Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Оболочки нервов.

Читайте также:
  1. I. Оболочки
  2. Ая шейная пара нервов.
  3. Взятие мазка со слизистой оболочки зева на менингококк
  4. Г. Мышечная и серозная оболочки
  5. Глава 8 Заболевания роговой оболочки
  6. Д. Другие слои слизистой оболочки и подслизистая основа
  7. ДИАГНОСТИКА ОТЕЧНОГО СОСТОЯНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА

Выросты нейрона окружены клетками Шванна, которые покрывают их по всей длине.

Одна из функций миелиновой оболочки заключается в том, чтобы значительно увеличить скорость распространения нервного импульса. Таким образом, в волокнах без содержания миелина проводимость замедляется, а в волокнах, содержащих миелин, скорость проводимости зависит ещё и от диаметра волокна: чем больше диаметр, тем больше проводимость.

Вырост нейрона окружен клетками Шванна, покрывающими его по всей длине за исключением начального, а иногда и терминального сегмента. Именно оболочка Шванна образует периферический миелин, начиная со стадии плода.

Оболочка Шванна.

Эта оболочка образована клетками, окружающими аксоны периферических нервов. Их называют нейролемноцитами или клетками Шванна. Они прилегают одна к другой. На уровне их зоны контакта они образуют «комплекс противопоставления, аппозиции». Это приводит к возникновению узла нервного волокна или узла Ранвье (Ranvier), который является местом, где протекают обменные процессы между ионами.

Один нейролемноцит способен покрыть и изолировать несколько аксонов волокон, не содержащих миелина. И наоборот, он покрывает одно единственное волокно, если обеспечивает образование миелиновой оболочки.

Миелиновая оболочка.

Миэлин это липидопротеическая субстанция, содержащая 70% липидов (холестерол, фосфолипид, гликолипид) и 30 % протеинов. Он образует изолирующую оболочку вокруг некоторых нервных волокон, называемых волокнами миелинизированного типа.

Пластинчатая спиралевидная структура оболочки объясняется её фосфолипидной природой. И действительно ротация клетки Шванна вокруг нервного волокна определяет спиралевидное закручивание мезаксона: каждый круг спирали образует пластину миелина. Оболочка миелина (рис. 18) происходит от склеивания внутреннего и наружного листков плазмической мембраны клетки Шванна.

Эта оболочка не является однообразной. Она делится на сегменты, соответствующие территориям каждой клетки Шванна. Мы уже говорили, что между двумя сегментами есть сдавливание или узел Ранвье, который представляет собой зону контакта между двумя следующими друг за другом нейролемноцитами.

Миелин имеет небольшие щели или трещины, идущие по диаметру до аксона. Их называют разрезами Шмидта-Лантермана. Речь идёт о воронкообразном смещении и распаде миелиновой оболочки.

Миелин обеспечивает быстрое продвижение нервного импульса, экономию энергии и пространства.

Нейроны связаны между собой либо или с клетками-эффекторами посредством электрических сигналов – потенциалов действия, распространяющихся по их аксонам. Структура и состав миелиновой оболочки таковы, что они имеют более высокое электрическое сопротивление, чем мембраны аксона.

Когда на уровне узла Ранвье деполяризуется мембрана аксона, произведённый потенциал действия не может достичь примыкающей к нему зоны, покрытой миелином. Потенциал действия будет вынужден продвигаться «скачками», от узла к узлу: это явление называют «скачкообразным проведением импульса», ускоренным по сравнению с последовательным проведением через примыкающие зоны.

Миелин является хорошим изолятором при транспорте ионов. Он имеет три основных преимущества, важных для нервной системы позвоночных:

- быстрота и надёжность при передаче нервного импульса на большие расстояния;

- экономия энергии благодаря тому, что ионный обмен происходит только на уровне узла Ранвье;

- экономия пространства: один аксон, покрытый миелином, проводит нервный импульс раз в десять быстрее, чем аксон такого же сечения, но без миелина. При идентичной скорости проведения аксон, покрытый миелином, занимает, примерно, 1/100 объёма аксона без миелина.

Представьте себе, каким громадным был бы объём спинного и головного мозга, если бы ни один из аксонов нервной системы не был бы покрыт миелином!

Примечание.

В центральной нервной системе, кроме глиальных клеток, ещё и олигодендроциты способны заменить нейролемноцитов, чтобы изолировать нервные волокна и образовать миелиновые оболочки. В центре происходит противоположное по сравнению с периферией: один и тот же олигодендроцит участвует в миелинизации нескольких нервных волокон.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 148 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Введение. | Периневрий. | Эпиневрий. | Дегенерация. | Семиология. | Примечания. | Единство нервной системы. | Анатомическое окружение нерва. | Внутреннее (собственное) интраневральное давление. | Фиброз. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Сензитивная территория дерматома.| Для тех, кто хочет знать больше.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.009 сек.)