Нервные ткани презентация

Содержание

Слайд 2

План лекции: Источники развития нервных тканей. Классификация нервных тканей. Морфофункциональная

План лекции:

Источники развития нервных тканей.
Классификация нервных тканей.
Морфофункциональная характеристика нейроцитов.
Классификация, морфофункциональная характеристика

глиоцитов.
Возрастные изменения, регенерация нервных тканей.
Слайд 3

Нервные ткани - это основной тканевой элемент нервной системы, осуществляю-щий

Нервные ткани -

это основной тканевой элемент нервной системы, осуществляю-щий регуляцию

деятельности тка-ней и органов, их взаимосвязь и связь с окружающей средой, корре-ляцию функций, интеграцию и адап-тацию организма.
Слайд 4

Основной механизм деятельности НТ: восприятие раздражения кодирование информации в нервных

Основной механизм деятельности НТ:

восприятие раздражения

кодирование информации
в нервных импульсах

передача

импульсов

анализ и синтез содержащейся
в импульсах информации

+ синтез
и секреция
БАВ

Слайд 5

Нейроэктодерма – источник развития НТ Нервная трубка и ганглиозная пластинка состоят из малодифференцированных клеток - медулобластов

Нейроэктодерма – источник развития НТ
Нервная трубка и
ганглиозная пластинка
состоят из
малодифференцированных
клеток -

медулобластов
Слайд 6

Развитие тканевых элементов нервной системы 1- нервная трубка 2- нейробласт

Развитие тканевых элементов нервной системы

1- нервная трубка
2- нейробласт
3- нейроцит
4- спонгиобласт
5- астробласт
6-

плазматический астроцит
7- волокнистый астроцит
8- олигодендроцит
9- эпиндимный спонгиобласт
10- эпиндимоциты
Слайд 7

нейробласты молодые нейроциты зрелые нейроциты спонгиобласты глиобласты глиоциты

нейробласты

молодые нейроциты

зрелые нейроциты

спонгиобласты

глиобласты

глиоциты

Слайд 8

Нейробласты характеризуются наличием отрос-тка (только аксона) и нейрофиб-рилл. В цитоплазме

Нейробласты

характеризуются наличием отрос-тка (только аксона) и нейрофиб-рилл. В цитоплазме

хорошо выра-жены гранулярный ЭПС, пластин-чатый комплекс и митохондрии. Способны к миграции, но утрачива-ют способность к делению (необра-тимо блокирован синтез ДНК).
Слайд 9

Молодые нейроциты Происходит интенсивный рост кле-ток, появляются дендриты, в цито-плазме

Молодые нейроциты

Происходит интенсивный рост кле-ток, появляются дендриты, в цито-плазме

появляется базофильное вещество, образуются первые си-напсы. Дифференцировка их в мо-лодые нейроциты происходит груп-пами (гнездами).
Слайд 10

Классификация НТ: Нейроциты (нейроны, нервные клетки): По функции нейроциты делятся:

Классификация НТ:

Нейроциты (нейроны, нервные клетки):
По функции нейроциты делятся:
а)

афферентные (чувствительные);
б) ассоциативные (вставочные);
в) эффекторные (двигательные или секреторные).
Слайд 11

Классификация НТ 1. Нейроциты: По строению (количеству отростков): униполярные мультиполярные биполярные истинные биполярные псевдоуниполярные

Классификация НТ 1. Нейроциты:

По строению (количеству отростков):

униполярные

мультиполярные

биполярные

истинные
биполярные


псевдоуниполярные

Слайд 12

Слайд 13

Классификация НТ: 2. Нейроглиоциты: А. Макроглиоциты: 1. Эпиндимоциты. 2. Олигодендроциты:

Классификация НТ:

2. Нейроглиоциты:
А. Макроглиоциты:
1. Эпиндимоциты.
2. Олигодендроциты:
а) глиоциты ЦНС;
б) мантийные

клетки (нейросателлитоциты);
в) леммоциты (Шванновские клетки);
г) концевые глиоциты.
Слайд 14

Классификация НТ: А. Макроглиоциты (продолжение): 3. Астроциты: а) плазматические астроциты

Классификация НТ:

А. Макроглиоциты (продолжение):
3. Астроциты:
а) плазматические астроциты (коротколучистые астроциты);
б)

волокнистые астроциты (длиннолучистые астроциты).
Б. Микроглиоциты (мозговые макрофаги).
Слайд 15

НЕЙРОЦИТЫ Сильно отростчатые клетки (длина отростков до 1,5 м) диаметром

НЕЙРОЦИТЫ

Сильно отростчатые клетки (длина отростков до 1,5 м) диаметром тела 5-130

мкм.
Аксон – как правило длинный отросток; прово-дит импульс от тела нейроцита к другим клеткам (центробежно).
Дендрит - 1 или несколько, обычно сильно раз-ветвляются; проводит импульс к телу нейро-цита (центростремительно).
Отростки покрыты цитолеммой; внутри содер-жат нейрофиламенты, нейротрубочки, мито-хондрии, пузырьки.
Нервное волокно - отросток нейроцита, покры-тый снаружи глиоцитами (леммоцитами).
Слайд 16

НЕЙРОЦИТЫ Ядро крупное, круглое, содержит эухрома-тин и ядрышки. В цитоплазме

НЕЙРОЦИТЫ

Ядро крупное, круглое, содержит эухрома-тин и ядрышки.
В цитоплазме хорошо развит белоксинте-зирующий

аппарат + базофильное ве-щество (базофильная субстанция, тиг-роид – гр-ЭПС).
Нейрофибриллы = нейрофиламенты + нейротрубочки.
Слайд 17

НЕЙРОЦИТЫ

НЕЙРОЦИТЫ

Слайд 18

НЕЙРОЦИТЫ

НЕЙРОЦИТЫ

Слайд 19

НЕЙРОЦИТЫ Нейрофибриллы - это фибриллярные струк-туры диаметром 6-10 нм из

НЕЙРОЦИТЫ

Нейрофибриллы - это фибриллярные струк-туры диаметром 6-10 нм из спиралевидно за-крученных

белков; выявляются при импрег-нации серебром в виде волокон, расположен-ных в теле нейроцита беспорядочно, а в от-ростках - параллельными пучками.
Функция: опорно-механическая (цитоскелет) и участвуют в транспорте веществ по нервному отростку.
Слайд 20

СИНАПС

СИНАПС

Слайд 21

Синапсы нейроцитов (по виду контактирующих структур): - аксосоматический; - аксодендритический;

Синапсы нейроцитов (по виду контактирующих структур):

- аксосоматический;
- аксодендритический;
-

аксоаксональный;
- соматосоматический;
- дендродендритический;
- нервно-мышечный;
- нейроваскулярный.
Слайд 22

Аксо-аксональные синапсы

Аксо-аксональные синапсы

Слайд 23

Аксо-дендритические конвергентного типа

Аксо-дендритические конвергентного типа

Слайд 24

Аксо-дендритические дивергентного типа

Аксо-дендритические дивергентного типа

Слайд 25

Аксо-дендритические шипиковой формы

Аксо-дендритические шипиковой формы

Слайд 26

Синапсы (по механизму передачи импульсов): - нейрохимические (при помощи меди-атров:

Синапсы (по механизму передачи импульсов):

- нейрохимические (при помощи меди-атров:

холинэригические, адренэрги-ческие, серотонинэргические, дофамин-эргические, пептидэргические;
- электротонические (щелевой или плотный контакт);
- смешанные.
Слайд 27

Холинергические синаптические пузырьки

Холинергические синаптические пузырьки

Слайд 28

Адренергические синаптические пузырьки

Адренергические синаптические пузырьки

Слайд 29

Пуринергические синаптические пузырьки

Пуринергические синаптические пузырьки

Слайд 30

Пептидергические синаптические пузырьки

Пептидергические синаптические пузырьки

Слайд 31

Синапсы (по конечному эффекту): тормозные возбуждающие

Синапсы (по конечному эффекту):

тормозные

возбуждающие

Слайд 32

НЕЙРОГЛИОЦИТЫ. Макроглиоциты Эпиндимоциты - выстилают спинно-мозговой канал, мозговые желудочки. По

НЕЙРОГЛИОЦИТЫ. Макроглиоциты

Эпиндимоциты - выстилают спинно-мозговой канал, мозговые желудочки. По строению напоминают

эпителий. Клетки имеют низко-призматическую форму, плотно прилегают друг к другу, образуя сплошной пласт. На апикальной поверхности могут иметь мер-цательные реснички. Другой конец клеток продолжается в длинный отросток, пронизывающий всю толщу головного, спинного мозга.
Функция: разграничительная (ликвор-мозговая ткань), участвует в образовании и регуля-ции состава ликвора.
Слайд 33

Эпиндимоциты

Эпиндимоциты

Слайд 34

Эпиндимоциты

Эпиндимоциты

Слайд 35

НЕЙРОГЛИОЦИТЫ. Макроглиоциты Астроциты - отросчатые ("лучистые") клетки, образуют остов спинного

НЕЙРОГЛИОЦИТЫ. Макроглиоциты

Астроциты - отросчатые ("лучистые") клетки, образуют остов спинного и головного

мозга.
1. Плазматические астроциты - клетки с коротки-ми, но толстыми отростками, содержатся в сером веществе.
2. Волокнистые астроциты - клетки с тонкими длинными отростками, находятся в белом веществе ЦНС.
Функция: опорно-механическая.
Слайд 36

Астроциты

Астроциты

Слайд 37

Макроглиоциты. Олигодендроглиоциты малоотростчатые глиальные клетки, окружают тела и отростки нейроцитов

Макроглиоциты. Олигодендроглиоциты

малоотростчатые глиальные клетки, окружают тела и отростки нейроцитов в составе

ЦНС и нервных волокон. Разновидности:
Глиоциты ЦНС - окружают тела и отростки нейроцитов в ЦНС.
Мантийные клетки (сателлиты) окружают тела нейроцитов в спинальных ганглиях.
Леммоциты (Шванновские клетки) - окружают отростки нейроцитов и входят в состав безмиелиновых и миелиновых нервных волокон.
Концевые глиоциты - окружают нервные окончания в рецепторах.
Слайд 38

Макроглиоциты. Олигодендроглиоциты Функции олигодендроглиоцитов: трофика нейроцитов и их отростков; играют

Макроглиоциты. Олигодендроглиоциты

Функции олигодендроглиоцитов: трофика нейроцитов и их отростков; играют определенную роль в

процес-сах возбуждения (торможения) нейро-цитов; участвуют в проведении им-пульсов по нервным волокнам; регуля-ция водно-солевого баланса в нервной системе; участие в рецепции раздражи-телей; защитная (изоляция).
Слайд 39

Нервное волокно – это аксон или дендрит, окруженный леммоцитами

Нервное волокно – это аксон или дендрит, окруженный леммоцитами

Слайд 40

Безмиелиновое нервное волокно Осевой цилиндр прогибает цитолемму леммоцита и продавливается

Безмиелиновое нервное волокно

Осевой цилиндр прогибает цитолемму леммоцита и продавливается до

цен-тра клетки; при этом осевой цилиндр отделен от цитоплазмы цитолеммой леммоцита и подвешан на дупликатуре этой мембраны (мезаксон). В каждую цепочку леммоцитов погружаются од-новременно с разных сторон несколько осевых цилиндров и образуется "безмиелиновое волокно кабельного типа".
Слайд 41

Безмиелиновое нервное волокно

Безмиелиновое нервное волокно

Слайд 42

Безмиелиновое нервное волокно кабельного типа

Безмиелиновое нервное волокно кабельного типа

Слайд 43

Безмиелиновые нервные волокна имеются в постганглионарных волок-нах эфферентного звена рефлектор-ной

Безмиелиновые нервные волокна
имеются в постганглионарных волок-нах эфферентного звена рефлектор-ной

дуги вегетативной нервной сис-темы. Нервный импульс по безмиели-новому нервному волокну проводит-ся как волна деполяризации цитолем-мы осевого цилиндра со скоростью
1-2 м/сек.
Слайд 44

Миелиновое нервное волокно Начальный этап формирования миелинового волокна аналогичен безмиелиновому

Миелиновое нервное волокно

Начальный этап формирования миелинового волокна аналогичен безмиелиновому волокну. В

дальнейшем в миелиновом нервном волокне мезаксон сильно удлинняется и наматывается на осевой цилиндр в много слоев; цитоплазма леммоцита образует поверхностный слой волокна, ядро оттесняется на периферию. В продольном срезе миелиновое нервное волокно также представляет цепочку леммоцитов, "нанизанных" на осевой цилиндр; границы между соседними леммоцитами в волокне называются перехватами (перехваты Ранвье).
Слайд 45

Миелиновое нервное волокно

Миелиновое нервное волокно

Слайд 46

Миелиновое нервное волокно

Миелиновое нервное волокно

Слайд 47

Нервный импульс в миелиновом нервном волокне проводится как волна деполяризации

Нервный импульс в миелиновом нервном волокне проводится как волна деполяризации цитолеммы

осевого цилиндра, "прыгающая" (сальтирующая) от перехвата к следующему перехвату со скоростью до 120 м/сек.
Слайд 48

Слайд 49

Концевые глиоциты Тельце Фатер-Пачини Тельце Мейснера

Концевые глиоциты

Тельце Фатер-Пачини Тельце Мейснера

Слайд 50

Микроглиоциты Источник развития: в эмбриональном периоде - из мезенхимы; в

Микроглиоциты

Источник развития: в эмбриональном периоде - из мезенхимы; в последующем

могут образоваться из клеток крови моноцитарного ряда.
Микроглиоциты - мелкие отростчатые, паукообразной формы клетки, способны к амебоидному движению. В цитоплазме имеют лизосомы и митохондрии.
Функция: защитная, путем фагоцитоза, поэтому их называют мозговыми макрофагами (относятся к макрофагической системе организма).
Слайд 51

Микроглиоциты

Микроглиоциты

Слайд 52

Регенерация нервного волокна после перерезки

Регенерация нервного волокна после перерезки

Слайд 53

Регенерация нервного волокна после перерезки

Регенерация нервного волокна после перерезки

Слайд 54

Условия для нормальной регенерации волокна: 1. Своевременная хирургическая обработка очага

Условия для нормальной регенерации волокна:

1. Своевременная хирургическая обработка очага повреждения, иссечение

мертвых тканей.
2. Обеспечение контакта центрального и дистального фрагмента нервного волокна в зоне повреждения наложением швов.
3. Обеспечение нормального кровоснабжения поврежденного нервного волокна по всей длине.
4. Раннее назначение дозированной физической нагрузки и массажа поврежденной конечности.
5. Борьба с инфекцией.
Имя файла: Нервные-ткани.pptx
Количество просмотров: 121
Количество скачиваний: 0