Neironam ir gari un īsi procesi. Nervu sistēma. Vispārējais ēkas plāns

Visu orgānu vienojošā darbība un tās mijiedarbības ar vidi nodrošināšana.

Nervu sistēma

Centrālā (CNS) - smadzenes, muguras smadzenes

Perifērijas (PNS) - nervi, nervu mezgli

Somatiskais (brīvprātīgs regulējums)

Autonoms (piespiedu regulēšana) - simpātisks, parasimpātisks

Nervu sistēmas nodaļas

Centrālā - pārstāv muguras smadzenes un smadzenes, kuras ir aizsargātas smadzeņu apvalks kas sastāv no.

Perifērijas - veido nervi un nervu mezgli.

Autonoms (veģetatīvs) - kontrolē darbu iekšējie orgāni, nepakļaujas cilvēka gribai, sastāv no divām sadaļām: simpātisks un parasimpātisks.

Simpātiskais departaments - stiprina un paātrina sirds darbu, sašaurina lūmenus un paplašina lūmenus, uzlabo sviedru dziedzeru sekrēciju.

Parasimpātisks - palēnina un vājina sirds kontrakciju.

Nervu sistēma sastāv no nervu audiem, kurus veido neironi, kurus ieskauj neiroglijas. Neironi ir mononukleārās šūnas, kas sastāv no aksoniem un dendritiem. Aksons - gari zari, dendrīti ir īsi. Nervu šūnas veido pastāvīgus kontaktus ar citām šūnām. Saskares vieta ir sinuss.

Smadzenes un muguras smadzenes sastāv no pelēkās vielas (nervu šūnu ķermeņu kolekcija) un baltās vielas (veidojas nervu šūnu procesos). Pastāv trīs neironu veidi: maņu, motoriskie un starpkalārie.

Maņu neironi pārraida impulsus no maņu orgāniem un iekšējiem orgāniem uz smadzenēm. Starpkalārie neironi veido balto vielu muguras smadzenes Motors vada impulsu no smadzenēm uz darba orgāniem.

Nervu impulsu vadīšana garās šūnas procesā - būtiska funkcija neirons. Nervu impulss, kas rodas neironā, darbojas visā procesa garumā. Ilgo procesu galotnes tuvojas citām nervu šūnām, veidojot specializētus kontaktus.

Šādu kontaktu funkcija ir nodot ietekmi no viena nervu šūna citam. Nervu impulss, kas ilgstošā procesā nonāk līdz nākamajai nervu šūnai, var izraisīt tajā satraukumu vai kavēšanu. Ja neirons ir satraukts, tajā rodas savs nervu impulss, kas, sasniedzot garā procesa beigas, var uzbudināt veselu nākamo neironu grupu, kas ar to saskaras. Un, kas ir nervu daļa, tie tiek nogādāti muskuļos un dziedzeros. Dažos gadījumos nervu impulss, sasniedzot blakus esošo neironu, to ne tikai neuzbudina, bet, gluži pretēji, īslaicīgi sarežģī ierosmes attīstību tajā vai pat kavē to. Šo procesu sauc par nervu šūnu inhibīciju. Inhibīcija neļauj satraukumam bezgalīgi izplatīties nervu sistēmā. Sakarā ar ierosmes un inhibīcijas mijiedarbību katrā laika brīdī nervu impulsus var veidot tikai stingri noteiktā nervu šūnu grupā. Tas nodrošina nervu šūnu koordinētu darbību. Uzbudinājums un inhibīcija ir divi no vissvarīgākajiem neironu procesiem. Pēc to funkcijām visas nervu šūnas var iedalīt trīs veidos: jutīgie neironi nervu impulsus pārraida smadzenēs no redzes, dzirdes u.c. orgāniem, kā arī no iekšējiem orgāniem. Lielākā daļa neironi ir interkalāru tipa. Tieši viņu ķermeņi veido lielāko daļu smadzeņu pelēkās vielas. Tie it kā ir ievietoti starp jutīgiem neironiem, veidojot savienojumu starp tiem.

Izpildu neironi veido atbildes nervu impulsus un pārraida tos uz muskuļiem un dziedzeriem.

; Cilvēkos ir vairāk nekā simts miljardu neironu. Neirons sastāv no ķermeņa un procesiem, parasti viens ilgs process - aksons un vairāki īsi sazaroti procesi - dendrīti. Aksoni ir nesaistoši neirona procesi, sākot no šūnas ķermeņa ar aksonu pilskalnu, var būt garāki par metru un diametrā līdz 1-6 mikroniem. Starp neirona procesiem vienu, garāko, sauc par aksonu (neirītu). Aksoni stiepjas tālu no šūnas ķermeņa (2. att.). To garums svārstās no 150 μm līdz 1,2 m, kas ļauj aksoniem darboties kā sakaru līnijām starp šūnas ķermeni un tālu esošo mērķorgānu vai smadzeņu reģionu. Signāli, kas rodas noteiktas šūnas ķermenī, iet gar aksonu. Tās gala aparāts beidzas uz citas nervu šūnas, ieslēgts muskuļu šūnas(šķiedras) vai uz šūnām dziedzeru audi... Gar aksonu nervu impulss pārvietojas no nervu šūnas ķermeņa uz darba orgāniem - muskuļiem, dziedzeriem vai nākamajām nervu šūnām.

Impulsi seko dendritiem uz šūnas ķermeni, gar aksonu - no šūnas ķermeņa uz citiem neironiem, muskuļiem vai dziedzeriem. Pateicoties procesiem, neironi saskaras viens ar otru un veido neironu tīklus un apļus, pa kuriem cirkulē nervu impulsi. Vienīgais process, pa kuru nervu impulss tiek virzīts no neirona, ir aksons.

Aksona īpašā funkcija ir vadīt darbības potenciālu no šūnas ķermeņa uz citām šūnām vai perifēriem orgāniem. Cita funkcija ir vielu aksonu transportēšana.

Aksonu attīstība sākas ar augšanas konusa veidošanos neironā. Izaugsmes konuss iet caur bazālo membrānu, kas ieskauj nervu cauruli, un tiek izvadīts cauri saistaudi embriju uz noteiktām mērķa zonām. Augšanas konusi pārvietojas pa stingri noteiktiem ceļiem, par ko liecina nervu līdzības izvietojuma precīza līdzība abās ķermeņa pusēs. Pat sveši aksoni, kas eksperimentālos apstākļos izaug par ekstremitāti normālas inervācijas vietās, izmanto gandrīz to pašu standarta ceļu kopumu, pa kuru augšanas konusi var brīvi pārvietoties. Acīmredzot šos ceļus nosaka pašas ekstremitātes iekšējā struktūra, taču šādas vadošās sistēmas molekulārais pamats nav zināms. Acīmredzot aksoni aug pa tiem pašiem iepriekš noteiktiem centrālās nervu sistēmas ceļiem, kur šos ceļus, iespējams, nosaka embrija glia šūnu lokālās īpašības.

Šūnu ķermeņa specializēto apgabalu (parasti somu, bet dažreiz dendrītu), no kura iziet aksons, sauc par aksonu pauguru. Aksons un aksonālais paugurs atšķiras no somas un proksimālajiem dendrītiem ar to, ka tiem trūkst granulēta endoplazmatiskā retikuluma, brīvo ribosomu un Golgi kompleksa. Aksons satur gludu endoplazmatisko tīklu un izteiktu citoskeletu.

Neironus var klasificēt pēc to aksonu garuma. Pirmā tipa neironos saskaņā ar Golgi tie ir īsi, beidzas, tāpat kā dendrīti, tuvu somai. Golgi 2. tipa neironiem raksturīgi gari aksoni.

Notiek ielāde ...Notiek ielāde ...