Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Копия методичка.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
27.03.2025
Размер:
216.37 Кб
Скачать

Нейронная организация мозга

Нейроны ГМ либо образуют слоистые структуры, либо группируются в ядра.

  • Нейронные контуры

Нейроны, принадлежащие к одной или к разным структурам мозга, объединяются в нейронные контуры. Они представлены тремя вариантами:

  • Иерархические контуры (действуют в сенсорных и моторных системах мозга);

  • Локальные контуры (образованы нейронами с короткими отростками);

  • Дивергентные контуры (там импульсы от группы нейронов дивергируют к другим).

Нейроны же в свою очередь классифицируют по:

  • Функции;

  • Локализации;

  • Медиаторному составу.

Нейроны имеют один эфферентный отросток – аксон, а афферентными отростками служат многочисленные дендриты, разветвляющиеся самым сложным образом.

Структура, через которую один нейрон передает информацию другому, называется синапсом. Существуют разнообразные виды центральных синапсов. Общие принципы синаптической передачи в ЦНС те же, что и в периферической нервной системе, однако механизмы этой передачи в центральных синапсах гораздо разнообразнее и сложнее.

  • Другие клетки ЦНС

Что касается различных вспомогательных элементов нервной ткани, то их в десять раз больше, чем нейронов:

  • Глия;

  • Клетки сосудов мозга;

  • Сосудистые сплетения;

  • Мозговые оболочки.

Основным типом глиальных клеток является макроглия. Сюда относятся:

  • Астроциты (распологаются между нейронами и капиллярами);

  • Олигодендроциты (образуют миелиновую оболочку).

Что же касается клеток микроглии, то они имеют мезодермальное происхождение, развиваются из моноцитов и относятся к макрофагам.

  • Гематоэнцефалический барьер

ГЭБ не имеет точной анатомической локализации и представляет собой защитную границу, образованную различными структурами ЦНС, препятствующую диффузии веществ из крови в мозг. Целость ГЭБ нарушается при ишемических и воспалительных поражениях мозга.

Передача информации в цнс

Главная функция ЦНС – обработка внешних и внутренних потоков информации, направленная на удовлетворение потребностей организма. Информация в виде нервного импульса передается посредством медиаторов. Что же касается электрической активности самих нейронов, то она определяется изменением проницаемости его многочисленных ионных каналов. В настоящее время стали известны молекулярные механизмы, от которых зависит избирательный ток главных катионов – натрия, калия, кальция и аниона хлора. Ионные каналы в свою очередь подразделяются на потенциалзависимые и хемочувствительные.

Молекулярно – генетическими методами были установлены два основных типа рецепторов:

  • Рецепторы, сопряженные с ионными каналами;

  • Рецепторы, сопряженные с G – белками.

Стимуляция тех или иных рецепторов, сопровождается изменением функционирования ионных каналов. Но в ЦНС существуют рецепторы еще одного типа – рецепторы с собственной ферментативной активностью, например гуанилатциклазной. В центральных синапсах присутствуют также белки-переносчики, обеспечивающие обратный захват медиатора. Необходимо отметить, что продолжительный избыток медиатора ведет к снижению количества рецепторов и их чувствительности к медиатору – явление десенситизации. При дефиците медиатора количество рецепторов возрастает, а чувствительность к медиатору повышается.

Нейротропные средства могут влиять на различные этапы синаптической передачи:

  • Синтез медиатора;

  • Депонирование медиатора;

  • Процесс высвобождения медиатора из нервных окончаний;

  • Взаимодействие медиатора с рецепторами постсинаптической и пресинаптической мембран;

  • Нейрональный захват медиатора или его метаболитов;

  • Экстранейрональный захват медиатора;

  • Энзиматическое превращение медиатора.

В ЦНС нейроны связаны между собой посредством синапсов. Передачу возбуждения в них осуществляют медиаторы, которые выделяются из пресинаптических окончаний под воздействием нервного импульса. Медиатор – вещество, которое нейрон синтезирует, выделяет и использует для передачи сигнала постсинаптической клетке-мишени. Нейромедиаторы действуют на специфические рецепторы, расположенные на постсинаптической мембране и связанные с ионными каналами или ферментами. При этом изменяется функциональная активность нейронов. Но, нейромедиаторы могут действовать на рецепторы, расположенные на пресинаптической мембране, т. о. происходит регуляция выделения нейромедиатора в синаптическую щель. Эти и другие указанные моменты необходимо учитывать при лечении заболеваний ЦНС.

В качестве медиатора могут выступать:

  • Аминокислоты;

  • Амины;

  • Пептиды;

  • Пурины;

  • Нейрогормоны;

  • Нейромодуляторы;

  • Вторичные посредники.