Скачать презентацию АНАТОМИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА АНАТОМИЯ ЦНС Скачать презентацию АНАТОМИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА АНАТОМИЯ ЦНС

Анатомия ЦНС 1.2 Нейрон, нейронная теория.pptx

  • Количество слайдов: 31

АНАТОМИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА (АНАТОМИЯ ЦНС) АНАТОМИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА (АНАТОМИЯ ЦНС)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА (ЦНС) ЦНС человека включает в себя: -спинной мозг; -головной мозг. ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА (ЦНС) ЦНС человека включает в себя: -спинной мозг; -головной мозг.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА (ЦНС) ЦНС так же включает: -32 пары спиномозговых нервов; -12 пар ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА (ЦНС) ЦНС так же включает: -32 пары спиномозговых нервов; -12 пар черепномозговых нервов; -периферические нервы:

ЦНС ЧЕЛОВЕКА (СПИННОЙ МОЗГ) Спинной мозг –филогенетически самая древняя часть центральной нервной системы. Спинной ЦНС ЧЕЛОВЕКА (СПИННОЙ МОЗГ) Спинной мозг –филогенетически самая древняя часть центральной нервной системы. Спинной мозг состоит из 32 сегментов: - 8 шейных; -12 грудных; - 5 поясничных; - 5 крестцовых; -1 -2 копчиковых.

ГОЛОВНОЙ МОЗГ ЧЕЛОВЕКА ГОЛОВНОЙ МОЗГ ЧЕЛОВЕКА

ЦНС ЧЕЛОВЕКА (ГОЛОВНОЙ МОЗГ) Головной мозг человека филогенетически самая молодая часть ЦНС. Головной мозг ЦНС ЧЕЛОВЕКА (ГОЛОВНОЙ МОЗГ) Головной мозг человека филогенетически самая молодая часть ЦНС. Головной мозг состоит из 5 основных отделов: -продолговатый мозг; -задний мозг; -средний мозг; -промежуточный мозг; -конечный мозг

НЕЙРОННАЯ ТЕОРИЯ. нейронная теория. Современные представления о структуре и функциях центральной нервной системы человека. НЕЙРОННАЯ ТЕОРИЯ. нейронная теория. Современные представления о структуре и функциях центральной нервной системы человека.

НЕЙРОН, НЕЙРОННАЯ ТЕОРИЯ В основе современного представления о структуре и функции ЦНС лежит нейронная НЕЙРОН, НЕЙРОННАЯ ТЕОРИЯ В основе современного представления о структуре и функции ЦНС лежит нейронная теория, которая представляет собой частный случай клеточной теории. Основы клеточной теории в общем виде были сформулированы в 1838 -1839 гг. : ботаником Матиасом Шлейдоном и зоологом Теодором Шваном, а в 1855 г. существенно доработаны немецким исследователем Рудольфом Вирховым. Основой клеточной теории стали следующие постулаты: -клетка является основной единицей структуры и функции в живых организмах; -все клетки образуются из других клеток путем клеточного деления; -все клетки объединяются в сообщества ( «княжества» ) для выполне- ния каких-либо функций.

ОСНОВОПОЛОЖНИКИ КЛЕТОЧНОЙ ТЕОРИИ: ТЕОДОР ШВАНН (1810 -1882), РУДОЛЬФ ЛЮДВИГ КАРЛ ВИРХОВ (1821 -1902) ОСНОВОПОЛОЖНИКИ КЛЕТОЧНОЙ ТЕОРИИ: ТЕОДОР ШВАНН (1810 -1882), РУДОЛЬФ ЛЮДВИГ КАРЛ ВИРХОВ (1821 -1902)

НЕЙРОННАЯ ТЕОРИЯ - ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ КЛЕТОЧНОЙ ТЕОРИИ Если клеточная теория была уже достаточно полно НЕЙРОННАЯ ТЕОРИЯ - ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ КЛЕТОЧНОЙ ТЕОРИИ Если клеточная теория была уже достаточно полно сформулирована в первой половине ХIХ в. , то нейронная теория стала развиваться лишь в начале XX века. Нейронная теория рассматривает мозг как результат функционального объединения отдельных клеточных элементов-нейронов. Большую роль в разработке нейронной теории сыграли исследования английского физиолога, лауреата Нобелевской премии Шеррингтона Чарльз Скотта (1857 -1952).

НЕЙРОН (НЕЙРОЦИТ) - СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА ЦНС Нервная система построена из двух разных типов клеток: НЕЙРОН (НЕЙРОЦИТ) - СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА ЦНС Нервная система построена из двух разных типов клеток: -нервных клеток (нейронов, нейронов); -глиальных клеток, которых примерно в 10 раз больше чем нервных клеток. Однако именно нервные клетки (нейроциты) обеспечивают все многообразие всех познавательных психических процессов, связанных с получением, обработкой, хранением и передачей информации.

СХЕМАТИЧЕСКИЙ РИСУНОК ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НЕРВНОЙ КЛЕТКИ (НЕЙРОНА) И ГЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК (ИЗ МОНОГРАФИИ ТЕОДОРА ШВАННА) СХЕМАТИЧЕСКИЙ РИСУНОК ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НЕРВНОЙ КЛЕТКИ (НЕЙРОНА) И ГЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК (ИЗ МОНОГРАФИИ ТЕОДОРА ШВАННА)

СТРОЕНИЕ НЕЙРОНА В каждой нервной клетке (нейроците) можно выделить четыре основных элемента: -тело (сому); СТРОЕНИЕ НЕЙРОНА В каждой нервной клетке (нейроците) можно выделить четыре основных элемента: -тело (сому); -дендриты (короткие отростки); -аксон (длинный отросток); -пресинаптическое окончание аксона (синапс; синаптическая бляшка).

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СТРОЕНИЯ МУЛЬТИПОЛЯРНОГО НЕЙРОНА СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СТРОЕНИЯ МУЛЬТИПОЛЯРНОГО НЕЙРОНА

СТРОЕНИЕ СОМЫ МУЛЬТИПООЛЯРНОГО НЕЙРОНА В соме нейрона находятся большое количество различных органелл: -ядро; -ядрышки; СТРОЕНИЕ СОМЫ МУЛЬТИПООЛЯРНОГО НЕЙРОНА В соме нейрона находятся большое количество различных органелл: -ядро; -ядрышки; -аппарат Гольджи; -рибосомы; -митохондрии; -нейрофибриллы; -эндоплазматический ретик куллюм и другие составляю щие любой живой клетки

 НЕЙРОН – ВОЗБУДИМЫЕ КЛЕТКИ Все клетки живого организма обладают раздражимостью, то есть способностью НЕЙРОН – ВОЗБУДИМЫЕ КЛЕТКИ Все клетки живого организма обладают раздражимостью, то есть способностью под влиянием факторов внешней или внутренней среды (раздражителей), переходить из состояния физиологического «покоя» в состояние «активности» . Однако только нервные клетки и мышечные клетки являются «возбудимыми клетками» , то есть быть способным в ответ на действие раздражителя генерировать колебания электрического потенциала (электрический ток).

НЕЙРОН – ВОЗБУДИМЫЕ КЛЕТКИ Нейрон, генерирующий электрический ток, способен переходить из состояния физиологической «активности» НЕЙРОН – ВОЗБУДИМЫЕ КЛЕТКИ Нейрон, генерирующий электрический ток, способен переходить из состояния физиологической «активности» ( «возбуждения» ) в состояние «покоя» ( «торможения» ).

 ДЕНДРИТЫ НЕЙРОНОВ Короткие отростки нейрона называются дендритами. По ним нейрон получает информацию от ДЕНДРИТЫ НЕЙРОНОВ Короткие отростки нейрона называются дендритами. По ним нейрон получает информацию от других нейронов.

АКСОН НЕЙРОНА Аксон- длинный отросток нейрона, по которому к органам исполнителям передаются нервные импульсы, АКСОН НЕЙРОНА Аксон- длинный отросток нейрона, по которому к органам исполнителям передаются нервные импульсы, а также по по аксону транспортируются некоторые химические вещества и даже отдельные органнеллы.

СИНАПТИЧЕСКАЯ БЛЯШКА (СИНАПС) НЕЙРОНА Синапс- окончание аксона. В синапсах, посредством химических веществ (медиаторов) осуществляется СИНАПТИЧЕСКАЯ БЛЯШКА (СИНАПС) НЕЙРОНА Синапс- окончание аксона. В синапсах, посредством химических веществ (медиаторов) осуществляется генерация электрического тока (нервных импульсов)

СИНАПТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ НЕЙРОЦИТА На теле (соме) каждого нейрона может находится большое количесство (в ряде СИНАПТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ НЕЙРОЦИТА На теле (соме) каждого нейрона может находится большое количесство (в ряде случаев до 27 000 и >) синаптических бляшек других нейронов, благодаря чему осуществляется обмен огромным количеством информации.

НЕЙРОННЫЕ СЕТИ Взаимные связи дендритов, аксонов и прилегающих к ним синапсов образуют нейронные сети. НЕЙРОННЫЕ СЕТИ Взаимные связи дендритов, аксонов и прилегающих к ним синапсов образуют нейронные сети. В нейронных сетях осуществляется передача и обработка поступающей из вне информации

 КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЙРОНОВ (ПО МОРФОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ: ПСЕВДОУНИПОЛЯРНЫЕ, БИПОЛЯРНЫЕ И МУЛЬТИПОЛЯРНЫЕ НЕЙРОЦИТЫ) По количеству отростков КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЙРОНОВ (ПО МОРФОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ: ПСЕВДОУНИПОЛЯРНЫЕ, БИПОЛЯРНЫЕ И МУЛЬТИПОЛЯРНЫЕ НЕЙРОЦИТЫ) По количеству отростков все нейроны ЦНС разделяются на 3 условных группы: 1. Униполярные (псевдоуниполяр ные). 2. Биполярные. 3. Мультиполярные.

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЙРОНОВ (ПО МОРФОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ) 1. Мультиполярные клетки (клетки с 3 -я и бо- КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЙРОНОВ (ПО МОРФОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ) 1. Мультиполярные клетки (клетки с 3 -я и бо- лее отростками). Этот тип нейроцитов является наиболее распространенными нервными клетками у млекопитающих (до 80% от общего количества всех нервных клеток). .

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЙРОНОВ (ПО МОРФОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ) 2. Биполярные клетки (с двумя отростками). Биполярные клетки, в КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЙРОНОВ (ПО МОРФОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ) 2. Биполярные клетки (с двумя отростками). Биполярные клетки, в основном составляют рецепторный аппарат: находятся в сетчатке глаза, клетках внутреннего уха, вестибулярном аппарате и др. Это достаточно молодые нейроны (с точки зрения филогенеза). В человеческом теле таких нервных количество таких клеток достигает 15 -20%.

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЙРОНОВ (ПО МОРФОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ) 3. Униполярные клетки (с одним отростком). Филогенетически, такие нейроциты КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЙРОНОВ (ПО МОРФОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ) 3. Униполярные клетки (с одним отростком). Филогенетически, такие нейроциты являются самыми древними. В основном они находятся в спинальных узлах. Правильно такие клетки называть псевдоуниполярными. Они названы потому, что аксон и дендрит этих клеток начинаются от общего выроста тела клетки и создается впечатление одного отростка с последующим Т-образным делением. В человеческом организме таких нервных клеток не более 5%.

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЙРОЦИТОВ (ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ) По функциональному предназначению различают три основных типа нейронов: -афферентные КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЙРОЦИТОВ (ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ) По функциональному предназначению различают три основных типа нейронов: -афферентные (центростремительные, рецепторные); -вставочные (ассоциативные); -эфферентные (центробежные).

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЙРОЦИТОВ (ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ) Афферентные (центростремительные, рецепторные) нейроны воспринимают сигналы, возникающие в рецепторах КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЙРОЦИТОВ (ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ) Афферентные (центростремительные, рецепторные) нейроны воспринимают сигналы, возникающие в рецепторах (органы чувств) и проводят их в ЦНС. Вступая в пределы ЦНС афферентные нейроны устанавливают синаптические контакты со вставочными нейронами. В основном афферентные нейроны являются биполярными нейроцитами, филогенетически достаточно молодыми клетками.

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЙРОЦИТОВ (ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ Афферентные нейроны (по морфологическому призаку- биполярные клетки), несущие информацию КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЙРОЦИТОВ (ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ Афферентные нейроны (по морфологическому призаку- биполярные клетки), несущие информацию от окружающегок мира к вставочным клеткам ЦНС). Все рецепторы нашего организма выполнены биполярными клетками.

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЙРОЦИТОВ (ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ) Вставочные нейроны локализуются только в пределах ЦНС. Они осуществляют КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЙРОЦИТОВ (ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ) Вставочные нейроны локализуются только в пределах ЦНС. Они осуществляют переработку информации и осуществляют связи между афферентными и эфферентными нейронами. Примером вставочных нейронов ногут служить нейроны, находящиеся в структурах спинного мозга. По морфологическим признамам – это мультиполярные клетки.

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЙРОЦИТОВ (ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ) Эфферентные (центробежные) нейроны выходят за пределы ЦНС и иннервируют КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЙРОЦИТОВ (ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ) Эфферентные (центробежные) нейроны выходят за пределы ЦНС и иннервируют волокна исполнительного органа (например, скелетной мускулатуры, железами внутренней скреции и др). По морфологическим признакам, это - мультиполярные нейроны