რა არის ნერვული სისტემის ნაწილი. ადამიანის ცენტრალური ნერვული სისტემის ანატომია - ინფორმაცია. რომელ ექიმებს უნდა მივმართო ცენტრალური ნერვული სისტემის შესამოწმებლად

ცნს - კომბინირებული, მაგრამ მორფოფუნქციურად დიდებული მეგობარინერვული ქსოვილის სხვა წარმონაქმნებიდან, რომლებიც აკონტროლებენ ინფორმაციის გაცვლას სხეულსა და გარე პირობებს შორის, აწესრიგებენ ორგანიზმში შინაგან პროცესებს და უზრუნველყოფენ ამ მექანიზმების ერთიანობას. ცენტრალური ნერვული სისტემის ეს ფუნქცია ხორციელდება პერიფერიულ და მცენარეულ ნაწილებთან ერთად. ასე რომ, ფუნქციონალური თვალსაზრისით, ნერვული სისტემის გაყოფა საკმაოდ თვითნებურია.

როდესაც ჩვენ თავს ვუთმობთ ნერვული სისტემის მშენებლობას და ფუნქციონირებას სხვა ნაწილებში, ჩვენ შემოიფარგლებით მხოლოდ ნერვული ქსოვილის დამატებით ქსოვილების სიაში. ადამიანის სხეული... გარე ინფორმაციის მიღების და მასზე რეაგირების უნარი უკვე განვითარებულია ერთუჯრედიან ორგანიზმებში. მრავალუჯრედული ორგანიზმების შემთხვევაში, ინფორმაციის მიღების პროცესში ჩართულია სენსორული ინფორმაციის სპეციალიზებული სისტემა. შემდეგ ინფორმაცია დამუშავდება, ინტეგრირდება და შემდგომ გარდაიქმნება სპეციალიზებულ ნერვულ სისტემაში.

მომდევნო ნაწილში ჩვენ აღწერს ნერვული სისტემის ძირითად ერთეულებს. ისინი გვხვდება ყველა სახის ნერვულ სისტემაში, რომელსაც ვხვდებით ცხოველთა სამყაროში. ნერვული სისტემის ყველაზე პრიმიტიულ ტიპებში სინაფსები არ არის პოლარიზებული და ნეირონები არ არიან დენდრიტული და აქსონური - ნეირონებსა და სინაფსებს შეუძლიათ პროპაგანდა ორივე მიმართულებით.

ცნს -ის ნეირონები

ფუნქციურად, ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში ჩადებული ნეირონები წარმოდგენილია:
აფერენტული ნეირონები;
ეფერენტული ნეირონები;
ინტერკულარული ნეირონები.
ნერვული კომუნიკაცია ხორციელდება ნეიროტრანსმიტერების (GABA, სეროტონინი, ფდრენალინი, დაპამინი) სინოპტიკური გადაცემის გზით. ნეირონები უნიკალური ქსელია, რომლის ხელახლა შექმნა შეუძლებელია ხელოვნური პირობები... ასეთი ფართო კავშირები შესაძლებელს ხდის არა მხოლოდ შეგრძნების ორგანოებისა და საავტომობილო ფუნქციის მუშაობას, არამედ ცხოვრების პროცესში უნარების, შესაძლებლობებისა და შემეცნების შეძენას.

Ტვინი

- ცენტრალური ნერვული სისტემის ძირითადი სტრუქტურა. ჰისტოლოგიურად, იგი წარმოდგენილია უზარმაზარი თანხანეირონები და ნეიროგლიური უჯრედები.
ტვინის ნაწილები ასახავს ემბრიოგენეზის პერიოდში მისი მომწიფების სტადიებს. ძირითადი სტრუქტურული ნაწილებია უკანა (ან რომბოიდული), შუა ტვინი და წინა ტვინი. პირველი მათგანი მოიცავს მედულა(ბოლქვი), პონსი და მცირე ტვინი. შუა ტვინი არის ოთხმაგი და როსტრალურად ამოღებული ცერებრალური პედუნების გაერთიანება. ეს ასევე მოიცავს სილვიის წყალსადენს. წინა ტვინი იყოფა შუალედურად (შემადგენლობა მოიცავს თალამურ სტრუქტურებს, ჰიპოთალამუსს და მათ ქვეშ მდებარე მესამე პარკუჭს) და ტერმინალს (ეს მოიცავს ცერებრალური ნახევარსფეროებს, კორპუსს, სტრიატუმს და ყნოსვის ტვინს).

Ზურგის ტვინი

სეგმენტური მათ ორგანიზაციაში. მორფოლოგიურად, ზურგის ტვინი განასხვავებს ნაცრისფერ ნივთიერებას (უჯრედების დაგროვება) და თეთრ ნივთიერებას (გამტარებს). როსტრალურ რეგიონს აქვს ბირთვი დამხმარე ნერვი... ზურგის ტვინს აქვს ორი გასქელება - საშვილოსნოს ყელის და წელის, საიდანაც წარმოიქმნება საავტომობილო ნეირონები, ინერვიულებენ ზედა და ქვედა კიდურებიშესაბამისად. კისრის კუნთები ინერვირებულია საავტომობილო ნეირონებით, რომლებიც მდებარეობს საშვილოსნოს ყელის გასქელებაზე ზემოთ. გულმკერდის, მუცლის და ზურგის კუნთები იღებენ ინერვაციას მოტევრონული ნეირონებისგან, რომლებიც მდებარეობს საშვილოსნოს ყელის ქვემოთ, მაგრამ წელის გასქელებაზე მაღლა. წელის გასქელების ქვემოთ, პერინეუმის კუნთების საავტომობილო ნეირონები ლოკალიზებულია.
ზურგის ტვინის სეგმენტებში, მთავარი თანდაყოლილი რეფლექსები.

ცენტრალური ნერვული სისტემის გზები

გზები ახორციელებს ცენტრალური ნერვული სისტემის ძირითად ფუნქციებს. მათი საშუალებით იმპულსები აღწევენ საჭირო დონეს და, საჭიროების შემთხვევაში, უკან ბრუნდებიან. აღმავალი და დაღმავალი ტრაქტების გამო, რეფლექსები დახურულია, რაც უზრუნველყოფს მთელი ორგანიზმის ნორმალურ და კარგად კოორდინირებულ მუშაობას.
ცენტრალური ნერვული სისტემის გზები იყოფა:
პროექციის ტრაქტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მგრძნობელობას, ნებაყოფლობით მოძრაობებს, მათ კოორდინაციას, კუნთების ტონის შენარჩუნებას;
კომისარული ტრაქტები, რომლებიც ქმნიან კავშირებს ცერებრალური ნახევარსფეროებს შორის;
ასოციაციური ტრაქტები, რომლებიც აკავშირებს ცერებრალური ქერქის რამდენიმე საპროექციო ველს, რაც უზრუნველყოფს უმაღლესი ქერქოვანი ფუნქციების ფორმირებას.

ცენტრალური ნერვული სისტემის ფუნქციები

ადამიანის ძირითადი ქცევითი რეაქციები (მარტივი და რთული) უზრუნველყოფილია ცენტრალური ნერვული სისტემის მიერ. ამავდროულად, მისი ფუნქციური დატვირთვა მცირდება ადამიანის სხეულის ყველა ორგანოსა და სისტემის ერთიანობისა და რეგულირების უზრუნველსაყოფად და ამ მუდმივის შეცვლას გარე და შინაგანი გარემოს ცვალებადი პირობებიდან გამომდინარე.

ნერვული სისტემა უზრუნველყოფს მთლიანად ორგანიზმის სასიცოცხლო მოქმედებას გარე და შიდა გარემოსთან მიმართებაში. ნერვული სისტემის ძირითადი ფუნქციებია:

იგი შედგება სინაპტიკურად დაკავშირებული ქსელისგან ნერვული უჯრედებირომლებიც გადიან სხეულში და არ ქმნიან მტევანს ან ცენტრებს. ორი ნაწილია: ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემა... ნერვული ბოჭკოები დიფერენცირდება დენდრიტებად და აქსონებად - ისინი ცალმხრივ ხელმძღვანელობას იძლევიან. ჩვენ მოვუწოდებთ წამყვან ინფორმაციულ ნაკადს ცენტრისკენ მიმზიდველად. ბოჭკოები, რომლებიც ატარებენ ინფორმაციას ცენტრიდან, განსაზღვრულია როგორც ეფერენტული.

განგლიონის ნერვულ სისტემას აქვს თავისი ცენტრები, რომლებიც ჩამოყალიბებულია ნერვული უჯრედების მტევნით - ნერვული განგლიებით. თავის უმსხვილეს განგლიონს ეწოდება ცერებრალური განგლიონი. მისგან ამოღებულია ერთი ან მეტი ნერვული ზოლი, სადაც ვხვდებით სხვა ნერვულ განგლიებს, რომლებიც აღინიშნება ორგანოების გვერდით.

ინფორმაციის სწრაფი და ზუსტი გადაცემა გარეგანი მდგომარეობისა და შიდა გარემოსენსორული ფუნქცია ;

ანალიზი და ინტეგრაცია მთლიანი ინფორმაცია ;

გარე სიგნალებზე ადაპტირებული პასუხის ორგანიზება - საავტომობილო ფუნქცია ;

საქმიანობის რეგულირება შინაგანი ორგანოებიდა შიდა გარემო - ვისცერული ფუნქცია ;

განგლიური ნერვული სისტემა გვხვდება პუბებში, მწერებში და პრიმიტიულ მოლუსკებში. დიზაინში გარკვეული განსხვავებები გვხვდება ცეფალოპოდების ნერვულ სისტემაში - მაგალითად, ტვინის ნეირონების მნიშვნელოვანი დაგროვება განგლიაში, ხოლო ცეფალოპოდების კიდევ ერთი თვისება არის თვალის განვითარების პალატა.

ცეფალიზაციის პროცესი ზრდის ცერებრალური განგლიების მოცულობას, რითაც იკავებს ტვინის ცენტრალურ როლს და თანდათან ქმნის ტვინს. განვითარებული ცენტრალიზებული ნერვული სისტემა შეიცავს ტვინს, ზურგის ტვინიდა ავტონომიური, მოტორული და სენსორული პერიფერიული ნერვები, რომლებიც, პერიფერიული ნერვის განგლიების ქსელთან ერთად, მგრძნობიარე და ავტონომიურია პერიფერიული ნერვული სისტემისგან.

ყველა ორგანოსა და სისტემის საქმიანობის რეგულირება და კოორდინაცია გარე და შიდა გარემოს ცვალებადი პირობების შესაბამისად.

ნერვული სისტემა აერთიანებს ადამიანის ორგანიზმი ერთ მთლიანობაში , არეგულირებს და კოორდინატები ყველა ორგანოსა და სისტემის ფუნქციები, ინარჩუნებს მუდმივ შიდა გარემოს ორგანიზმი ( ჰომეოსტაზი), ამყარებს ურთიერთობას ორგანიზმი გარე გარემოსთან .

მიუხედავად იმისა, რომ ნერვული სისტემის სპეციალიზაცია მის მფლობელებს მაქსიმალურ სარგებელს მოაქვს მათი ცხოვრების წესისათვის, ძუძუმწოვრებში გვხვდება მაღალგანვითარებული ტვინი. ტვინის საბოლოო განვითარება მაშინ ამაყობს ადამიანით. ადამიანის ტვინის თემა იკავებს ამ მოდულის შემდეგ ნაწილს.

ნერვული სისტემა არის ორგანიზმის მარეგულირებელი იერარქიის წარმოსახვითი სიის სათავეში - ის უზრუნველყოფს მთელი ორგანიზმის კოორდინაციას, სინერგიას და ფუნქციონირებას. ის, რა თქმა უნდა, მუშაობს მთელ ორგანიზმთან და არა როგორც იზოლირებული სისტემა!

ნერვული სისტემისთვის დამახასიათებელიაზუსტი ფოკუსირება ნერვული იმპულსები, დიდი ჩატარების სიჩქარე ინფორმაცია, სწრაფად ადაპტირება გარე გარემოს ცვალებადი პირობები. ადამიანის ნერვული სისტემა ქმნის საფუძველს გონებრივი აქტივობა, ორგანიზმში შემავალი ინფორმაციის ანალიზი და სინთეზი (აზროვნება, მეტყველება, სოციალური ქცევის რთული ფორმები).

ნერვული სისტემის სტრუქტურა, ფუნქცია, შესაძლებლობები, რეგულირება და ფუნქციონირება უკიდურესად რთულია. ნერვული სისტემის მნიშვნელობა და როლი აისახება ადამიანის არსებობის ყველა სფეროში. მასალის საფუძველზე, ნერვული სისტემა არის სუბსტრატი ან კორელაცია ან მატარებელი ყველა ადამიანის გონებრივი აქტივობისა. სწორედ ამიტომ, ცნობიერების არეზე ორიენტირებულ მოდულებში, ასევე აქვს აზრი და მნიშვნელოვანია ნერვული სისტემის აგებულებასა და ფუნქციონირებასთან გამკლავება.

ნეირომეცნიერებები, რომლებიც შეშფოთებულია ნერვული სისტემის აგებულებით, ფუნქციონირებით, ასევე დარღვევებით, დიაგნოსტიკითა და მკურნალობით, სწრაფია განვითარებადი ტერიტორია... ისინი მოიცავს როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ პროგრამებს. ამ მოდულში ჩვენ ყურადღებას გავამახვილებთ ნერვული უჯრედების, ნერვული სისტემის კონსტრუქციისა და ფიზიოლოგიური ფუნქციების ძირითად ცოდნაზე.

ეს ყველაზე რთული და სასიცოცხლო ამოცანები წყდება ნეირონების დახმარებით, რომლებიც ასრულებენ ინფორმაციის აღქმის, გადაცემის, დამუშავებისა და შენახვის ფუნქციას. სიგნალები (ნერვული იმპულსები) ადამიანის ორგანოებიდან და ქსოვილებიდან და გარე გარემოდან, რომლებიც გავლენას ახდენენ სხეულის ზედაპირზე და სენსორულ ორგანოებზე, ნერვების გავლით ზურგის ტვინსა და ტვინში. ინფორმაციის დამუშავების რთული პროცესები ხდება ადამიანის ტვინში. შედეგად, საპასუხო სიგნალები ტვინიდან ნერვების გასწვრივ მიდის ორგანოებსა და ქსოვილებში, რაც იწვევს სხეულის რეაქციას, რაც ვლინდება კუნთების ან სეკრეტორული აქტივობის სახით. ტვინის იმპულსების საპასუხოდ, შინაგანი ორგანოების კედლებში ჩონჩხის კუნთები ან კუნთები იკუმშება, სისხლძარღვები, ასევე სხვადასხვა ჯირკვლების სეკრეცია - სანერწყვე, კუჭის, ნაწლავების, ოფლის და სხვა (ნერწყვდენა, კუჭის წვენი, ნაღველი, ჰორმონული ჯირკვლები შინაგანი სეკრეცია).

დამხმარე უჯრედები რამდენჯერმე ითვლება ნერვულ უჯრედებზე. მათ აქვთ ფუნქციები, მხარდაჭერა, მშენებლობა, დაცვა, ნარჩენების აღმოფხვრა და დაზიანებული ნეირონები. ნეირონული ნეკროზის შემდეგ წარმოიქმნება გლიური ნაწიბური. ისინი ქმნიან ნერვული ბოჭკოების ჩალიჩებს და გამოყოფენ ცალკეულ სინაფსებს. ისინი ასევე გავლენას ახდენენ ფუნქციური სინაფსების რაოდენობაზე და ნეირონების ფუნქციაზე. ისინი ჩართულნი არიან იმუნურ მეთვალყურეობაში და ხელს უწყობენ ჰომეოსტაზის შენარჩუნებას.

ტვინსა და ზურგის ტვინში ვხვდებით: ასტროციტებს, ოლიგოდენდროგლიას, მიკროგლიას და ეპენდიმის უჯრედებს. ტვინისა და ზურგის ტვინის გარეთ: შვანის უჯრედები და სატელიტური უჯრედები. ... ნერვული უჯრედები - ნეირონები - უაღრესად სპეციალიზებული უჯრედები. ისინი ერთმანეთთან და სხვა უჯრედებთან არის დაკავშირებული. ისინი ერთად ქმნიან ურთიერთდაკავშირებული ელემენტების რთულ სივრცით ქსელს. ელექტრული პოტენციალის და ქიმიკატების წყალობით, ნეირონები იყოფა, გადადის, იცვლება და წარმოქმნის ინფორმაციის ნაკადებს.

ტვინიდან მუშა ორგანოებამდე (კუნთები, ჯირკვლები), ნერვული იმპულსები ასევე მიჰყვება ნეირონების სქემებს. სხეულის რეაქცია გარე გარემოს ზემოქმედებაზე ან მისი შინაგანი მდგომარეობის ცვლილებები, რომელიც ხორციელდება ნერვული სისტემის მონაწილეობით, ეწოდება რეფლექსს (ლათინური რეფლექსისგან - ასახვა, პასუხი). ბილიკს, რომელიც შედგება ნეირონების ჯაჭვებისგან, რომლის გასწვრივ ნერვული იმპულსი მიდის მგრძნობიარე ნერვული უჯრედებიდან მუშა ორგანოში, ეწოდება რეფლექსური რკალი. თითოეული რეფლექსური რკალიპირველი ნეირონი შეიძლება გამოირჩეოდეს - მგრძნობიარე, ან მომტანი, რომელიც აღიქვამს ზემოქმედებას, ქმნის ნერვულ იმპულსს და მოაქვს ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში. შემდეგი ნეირონები (ერთი ან მეტი) არის ინტერკულარული, გამტარი ნეირონები, რომლებიც მდებარეობს თავის ტვინში. ინტერკულარული ნეირონები ატარებენ ნერვულ იმპულსებს მიმღები, სენსორული ნეირონიდან ბოლო, გამავალ, ეფერენტულ ნეირონამდე. ბოლო ნეირონი ატარებს ნერვულ იმპულსს ტვინიდან მუშა ორგანოში (კუნთი, ჯირკვალი), ამ ორგანოს აქცევს სამუშაოდ, იწვევს ეფექტს, ამიტომ მას ასევე უწოდებენ ეფექტურ ნეირონს.

არსებობს რამდენიმე განსხვავებული ტიპის ნეირონი. ადამიანის ტვინში ნეირონების სავარაუდო რაოდენობა ასობით მილიარდია. მათ შორის ურთიერთქმედების რაოდენობა ათასჯერ მეტია. ინდივიდუალური ნეირონები მნიშვნელოვნად განსხვავდება ფორმის, ზომის, სპეციფიკური ფუნქციის, მეტაბოლიზმისა და ქიმიკატების მიერ, რომლებიც მათ შეიცავს და წარმოქმნის. ყველა ნეირონის ძირითადი სტრუქტურა იგივეა. თითოეული ნეირონი შეიცავს უჯრედის სხეულს და პროტრუზიის სისტემას.

ალბათ ანალოგიურად, ვინაიდან სხვადასხვა ჯიშის ხეები განსხვავდება მათი გვირგვინებით, განსხვავებული ტიპებინეირონები განსხვავდება მათი დენდრიტების დიაპაზონში, სიმკვრივეში ან სიგრძეში. ყველა დენდრიტის არსებითი მახასიათებელია ის, რომ ინფორმაცია ელექტრული იმპულსების სახით ყოველთვის იწვევს ნეირონის ბირთვს - ცენტრიდანულს. დენდრიტული ფილიალების უმეტესობისგან განსხვავებით, აქსონი ჩვეულებრივ აღწევს ბოლომდე. მისი საწყისი განყოფილება ამოღებულია ეგრეთწოდებული აქსონის კეხიდან ნეირონის სხეულზე. ... ნერვული ფუნქციის თვალსაზრისით, ჩვენ განვასხვავებთ სენსორულ, მოტორულ, მცენარეულ და ერთმანეთთან დაკავშირებულ ნეირონებს.


ცენტრალური ნერვული სისტემის ძირითადი ფუნქციებია:

სხეულის ყველა ნაწილის გაერთიანება ერთ მთლიანობაში და მათი რეგულირება;

სხეულის მდგომარეობისა და ქცევის მართვა გარე გარემოს პირობებისა და მისი საჭიროებების შესაბამისად.

მთავარი და კონკრეტული ფუნქციაცნს - მარტივი და რთული დიფერენცირებული ამრეკლავი რეაქციების განხორციელება, რომელსაც რეფლექსები ეწოდება.

სენსორული ნეირონები აწვდიან სენსორულ ინფორმაციას ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში. ავტონომიური ნეირონები აკონტროლებენ სხეულის ყველა შინაგან ორგანოსა და ქსოვილს, რომლებიც არ ექვემდებარებიან უფასო ტესტირებას. ავტონომიური ნეირონები ერთმანეთთან დაკავშირებული და ეფერენტულია. შემაერთებელი ნეირონები - ინტერნეირონებს აქვთ ურთიერთდაკავშირებული და ინტეგრაციული ფუნქციები. ჩვენ მათ ვპოულობთ დიდი რიცხვი, განსაკუთრებით ტვინსა და ზურგის ტვინში.

  • ისინი მოსიყვარულეა - ისინი ინახავს ინფორმაციას პერიფერიიდან ცენტრამდე.
  • საავტომობილო ნეირონები აკონტროლებენ ჩონჩხის კუნთებს.
  • ისინი სწრაფად მუშაობენ - ცენტრიდან პერიფერიამდე.
  • ისინი საშუალებას გაძლევთ თავისუფლად იმოძრაოთ.
ნერვული უჯრედები წარმოიქმნება ემბრიონის პერიოდში.

უმაღლესი ცხოველები და ადამიანები ცენტრალური ნერვული სისტემის ქვედა და შუა ნაწილები - ზურგის ტვინი, მოგრძო ტვინი, შუა ტვინი, დიენცეფალონი და მცირე ზომის ტვინი - არეგულირებს მაღალგანვითარებული ორგანიზმის ცალკეული ორგანოებისა და სისტემების საქმიანობას, აწარმოებს მათ შორის კომუნიკაციას და ურთიერთქმედებას, უზრუნველყოფს ორგანიზმის ერთიანობას და მისი საქმიანობის მთლიანობას .

უჯრედებს, საიდანაც ისინი წარმოიქმნება, ნეირობლასტებს უწოდებენ. მათი დიფერენციაციის დროს მხოლოდ გარკვეული გენი გააქტიურებულია, ზოგი კი უმოქმედო რჩება. ადამიანის მწიფე ნეირონები კარგავენ რეპროდუქციის უნარს. თუმცა, ღეროვანი უჯრედები ინარჩუნებენ სექსუალურ ნეირონებში გაყოფისა და დიფერენცირების უნარს. ზრდასრულ ასაკშიც კი, არსებობს ნეირონების შეკეთების პოტენციალი.

ნეირონები შეიძლება გაქრეს ორი გზით. ნერვული უჯრედები შეიძლება იყოს ნაცრისფერი ან თეთრი. ნაცრისფერი ნერვული ბოჭკოები შიშველი ნერვული უჯრედების პროტრუზია. თეთრი ნერვული ბოჭკოები არის ნეირონების პროთეზია დაფარული მიელინის გარსებით.

ცენტრალური ნერვული სისტემის უმაღლესი განყოფილება - ცერებრალური ქერქი და უახლოესი სუბკორტიკალური წარმონაქმნები- უმეტესად არეგულირებს სხეულის მთლიან კავშირს და ურთიერთობას გარემოსთან .

პრაქტიკულად ყველა განყოფილება ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემა ინფორმაციის დამუშავებაში მონაწილეობა , გავლით გარე და შიდა, მდებარეობს სხეულის პერიფერიაზე და თავად ორგანოებში რეცეპტორები ... უმაღლესი გონებრივი ფუნქციით, პიროვნების აზროვნებით და ცნობიერებით შედის ცერებრალური ქერქის და სუბკორტიკალური სტრუქტურების მუშაობა წინა ტვინი .

ძუძუმწოვრების ნერვულ სისტემაში მემბრანა იქმნება ორი სახის დამხმარე უჯრედის მიერ - ოლიგოდენდროგლია ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში და შვანის უჯრედები პერიფერიულ ნერვულ სისტემაში. მიელინის გარსი რეგულარულად წყდება რანვიეს ჭრილობებით - თავისუფალი სივრცე ორ დამხმარე უჯრედს შორის. Ravenier არის დაახლოებით 1 მიკრონი სიგანე.

ნაცრისფერი ნერვული ბოჭკოებით, ინდივიდუალური ნერვების გაფართოება ვრცელდება უწყვეტად - უწყვეტად. თეთრი ნერვული ბოჭკოები ვრცელდება ერთი რაბიევიდან მეორეზე - ნერწყვი. ინფორმაციის მართვა ნერვული ბოჭკოების გამოყენებით. ნერვულ ბოჭკოებს შეუძლიათ ელექტრული იმპულსების გადატანა სხვადასხვა სიჩქარით.

ცენტრალური ნერვული სისტემის ფუნქციონირების ძირითადი პრინციპი არის პროცესი რეგულირება, ფიზიოლოგიური მართვა ფუნქციები, რომლებიც მიზნად ისახავს სხეულის შიდა გარემოს თვისებებისა და შემადგენლობის მუდმივობის შენარჩუნებას. ცენტრალური ნერვული სისტემა უზრუნველყოფს ორგანიზმის ოპტიმალურ ურთიერთობას გარემოსთან, სტაბილურობას, მთლიანობას, ორგანიზმის სასიცოცხლო აქტივობის ოპტიმალურ დონეს .

მიუხედავად იმისა, რომ A და B ტიპის ბოჭკოები მიელინირებულია, C ტიპის ბოჭკოები შიშველია. მიელინის გარსები გამოიყენება ცალკეული ნერვული ბოჭკოების გამოყოფის მიზნით. ამავე დროს, ისინი ზრდის ელექტრული იმპულსების სიჩქარეს - მოძრაობის სიჩქარე პირდაპირპროპორციულია მანძილის ორ მიმდებარე რავიერის სლოტს შორის მანძილზე.

რაც შეეხება მოკლე უჯრედულ ორგანულებს, ნეირონები არაფრით განსხვავდება ადამიანის სხეულის სხვა უჯრედებისგან. პლაზმური მემბრანა არის ძალიან აქტიური უჯრედი. ის მუდმივად ცვლის თავის სტრუქტურას, აღადგენს და გარდაქმნის მის შემადგენელ ნაწილებს. ეს არის მრავალი აქტიური ისტორიის საიტი.

განასხვავებენ რეგულირების ორი ძირითადი ტიპი: ჰუმორული და ნერვიული .

იუმორისტულიმართვის პროცესი მოიცავს ფიზიოლოგიური აქტივობის ცვლილება ორგანიზმი ქიმიკატების ზემოქმედების ქვეშ რომლებიც მიეწოდება სხეულის სითხეებს. ინფორმაციის გადაცემის წყაროა ქიმიური ნივთიერებები- უტილიზონები, მეტაბოლური პროდუქტები ( ნახშირორჟანგი, გლუკოზა, ცხიმოვანი მჟავა ), ინფორმაცია, ენდოკრინული ჯირკვლების ჰორმონები, ადგილობრივი ან ქსოვილი ჰორმონები.

ტრანსმემბრანული გადამტანები, მათი სახელის მიხედვით, იონებს ციტოპლაზმიდან გადააქვთ გარე გარემოდა პირიქით. მათი საქმიანობა ენერგიას მოითხოვს. სწორედ ამ გაყოფით გამოიყოფა ენერგია, რომელსაც იყენებს დიაფრაგმის ტუმბო. ტრანსმემბრანული გადამტანების მოქმედების შედეგად ხდება იონების არათანაბარი განაწილება უჯრედის შიგნით და გარეთ.

ნატრიუმის და კალიუმის იონები არ არის ერთადერთი იონები, რომლებსაც ვხვდებით. თუმცა, მემბრანის პოტენციალის როლი გადამწყვეტია. ამიტომ ჩვენ მათთან პირველ რიგში ვმუშაობთ. მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ კალციუმს, ქლორიდს და სხვა იონებს ასევე აქვთ გავლენა.

ნერვულიმარეგულირებელი პროცესი მოიცავს მენეჯმენტის შეცვლა ფიზიოლოგიური ფუნქციებინერვული ბოჭკოების გასწვრივ დახმარებით პოტენციალი მღელვარება გავლენას ახდენს ინფორმაციის გადაცემაზე.

ორგანიზმში ნერვული და ჰუმორული მექანიზმები მუშაობს ერთი სისტემა ნეიროჰუმორული მენეჯმენტი. ეს არის კომბინირებული ფორმა, სადაც ორი კონტროლის მექანიზმი გამოიყენება ერთდროულად, ისინი ურთიერთდაკავშირებული და ურთიერთდამოკიდებულნი არიან.

უჯრედების შიგნით და გარეთ იონების არათანაბარი კონცენტრაცია ქმნის კონცენტრაციის გრადიენტებს. ისინი ლოგიკურად გადადიან უფრო მაღალი კონცენტრაციის ადგილიდან იონის დაბალ კონცენტრაციაზე. კონცენტრაციის გრადიენტები მემბრანის პოტენციალის შეღწევის მამოძრავებელი ძალაა.

საილუსტრაციოდ, ჩვენ შეგვიძლია წარმოვადგინოთ ნატრიუმის კონცენტრაციის გრადიენტის მიმართულება. კალიუმის კონცენტრაციის გრადიენტის მიმართულება საპირისპიროა. კალიუმი საკმაოდ ადვილად გადის პლაზმის მემბრანაში. ნატრიუმისთვის, მეორეს მხრივ, პლაზმური მემბრანა თითქმის შეუმჩნეველია დასვენების დროს. მისი კონცენტრაციის გრადიენტის მიმართულებით, კალიუმი ტოვებს უჯრედს და ატარებს დადებით მუხტს. ეს ქმნის მემბრანის დასვენების პოტენციალს - გარე მხარეგარსი დატვირთულია დადებითად და შიდა მხარეუარყოფითი

ნერვულისისტემა არის ნერვული უჯრედების კოლექცია, ან ნეირონები.

ლოკალიზაცია განასხვავებს:

1) ცენტრალური განყოფილება - ტვინი და ზურგის ტვინი;

2) პერიფერიული - ტვინის და ზურგის ტვინის ნერვული უჯრედების პროცესები.

ავტორი ფუნქციური მახასიათებლებიგანასხვავებენ:

1) სომატური განყოფილება, რომელიც არეგულირებს ფიზიკურ აქტივობას;

პლაზმური მემბრანის მკაფიო პოლარიზაცია. უჯრედის მემბრანის ადექვატურმა გაღიზიანებამ შეიძლება გამოიწვიოს მემბრანის პოტენციალის ცვლილება - რეცეპტორი ან მოქმედების პოტენციალი. რეცეპტორების პოტენციალი აღწევს სხვადასხვა ამპლიტუდაში და არ ვრცელდება წარმოშობის ადგილიდან.

პოტენციურ პოტენციალს იწყებს მხოლოდ გარკვეული ინტენსივობის სტიმული. მის დროს ხდება მნიშვნელოვანი ცვლილებები იონების ნაკადებში და მემბრანის პოლარიზაცია. მოქმედების პოტენციალი მისი წარმოშობის ადგილიდან ვრცელდება პლაზმური მემბრანის გასწვრივ.

მოქმედების პოტენციალის მსვლელობა ყოველთვის იდენტურია და შედგება დეპოლარიზაციის, რეპოლარიზაციისა და ჰიპერპოლარიზაციის ფაზებისგან. დეპოლარიზაცია - ნატრიუმის სწრაფი არხების გახსნის გამო. უჯრედში ნატრიუმის დადებითი იონების მასიური შემოდინების გამო, ელექტრული მუხტი პირველად იქმნება უჯრედის შიგნით და შიგნით, ხოლო მემბრანის პოლარობა ცვლის მიმართულებას, როდესაც გარსის შიგნით დატვირთულია დადებითად, ხოლო გარედან - უარყოფითი.

2) მცენარეული შინაგანი ორგანოების, ენდოკრინული ჯირკვლების, სისხლძარღვების აქტივობის რეგულირება, კუნთების და თავად ცენტრალური ნერვული სისტემის ტროფიკული ინერვაცია.

ნერვული სისტემის ფუნქციები:

1) ინტეგრაციული კოორდინაცია ფუნქცია. უზრუნველყოფს ფუნქციასხვადასხვა ორგანოები და ფიზიოლოგიური სისტემები, ჰარმონიზებს მათ საქმიანობას ერთმანეთთან;

2) მჭიდრო კავშირების უზრუნველყოფა ადამიანის სხეული გარემოსთან ბიოლოგიურ და სოციალურ დონეზე;

3) მეტაბოლური პროცესების დონის რეგულირება v სხვადასხვა ორგანოებიდა ქსოვილები, ისევე როგორც თავისთავად;

4) გონებრივი მხარდაჭერა ცენტრალური ნერვული სისტემის უმაღლესი განყოფილებები.

Ჩატვირთვა ...Ჩატვირთვა ...