Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Нервная ткань. Нервные волокна. Механизм провед...docx
Скачиваний:
28
Добавлен:
11.09.2019
Размер:
1 Мб
Скачать
☆

Морфофункциональная классификация нервных волокон

В основу этой классификации положены: характер строения волокна и скорость проведения нервного импульса. Все волокна делятся на три типа:

  1. Волокна типа А – это толстые миелиновые волокна (от 1 до 25 мкм). Расстояние между перехватами Ранвье велико. Локализуются в составе двигательных и чувствительных волокон. Скорость проведения импульсов высока (от 10 до 120 м/сек). Различают четыре типа волокон α, β, γ, δ;

  2. Волокна типа В. Миелиновые. Имеют среднюю толщину (от 1 до 3 мкм). Расстояние между узловыми перехватами меньше, чем в типе А. Скорость проведения импульсов от 5 – 15 м/сек. Формируют преганглионарные нервные волокна;

  3. Волокна типа С – это тонкие безмиелиновые волокна, толщиной от 0,5 до 2,0 мкм. Проводят импульс со скоростью 0,5 – 2 м/сек. Относятся к постганглионарным нервным волокнам вегетативной нервной системы.

Механизм проведения нервного импульса

В основе проведения нервного импульса лежит особенность структурной организации мембраны нейрона, связанная с наличием в ней системы ионных каналов.

Ионные каналы формируются белковыми субъединицами (СЕ), которые связаны между собой, это интегральные белки, формирующие в мембране небольшую пору.

Типы ионных каналов

1. Натриевый канал, он обеспечивает начальный этап деполяризации мембраны и генерирует потенциал действия;

2. Калиевый канал обеспечивает поддержание мембранного потенциала и модуляцию электрической возбудимости нервных клеток;

3. Канал утечки калия – позволяет ионам К+ выходить из клетки по градиенту концентрации;

4. Na+K+АТФ-азный насос – обеспечивает трансмембранный перенос против электрохимического градиента при участии АТФ. Он выкачивает ионы Na+ в обмен на ионы К+. Этот насос генерирует потенциал действия. Так гидролиз одной молекулы АТФ приводит к выкачиванию 3 ионов Na+ из клетки в обмен на два иона К+, которые в неё закачиваются.

Этапы распространения нервного импульса в миелиновом волокне

  1. Нанесение на нейрон локального стимула;

  2. Деполяризация мембраны;

  3. Открытие потенциалзависимых натриевых каналов;

  4. Приобретение нервной клеткой чувствительности к действию электрического поля;

  5. Распространение волны деполяризации.

Таким образом, нервный импульс – это распространяющийся потенциал действия.

В миелиновом нервном волокне электрический заряд скапливается в области перехвата Ранвье. При условии достижения определённого высокого уровня заряд «перепрыгивает» на соседний перехват. Такой путь передачи импульса называется сальтаторным.

В нервных волокнах безмякотного типа проведение нервного импульса происходит от одного сегмента волокна к другому по «теории местный токов». Это приводит к тому, что нервный импульс распространяется медленно, в отличие от нервных волокон мякотного типа.

Для заметок:

Регенерация нервных волокон

Различают два типа регенерации:

а) физиологическая;

б) репаративная (в ответ на повреждение)

В рамках физиологической регенерации выделяют 4 уровня:

  1. Молекулярный (на уровне макромолекул);

  2. Внутриорганоидный (нормализация строения органелл);

  3. Органоидный (увеличение числа органелл, гиперплазия ядерного аппарата);

  4. Клеточный (прямое и непрямое деление).

Первые три уровня регенерации происходят в пределе клетки и обозначаются термином – внутриклеточная регенерация. Этот тип регенерации присущ нейронам.

Физиологическая регенерация нервных волокон связана с восстановлением осевого цилиндра в рамках внутриклеточной регенерации и в леммоцитах, которые могут образовываться в результате митоза.