Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Анатомия.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
25.12.2018
Размер:
1.1 Mб
Скачать

Вопрос № 30

Кроме нейронов в ЦНС имеются клетки  нейроглии . Размеры глиальных клеток меньше чем нейронов, но составляют 10% объема мозга. В зависимости от размеров  и количества отростков выделяют астроциты, олигодендроциты, микроглиоциты. Нейроны  и  глиальные клетки разделены узкой (20 нМ) межклеточной щелью. Эти щели соединяются между собой  и  образуют внеклеточное пространство мозга, заполненное интерстициальной жидкостью. За счет этого пространства нейроны  и глионы обеспечиваются кислородом, питательными веществами. Глиальные клетки ритмически увеличиваются  и  уменьшаются с частотой несколько колебаний в час. Это способствует току аксоплазмы по аксонам  и  продвижению межклеточной жидкости. Таким образом, глионы служат опорным аппаратом ЦНС, обеспечивают обменные процессы в нейронах, поглощают избыток нейромедиаторов  и  продукты их распада. Предполагают, что глия участвует в формирование условных рефлексов  и  памяти.

Нейроглия

[править]

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

 Нейроглия , или просто глия — сложный комплекс вспомогательных клеток нервной ткани, общный  функциями   и , частично, происхождением (исключение —микроглия).

Глиальные клетки составляют специфическое микроокружение для нейронов, обеспечивая условия для генерации  и  передачи нервных импульсов, а также осуществляя часть метаболических процессов самого нейрона.

 Нейроглия  выполняет опорную, трофическую, секреторную, разграничительную  и  защитную  функции .

Вопрос № 31

4.1.1. Рецепторы и их классификация

Рецепторы представляют собой конечные специализированные образования, предназначенные для трансформации энергии различных видов раздражителей в специфическую активность нервной системы.

Рецепторные клетки отличаются от остальных по крайней мере в двух отношениях. Во-первых, энергия раздражителя служит для них лишь стимулом к запуску процессов, совершаемых за счет потенциальной энергии, которая накоплена вследствие обменных реакций в самой клетке. Во-вторых, рецепторная клетка обладает на выходе электрической энергией, обязательно передаваемой другим, клеткам, которые сами не способны воспринимать энергию данного внешнего воздействия.

Наиболее понятная и удобная классификация рецепторов исходит из различной модальности воспринимаемых ими раздражителей. В соответствии с этим разнообразием все рецепторы живых организмов можно разбить на несколько групп.

1. Механорецепторы приспособлены к восприятию механической энергии раздражающего стимула. Механорецепторы представляют периферические отделы соматической, скелетно-мышечной, слуховой и вестибулярной сенсорных систем, а также боковой линии.

2. Терморецепторы воспринимают температурные раздражения. Они объединяютрецепторы кожи и внутренних органов, а также центральные термочувствительные нейроны

3. Хеморецепторы чувствительны к действию химических агентов. Интероцепторы (сосудистые и тканевые) участвуют в оценке химического состава внутренней среды и связаны с работой висцерального анализатора.

4. Фоторецепторы воспринимают световую энергию. Они представлены цилиарными рецепторами, т. е. производными клетки со жгутиком, и рабдомерными, у которых жгутик отсутствует

5. Электрорецепторы чувствительны к действию электромагнитных колебаний. 6. Болевые (ноцицептивные) рецепторы воспринимают болевые раздражения.