Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФИЗИОЛОГИЯ.docx
Скачиваний:
14
Добавлен:
21.09.2019
Размер:
248.99 Кб
Скачать

17. Строение нерв. Волокон, классификация. Зависимость проведения возбуждения от морфологических параметров нерв. Волокон.

Нерв.волокна-отростки нерв.клеток(нейронов),имеющие оболочку и сп-ые проводить нерв.импульс.

Гл.составной частью нерв. волокна яв-ся отросток нейрона,образующий как бы ось волокна. Нерв. отросток окружен оболочкой слож. строения, вместе с к-ой он и образует волокно. Нерв. волокна делятся на мякотные(миелиновые) и безмякотные(безмиелиновые). Первые имеют миелиновую оболочку, покрывающую аксон, вторые лишены миелиновой оболочки. Как в периферич. так и в ЦНС преобладают миелиновые волокна. Нерв. волокна, лишенные миелина располаг.в симпатич. отделе вегетативной НС. В месте отхождения нерв. волокна от клетки и в обл. перехода его в конечные разветвления нерв. волокна могут быть лишены всяких оболочек, и тогда они называются голыми осевыми цилиндрами. В зависимости от х-ра проводимого по ним сигнала, нерв. волокна подразделяют на двигат. вегетативные, чувст-ые и двигат. соматические.

Строение нервных волокон:

Миелиновое нерв. волокно имеет в своём составе след. элементы (структуры):

  1. осевой цилиндр, располагающийся в самом центре нервного волокна,

Состоит из нейрофибрилл. Мякотная оболочка содержит бол. кол-во в-в липоидного х-ра, известных под названием миелина. Миелин обеспеч. быстроту проведение нерв. импульсов. Миелиновая оболочка покрывает осевой цилиндр не на всём промежутке, образуя промежутки, получившие название перехваты Ранвье. В обл. перехватов Ранвье осевой цилиндр нерв. волокна примыкает к верхней - шванновской оболочке.

2) миелиновую оболочку, покрывающую осевой цилиндр,

3) шванновскую оболочку.

Промежуток волокна, расположенный между двумя перехватами Ранвье, называют сегментом волокна. Между перехватами Ранвье миелиновая оболочка не яв-ся сплошной. В ЦНС нерв. волокна не имеют шванновских оболочек. Безмиелиновое (безмякотное) нерв. волокно лишено миелиновой обкладки и состоит только из осевого цилиндра и шванновской оболочки.

Функция нервных волокон.

Гл. ф-ция нерв. волокон – передача нерв. импульса. В наст. время изучено два типа нерв. передачи: импульсная и безимпульс. Импульсная передача обеспеч.электролитными и нейротрансмиттерными мех-ми. Скорость передачи нерв. импульса в миелиновых волокнах значительно выше, чем в безмякотных. В её осуществлении важнейшая роль принадлежит миелину. Данное в-во способно изолировать нерв. импульс, в рез-те чего передача сигнала по нерв. волокну происходит скачкообразно, от одного перехвата Ранвье к др. Безимпульсная передача осущ-ся током аксоплазмы по спец. микротрубочкам аксона, содержащим трофогены – в-ва, оказывающие на иннервируемый орган трофическое влияние.

Функциональная классификация периферических нервных волокон

1. Чувствительные (афферентные, или сенсорные) нервные волокна

2. Двигательные (эфферентные, или моторные) нервные волокна.

Критерии классификации

1.диаметр волокна

2. возбудимость волокна

3. временные характеристики ПД волокна

4. скорость проведения возбуждения

Классификация волокон Эрлангера и Гассера

• Волокна группы А – альфа,бета, гамма

•Волокна группы В

•Волокна группы С

Проведение возбуждения по нервам подчиняется следующим законам:

1. Закон анатомич. и физиологич. целостности нервов, т.е. нерв способен выполнять свою функцию лишь при обоих этих условиях. Первые нарушения при перерезке, вторые – при действии веществ, блокирующих проведение, например, новокаин.

2. Закон двустороннего проведения возбуждения. Оно распространяется в обе стороны от места раздражения. В организме чаще всего возбуждение по афферентным путям идет к нейрону, а по эфферентным – от нейрона. Такое распространение называется ортодромным. Очень редко возникает обратная или антидромное распространение возбуждения.

3. Закон изолированного проведения. Возбуждение не передается с одного не нервного волокна на другое волокно, входящее в состав этого же нервного ствола.

4. Закон без декрементного проведения. Возбуждение проводится по нервам без декремента, т.е. без затухания. Следовательно, нервные импульсы не ослабляются, проходя по нервам.

5. Скорость проведения прямо пропорциональна диаметру нервов.