Разделы презентаций


Заведующий кафедрой, академик Военно-медицинской академии, доктор медицинских

Содержание

Вопросы лекцииПонятие о нервной системеНейрон – структурная единица нервной системы. Классификация нервных клеток.Рефлекторная дуга как морфологическая основа рефлекса. Звенья рефлекторной дуги. Нервные волокна и нервные окончанияПринципы классификации нервной системы.Значение анатомических знаний

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Заведующий кафедрой, академик Военно-медицинской академии,
доктор медицинских наук, профессор, полковник

медицинской службы
Гайворонский Иван Васильевич
Введение

в изучение
нервной системы
Заведующий кафедрой, академик Военно-медицинской академии, доктор медицинских наук, профессор, полковник медицинской службы Гайворонский Иван ВасильевичВведение

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

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

дуги. Нервные волокна и нервные окончания
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,

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
эффекторы.
* Нейросекреторный комплекс (только в нервных клетках гипоталамуса) вырабатывает нейрогормоны (окситоцин, вазопрессин)

Специализированные структуры цитоплазмы нейронаХроматофильное (тигроидное) вещество (вещество Ниссля)

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
II –

ассоциативный нейрон
III – эффекторный нейрон
рецептор
эффектор
I
II
III

Простейшая рефлекторная дуга  – 3 нейронаI – рецепторный нейронII – ассоциативный нейронIII – эффекторный нейрон рецептор

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

Совокупность анатомически и функционально взаимосвязанных нейронов, обеспечивающих конкретную рефлекторную деятельность.

Рефлекторная дуга– Морфологическая основа рефлекса – специфическая для каждого рефлекса.– Совокупность анатомически и функционально взаимосвязанных нейронов, обеспечивающих

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 13Закон 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
– 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 волокна– покрытые снаружи глиальной оболочкой отростки нервных клеток (осевые цилиндры). По нервным волокнам проходят нервные импульсы.

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 миелин, наружные – цитоплазму 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 оболочкиБ - образование миелина: I, II, III, IV - этапы образования

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

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

с определенным ионным составом.

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

постсинаптическая часть

пресинаптичекая часть

синаптическая щель

СинапсМорфологически представляет собой утолщение в виде пуговок, бляшек, колбочек и нитей.На ультратруктурном 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 мембрануВ момент поступления нервного импульса в

Слайд 22Свойства синапса
односторонность проведения нервного импульса
избирательность действия (хеморехептор+медиатор)
кратковременность действия
утомляемость

(расход медиатора)

Свойства синапсаодносторонность проведения нервного импульсаизбирательность действия (хеморехептор+медиатор)кратковременность действия утомляемость        (расход

Слайд 23Классификация синапсов
Электрические синапсы в отличие от химических обеспечивают передачу нервного

импульса без синаптической задержки в обоих направлениях.
по строению щели
узкие –

до 5 нм

широкие – 10-20 нм

средние – 5-10 нм

по механизму действия

электрические - эфапсы

химические
- медиаторная передача

смешанные

по функции

возбуждающие

тормозные

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

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 частей:Дендро-Аксо-Сомато-соматическиедендритическиеаксональныесоматические (Б)дендритические(А)аксональные (В,Г)соматическиедендритическиеаксональныеНейросекреторные

Слайд 25Эффекторы
– 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.
Эффекторы– нейротканевые синапсы аксонов эфферентных нейронов, осуществляющие передачу нервного импульса с нейрона на ткани рабочего органа:моторные бляшки

Слайд 26Принципы классификации НС
Топографический (клинический)
Центральная
нервная система:
Периферическая нервная система:
головной мозг (ГМ)
спинной мозг

(СМ)
все структуры за пределами ГМ и СМ

Принципы классификации НСТопографический (клинический)Центральнаянервная система:Периферическая нервная система:головной мозг (ГМ)спинной мозг (СМ)все структуры за пределами ГМ и СМ

Слайд 27Принципы классификации НС
Функциональный
Соматическая (анимальная)
Вегетативная (автономная)
Иннервация кожи, мышц,
костей и их

соединений
Иннервация внутренних органов, сосудов и желез

Принципы классификации НСФункциональныйСоматическая (анимальная)Вегетативная (автономная)Иннервация кожи, мышц, костей и их соединенийИннервация внутренних органов, сосудов и желез

Слайд 28Значение анатомических знаний по разделу «Нервная система»
И.П. Павлов
«Причины всех

болезней имею нервную природу»

Базисная подготовка к изучению
гистологии,
физиологии,
неврологии,


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

Слайд 29Спасибо
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