
- •1.Строение и классификация нейронов.
- •2.Принцип организации нейронов.
- •3.Классификация синапсов.
- •4.Онтогенетическое развитие цнс.
- •Вопрос 5. Нейроглия. Строение и функции макро - и микроглии.
- •Вопрос 6. Межнейронные контакты.
- •Вопрос 7. Общие принципы строения нс. Рефлекторная дуга.
- •Вопрос 8.Строение периферических нервов.
- •9.Оболочки спинного и головного мозга.
- •10.Спинномозговые нервы.(с.Н.)
- •11.Афферентные пути спинного мозга.
- •13. Внешнее строение спинного мозга
- •15 Строение проводящих путей спинного мозга
- •16 Топография серого и белого в-в спинного мозга
- •18 Головной мозг общее представление.
- •19 Полости мозга
- •20 Строение и функции продолговатого мозга
- •27.Морфо-функциональная характеристика ядер черепных нервов заднего мозга.
- •28.Строение и топографо-анатомические взаимоотношения чувствительных нервов.
- •34 Общая хар-ка промежуточного мозга
- •35 Промежуточный мозг таламическая область
- •36 Промежуточный мозг. Гипоталамус.
- •37 Промеж мозг эпиталамус
- •39 Строение коры полушарий мозга
- •40 Морфологические типы нейронов неокортекса.
- •41.Локализация функций в коре полушарий большого мозга
- •45.Ассоциативные нервные волокна мозга.
- •46 Проекционные. Нисходящие проводящие пути
- •48.Вегетативная нс.
- •49.Симпатический отдел Вегет.Нс
- •50. Парасимпатический отдел.
Вопрос 5. Нейроглия. Строение и функции макро - и микроглии.
Нейроглия представляет собой гетерогенную группу клеток , которая заполняет пространство между нейронами и окружающей средой и выполняет в нервной системе ряд важных функций. В отличие от нейронов глиальные клетки способны к делению в течении всей жизни человека. В зависимости от происхождения выделяют макро - и микроглии. Макроглия, как и нейроны формируется в эмбриогенезе из эктодермы. Происхождение микроглии до конца не изучено. Микроглияобразована мелкими звёздчатыми клетками с многочисленными ветвящимися отростками. Функции: клетки микроглии являются макрофагами мозга , т.к. защищают нейроны от воспалений и инфекций по принципу( механизму) фагоцитоза. Макроглия представлена : астроцитами ,олигодендроцитами (швановские клетки) и эпендимоцитами. Астроциты-крупные клетки звездчатой формы с многочисленными отростками. Различают фиброзные астроциты с тонкими, длинными , ветвящимися отростками (встречаются в белом веществе спинного и головного мозга) и протоплазматические астроциты с короткими и толстыми отростками ( встречаются в сером веществе мозга). Функции: участвуют в осуществлении метаболических процессов и процессов регенерации, выполняют опорно-механическую функцию. Олигодендроциты-мелкие клетки с немногочисленными короткими отростками. Функции: закручиваются вокруг аксона и формируют плотный слой мембран-миелиновую оболочку.В периферической нерв. Системе олигодендроцитыназыв. Швановскими клетками. Эпендимоциты- плоские клетки кубовидной или цилиндрической формы, имеющие от одной до нескольких ресничек в верхнем полюсе клетки, и плотно контактирующие друг с другом. Функции: образуют выстилку полостей мозговых желудочков и центрального канала спинного мозга. Выполняют опорно-механическую функцию, являются структурным компонентом гематоэнцефалического барьера , осуществляют перемещение ликвора в полостях мозга.
Вопрос 6. Межнейронные контакты.
Синапс-место контакта двух нейронов. Различают синапсы: периферические(нервно-мышечные) и центральные( между нейронами), возбудительные, осуществляющие передачу нервн. импульса и тормозные, блокирующие нервн.импульс. Синапсы могут быть образованы любой частью нейрона. Число синапсов и распределение их на нейроне оказываются различными. В зависимости от того, какие части двух клеток формируют синапс принято выделять следующие типы синапсов: аксо-дендритный, аксо-соматический, аксо-аксональный, дендро-дендритный и сома-соматический. В зависимости от способа взаимодействия синапсы разделяются на химические и электрические. Наиболее распространены в нервн. системе человека химические синапсы. В синапсах выделяют пресинаптическую область, синаптическую щель и постсинаптическую область. Пресинаптическая обл. представлена расширенной частью терминали аксона. Пресинаптическая обл. содержит большое количество пузырьков (везикул) с медиатором и митохондрий. Медиаторы явл. веществами-переносчиками, которые под влиянием нервного импульса выделяются через пресинаптическую мембрану в синаптическую щель, связываются с рецепторами постсинаптической мембраны и приводят к возникновению возбуждения в другом нейроне или к его торможению. Медиаторы синтезируются в соме нейрона и по микротрубочкам транспортируются в пресинаптическую область. Обычно синапс содержит один из медиаторов в большем количестве по сравнению с другими медиаторами. Участки пресинаптической мембраны, где происходит выброс медиатора в синаптическую щель, называется активной зоной синапса. Синаптическая щель-узкая полоска межклеточного пространства ,отделяющая нейроны друг от друга в зоне синапса. Синаптическая щель заполнена межклеточной жидкостью , в которой находятся ферменты, способствующие направленной диффузии медиатора и его взаимодействию с рецепторами постсинаптической мембраны. Постсинаптическая обл.- участок отростка или тела нейрона ,принимающий воздействие медиатора . В постсинаптической мембране расположены многочисленные специализированные мембранные белковые комплексы- рецепторы, обеспечивающие рецепцию медиатора и генерацию нервного импульса. После прекращения взаимодействия медиатора с рецепторами постсинаптической мембраны , большая его часть захватывается путём эндоцитозапресинаптической мембраны , меньшая- рассеивается в межклеточном пространстве или захватывается соседними глиальными клетками. Электрические синапсы приспособлены для прямой передачи нервного импульса от одного нейрона к другому через коннексоны( ионные каналы) посредством ионов. Их отличает быстродействие, двухсторонняя проводимость нервного импульса , не утомляемость. Электрические синапсы менее распространены в нервной системе. Они обнаруживаются в спинном и головном , а также в вегетативных ганглиях. Благодаря синаптическим связям нейроны в пространстве мозга объединены в горизонтальные и вертикальные функциональные единицы – нейронные сети, ансамбли, колонки, модули.