- •Тема: «нервная ткань. Нервные волокна. Механизм проведения нервного импульса» Нервные волокна
- •Морфофункциональная классификация нервных волокон
- •Механизм проведения нервного импульса
- •Типы ионных каналов
- •Этапы распространения нервного импульса в миелиновом волокне
- •Регенерация нервных волокон
- •Регенерация нервных волокон после повреждения
Морфофункциональная классификация нервных волокон
В основу этой классификации положены: характер строения волокна и скорость проведения нервного импульса. Все волокна делятся на три типа:
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;
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;
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
Нанесение на нейрон локального стимула;
Деполяризация мембраны;
Открытие потенциалзависимых натриевых каналов;
Приобретение нервной клеткой чувствительности к действию электрического поля;
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:
Молекулярный (на уровне макромолекул);
Внутриорганоидный (нормализация строения органелл);
Органоидный (увеличение числа органелл, гиперплазия ядерного аппарата);
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.
