.Ю.
ВАЖНО!
После просмотра презентации, слушаем
и смотрим лекцию по ЦНС проф.Сазонова С.В. на you tube.
листаем
и читаем методичку с краткой теорией и описанием препаратов + учебник. Вопросы к экзамену по теме в конце презентации.
Слайд 2Общая характеристика.
Ткань внутренней среды
Состоит из нейронов и клеток нейроглии
Клетки аполярны
Мало
межклеточного вещества, нет волокон
Межклеточные контакты – синапсы
Иммуногистохимический маркер - нейрофиламенты
Слайд 3Нервная ткань
Функция ткани:
1. генерация
импульса
2. проведение импульса
3. анализ раздражения,
формирование ответной
реакции
4. хранить информацию
Слайд 4Источники развития клеток:
Все нейроциты и большинство
клеток глии развиваются их
нейроэктодермы
Макрофаги
нервной ткани
(микроглиоциты)–из мезенхимы
Слайд 6Функциональная
классификация нейронов.
Чувствительные (афферентные, генерируют
нервный импульс под влиянием внутренней
или внешней сред)
Двигательные (эфферентные, передают импульс
на клетки исполнители (мышечные,
секреторные).
Вставочные (ассоциативные, передают импульс между
нервными клетками)
Нейросекреторные (передают импульс между
нервными клетками, синтезируют и выделяют гормоны)
Слайд 7Морфологическая классификация нейронов (по количеству отростков).
Слайд 8В организме человека преобладают
мультиполярные нейроны.
Вся ЦНС состоит из
мультиполярных нейронов.
Биполярные расположены в сетчатке глаза, в
спиральном ганглии внутреннего
уха.
Псевдоуниполярные нейроны образуют
спинно-мозговые узлы.
Униполярные нейроны – в эмбриональном
периоде развития человека, в сетчатке глаза.
Слайд 9Мультиполярные нейроны головного мозга. Сканирующий электронный микроскоп.
У человека от 10
до 100
миллиардов клеток.
К старости до 40%
нервных клеток
погибает путем
апоптоза.
Слайд 10Схема
строения
нейрона.
Тело нейрона от 4 до 130мкм,:
Ядро крупное, пузырьковидное.
В ядре только эухроматин
(клетка не делится), имеется
ядрышко.
Высокая
метаболическая
активность.
В цитоплазме присутствуют все
органеллы общего значения
(комплекс Гольджи, ЭПС,
митохондрии).
Слайд 11Мультиполярный нейрон. Импрегнация серебром.
Нейрофибриллы органеллы
специального значения, это
переплетения нейрофиламентов
и
микротрубочек.
Функция: поддержание формы,
участвуют в перемещении
веществ от тела в
отростки
и обратно.
Нейрофибриллы выявляются
при импрегнации азотнокислым
серебром: в области ядра
(перикарионе) расположены в
виде сети, в отростках –
параллельно ходу отростка.
Слайд 13Базофильное вещество в нейроне (тельца Ниссля).
В цитоплазме расположены плотно
упакованные канальца гранулярной ЭПС -
базофильно окрашиваемые глыбки и зерна.
Их называют хроматофильной субстанцией
(тельцами Ниссля) или базофильным
веществом, расположены в перикарионе и
дендритах и никогда не встречаются в
аксонах.
При длительном раздражении нейрона
комплекс ЭПС распадается на отдельные
элементы. На светооптическом уровне это
проявляется в исчезновении глыбок
базофильного вещества.
Слайд 14Базофильное вещество в нейроне (тельца Ниссля).
Слайд 17Движение нейроплазмы (аксоток):
Медленный ток
1-5 мм/сутки (для
Быстрый ток-
100-500мм/сутки
Ретроградный
ток
Слайд 18Классификация клеток
нейроглии.
МАКРОГЛИЯ (из нейроэктодермы)
1.Эпендимоциты
2.Астроциты
протоплазматические
волокнистые
3.Олигодендроциты
леммоциты
мантийные глиоциты (сателлиты)
МИКРОГЛИЯ (из мезенхимы)
4.Микроглиоциты
Слайд 19Эпендимоциты.
Эпендимоциты - выстилают желудочки
головного мозга и спинномозговой канал.
Функции: разграничительная, продукция и
перемещение ликвора, участие в создании
пограничных
мембран
гематоэнцефалического барьера
Клетки кубической или призматической
формы, расположены плотно. На
поверхности, обращенной в полость,
расположены реснички, с другой стороны
отходит отросток.
Слайд 21Протоплазматические астроциты.
Астроциты – располагаются в ЦНС.
Это каркас (опорная структура)
спинного
и головного мозга.
Протоплазматические
(коротколучистые) – расположены
в основном в сером
веществе
мозга. Волокнистые (длинолучистые)– расположены в основном в белом веществе мозга. Клетки выполняют функцию опорную и являются основным компонентом гематоэнцефалического барьера. Отростки астроцитов оплетают сосуды серого вещества мозга и препятствуют прохождению в него токсических веществ и антигенов.
Слайд 24Микроглиоциты.
Микроглия – мелкие клетки,
форма отростчатая, непостоянная.
Клетки активно двигаются,
содержат лизосомы.
Функция – фагоцитоз (клетки
системы фагоцитирующих
мононуклеаров, из
моноцитов
крови).
Слайд 25Олигодендроциты.
Олигодендроциты (располагаются
в ЦНС и ПНС) связаны с нейронами.
Леммоциты (швановские
клетки)–
расположены вокруг отростков, образуют
миелиновые и безмиелиновые нервные
Волокна.
Функция:
изоляторы, препятствующие
рассеиванию импульсов, опорная, участие в
регенерации нервного волокна.
Мантийные глиоциты (сателлиты) –
окружают тело нейрона. Регулируют
метаболизм нейронов, контролируют обмен
веществ между нейронами и окружающей
средой (функции защитная, трофическая).
Слайд 27
Леммоциты (Швановские клетки). Продольный разрез нервного волокна.
Слайд 28Мантийные глиоциты (сателлиты). Тела нейронов спинального ганглия
Слайд 30Нервные волокна.
Нервные волокно- это
отростки нервных клеток
(аксоны и дендриты),
окруженные
оболочкой
из леммоцитов.
Слайд 31Нервные волокна.
Безмиелиновые нервные
волокна
Миелиновые нервные
волокна
Слайд 32Безмиелиновое нервное волокно. Скорость импульса 1-2 м\c.
Складка мембраны - мезаксон
Слайд 33Находятся преимущественно в составе вегететивной
нервной системы. В основном аксоны
эффекторных
нейронов.
Безмиелиновое нервное волокно образовано отростками
нервных клеток, погруженных в
углубления на
поверхности леммоцитов. Складки мембран леммоцитов,
окружающие отросток нейрона называют мезаксоном.
Отростки нервных клеток называют осевым цилиндром.
В цитоплазме одного леммоцита может быть до 10-20
осевых цилиндров.
Безмиелиновое нервное волокно.
Слайд 35Миелиновое нервное волокно. Скорость импульса 5-120 м/с.
200-300 колец цитолеммы леммоцита
Слайд 36Миелиновое нервное волокно.
Миелиновые нервные волокна встречаются как в
органах
центральной, так периферической нервной
системы.
Отросток нервной клетки (осевой цилиндр)
окружен
слоистой оболочкой состоящей на 2/3 из липидов
(миелиновой оболочкой). Она образуется при
накручивании цитолеммы леммоцита вокруг отростка
нервной клетки. Ядро и цитоплазма леммоцита находятся в
наружном слое. Между плотными витками миелиновой
оболочки могут сохраняться участки, заполненные
цитоплазмой леммоцита. Эти участки не окрашиваются
осмиевой кислотой (т.к. не содержат липидов) и
называются миелиновыми насечками.
Слайд 37Миелиновое нервное волокно. Скорость импульса 5-120 м/с.
Слайд 39Миелиновые нервные волокна. Узловой перехват Ранвье Окр.Осмиевая кислота.
Слайд 41Классификация нервных окончаний.
Синапсы (межнейронные контакты)
Эффекторные (двигательные)
Рецепторные (чувствительные)
Аксосоматический
Аксодендритический
Аксо-аксональный
Слайд 43Строение синапса
(передают импульс только в одном напрвлении).
Слайд 44Эффекторные нервные окончания
1. двигательные
2. Секреторные
Эффекторные нервные окончания – видоизмененный
синапс,
в котором постсинаптическая часть представлена
клетками или волокнами мышечной ткани
и
железистыми клетками эпителия.
Двигательный (или моторный) эффектор передает
нервные импульсы на рабочие органы и ткани.
Различают двигательные нервные окончания в с
скелетной и в гладкой мышечной тканях.
Слайд 46Двигательное нервное окончание. Нервно-мышечное веретено.
Слайд 47Эффекторные нервные окончания. Дентин.
В твердой ткани зуба
– дентине –
эффекторные
нервные окончания
влияют на работу
клеток -
дентинобластов.
А- дентинобласты
Б-нервные окончания
С
–дентинные трубочки
Слайд 48Рецепторные (чувствительные) нервные окончания. Классификация.
СВОБОДНЫЕ
НЕСВОБОДНЫЕ
инкапсулированные
неинкапсулированные
Слайд 49Рецепторные нервные окончания
- чувствительное нервное окончание, концевое
ветвление дендрита чувствительного
нейрона. Они
трансформируют энергию раздражения в нервное
возбуждение и генерируют
нервный импульс.
В зависимости от природы раздражения они
подразделяются на механорецепторы
(барорецепторы), хеморецепторы,
терморецепторы, болевые рецепторы.
Слайд 50Свободное нервное окончание волосяного фолликула.
Слайд 51Свободное нервное окончание в роговице глаза.
Слайд 52Чувствительные нервные окончания в периодонте
А- кость
Б- волокна
периодонта
С - дентин
А
Б
С
Слайд 53Несвободное инкапсулированное нервное окончание в коже.
Слайд 54Несвободное инкапсулированное нервное окончание в поджелудочной железе.
Слайд 55Для изучения органов
центральной нервной системы
Ссылка: на you tube ,
лекции
проф. Сазонова, лекция N9,
Центральная нервная система.
Слайд 56ВНИМАНИЕ! Вопросы, включенные в экзаменационные билеты:
Нервная ткань. Источники развития. Нейроны:
классификации, особенности строения, специальные органеллы, функции, регенерация.
Нервная ткань. Источники развития.
Нейроглия: классификация, строение, функции, регенерация.
Нервная ткань. Источники развития. Нервные волокна: классификация, особенности формирования и строения, функции, регенерация.
Нервная ткань. Источники развития. Нервные окончания: классификация, принципы строения, функции, регенерация.
Головной мозг. Источники развития. Строение коры больших полушарий. Цитоархитектоника. Особенности строения в двигательных и чувствительных зонах. Представления о модульной организации коры. Возрастные изменения, регенерация. Гемато-энцефалический барьер: строение и значение.
Мозжечок: строение коры, нейронный состав слоев, виды волокон, межнейральные связи, функции. Возрастные изменения.
Спинной мозг: источники развития, строение, функции. Звенья соматической и вегетативной рефлекторной дуги.