
- •Мчс россии
- •Тема 2. Нервная система как интегративный аппарат, управляющий поведением. Микроструктура нервной ткани
- •Введение
- •Учебный вопрос № 1 Этапы развития нервной системы и психики в филогенезе
- •Учебный вопрос № 2 Функции и отделы цнс
- •Отделы нервной системы
- •Оболочки и кровоснабжение головного и спинного мозга
- •Учебный вопрос № 4 Ликворная система мозга
- •Нейрон как основная морфо-функциональная единица нервной системы
- •Строение нервных клеток на клеточном и субклеточном уровнях
- •Проведение нервного импульса
- •Классификация нейронов. Рефлекторная дуга
- •II. В зависимости от выполняемых функций выделяют нейроны:
- •Рефлекторная дуга
- •Определение понятия условного рефлекса
- •1. Безусловные рефлексы - имеют постоянные рецептивные поля и жесткие нервные связи между рецепторами и эффекторами.
- •2. Условные рефлексы - имеют непостоянные рецептивные поля и гибкие нервные связи между рецепторами и эффекторами.
- •Рефлекторная дуга
- •3. Многоэтажная дуга безусловного рефлекса э.А. Асратяна.
- •5. Рефлекторное кольцо н.А. Бернштейна. Эта схема показывает, как рефлекторно корректируется движение в зависимости от достижения поставленной цели.
- •6. Функциональная система для обеспечения целесообразного поведения п.К. Анохина.
- •Учебный вопрос № 2 Классификация и характеристика нервных волокон
- •Учебный вопрос № 3 Рефлекторный принцип функционирования нервной системы
- •Учебный вопрос № 4 Особенности строения и функции различных видов нейроглии
- •Заключение
- •Контрольные вопросы
- •1. Отделы нервной системы
- •Заключение
Учебный вопрос № 4 Ликворная система мозга
Внутри костных полостей и головной, и спинной мозг находятся во взвешенном состоянии и со всех сторон омываются спинномозговой жидкостью (ликвором). Спинномозговая жидкость предохраняет головной и спинной мозг от механических воздействий, обеспечивает постоянство внутричерепного давления, принимает непосредственное участие в транспорте питательных веществ из крови к тканям мозга.
Циркуляция спинно-мозговой жидкости осуществляется по желудочкам головного мозга благодаря связям между ними в субарахноидальном пространстве, а у детей также по центральному каналу спинного мозга; у взрослых этот канал местами зарастает. Из боковых желудочков спинномозговая жидкость поступает через отверстие в третий желудочек, а затем через водопровод мозга в четвертый желудочек. Из него спинномозговая жидкость переходит в подпаутинное пространство. Отток спинномозговой жидкости в венозные синусы происходит через грануляции паутинной оболочки.
Этот барьер выполняет защитную функцию, так как обеспечивает постоянство физико-химических свойств спинномозговой жидкости, что очень важно для нормального функционирования ткани мозга. Основными клеточными структурами, регулирующими ее состав, являются эндотелиальные клетки капилляров и подстилающая их базальная мембрана, а также эпителиальные клетки сосудистых сплетений мозга. Клетки неироглии участвующие в обеспечении нейронов питательными веществами, также входят в состав гематоэнцефалического барьера.
Нейрон как основная морфо-функциональная единица нервной системы
Морфо-функциональной единицей нервной системы является нейрон – нервная клетка, специализирующаяся в восприятии и проведении нервных импульсов. ЦНС человека включает в себя по разным подсчётам от 10 до 30 млрд. нейронов, различающихся по форме и функциям.
Строение нервных клеток на клеточном и субклеточном уровнях
Размер нейронов колеблется от 4 до 80 мкм, их тела располагаются в сером веществе мозга и в ганглиях (узлах) периферической нервной системы.
С помощью которых нервные клетки взаимодействуют между собой и с рабочими органами. Кроме того, различают аксональный холмик – часть тела клетки, вытянутую в виде воронки, непосредственно переходящую в аксон.
Функциональная разнородность отростков нервной клетки обеспечивает направленную передачу нервного возбуждения.
Для нервных клеток характерны также специфические образования: нервные окончания и синапсы. Среди нервных окончаний различают чувствительные (сенсорные), представляющие собой концевые разветвления дендритов сенсорных нейронов в коже, мышцах и внутренних органах, которые непосредственно воспринимают раздражения. Это — рецепторы.
Рисунок
4. Строение нейрона (А), его тела (Б),
синапса (В)
и окончания (Г)
Нейрон, передающий информацию через синапс, называется пресинаптическим (досинаптический - передающий возбуждение нейрон, расположенный выше места контакта двух нейронов). Получающий информацию нейрон называется постсинаптическим (послесинаптический, получающий возбуждение нейрон, расположенный ниже места контакта двух нейронов).
2. Цитоплазма – это сложная по химическому составу жидкость, образующая внутриклеточную среду клетки, в которой располагаются цитоплазматические органеллы. Наиболее важными из них являются:
1) митохондрии, внутри которых в процессе аэробного окисления глюкозы синтезируются молекулы АТФ – универсального переносчика энергии в организме. Митохондрии являются своего рода энергетическими станциями, поставляющими энергию для всех клеточных структур.
2) Внутри нейрона имеется система мембранных канальцев, по которым в клетке транспортируются различные вещества. На внутренней поверхности мембраны гранулярного ретикулюма находятся рибосомы, В гладком ЭПР, называемом ещё аппаратом Гольджи, происходит упаковка в мембранные оболочки в виде гранул тех веществ, которые предназначены для секреции. В последующем эти гранулы по специальным микротрубочкам переносятся к поверхности клетки, где они выводятся наружу.
3) Сократительные элементы нервных клеток. Внутри нейронов, располагается большое количество микрофиламентов (нейрофибрилл) и микротрубочек (нейротрубочек). Сократительные белки обеспечивают движения участков цитоплазмы клетки относительно друг друга, перемещение веществ на внутренней и наружной поверхностях клеточной мембраны, внутри клетки, вытягивание аксонов и дендритов, изменение их диаметра, а также выпячивание на аксонах и дендритах мелких мембранных выростов – микрошипов.
Этот процесс, называемый неосинаптогенезом, идёт параллельно с распадом неиспользуемых синапсов, обеспечивая пластичность функций нервной системы.