Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ВСЕ БИЛЕТЫ ПО ГИСТЕ.docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
18.06.2024
Размер:
8.04 Mб
Скачать
  1. План строения нервной ткани

62 билет.

  1. Безмиелиновые волокна: развитие, строение, механизм проведения нервного импульса, распространённость

По строению нервные волокна делят на миелиновые и безмиелиновые. При формировании безмиелиновых нервных волокон шванновские клетки образуют тяж, в который погружаются несколько осевых цилиндров разных нейронов. При этом мембрана нейролеммоцита окружает каждый осевой цилиндр. Мембрана нейролеммоцита, соединяясь вокруг осевого цилиндра, образует дубликатуру плазмолеммы— мезаксон. В центре безмиелинового волокна расположено ядро и цитоплазма шванновской клетки, по периферии — осевые цилиндры. В безмиелиновых нервных волокнах нервный импульс проводится вдоль всей мембраны осевого цилиндра со скоростью 0,5–2,5 м/сек.

П ри формировании миелиновых волокон мезаксон закручивается вокруг осевого цилиндра. Эти слои плазмолеммы шванновской клетки образуют миелин. В центре миелинового волокна лежит осевой цилиндр (отросток нейрона), по периферии — миелин, затем — ядро и цитоплазма шванновской клетки (неврилемма). Место контакта между двумя шванновскими клетками называется узловым перехватом (перехватом Ранвье). В перехвате Ранвье миелиновая оболочка отсутствует. В миелиновом нервном волокне нервный импульс на мембране осевого цилиндра возникает не вдоль всей мембраны, а только в узловых перехватах. Поэтому скорость проведения импульса в миелиновых волокнах большая — 70–120 м/сек.

  1. Миелиновые волокна: развитие, строение, механизм проведения нервного импульса, распространённость

70 билет

  1. Регенерация нервных волокон

Нервные клетки, входя в состав статической группы тканей, имеют возможность регенерировать только по внутриклеточному типу. В то же время нервные волокна, даже после их перереза(повреждения), имеют возможность восстанавливаться. Так, непосредственно после травмы нервного волокна, в месте травмы обнаруживаются дегенеративные процессы нейрона. Он начинает распадаться на фрагменты и фагоцитироваться клетками микроглии. После чего начинается процесс внутриклеточной регенерации. Сводящийся к восстановлению мембраны нервного волокна и натёку аксоплазмы в место бывшего дефекта, то есть восстанавливается целостность мембран, потом в дистальный фрагмент отростка, начинает наплывать аксоплазма с многочисленными органеллами, находящимися в цитоплазме нервной клетки, образуется натёк или колба роста.

В область колбы роста начинают мигрировать олигодендроглиоциты, которые приходя во взаимодействие с отростком нейрона начинают формировать для него дорожки роста/, или коллатерали. По коллатералям олигодендроглиоцита начинается рост отростка нейрона, то есть формирование его дополнительных ветвей.

В дальнейшем одна из ветвей покрывается глиальными клетками, получает адекватное питание, поступление О2 и продолжает функционировать. Избыточные дорожки роста(коллатерали) подвергаются дегенерации и фагоцитируются клетками микроглии. Таким образом, если нервные клетки к делению не способны и могут регенерировать только по внутриклеточному типу, то отростки нейрона (нервных волокон), способны к полному восстановлению.

  1. Строение периферического нерва

Периферические нервы – те, которые встречаются в периферической НС, то есть входят в состав различных органов, не относящихся к ЦНС. Так вот, периферический нерв по строению и функциональным особенностям является нервом смешанным. Так, в его составе обнаруживаются как миелиновые, так и безмиелиновые нервные волокна. Как и любой орган, периферический нерв представляет собой комплекс тканей, находящихся в тесной морфофункциональной связи друг с другом. А именно: в периферическом нерве ведущей тканью является нервная, тогда как второстепенной (вспомогательной) тканью является соединительная ткань. Нервные волокна в составе периферического нерва окружаются элементами соединительной ткани. Эти элементы соединительной ткани в виде тонких и нежных прослоек, содержащих кровеносные и лимфатические капилляры, нервные окончания получают название ЭНДОНЕВРИЙ -прослойки рыхлой волокнистой соединительной ткани, которые окружают каждое нервное волокно. Нервные волокна группируются и образуют пучки нервных волокон. В свою очередь пучки нервных волокон окружаются более выраженными прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани, которые получили название ПЕРИНЕВРИЙ. Он разделяет пучки нервных волокон и окружает их снаружи. (Итак: внутри пучка, между отдельными волокнами ЭНДОНЕВРИЙ, между соседними пучками –ПЕРИНЕВРИЙ -тоже волокнистая соединительная ткань, но более толстая, более выраженная, с более крупными сосудами и нервными проводниками). Совокупность всех пучков нервных волокон покрывается снаружи плотной соединительнотканной оболочкой – ЭПИНЕВРИЙ.