Разделы презентаций


Введение в изучение нервной системы

Содержание

Вопросы лекцииПонятие о нервной системеНейрон – структурная единица нервной системы. Классификация нервных клеток.Рефлекторная дуга как морфологическая основа рефлекса. Звенья рефлекторной дуги.Строение нервного волокна. Классификация нервных волокон.Нервные окончания: рецепторы и эффекторы.Синапс –

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Введение в изучение нервной системы
Заведующий кафедрой, академик Военно-медицинской академии, доктор

медицинских наук, профессор, полковник медицинской службы
Гайворонский Иван Васильевич

Введение в изучение нервной системыЗаведующий кафедрой, академик Военно-медицинской академии, доктор медицинских наук, профессор, полковник медицинской службы Гайворонский

Слайд 2Вопросы лекции
Понятие о нервной системе
Нейрон – структурная единица нервной системы.

Классификация нервных клеток.
Рефлекторная дуга как морфологическая основа рефлекса. Звенья рефлекторной

дуги.
Строение нервного волокна. Классификация нервных волокон.
Нервные окончания: рецепторы и эффекторы.
Синапс – строение, свойства, классификация.
Принципы классификации нервной системы.
Значение анатомических знаний по разделу «Нервная система»
Вопросы лекцииПонятие о нервной системеНейрон – структурная единица нервной системы. Классификация нервных клеток.Рефлекторная дуга как морфологическая основа

Слайд 3Понятие о нервной системе
Нервная система (НС) – совокупность анатомически и

функционально взаимосвязанных нервных структур, обеспечивающих регуляцию и координацию деятельности отдельных

органов, систем органов и организма в целом и постоянное его взаимодействие с окружающей внешней средой.
НС – главная интегративно-регуляторная система организма. Наряду с эндокринной и сердечно-сосудистой системами она обеспечивает согласованность функций всех органов и адаптацию организма к изменяющимся условиям.
Понятие о нервной системеНервная система (НС) – совокупность анатомически и функционально взаимосвязанных нервных структур, обеспечивающих регуляцию и

Слайд 4Отличительные свойства нервной системы
Быстродействие (в течение долей секунды)
Прицельность, конкретность
Кратковременность действия

Отличительные свойства нервной системыБыстродействие (в течение долей секунды)Прицельность, конкретностьКратковременность действия

Слайд 5Основные функции
Рефлекторная
Раздражение → ответная реакция
Сложные специфические:
память, мыслительная деятельность, психоэмоциональные

реакции, сон. настроение, запредельное торможение

Основные функцииРефлекторнаяРаздражение → ответная реакцияСложные специфические: память, мыслительная деятельность, психоэмоциональные реакции, сон. настроение, запредельное торможение

Слайд 6Нейрон
Морфологические особенности:
Полиморфность
Размеры от мельчайших до огромных
Обязательное наличие отростков
дендриты – проводят

нервный импульс к телу клетки
аксон (нейрит)– проводит нервный импульс от

тела клетки

огромное количество специфических контактов (синапсов) на теле и отростках – 5-10 тыс. на одну клетку.

(нервная клетка, нейроцит)
– структурная единица нервной системы.

НейронМорфологические особенности:ПолиморфностьРазмеры от мельчайших до огромныхОбязательное наличие отростковдендриты – проводят нервный импульс к телу клеткиаксон (нейрит)– проводит

Слайд 7Специализированные структуры цитоплазмы нейрона
Хроматофильное (тигроидное) вещество – вещество Ниссля –

скопление белков – рибонуклеопротеидов.
Нейрофибриллярный аппарат:
Нерофиламенты – скелет клетки
Нейротрубочки – транспорт

веществ в клетке, перемещение нейроплазмы
Пресинаптические пузырьки – секреторные гранулы, продуцируют медиаторы (трансмиттеры), расположены преимущественно в концевом аппарате аксона.
Специфические окончания – рецепторы и эффекторы.
* Нейросекреторный комплекс (только в нервных клетках гипоталамуса) вырабатывает нейрогормоны (окситоцин, вазопрессин)
Специализированные структуры цитоплазмы нейронаХроматофильное (тигроидное) вещество – вещество Ниссля – скопление белков – рибонуклеопротеидов.Нейрофибриллярный аппарат:Нерофиламенты – скелет

Слайд 8Классификация нервных клеток по форме тела и количеству отростков
+ пирамидные,

круглые, овальные, звездчатые, грушевидные, многоугольные, веретенообразные формы.
Униполярные – одноотросчатые,
у низших

организмов

Биполярные – двухотросчатые,
клетки специальной чувствительности

Псевдоуниполярные – ложноодноотростчатые,
клетки общей чувствительности

Мультиполярные – многоотростчатые

малые по размеру – вставочные, ассоциативные

большие по размеру – эффекторные

периферический
отросток

центральный
отросток

Классификация нервных клеток по форме тела и количеству отростков+ пирамидные, круглые, овальные, звездчатые, грушевидные, многоугольные, веретенообразные формы.Униполярные

Слайд 9Классификация нервных клеток по величине тела
Мелкие
– до 5 мкм
Средние

5-30 мкм
Крупные
– 30-100 мкм и более
Классификация нервных клеток по

функции

Чувствительные (рецепторные)

Ассоциативные (вставочные)

Эффекторные
(эфферентные)

Классификация нервных клеток по величине телаМелкие – до 5 мкмСредние– 5-30 мкмКрупные – 30-100 мкм и болееКлассификация

Слайд 10Простейшая рефлекторная дуга – 3 нейрона
I – рецепторный нейрон

рецептор (1)
II – ассоциативный нейрон
III – эффекторный нейрон
эффектор

(2)
Простейшая рефлекторная дуга – 3 нейронаI – рецепторный нейрон   рецептор (1)II – ассоциативный нейронIII –

Слайд 11Рефлекторная дуга
Морфологическая основа рефлекса – специфическая для каждого рефлекса.
Совокупность анатомически

и функционально взаимосвязанных нейронов, обеспечивающих конкретную рефлекторную деятельность.

Рефлекторная дугаМорфологическая основа рефлекса – специфическая для каждого рефлекса.Совокупность анатомически и функционально взаимосвязанных нейронов, обеспечивающих конкретную рефлекторную

Слайд 12Звенья рефлекторной дуги
I – афферентное (чувствительное) звено
– воспринимает раздражение, создает

нервный импульс и проводит его в ЦНС
II – ассоциативное

(вставочное) звено
– обработка и анализ поступившей информации.
Дуги усложняются за счет ассоциативных нейронов.

III – эфферентное звено
–проводит импульс от центра до рабочего органа и обеспечивает ответную реакцию.



Звенья рефлекторной дугиI – афферентное (чувствительное) звено– воспринимает раздражение, создает нервный импульс и проводит его в ЦНС

Слайд 13
Закон динамической поляризации нервной клетки
Нервная клетка проводит возбуждение только в

одном направлении, что обеспечивается телом нейрона.
Закон воронки
Нервная клетка имеет много

дендритов и лишь один аксон → в теле происходит концентрация импульсов

+ –


Закон динамической поляризации нервной клеткиНервная клетка проводит возбуждение только в одном направлении, что обеспечивается телом нейрона.Закон воронкиНервная

Слайд 14Рецепторы
Рецептор – специфическое окончание рецепторной (чувствительной) нервной клетки, обеспечивающее восприятие

раздражений из внешней или внутренней среды и трансформацию энергии раздражения

в нервный импульс.

Свободные нервные окончания
- болевые, хемо-, осмо-, барорецепторы

Инкапсулированные нервные окончания
– температурные, тактильные и проприорецептивные раздражения

Первично чувствующие клетки
– рецепторы специальной чувствительности (зрительные, вкусовые, вестибулярные и слуховые раздражения)

Классификация по строению

РецепторыРецептор – специфическое окончание рецепторной (чувствительной) нервной клетки, обеспечивающее восприятие раздражений из внешней или внутренней среды и

Слайд 15Классификация рецепторов по локализации
зрительные (свет и цвет)
обонятельные (запах)
слуховые (звук и

шум)
вкусовые (вкус)
вестибулярные (угловые и вертикальные ускорения)
Рецепторы специальных видов чувствительности
(зрения,

слуха, равновесия, обоняния и вкуса), реагирующие на раздражения
Классификация рецепторов по локализациизрительные (свет и цвет)обонятельные (запах)слуховые (звук и шум)вкусовые (вкус)вестибулярные (угловые и вертикальные ускорения)Рецепторы специальных

Слайд 16Нервные волокна
Нервные волокна – покрытые снаружи глиальной оболочкой отростки нервных

клеток (осевые цилиндры).
По нервным волокнам проходят нервные импульсы.
Нервные

волокна ЦНС составляют белое вещество спинного и головного мозга.

Классификация нервных волокон по наличию миелина

миелиновые

безмиелиновые

волокно содержит один осевой цилиндр,
глиальная оболочка мощная, составляет 1/2 - 1/3 Ø волокна
через каждые 1-3 мм имеет перехваты, в области которых миелиновый слой отсутствует → импульсы проводятся скачкообразно
по диаметру:

волокно содержит несколько осевых цилиндров, окутанных оболочкой из леммоцитов
импульсы проводятся непрерывно

толстые (12-20 мкм),
vпроведения = 80-120 м/с, преимущественно двигательные

средние (6-12 мкм),
v проведения = 30-80 м/с, тактильная и температурная чувствительность

тонкие (1-6 мкм),
v проведения = 10-30 м/с,
болевая чувствительность

небольшой диаметр (1-4 мкм), v проведения = 1-2 м/с,
эфферентные волокна вегетативной НС – иннервация внутренних органов, желез и сосудов.

Нервные волокнаНервные волокна – покрытые снаружи глиальной оболочкой отростки нервных клеток (осевые цилиндры). По нервным волокнам проходят

Слайд 17Миелиновая оболочка
Выполняет роль диэлектрика (изолятора)– предотвращает распространение идущих по волокну

нервных импульсов на соседние ткани – глиальная оболочка в процессе

развития послойно наматывается вокруг осевого цилиндра. Внутренние слои содержат преимущественно мелин, наружные – цитоплазма и оболочки швановских клеток (леммоцитов).

Миелинизация нервных волокон начинается на 4-5 месяце внутриутробного развития, неравномерна.
Завершение процесса миелинизации свидетельствует о зрелости нервных структур.

Миелиновая оболочкаВыполняет роль диэлектрика (изолятора)– предотвращает распространение идущих по волокну нервных импульсов на соседние ткани – глиальная

Слайд 18Схема строения нервных волокон. Образование миелиновой оболочки.
Б - образование миелина:


I, II, III, IV - этапы образования миелиновой оболочки вокруг

нервного волокна,
1 – ядро, 2 - цитоплазма,
3 - аксон,
4 - ядро шванновской клетки.
5 - плазматическая мембрана шванновской клетки,
6 - миелин;

А - безмиелиновые волокна:
1 - Шванновская клетка,
2 - нервные волокна,
3 – цитоплазма,
4 - ядро;

В - строение миелинового волокна:
1 – нейрофибриллы,
2 – ядро шванновской клетки,
3 - миелин,
4 - цитоплазма шванновской клетки,
5 - плазматическая мембрана шванновской клетки,
6 - перехват Ранвье,
7 - аксон

Схема строения нервных волокон. Образование миелиновой оболочки.Б - образование миелина: I, II, III, IV - этапы образования

Слайд 19Синапс
Морфологически представляет собой утолщение в виде пуговок, бляшек, колбочек и

нитей.
На ультраструктурном уровне:
пресинаптичекая часть
синаптическая щель
постсинаптическая часть
Синаптическая щель заполнена гелем

с определенным ионным составом.

Синапс – это специализированное морфофункциональное образование, предназначенное для передачи нервного импульса контактным способом с одного нейрона на другой или с нейрона на рабочий орган.

СинапсМорфологически представляет собой утолщение в виде пуговок, бляшек, колбочек и нитей.На ультраструктурном уровне:пресинаптичекая частьсинаптическая щельпостсинаптическая частьСинаптическая щель

Слайд 20Медиаторы (трансмиттеры)
Пресинаптические пузырьки – секреторные гранулы, продуцирующие медиаторы (трансмиттеры), расположенные

преимущественно в концевом аппарате аксона (пресинаптической части).
Одна клетка может

продуцировать до 5 разных веществ
Известно более 100 медиаторов:
ацетилхолин, норадреналин, ГАМК, гистамин, дофамин, глицин, простогландины и т.д.

Классификация синапсов
по медиаторам и хеморецепторам

амин-
холин-
пурин-
пептид-

ЕРГИЧЕСКИЕ

Медиаторы (трансмиттеры)Пресинаптические пузырьки – секреторные гранулы, продуцирующие медиаторы (трансмиттеры), расположенные преимущественно в концевом аппарате аксона (пресинаптической части).

Слайд 21Этапы химической передачи нервных импульсов
1. Синтез медиатора
2. Проникновение медиатора через

пресинаптическую мембрану
В момент поступления нервного импульса в пресинаптическое окончание медиатор

освобождается из связанного состояния и выбрасывается в виде пузырьков в синаптическую щель.

3. Взаимодействие с хеморецепторами постсинаптической мембраны
Для каждого медиатора свой хеморецептор.
4. Инактивация
Прореагировав с хеморецептором, медиатор разрушается (инактивируется).
Инактивированные молекулы медиатора обратно всасываются через пресинаптическую мебрану.

Этапы химической передачи нервных импульсов1. Синтез медиатора2. Проникновение медиатора через пресинаптическую мембрану	В момент поступления нервного импульса в

Слайд 22Свойства синапса
1. односторонность проведения нервного импульса
2. избирательность действия (хеморехептор+медиатор)
3. кратковременность

действия
4. утомляемость (расход медиатора)

Свойства синапса1. односторонность проведения нервного импульса2. избирательность действия (хеморехептор+медиатор)3. кратковременность действия 4. утомляемость (расход медиатора)

Слайд 23Классификация синапсов
по строению щели
узкие – до 5 нм
широкие – 10-20

нм
средние – 5-10 нм
по механизму действия
электрические - эфапсы
химические
- медиаторная передача
смешанные
Электрические

синапсы в отличие от химических обеспечивают передачу нервного импульса без синаптической задержки в обоих направлениях.

по функции

возбуждающие

тормозные

Классификация синапсовпо строению щелиузкие – до 5 нмширокие – 10-20 нмсредние – 5-10 нмпо механизму действияэлектрические -

Слайд 24Классификация синапсов
по локализации
межнейронные
нейротканевые
Нервно-мышечные
в зависимости от контактирующих частей
Дендро-
Аксо-
Сомато-
соматические
дендритические
аксональные
соматические (Б)
дендритические (А)
аксональные (В,Г)
соматические
дендритические
аксональные
Нейросекреторные

Классификация синапсовпо локализациимежнейронныенейротканевыеНервно-мышечныев зависимости от контактирующих частейДендро-Аксо-Сомато-соматическиедендритическиеаксональныесоматические (Б)дендритические (А)аксональные (В,Г)соматическиедендритическиеаксональныеНейросекреторные

Слайд 25Эффекторы
Эффекторы – нейротканевые синапсы аксонов эфферентных нейронов, осуществляющие передачу нервного

импульса с нейрона на ткани рабочего органа
моторные бляшки в поперечно-полосатых

мышцах; медиатор, как правило ацетилхолин. Передача нервных импульсов в них осуществляется электрическим способом – эфапсы.
нейротканевые синапсы вегетативной нервной системы – различные медиаторы.
Медиаторы определяют конкретную реакцию на раздражение и ее продолжительность.
ЭффекторыЭффекторы – нейротканевые синапсы аксонов эфферентных нейронов, осуществляющие передачу нервного импульса с нейрона на ткани рабочего органамоторные

Слайд 26Принципы классификации НС
Топографический (клинический)
Центральная нервная система:
Периферическая нервная система:
Функциональный
Соматическая
(анимальная)
Вегетативная
(автономная)
Иннервация кожи, мышц,

костей и их соединений
Иннервация внутренних органов, сосудов и желез
головной мозг

(ГМ)
спинной мозг (СМ)

все структуры за пределами ГМ и СМ

Принципы классификации НСТопографический (клинический)Центральная нервная система:Периферическая нервная система:ФункциональныйСоматическая(анимальная)Вегетативная(автономная)Иннервация кожи, мышц, костей и их соединенийИннервация внутренних органов, сосудов

Слайд 27Значение анатомических знаний по разделу «Нервная система»
И.П. Павлов
«Причины всех

болезней имею нервную природу»
Базисная подготовка к изучению
гистологии,
физиологии,
неврологии,


лучевой диагностики
и нейрохирургии.
Значение анатомических знаний по разделу «Нервная система»И.П. Павлов «Причины всех болезней имею нервную природу»Базисная подготовка к изучению

Слайд 28СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

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