ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.
Нервная
система в организме человека делится
на соматическую
(анимальную) и вегетативную
(автономную).
Соматическая
обеспечивает
чувствительную иннервацию тела
посредством рецепторов,
иннервирующих
кожу, а также регулирует произвольные
сокращения поперечно-полосатых
мышц.
Соматическая нервная система по
топографическому принципу делится на
центральную
нервную систему
(ЦНС)
и периферическую
нервную систему
(ПНС).
К
ЦНС относят, головной
мозг и спинной мозг.
К ПНС относятся 31
пара спинномозговых нервов
(СМН)
и 12
пар черепно-мозговых нервов
(ЧМН).
Вегетативная
нервная
система иннервирует все внутренние
органы и железы, а также осуществляет
трофическую иннервацию скелетной
мускулатуры. Она делится на
симпатическую
и парасимпатическую
нервную
системы.
Участки
нервной системы, в которых расположены
тела нейронов, имеют более темный цвет
и образуют серое
вещество.
Отростки нервных клеток образуют в
нервной системе белое
вещество.
Нейроны
в нервной системе располагаются
неравномерно. Скопления тел нейронов
в ЦНС называются ядра.
Скопления нейронов
в ПНС называются ганглии.
Совокупность
нейронов, обеспечивающих выполнение
определенных функций, называется
нервный
центр.
Нервный
центр — не анатомическое, а функциональное
понятие, так как нейроны могут располагаться
в разных ядрах.
Отростки
нейронов в нервной системе обычно
собираются в пучки,
тяжи, канатики, волокна,
ветви,
нити, полоски.
НЕЙРОН.
Это структурно –
функциональная единица нервной системы.
Нейрон состоит из
тела
(сома)
и отростков:
а)
аксон
— длинный отросток,
всегда один, по нему импульс движется
от тела клетки.
б) дендрит
— короткий отросток (один или несколько),
по нему импульс движется к телу клетки.
Окончания дендрита,
которые воспринимают внешние раздражения
или получают импульсы от другого нейрона,
называются рецепторы.
Рецепторы воспринимают определенный
вид раздражения.
1.
Терморецепторы
— воспринимают изменение температуры;
2.
Механорецепторы
– раздражаются при прикосновении к
коже.
По локализации
рецепторы делятся:
-
Экстерорецепторы
— воспринимают раздражение из внешней
среды — рецепторы кожи, глаз, внутреннего
уха, слизистой носа и рта. -
Интерорецепторы
— раздражаются при изменении химического
состава внутренней среды
(рецепторы
внутренних органов).
3.
Пропреорецепторы
— воспринимают раздражение в тканях
собственного тела и при
изменении
положения тела — рецепторы мышц, сухожилий,
связок, суставов.
Разновидность
нейронов по функциям.
1.
. Чувствительные (афферентные)
Они
под влиянием внешнего воздействия
вырабатывают нервные
импульсы и передают его другим нейронам.
2.
Вставочные
(ассоциативные)
Приняв
нервный импульс от одних нейронов, они
передают его другим нейронам. Вставочных
нейронов больше в ЦНС, но
также встречаются и в ПНС.
3.
Эффекторные
(эфферентные).
Они
получив импульс от нейрона, передают
возбуждение органам-исполнителям,
вызывая
соответствующую
реакцию организма. Если органом эффектором
является мышца, то
эффекторный
нейрон — двигательный
(мотонейрон).
Если орган – исполнитель железа, то
эфферентный нейрон — секреторный.
По количеству
отростков нейроны различают:
1. Униполярные
(один отросток);
2. Биполярные
(два отростка);
3. Мультиполярные
(много отростков);
4.Псевдоуниполярные
(ложноуниполярные)
их относят к биполярным.
Размеры нейрона
4-140 мкм. В отличие от других клеток, в
них содержатся нейрофибриллы и тельца
Ниссла (элементы зернистой эндоплазматической
сети богатые РНК).
Кроме
нейронов в нервной системе имеется
нейроглия
–
межклеточное вещество.
Её клеточный
состав: эпендимоциты,
астроциты, олигодендроциты.
Функции нейроглии:
а) опорная
и разграничительная
– ограничивают нейроны и удерживают
их на месте;
б) трофическая
и регенеративная
– способствуют питанию и восстановлению
нейронов;
в) защитная
– способны фагоцитировать;
г) секреторная
– выделяют некоторые медиаторы;
СИНАПС.
Нейрон
динамически поляризован, т.е. пропускает
импульсы только в одном направлении,
от дендрита к аксону. Нейроны в нервной
системе образуют цепочки, которые
передают возбуждение от точки восприятия
раздражения в ЦНС и далее к рабочему
органу. Нейроны между собой образуют
контакты — синапсы,
передающие нервные импульсы от одного
нейрона к другому. В синапсах передача
осуществляется с помощью нейромедиаторов.
В зависимости от того, какой нейромедиатор
выделяется, синапсы бывают тормозные
и возбуждающие.
Роль медиаторов выполняют
различные химические вещества —
норадреналин, ацетилхолин, серотонин,
дофамин и т.д.. Молекулы медиаторов
реагируют со
специфическими рецепторными белками
клеточной мембраны, меняя ее проницаемость
для определенных
ионов, что приводит к возникновению
потенциала действия. Если
постсинаптическая мембрана деполяризуется
и становится проницаемой для ионов
натрия,
это способствует ускорению прохождения
нервного импульса (схема возбуждающего
синапса). Если в синапсе выделяются
тормозные медиаторы (ГАМК – гамма
–аминомасляная кислота), то они поляризуют
постсинаптическую мембрану и она
становится проницаемой для ионов
калия и хлора,
что способствует замедлению прохождения
нервного импульса (схема тормозного
синапса). Если постсинаптическая мембрана
гиперполяризуется,
то
уровень мембранного потенциала сильно
повышается, что прекращает дальнейшее
распространение возбуждения.
Импульс
поступает в
синапс по пресинаптическому
волокну
в пресинаптическое
окончание,
которое ограничено пресинаптической
мембраной.
Поступающий
в пресинаптическое окончание нервный
импульс, вызывает высвобождение
в синаптическую щель медиатора, который
действует на постсинаптическую
мембрану,
вызывая образование нервного импульса
в постсинаптической
части.
По
месту контакта синапсы делятся
на
аксо-соматические,
аксо-дендритные, аксо-аксональные, сома-
соматические.
Таким образом, синапсы обеспечивают
многочисленные связи между
нейронами.
Одно нервное волокно может образовывать
до 10 тыс. синапсов на многих нервных
клетках.
НЕРВНЫЕ ВОЛОКНА.
Нервное
волокно
— группа отростков нейронов, покрытых
оболочкой. Сам отросток лежит в центре
волокна и называется осевой
цилиндр.
Нервные
волокна различают:
миелиновые
(мякотные) и безмиелиновые (безмякотные).
Миелиновые
волокна
имеют 2 оболочки: миелиновую и шванновскую.
Миелин
— плотная оболочка, образована
слоями мембран олигодендроцитов и
покрывает осевой цилиндр подобно муфте.
Миелин
имеет жироподобную природу и изолирует
отростки нервных клеток от внешней
среды.
Миелиновая оболочка через равные
промежутки прерывается, образуя перехваты
Ранвье.
Возбуждение по миелиновым волокнам
распространяется
скачкообразно (сальтоторно), от перехвата
к перехвату, без затухания, со
скоростью 50-120 м/с.
Безмиелиновые
волокна
встречаются во
внутренних органах. Они не имеют
миелиновой оболочки, а покрыты только
шванновскими клетками — леммоцитами.
Между леммоцитами и осевым цилиндром
имеется щель, заполненная межклеточной
жидкостью. Скорость проведения импульса
по безмиелиновому волокну около 30 м/с.
Нерв
– это большое
количество нервных волокон, заключенных
в общую соединительно-тканную
оболочку — эпинервий.
Физиологические
свойства нервного волокна:
возбудимость,
проводимость,
рефрактерность
(временное снижение возбуждения),
лабильность(
способность
возбуждаться определенное количество
раз за определенный промежуток времени).
РЕФЛЕКС.
РЕФЛЕКТОРНАЯ ДУГА.
Основная
форма нервной деятельности — рефлекс
— это причинно обусловленная реакция
организма на изменение внешней или
внутренней среды, осуществляемая при
обязательном участии ЦНС, в ответ на
раздражение рецептора.
Рефлекторная
дуга — это
нервный путь, по которому распространяется
возбуждение при осуществлении рефлекса.
Части
рефлекторной дуги:
-
Рецептор
— воспринимает
раздражение и трансформирует его в
нервный импульс; -
Афферентный
нервный путь
— представлен
отростками тел чувствительных нейронов.
По этим отросткам импульс движется в
ЦНС; -
Рефлекторный
центр
— группа
нейронов, расположенных на различных
уровнях ЦНС и передающих
нервный импульс с афферентного пути
на эфферентный путь; -
Эфферентный
нервный путь
— проводит импульс из ЦНС к эффектору; -
Эффектор
—
исполнительный орган.
ПРИНЦИПЫ В
КООРДИНАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦНС.
В
условиях физиологической нормы работа
всех органов и систем тела является
согласованной, за
счет координированной работы нервных
центров Установлен
ряд общих принципов координации:
-
Принцип
иррадиации
— импульс, поступивший в ЦНС, вызывает
возбуждение не только данного
рефлекторного центра, но и других
нервных центров. -
Рецепрокность
(сопряженность).
При
возбуждении одних нервных центров,
деятельность других затормаживается.
Только при рецепрокной иннервации
возможен акт ходьбы.
-
Принцип
обратной связи
– Например,
при высоком АД происходит возбуждение
механорецепторов дуги аорты. Импульсы
поступают
в сосудодвигательный центр и центр
сердечной деятельности. Тонус сосудов
рефлекторно
снижается, одновременно замедляется
работа сердца, в результате — величина
АД уменьшается и наоборот. -
Принцип
доминанты.
Доминанта — временно господствующий
очаг возбуждения в ЦНС.
Определенный
характер ответной
реакции организма на внешний и внутренний
раздражитель характеризуется:
—
повышением возбуждения;
—
стойким возбуждением;
—
способность к суммированию возбуждений,
т.е. способность притягивать к себе
нервные импульсы из других нервных
центров, менее возбужденных в данный
момент. При этом активность
доминанты возрастает, а других нервных
центров — уменьшается. Например: при
малом содержании глюкозы в крови
происходит возбуждение пищевого центра,
что является одной
из причин пищевой установки организма.
Доминанта может быть стойкой и для ее
уничтожения
необходимо возникновение нового, более
мощного очага возбуждения.
Соседние файлы в папке Лекции по анатомиии
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
Нервные импульсы распространяются при перемещении ионов через мембрану нервной клетки и передаются из одной нервной клетки в другую с помощью нейромедиаторов.
В результате эволюции нервной системы человека и других животных возникли сложные информационные сети, процессы в которых основаны на химических реакциях. Важнейшим элементом нервной системы являются специализированные клетки нейроны. Нейроны состоят из компактного тела клетки, содержащего ядро и другие органеллы. От этого тела отходит несколько разветвленных отростков. Большинство таких отростков, называемых дендритами, служат точками контакта для приема сигналов от других нейронов. Один отросток, как правило самый длинный, называется аксоном и передает сигналы на другие нейроны. Конец аксона может многократно ветвиться, и каждая из этих более мелких ветвей способна соединиться со следующим нейроном.
Во внешнем слое аксона находится сложная структура, образованная множеством молекул, выступающих в роли каналов, по которым могут поступать ионы — как внутрь, так и наружу клетки. Один конец этих молекул, отклоняясь, присоединяется к атому-мишени. После этого энергия других частей клетки используется на то, чтобы вытолкнуть этот атом за пределы клетки, тогда как процесс, действующий в обратном направлении, вводит внутрь клетки другую молекулу. Наибольшее значение имеет молекулярный насос, который выводит из клетки ионы натрия и вводит в нее ионы калия (натрий-калиевый насос).
Когда клетка находится в покое и не проводит нервных импульсов, натрий-калиевый насос перемещает ионы калия внутрь клетки и выводит ионы натрия наружу (представьте себе клетку, содержащую пресную воду и окруженную соленой водой). Из-за такого дисбаланса разность потенциалов на мембране аксона достигает 70 милливольт (приблизительно 5% от напряжения обычной батарейки АА).
Однако при изменении состояния клетки и стимуляции аксона электрическим импульсом равновесие на мембране нарушается, и натрий-калиевый насос на короткое время начинает работать в обратном направлении. Положительно заряженные ионы натрия проникают внутрь аксона, а ионы калия откачиваются наружу. На мгновение внутренняя среда аксона приобретает положительный заряд. При этом каналы натрий-калиевого насоса деформируются, блокируя дальнейший приток натрия, а ионы калия продолжают выходить наружу, и исходная разность потенциалов восстанавливается. Тем временем ионы натрия распространяются внутри аксона, изменяя мембрану в нижней части аксона. При этом состояние расположенных ниже насосов меняется, способствуя дальнейшему распространению импульса. Резкое изменение напряжения, вызванное стремительными перемещения ионов натрия и калия, называют потенциалом действия. При прохождении потенциала действия через определенную точку аксона, насосы включаются и восстанавливают состояние покоя.
Потенциал действия распространяется довольно медленно — не более доли дюйма за секунду. Для того чтобы увеличить скорость передачи импульса (поскольку, в конце концов, не годится, чтобы сигнал, посланный мозгом, достигал руки лишь через минуту), аксоны окружены оболочкой из миелина, препятствующей притоку и оттоку калия и натрия. Миелиновая оболочка не непрерывна — через определенные интервалы в ней есть разрывы, и нервный импульс перескакивает из одного «окна» в другое, за счет этого скорость передачи импульса возрастает.
Когда импульс достигает конца основной части тела аксона, его необходимо передать либо следующему нижележащему нейрону, либо, если речь идет о нейронах головного мозга, по многочисленным ответвлениям многим другим нейронам. Для такой передачи используется абсолютно иной процесс, нежели для передачи импульса вдоль аксона. Каждый нейрон отделен от своего соседа небольшой щелью, называемой синапсом. Потенциал действия не может перескочить через эту щель, поэтому нужно найти какой-то другой способ для передачи импульса следующему нейрону. В конце каждого отростка имеются крошечные мешочки, называющие (пресинаптическими) пузырьками, в каждом из которых находятся особые соединения — нейромедиаторы. При поступлении потенциала действия из этих пузырьков высвобождаются молекулы нейромедиаторов, пересекающие синапс и присоединяющиеся к специфичным молекулярным рецепторам на мембране нижележащих нейронов. При присоединении нейромедиатора равновесие на мембране нейрона нарушается. Сейчас мы рассмотрим, возникает ли при таком нарушении равновесия новый потенциал действия (нейрофизиологи продолжают искать ответ на этот важный вопрос до сих пор).
После того как нейромедиаторы передадут нервный импульс от одного нейрона на следующий, они могут просто диффундировать, или подвергнуться химическому расщеплению, или вернуться обратно в свои пузырьки (этот процесс нескладно называется обратным захватом). В конце XX века было сделано поразительное научное открытие — оказывается, лекарства, влияющие на выброс и обратный захват нейромедиаторов, могут коренным образом изменять психическое состояние человека. Прозак (Prozac*) и сходные с ним антидепрессанты блокируют обратный захват нейромедиатора серотонина. Складывается впечатление, что болезнь Паркинсона взаимосвязана с дефицитом нейромедиатора допамина в головном мозге. Исследователи, изучающие пограничные состояния в психиатрии, пытаются понять, как эти соединения влияют на человеческий рассудок.
По-прежнему нет ответа на фундаментальный вопрос о том, что же заставляет нейрон инициировать потенциал действия — выражаясь профессиональным языком нейрофизиологов, неясен механизм «запуска» нейрона. В этом отношении особенно интересны нейроны головного мозга, которые могут принимать нейромедиаторы, посланные тысячей соседей. Об обработке и интеграции этих импульсов почти ничего не известно, хотя над этой проблемой работают многие исследовательские группы. Нам известно лишь, что в нейроне осуществляется процесс интеграции поступающих импульсов и выносится решение, следует или нет инициировать потенциал действия и передавать импульс дальше. Этот фундаментальный процесс управляет функционированием всего головного мозга. Неудивительно, что эта величайшая загадка природы остается, по крайней мере сегодня, загадкой и для науки!
См. также:
В теле человека бессчетное количество клеток, каждая из которых имеет собственную функцию. Среди них самые загадочные – нейроны, отвечающие за любое совершаемое нами действие. Попробуем разобраться как работают нейроны и в чем их предназначение.
Что такое нейрон (нейронные связи)
В переводе с греческого нейрон, или как его еще называют неврон, означает «волокно», «нерв». Нейрон – это специфическая структура в нашем организме, которая отвечает за передачу внутри него любой информации, в быту называемая нервной клеткой.
Нейроны работают при помощи электрических сигналов и способствуют обработке мозгом поступающей информации для дальнейшей координации производимых телом действий.
Эти клетки являются составляющей частью нервной системы человека, предназначение которой состоит в том, чтобы собрать все сигналы, поступающие из вне или от собственного организма и принять решение о необходимости того или иного действия. Именно нейроны помогают справиться с такой задачей.
Каждый из нейронов имеет связь с огромным количеством таких же клеток, создаётся своеобразная «паутина», которая называется нейронной сетью. Посредством данной связи в организме передаются электрические и химические импульсы, приводящие всю нервную систему в состояние покоя либо, наоборот, возбуждения.
К примеру, человек столкнулся с неким значимым событием. Возникает электрохимический толчок (импульс) нейронов, приводящий к возбуждению неровной системы. У человека начинает чаще биться сердце, потеют руки или возникают другие физиологические реакции.
Мы рождаемся с заданным количеством нейронов, но связи между ними еще не сформированы. Нейронная сеть строится постепенно в результате поступающих из вне импульсов. Новые толчки формируют новые нейронные пути, именно по ним в течение жизни побежит аналогичная информация. Мозг воспринимает индивидуальный опыт каждого человека и реагирует на него. К примеру, ребенок, схватился за горячий утюг и отдернул руку. Так у него появилась новая нейронная связь.
Стабильная нейронная сеть выстраивается у ребенка уже к двум годам. Удивительно, но уже с этого возраста те клетки, которые не используются, начинают ослабевать. Но это никак не мешает развитию интеллекта. Наоборот, ребенок познает мир через уже устоявшиеся нейронные связи, а не анализирует бесцельно все вокруг.
Даже у такого малыша есть практический опыт, позволяющий отсекать ненужные действия и стремиться к полезным. Поэтому, например, так сложно отучить ребенка от груди — у него сформировалась крепкая нейронная связь между приложением к материнскому молоку и удовольствию, безопасности, спокойствию.
Познание нового опыта на протяжении всей жизни приводит к отмиранию ненужных нейронных связей и формированию новых и полезных. Этот процесс оптимизирует головной мозг наиболее эффективным для нас образом. Например, люди, проживающие в жарких странах, учатся жить в определенном климате, а северянам нужен совсем другой опыт для выживания.
Сколько нейронов в мозге
Нервные клетки в составе головного мозга занимают порядка 10 процентов, остальные 90 процентов это астроциты и глиальные клетки, но их задача заключается лишь в обслуживании нейронов.
Подсчитать «вручную» численность клеток в головном мозге также сложно, как узнать количество звезд на небе.
Тем не менее ученые придумали сразу несколько способов для определения количества нейронов у человека:
- Рассчитывается число нервных клеток на небольшой части мозга, а затем, количество умножается пропорционально полному объему. Исследователи исходят из постулата о том, что нейроны равномерно распределены в нашем мозге.
- Происходит растворение всех мозговых клеток. В результате получается жидкость, в составе которой можно увидеть клеточные ядра. Их можно посчитать. При этом служебные клетки, о которых мы сказали выше, не учитываются.
В результате описанных экспериментов установлено, что число нейронов в головном мозге человека — 85 миллиардов единиц. Ранее, на протяжении многих веков считалось, что нервных клеток больше, порядка 100 миллиардов.
Строение нейрона
На рисунке приведено строение нейрона. Он состоит из основного тела и ядра. От клеточного тела идет ответвление многочисленных волокон, которые именуются дендритами.
Мощные и длинные дендриты называются аксонами, которые в действительности намного длиннее, чем на картинке. Их протяженность варьируется от нескольких миллиметров до более метра.
Аксоны играют ведущую роль в передаче информации между нейронами и обеспечивают работу всей нервной системы.
Место соединения дендрита (аксона) с другим нейроном называется синапсом. Дендриты при наличии раздражителей могут разрастись настолько сильно, что станут улавливать импульсы от других клеток, что приводит к образованию новых синаптических связей.
Синаптические связи играют существенную роль в формировании личности человека. Так, личность с устоявшимся позитивным опытом будет смотреть на жизнь с любовью и надеждой, человек, у которого нейронные связи с негативным зарядом, станет со временем пессимистом.
Виды нейронов и нейронных связей
Нейроны можно обнаружить в различных органах человека, а не исключительно в головном мозге. Большое их количество расположено в рецепторах (глаза, уши, язык, пальцы рук – органы чувств). Совокупность нервных клеток, которые пронизывают наш организм составляет основу периферической нервной системы. Выделим основные виды нейронов.
Вид нейронной клетки | За что отвечает |
---|---|
Аффекторные | Являются переносчиками информации от органов чувств в головной мозг. У этого вида нейронов самые длинные аксоны. Импульс из вне поступает по аксонам строго в определенный участок головного мозга, звук — в слуховой «отсек», запах – в «обонятельный» и т.д. |
Промежуточные | Промежуточные нервные клетки обрабатывают сведения, поступившие от аффекторных нейронов и передают ее периферическим органам и мышцам. |
Эффекторные | На заключительном этапе в дело вступают эфференты, которые доводят команду промежуточных нейронов до мышц и других органов тела. |
Слаженная работа нейронов трех типов выглядит так: человек «слышит» запах шашлыка, нейрон передает информацию в соответствующий раздел мозга, мозг передает сигнал желудку, который выделяет желудочный сок, человек принимает решение «хочу есть» и бежит покупать шашлык. Упрощенно так это действует.
Самыми загадочными являются промежуточные нейроны. С одной стороны, их работа обуславливает наличие рефлекса: дотронулся до электричества – отдернул руку, полетела пыль –зажмурился. Однако, пока не объяснимо как обмен между волокнами рождает идеи, образы, мысли?
Единственное, что установили ученые, это тот факт, что любой вид мыслительной деятельности (чтение книг, рисование, решение математических задач) сопровождается особой активностью (вспышкой) нервных клеток определенного участка головного мозга.
Есть особая разновидность нейронов, которые именуются зеркальными. Их особенность заключается в том, что они не только приходят в возбуждение от внешних сигналов, но и начинают «шевелиться», наблюдая за действиями своих собратьев – других нейронов.
Функции нейронов
Без нейронов невозможна работа организма человека. Мы увидели, что эти наноклетки отвечают буквально за каждое наше движение, любой поступок. Выполняемые ими функции до настоящего времени в полной мере не изучены и не определены.
Существует несколько классификаций функций нейронов. Мы остановимся на общепринятой в научном мире.
Функция распространения информации
Данная функция:
- является основной;
- изучена лучше остальных.
Суть ее в том, что нейронами обрабатываются и переносятся в головной мозг все импульсы, которые поступают из окружающего мира или собственного тела. Далее происходит их обработка, подобно тому, как работает поисковик в браузере.
По результатам сканирования сведений из вне, головной мозг в форме обратной связи передает обработанную информацию к органам чувств или мышцам.
Мы не подозреваем, что в нашем теле происходит ежесекундная доставка и переработка информации, не только в голове и на уровне периферической нервной системы.
До настоящего времени создать искусственный интеллект, который бы приблизился к работе нейронных сетей человека, не удалось. У каждого из 85 миллиардов нейронов имеется, как минимум, 10 тысяч обусловленных опытом связей, и все они работают на передачу и обработку информации.
Функция аккумуляции знаний (сохранения опыта)
Человек обладает памятью, возможностью понимать суть вещей, явлений и действий, которые он единожды или многократно повторял. За формирование памяти отвечают именно нейронные клетки, точнее нейротрансмиттеры, связующие звенья между соседними нейронами.
Таким образом, за память отвечает не какая-то отдельная часть мозга, а маленькие белковые мостики между клетками. Человек может потерять память, когда произошло крушение этих нервных связей.
Функция интеграции
Данная функция позволяет взаимодействовать между собой отдельным долям головного мозга. Как мы уже сказали, сигналы от разных органов чувств поступают в разные отделы мозга.
Нейроны посредством «вспышек» активности передают и принимают импульсы в разных частях мозга. Так происходит процесс появления мыслей, эмоций и чувств. Чем больше таких разноплановых связей, тем эффективнее человек мыслит. Если человек способен к размышлениям и аналитике в определенном направлении, то он будет хорошо соображать и в другом вопросе.
Функция производства белков
Нейроны – настолько полезные клетки, что не ограничиваются только передаточными функциями. Нервные клетки вырабатывают необходимые для жизни человека белки. Опять же ключевую роль в производстве белков имеют нейротрансмиттеры, которые отвечают за память.
Всего в невронах индуцируется порядка 80 белков, вот основные из них, влияющие на самочувствие человека:
- Серотонин – вещество, вызывающее радость и удовольствие.
- Допамин – ведущий источник бодрости и счастья для человека. Активизирует физическую активность, помогает проснуться, переизбыток может привести к состоянию эйфории.
- Норадреналин – это «плохой» гормон, вызывающий приступы ярости и гнева. Наряду с кортизолом его называют гормоном стресса.
- Глутамат – вещество, отвечающие за хранение памяти.
Прекращение выработки белков или их выпуск в недостаточном количестве способны привести к тяжелым заболеваниям.
Восстанавливаются ли нервные клетки
При нормальном состоянии организма нейроны могут жить и функционировать очень долго. К сожалению, случается так, что они начинают массово погибать. Причин разрушения нервных волокон может быть много, но до конца механизм их деструкции не изучен.
Установлено, что нервные клетки погибают из-за гипоксии (кислородное голодание). Нейронные сети рушатся при отдельных травмах головного мозга, человек теряет память или утрачивает способность к хранению информации. В этом случае сами нейроны сохранены, но теряется их передаточная функция.
Отсутствие допамина ведет к развитию болезни Паркинсона, а его переизбыток является причиной шизофрении. Почему прекращается выработка белка не известно, спусковой механизм не выявлен.
Гибель нервных клеток происходит при алкоголизации личности. Алкоголик со временем может совершенно деградировать и утратить вкус к жизни.
Формирование нервных клеток происходит при рождении. Долгое время ученые полагали, что со временем нейроны отмирают. Поэтому с возрастом человек утрачивает способность накапливать информацию, хуже соображает. Нарушение функции по выработке допамина и серотонина связывается с наличием практически у всех пожилых людей депрессивных состояний.
Гибель нейронов, действительно неизбежна, в год исчезает примерно 1 процент от их количества. Но есть и хорошие новости. Последние исследования показали, что в коре головного мозга есть особенный участок, именуемый гипокаммом. Именно в нем генерируются новые чистые нейроны. Подсчитано примерное количество генерируемых ежедневно нервных клеток – 1400.
В науке обозначилось новое понятие «нейропластичность», обозначающее возможность мозга регенерироваться и перестраиваться. Но есть одна тонкость: новые нейроны еще не имеют никакого опыта и наработанных связей. Поэтому с возрастом или после заболевания мозг нужно тренировать, как и все иные мышцы тела: получать новые знания, анализировать происходящие события и явления.
Подобно тому, как мы усиливаем бицепс при помощи гантели, активизировать процесс включения новых нервных клеток можно следующими способами:
- изучение новых сфер знаний, которые ранее были не нужны или не интересны. К примеру, математику можно начать изучать живопись, а юристу – основы физики.
- через постановку сложных задач и поиск их решения;
- составлением планов деятельности, которые включают в себя множество исходных данных.
Механизм возрождения прост. У нас имеются совершенно не задействованные новые клетки, которые нужно заставить работать, а сделать это можно лишь путем постановки новых задач и изучения неизвестных предметных сфер.
Вся информация взята из открытых источников.
Если вы считаете, что ваши авторские права нарушены, пожалуйста,
напишите в чате на этом сайте, приложив скан документа подтверждающего ваше право.
Мы убедимся в этом и сразу снимем публикацию.