Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
АЦНС - лекция 2 (Анатомия ЦНС).doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
08.11.2018
Размер:
151.04 Кб
Скачать

3. Классификации нейронов

При классификации нейронов используют различные основания для их разделения: по форме сомы, количеству отростков, по функциям и по эффектам, которые нейрон оказывает на другие клетки.

1. В зависимости от формы сомы различают зерни­стые (ганглиозные) нейроны, у которых сома имеет округлую форму, пирамидные нейроны разных раз­меров — большие и малые пирамиды, звездчатые ней­роны, веретенообразные нейроны и т.д. (рис. 6).

2. По количеству отростков в нейроне различают:

а) мультиполярные нейроны – состоят из тела, нескольких отходящих от него дендритов и одного аксона (встречаются в ЦНС человека чаще всего):

б) биполярные нейроны – состоят из тела, аксона и одного дендрита (например, периферийные чувствительные нервы).

в) униполярные нейроны – имеют только один отросток аксон, воспринимают возбуждение за счёт синапсов, расположенных на теле клетки (у человека такие нейроны обнаружены только в чувствительном ядре тройничного нерва на уровне среднего мозга).

г) псевдоуниполярные нейроны. Подобные клетки образуются из биполярных нейронов при слиянии двух отростков в один. Этот отросток затем Т–образно разветвляется на два волокна: афферентное и эфферентное (они расположены в спинномозговых ганглиях задних корешков и в чувствительных ганглиях черепно-мозговых нервов). Подобное строение чувствительных нейронов обеспечивает быстрое проведение сигнала к центральной нервной системе, так как миелинизированным оказывается и отросток, выполняющий функции дендрита.

3. В зависимости от выполняемых функций обычно выделяют нейроны:

а) сенсорные (чувствительные, афферентные);

б) эффекторные (эфферентные, двигательные и вегетативные);

в) вставочные (интернейроны, сочетательные, ассоциативные). Среди них особо выделяют модуляторные нейроны, которые не участвуют сами в реакциях, но могут изменять уровень активности других нервных клеток.

г) секреторные нейроны. Секреторные нейроны вырабатывают различные гормоны, выделяющиеся в кровь и осуществляющие гуморальную регуляцию работы различных органов и систем (например, нейросекреторные клетки гипоталамуса).

4. По эффекту, который нейроны оказывают на дру­гие клетки, различают возбуждающие нейроны и тор­мозные нейроны. Возбуждающие нейроны повышают активность клеток, с которыми они связаны вплоть до генерации в них возбуждения. Тормозные нейроны, напротив, снижают возбудимость клеток, вызывая уг­нетающий эффект и затрудняя возникновение в них возбуждения.

4. Морфо-функциональная характеристика синапса

Нервные клетки взаимодействуют между собой с помощью синапсов (от греч. «synapsis» – контакт, соединение). Синапсы бывают периферическими и центральны­ми. Примером периферического синапса является нервно-мышечный синапс, когда нейрон образует кон­такт с мышечным волокном. Также синапсы классифицируют как возбудительные и тормозные.

Нейрон, передающий информацию через синапс, называется пресинаптическим; получающий информацию нейрон называется постсинаптический. Синапс состоит из пресинаптической части (пресинапс), синаптической щели и постсинаптической части (постсинапс). Пресинаптическое окончание (синаптическая бляшка) представляет собой расширенную часть терминали аксона первого из контактирующих нейронов. Синаптическая щель — это простран­ство между двумя контактирующими нейронами. Ширина синаптической щели 20 - 50 нм (для химических синапсов). Постсинаптическая мембрана – утолщенный участок мембраны второго нейрона.

Различают химические и электрические синапсы. В химических синапсах в пресинаптической щели содержатся синаптические пузырьки (везикулы), заполненные биологически активным веществом – нейромедиатором (например: ацетилхолин, серотонин, глицин и т.д.). Медиаторы синтезируются в соме и по микротру­бочкам транспортируются в пресинаптическое окончание. Медиатор выходит из везикул в синаптическую щель и соединяется с рецепторами на постсинаптической мембране. Так происходит односторонняя передача информации от одного нейрона к другому.

При частом использовании синапсов, соединяющих два нейрона, увеличивается число микрошипиков на дендритах и синапсов на контактирующих отростках. Этот процесс, называемый неосинаптогенезом, идёт параллельно с распадом неиспользуемых синапсов, обеспечивая пластичность (сменяемость) функций нервной системы.