Презентация строение нейрона тело нейрона дендриты аксон функции нейрона

1. Нейроны

Функции,строение,класси
фикация.

2. Общее понятие нейрона

Нейрон (нервная клетка)
– это структурнофункциональная единица
нервной системы. Эта
клетка имеет сложное
строение, высоко
специализирована и по
структуре содержит ядро,
тело клетки и отростки. В
организме человека
насчитывается более ста
миллиардов нейронов.

3. Общее понятие

Сложность и многообразие нервной системы зависит от
взаимодействия между нейронами, которые, в свою очередь,
представляют собой набор различных сигналов, передаваемых в
рамках взаимодействия нейронов с другими нейронами или мышцами и
железами. Сигналы испускаются и распространяются с помощью
ионов, генерирующих электрический заряд, который движется вдоль
нейрона
.
Нейрон, или нервная клетка — это функциональная единица нервной
системы . Нейроны восприимчивы к раздражению, то есть способны
возбуждаться и передавать электрические импульсы от рецепторов к
эффекторам . По направлению передачи импульса различают
афферентные нейроны ( сенсорные нейроны ), эфферентные нейроны
( двигательные нейроны ) и вставочные нейроны . Каждый нейрон
состоит из сомы (клетки диаметром от 3 до 100 мкм, содержащей ядро
и другие клеточные органеллы, погруженные в цитоплазму) и
отростков — аксонов и дендритов

4. Строение нейрона

Гл. структурная особенность
нейрона — наличие отростков
(дендритов и аксона), которые
отходят от тела клетки, или
перикариона.
Воспринимающая часть нейрона
— ветвящиеся дендриты,
снабжённые рецепторной
мембраной. В результате
суммации местных процессов
возбуждения и торможения в
наиб, высоковозбудимой
(триггерной) зоне нейрона
возникают нервные импульсы.
Они распространяются по
аксону к концевым нервным
окончаниям, высвобождающим
медиатор, к-рый приводит к
активации мембраны
воспринимающих импульсы
нервных клеток.

5. Структура нейрона

Тело клетки
Нейрон состоит из тела диаметром от 3 до
100 мкм, содержащего ядро (с большим
количеством ядерных пор) и другие
органеллы (в том числе сильно развитый
шероховатый ЭПР с активными
рибосомами, аппарат Гольджи), и
отростков. Выделяют два вида отростков:
дендриты и аксон. Нейрон имеет развитый
цитоскелет, проникающий в его отростки.
Цитоскелет поддерживает форму клетки,
его нити служат «рельсами» для
транспорта органелл и упакованных в
мембранные пузырьки веществ (например,
нейромедиаторов). В теле нейрона
выявляется развитый синтетический
аппарат, гранулярная ЭПС нейрона
окрашивается базофильно и известна под
названием «тигроид». Тигроид проникает в
начальные отделы дендритов, но
располагается на заметном расстоянии от
начала аксона, что служит
гистологическим признаком аксона.
Различается антероградный (от тела) и
ретроградный (к телу) аксонный
транспорт.

6. Разнообразие нейронов

Н. разнообразны по форме тела (пирамидные, многоугольные,
круглые и овальные), его размерам (от 5 мкм до 150 мкм) и
количеству отростков.
Униполярные нейроны (имеют 1 отросток — аксон) характерны
для ганглиев беспозвоночных, псевдоуниполярные (1
отросток, делящийся на 2 ветви) — для ганглиев (спинно- и
черепномозговых нервов) высших позвоночных;
биполярные (есть аксон и дендрит) — для периферич. чувствит.
Н.;
мультиполярные (аксон и неск. дендритов) — для мозга
позвоночных.
Если трудно дифференцировать отд. отростки би- и
мультиполярных Н., то их наз. изополярными, если легко гетерополярными.
У беспозвоночных преобладают униполярные, у позвоночных гетеро- и мультиполярные Н.

7. Дендриты и аксон

Аксон обычно — длинный отросток,
приспособленный для проведения
возбуждения от тела нейрона. Дендриты —
как правило, короткие и сильно
разветвлённые отростки, служащие
главным местом образования влияющих на
нейрон возбуждающих и тормозных
синапсов (разные нейроны имеют
различное соотношение длины аксона и
дендритов). Нейрон может иметь
несколько дендритов и обычно только
один аксон. Один нейрон может иметь
связи со многими (до 20-и тысяч) другими
нейронами.
Дендриты делятся дихотомически, аксоны
же дают коллатерали. В узлах ветвления
обычно сосредоточены митохондрии.
Дендриты не имеют миелиновой оболочки,
аксоны же могут её иметь. Местом
генерации возбуждения у большинства
нейронов является аксонный холмик —
образование в месте отхождения аксона от
тела. У всех нейронов эта зона называется
триггерной.

8. Синапс

Cинапс
Основная статья: Синапс
Си́напс — место контакта между
двумя нейронами или между
нейроном и получающей сигнал
эффекторной клеткой. Служит для
передачи нервного импульса между
двумя клетками, причём в ходе
синаптической передачи амплитуда
и частота сигнала могут
регулироваться. Одни синапсы
вызывают деполяризацию нейрона,
другие — гиперполяризацию;
первые являются возбуждающими,
вторые — тормозящими. Обычно для
возбуждения нейрона необходимо
раздражение от нескольких
возбуждающих синапсов.

9. Классификация Структурная

Структурная классификация
На основании числа и расположения дейндритов и аксона нейроны делятся на безаксонные,
униполярные нейроны, псевдоуниполярные нейроны, биполярные нейроны и мультиполярные
(много дендритных стволов, обычно эфферентные) нейроны.
Безаксонные нейроны — небольшие клетки, сгруппированы вблизи спинного мозга в
межпозвоночных ганглиях, не имеющие анатомических признаков разделения отростков на
дендриты и аксоны. Все отростки у клетки очень похожи. Функциональное назначение
безаксонных нейронов слабо изучено.
Униполярные нейроны — нейроны с одним отростком, присутствуют, например в сенсорном
ядре тройничного нерва в среднем мозге.
Биполярные нейроны — нейроны, имеющие один аксон и один дендрит, расположенные в
специализированных сенсорных органах — сетчатке глаза, обонятельном эпителии и луковице,
слуховом и вестибулярном ганглиях;
Мультиполярные нейроны — Нейроны с одним аксоном и несколькими дендритами. Данный вид
нервных клеток преобладает в центральной нервной системе
Псевдоуниполярные нейроны — являются уникальными в своём роде. От тела отходит один
остросток, который сразу же Т-образно делится. Весь этот единый тракт покрыт миелиновой
оболочкой и структурно представляет собой аксон, хотя по одной из ветвей возбуждение идёт
не от, а к телу нейрона. Структурно дендритами являются разветвления на конце этого
(периферического) отростка. Триггерной зоной является начало этого разветвления (т. е.
находится вне тела клетки).

10. Функции нейрона

Исходя из функций,
нейроны подразделяют
на
чувствительные
(сенсорные),
воспринимающие сигналы
из внеш. или внутр.
среды,
ассоциативные,
связывающие Н. друг с
другом, и
двигательные, или
эффекторные|
передающие первые
импульсы от нейрона к
исполнит, органам.
Основная функция
нейрона -это получение,
переработка, проведение
и передача информации,
закодированной в виде
электрических или
химических сигналов. В
связи с необходимостью
проведения информации
(иногда на дальние
расстояния) каждый
нейрон имеет отростки.
Один или несколько
отростков, по которым
нервный импульс
приносится к телу
нейрона, называется
дендритом

11. Функции нейрона

Единственный отросток, по которому нервный импульс направляется
от клетки, — это аксон . Нервная клетка динамически поляризована, т.
е. способна пропускать импульс только в одном направлении, от
дендрита к телу клетки, где информация обрабатывается, и далее к
аксону. Как правило, нейроны — одноядерные клетки; сферическое
ядро диаметром около 18 мкм в большинстве нейронов расположено
центрально ( рис. 127 ). Основной особенностью строения нейронов
является наличие многочисленных нитей ( нейрофибрилл )- и
скоплений вещества Ниссля , богатого РНК, которое представляет
собой группы параллельных цистерн зернистой цитоплазматической
сети и полирибосомы, располагающиеся по всей цитоплазме клетки и
в дендритах (отсутствуют в аксоне). Нейрофибриллы формируют в
клетке густую трехмерную сеть, они пронизывают и отростки. Нейроны
воспринимают, проводят и передают информацию, закодированную в
виде электрических и химических сигналов.
На основании числа и расположения отростков нейроны делятся на
униполярные нейроны , псевдоуниполярные нейроны , биполярные
нейроны и мультиполярные нейроны .

12. Функциональная классификация

По положению в рефлекторной дуге различают афферентные нейроны
(чувствительные нейроны), эфферентные нейроны (часть из них
называется двигательными нейронами, иногда это не очень точное
название распространяется на всю группу эфферентов) и
интернейроны (вставочные нейроны).
Афферентные нейроны (чувствительный, сенсорный или
рецепторный). К нейронам данного типа относятся первичные клетки
органов чувств и псевдоуниполярные клетки, у которых дендриты
имеют свободные окончания.
Эфферентные нейроны (эффекторный, двигательный или моторный). К
нейронам данного типа относятся конечные нейроны — ультиматные и
предпоследние – неультиматные.
Ассоциативные нейроны (вставочные или интернейроны) — эта группа
нейронов осуществляет связь между эфферентными и афферентными,
их делят на комисуральные и проекционные (головной мозг).

13. Рост и развитие нейрона

Нейрон развивается из небольшой клетки
— предшественницы, которая перестаёт
делиться ещё до того, как выпустит свои
отростки. (Однако, вопрос о делении
нейронов в настоящее время остаётся
дискуссионным. [1](рус.)) Как правило,
первым начинает расти аксон, а дендриты
образуются позже. На конце
развивающегося отростка нервной клетки
появляется утолщение неправильной
формы, которое, видимо, и прокладывает
путь через окружающую ткань. Это
утолщение называется конусом роста
нервной клетки. Он состоит из уплощенной
части отростка нервной клетки с
множеством тонких шипиков.
Микрошипики имеют толщину от 0,1 до 0,2
мкм и могут достигать 50 мкм в длину,
широкая и плоская область конуса роста
имеет ширину и длину около 5 мкм, хотя
форма её может изменяться. Промежутки
между микрошипиками конуса роста
покрыты складчатой мембраной.
Микрошипики находятся в постоянном
движении — некоторые втягиваются в
конус роста, другие удлиняются,
отклоняются в разные стороны,
прикасаются к субстрату и могут
прилипать к нему.

14. Рост и развитие

Конус роста заполнен мелкими, иногда соединёнными друг с другом,
мембранными пузырьками неправильной формы. Непосредственно под
складчатыми участками мембраны и в шипиках находится плотная масса
перепутанных актиновых филаментов. Конус роста содержит также митохондрии,
микротрубочки и нейрофиламенты, имеющиеся в теле нейрона.
Вероятно, микротрубочки и нейрофиламенты удлиняются главным образом за
счёт добавления вновь синтезированных субъединиц у основания отростка
нейрона. Они продвигаются со скоростью около миллиметра в сутки, что
соответствует скорости медленного аксонного транспорта в зрелом нейроне.
Поскольку примерно такова и средняя скорость продвижения конуса роста,
возможно, что во время роста отростка нейрона в его дальнем конце не
происходит ни сборки, ни разрушения микротрубочек и нейрофиламентов.
Новый мембранный материал добавляется, видимо, у окончания. Конус роста —
это область быстрого экзоцитоза и эндоцитоза, о чём свидетельствует множество
находящихся здесь пузырьков. Мелкие мембранные пузырьки переносятся по
отростку нейрона от тела клетки к конусу роста с потоком быстрого аксонного
транспорта. Мембранный материал, видимо, синтезируется в теле нейрона,
переносится к конусу роста в виде пузырьков и включается здесь в
плазматическую мембрану путём экзоцитоза, удлиняя таким образом отросток
нервной клетки.
Росту аксонов и дендритов обычно предшествует фаза миграции нейронов, когда
незрелые нейроны расселяются и находят себе постоянное место.

15. Характеристика нейрона

Человеческий мозг может
рассматриваться, как гигантский
биокомпьютер, в несколько тысяч
раз более сложный, чем любая
вычислительная машина,
сконструированная человеком к из
небиологических элементов. Число
нейронов человеческого мозга
оценивается приблизительно в 13
миллиардов, причем число
глиальных клеток еще раз в пять
больше.
Все части этого компьютера
непрерывно работают, совершая
миллионы вычислений параллельно
и последовательно. Он имеет около
двух миллионов визуальных входов
и около ста тысяч акустических.
Трудно сравнивать работу столь
грандиозного компьютера с любым
искусственным, существующим
сегодня, в связи с его весьма
совершенным и сложным
устройством.
Для всех Н. характерен высокий
уровень обмена веществ, особенно
синтеза белков и РНК. Интенсивный
белковый синтез необходим для
обновления структурных и
метаболич. белков цитоплазмы Н. и
его отростков. В филогенезе число
Н. нарастает, достигая у человека
многих млрд. У большинства
животных дифференцированные Н.
не делятся. Как в онтогенезе, так и в
филогенезе происходят постоянные
количеств, и качеств, перестройки
межнейронных связей.

16. Двигательный нейрон

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ НЕЙРОН, нервная
клетка, проводящая информацию на
ЭФФЕКТОРЫ (обычно мышцы), от
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
(ЦНС), таким образом вызывая
соответствующую реакцию. Аксоны
(отростки, проводящие нервные
импульсы) этих нейронов, покрытые
МИЕЛИНОМ (изолирующее
вещество), идут от спинного мозга к
мышцам. Двигательные нейроны
задействованы в РЕФЛЕКСАХ
спинного мозга. Они, однако, также
связаны с головным мозгом
посредством нисходящих
спинномозговых каналов. Тела
клеток этих трактов лежат в КОРЕ
ГОЛОВНОГО МОЗГА, а их аксоны,
которые проходят к спинному мозгу,
соединяют эти нервные клетки с
мозгом, обеспечивая управление
произвольно сокращающихся мышц.
Некоторые моторные нейроны
действуют на железы ЭНДОКРИННОЙ
СИСТЕМЫ, в результате чего эти
железы выделяют гормоны.

17. Никотин разрушает нейроны!!

Никотин вызывает у курильщиков не только зависимость, но и
препятствует обновлению нейронов в головном мозге. Ученые из
Бордо Джохер Нора Абрус и Пьер-Винченцо Пьяцца обнаружили это
пагубное воздействие никотина в ходе опытов над крысами.
Результаты этих экспериментов будут опубликованы в The Journal of
Neuosciences.
Ученые уже давно отмечали у самых заядлых курильщиков снижение
способности к обучению и запоминанию в случае лишения их
возможности курить. Ученые из Бордо попытались дать научное
обоснование этому факту. Они занялись изучением определенного
участка мозга крысы, отвечающего за механизмы обучения.
В ходе эксперимента, длившегося 42 дня, у крыс, ежедневно
получавших 0,04 мг никотина на килограмм веса, в этой части мозга
формировалось в два раза меньше новых нейронов, чем у крыс, не
получавших никотин. Ученые также констатировали, что по мере
всасывания никотина число погибших клеток увеличивалось.

18. Нейроны и сознание

Каждый нейрон имеет в любой момент времени только одно своё общее
бинарное состояние — он пинает следующих или не пинает.
В системе «мозг» можно выделить три важных этапа на пути прохождения
сигналов от сенсоров до двигательной реакции (не считая кучи промежуточных,
вспомогательных, побочных и т.п.). Первым делом происходит Анализ
сенсорного потока (т.е. распознание в массиве отдельных мощностей (яркостей
или громкостей, например) на отдельных воспринимающих нейронах всяких
элементов — типа горизонтальных линий, окружностей, движений, созвучий и т.п.
Далее полученный поток характеристик прёт на нейроны Синтеза — которые из
множества характеристик распознают сущности мира и всякие прочие
абстракции типа ощущения «вижу фрукт». Это тож происходит параллельно, и мы
получаем где-то в мозгу множество нейронов, кричащих своим слушателям
каждый о наличии своего вывода — типа, нейрон «это яблоко» кричит «нашёл!!!»,
кде-то рядом так же кричит нейрон «это фрукт», где-то то же самое кричит
нейрон «это красное»,и слыша всё это где-то между ними начинает им вторить
нейрон «это красное яблоко». Среди слушателей есть те, которые к этому хору
добавляют наше отношение к распознанному, и всё это вместе, дополняясь
мотивированными (активными) областями целепологания формируют пусковые
сигналы на Действие, на входные нейроны областей, формирующих
согласованные потоки импульсации на различные мышцы — рук и пальцев,
например, или грудной клетки, голосовых связок и рта.
При этом сознание (безмолвный свидетель, Пуруша) живёт где-то у выходов со
второго этапа, с этапа синтеза объектных (абстрактных) ощущений, и включает
(принимает) в себя сигналы всего разнообразия нейронов, распознающих
абстракции, образы и оценки, орущих «нашёл» или скромно молчащих.

19. Особенности нейронной организации спинного мозга

Нейроны спинного мозга образуют его серое вещество в виде симметрично расположенных
двух передних и двух задних рогов в шейном, поясничном и крестцовом отделах. Серое
вещество распределено на ядра, вытянутые по длине спинного мозга, и на поперечном
разрезе располагается в форме буквы Н. В грудном отделе спинной мозг имеет, помимо
названных, еще и боковые рога (рис. 4.9).
Задние рога выполняют главным образом сенсорные функции и содержат нейроны,
передающие сигналы в вышележащие центры, в симметричные структуры противоположной
стороны либо к передним рогам спинного мозга.
В передних рогах находятся нейроны, дающие свои аксоны к мышцам. Все нисходящие пути
центральной нервной системы, вызывающие двигательные реакции, заканчиваются на
нейронах передних рогов. В связи с этим Шеррингтон назвал их «общим конечным путем».
Начиная с I грудного сегмента спинного мозга и до первых поясничных сегментов, в боковых
рогах серого вещества располагаются нейроны симпатического, а в крестцовых —
парасимпатического отдела автономной (вегетативной) нервной системы.

20. Нейроны спинного мозга

Функционально нейроны спинного мозга можно разделить на 4 основные группы:
1)
мотонейроны, или двигательные, — клетки передних рогов, аксоны которых образуют
передние корешки;
2)
интернейроны — нейроны, получающие информацию от спинальных ганглиев и
располагающиеся в задних рогах. Эти нейроны реагируют на болевые, температурные,
тактильные, вибрационные, проприоцептивные раздражения;
3)
симпатические, парасимпатические нейроны расположены преимущественно в боковых
рогах. Аксоны этих нейронов выходят из спинного мозга в составе передних корешков;
4)
ассоциативные клетки — нейроны собственного аппарата спинного мозга,
устанавливающие связи внутри и между сегментами.

21. Эфферентные нейроны

Эфферентные нейроны нервной системы — это нейроны, передающие информацию от
нервного центра к исполнительным органам или другим центрам нервной системы. Например,
эфферентные нейроны двигательной зоны коры большого мозга — пирамидные клетки,
посылают импульсы к мотонейронам передних рогов спинного мозга, т. е. они являются
эфферентными для этого отдела коры большого мозга. В свою очередь мотонейроны спинного
мозга являются эфферентными для его передних рогов и посылают сигналы к мышцам.
Основной особенностью эфферентных нейронов является наличие длинного аксона,
обладающего большой скоростью проведения возбуждения.
Эфферентные нейроны разных отделов коры больших полушарий связывают между собой эти
отделы по аркуатным связям. Такие связи обеспечивают внутриполушарные и межполушарные
отношения, формирующие функциональное состояние мозга в динамике обучения, утомления,
при распознавании образов и т. д. Все нисходящие пути спинного мозга (пирамидный,
руброспинальный, ретикулоспинальный и т. д.) образованы аксонами эфферентных нейронов
соответствующих отделов центральной нервной системы.
Нейроны автономной нервной системы, например ядер блуждающего нерва, боковых рогов
спинного мозга, также относятся к эфферентным.
Нейроглия, или глия, — совокупность клеточных элементов нервной ткани, образованная
специализированными клетками раз личной формы. Она обнаружена Р. Вирховым и названа
им нейроглией, что означает «нервный клей». Клетки нейроглии заполняют пространства
между нейронами, составляя 40% от объема мозга. Глиальные клетки по размеру в 3—4 раза
меньше, чем нервные; число их в ЦНС млекопитающих достигает 140 млрд. С возрастом у
человека в мозге число нейронов уменьшается, а число глиальных клеток увеличивается.

22. Вставочные нейроны

Вставочные нейроны, или интернейроны, обрабатывают информацию, получаемую от
афферентных нейронов, и передают ее на другие вставочные или на эфферентные нейроны.
Область влияния вставочных нейронов определяется их собственным строением (длина
аксона, число коллатералей аксонов). Вставочные нейроны, как правило, имеют аксоны,
терминали которых заканчиваются на нейронах своего же центра, обеспечивая прежде всего
их интеграцию. Одни вставочные нейроны получают активацию от нейронов других центров и
затем распространяют эту информацию на нейроны своего центра. Это обеспечивает усиление
влияния сигнала за счет его повторения в параллельных путях и удлиняет время сохранения
информации в центре. В итоге центр, куда пришел сигнал, повышает надежность воздействия
на исполнительную структуру.
Другие вставочные нейроны получают активацию от коллатералей эфферентных нейронов
своего же центра и затем передают эту информацию назад в свой же центр, образуя обратные
связи. Так организуются реверберирующие сети, позволяющие длительно сохранять
информацию в нервном центре.
Вставочные нейроны могут быть возбуждающими или тормозными.

23. Афферентные нейроны

Афферентные нейроны — нейроны,
воспринимающие информацию. Как
правило, афферентные нейроны
имеют большую разветвленную сеть.
Это характерно для всех уровней
ЦНС. В зад них рогах спинного мозга
афферентными являются
чувствительные нейроны малых
размеров с большим числом
дендритных отростков, в то время
как в передних рогах спинного мозга
эфферентные нейроны имеют тело
большого размера, более грубые,
менее ветвящиеся отростки. Эти
различия нарастают по мере
изменения уровня ЦНС к
продолговатому, среднему,
промежуточному, конечному мозгу.
Наибольшие различия афферентных
и эфферентных нейронов
отмечаются в коре большого мозга.

24. Проведение возбуждения по нервам

Основной функцией аксонов является проведение импульсов, возникающих в нейроне. Аксоны
могут быть покрыты миелиновой оболочкой (миелиновые волокна) или лишены ее
(безмиелиновые волокна). Миелиновые волокна чаще встречаются в двигательных нервах,
безмиелиновые преобладают в автономной (вегетативной) нервной системе.
Отдельное миелиновое нервное волокно состоит из осевого цилиндра, покрытого миелиновой
оболочкой, образованной шванновскими клетками. Осевой цилиндр имеет мембрану и
аксоплазму. Миелиновая оболочка является продуктом деятельности шванновской клетки и
состоит на 80% из липидов, обладающих высоким омическим сопротивлением, и на 20% из
белка.
Миелиновая оболочка не покрывает сплошным покровом осевой цилиндр, а прерывается,
оставляя открытые участки осевого цилиндра, называемые узловыми перехватами (перехваты
Ранвье). Длина участков между этими перехватами различна и зависит от толщины нервного
волокна: чем оно толще, тем длиннее расстояние между перехватами
Безмиелиновые нервные волокна покрыты только шванновской оболочкой.
Проведение возбуждения в безмиелиновых волокнах отличается от такового в миелиновых
волокнах благодаря разному строению оболочек. В безмиелиновых волокнах возбуждение
постепенно охватывает соседние участки мембраны осевого цилиндра и так распространяется
до конца аксона. Скорость распространения возбуждения по волокну определяется его
диаметром.

25. Наука

Нейробиологи из России и
Австралии выявили один из
механизмов, ответственных за
внимание, — способность мозга
вычленять из множества
поступающих извне сигналов
лишь некоторые самые важные.
Эксперименты на обезьянах
показали, что в феномене
внимания задействованы
обратные связи между отделами
коры, отвечающими за разные
этапы последовательной
обработки зрительной
информации. Нейроны
«верхних» уровней посылают
модулирующие сигналы
нейронам «нижних» уровней и
тем самым регулируют их
чувствительность.

26. Наука

Синдром смены часового пояса (джетлаг), сильно досаждающий людям, которые часто
путешествуют на самолете или работают попеременно в ночную и дневную смены, вызывается
нарушением согласованности в работе двух групп нервных клеток головного мозга, и,
вероятно, может быть откорректирован, — об этом, как сообщает РИА Новости, пишут авторы
исследования, опубликованного в журнале Current Biology.
Как известно, жизнедеятельность подавляющего большинства живых систем, в том числе и
человека, поддерживается так называемыми циркадианными ритмами, определяющими время
сна, бодрствования, приема пищи и так далее. Отчасти эти ритмы управляются частотой смены
светлого и темного времени суток и могут быть нарушены в результате перелетов или работы
со смещенным графиком.
Согласно выводам ученых, две независимые группы нейронов, отвечающих за проявление
этого синдрома, находятся в супрахиазматическом ядре — небольшой области головного мозга,
находящейся ниже гипоталамуса, в самом основании головного мозга.
Исследователи под руководством профессора Вашингтонского университета Горацио Де Ла
Иглесиа (Horacio de la Iglesia) провели на крысах эксперименты, во время которых
отслеживали частоту экспрессии в супрахиазматическом ядре генов белков, отвечающих за
регуляцию циркадианных ритмов фаз сна.
Оказалось, что одна из исследованных групп нейронов — группа вентральных (нижних)
нейронов, которая способная напрямую получать информацию о смене для и ночи через
зрительную систему человека, связана с фазой глубокого сна, наступающего после сильного
физического утомления или с чередованием дня и ночи.
Вторая группа нейронов — дорсальная, или верхняя — нечувствительная к смене светового
режима и напрямую связана с фазой быстрого сна, характеризуемой быстрыми движениями
глаз.
Обычно эти две группы нейронов работают синхронно, а фазы сна наступают
последовательно. Ученые обнаружили, что смена светового режима, влияющая на группу
вентральных нейронов, приводит к разладу в их работе и проявлению джетлага.

Автор: Лукашева Татьяна Евгеньевна
учитель биологии КГУ «Гимназия № 38 имени Льва Гумилева» ОО по городу Усть-Каменогорску УО ВКО

Размер файлов: 12.29 MB

Дата публикации:

31.03.2021

© При использовании материала ссылка на автора и сайт обязательна!
  Получить выходные данные

  Внести правки в свой материал

 Выходные данные (библиографическая ссылка):

Лукашева Т. Е. Строение нейрона тело нейрона, дендриты, аксон. Функции нейрона // Международный каталог для учителей, учеников и преподавателей «Презентации» // URL: https://edupres.ru/prezentatsii-po-biologii/7-klass/file/42788-stroenie-nejrona-telo-nejrona-dendrity-akson-funktsii-nejrona (дата обращения: 06.04.2023)



Скачать материал

КГУ «Гимназия № 2» акимата города РудногоАвтор: Подольская Светлана Александр...



Скачать материал

  • Сейчас обучается 112 человек из 43 регионов

  • Сейчас обучается 90 человек из 42 регионов

  • Сейчас обучается 336 человек из 68 регионов

Описание презентации по отдельным слайдам:

  • КГУ «Гимназия № 2» акимата города РудногоАвтор: Подольская Светлана Александр...

    1 слайд

    КГУ «Гимназия № 2» акимата города Рудного
    Автор: Подольская Светлана Александровна —
    учитель биологии и химии высшей категории

  • Раздел 10.4 B
«Координация и регуляция»
Биология – 10 класс ЕМН

    2 слайд

    Раздел 10.4 B
    «Координация и регуляция»
    Биология – 10 класс ЕМН

  • Тема урока:  

«Строение нервных клеток»

    3 слайд

    Тема урока:

    «Строение нервных клеток»

  • Цель урока:
описывать строение 
и типы нервных клеток


    


§ 100 стр 1...

    4 слайд

    Цель урока:
    описывать строение
    и типы нервных клеток

    § 100 стр 138 — 141

  • Ключевые понятия темы:  

*нейрон
*нейромедиаторы:
ацетилхолин, катехоламин
*...

    5 слайд

    Ключевые понятия темы:

    *нейрон
    *нейромедиаторы:
    ацетилхолин, катехоламин
    *дендриты
    *аксон
    *сома тело: ядро, митохондрии, лизосомы, аппарат Гольджи, нейротрубочки

  • Дирижер  
нашего  организма –
нервная система

    6 слайд

    Дирижер
    нашего организма –
    нервная система

  • Нервная система
образована нервной тканью

    7 слайд

    Нервная система
    образована нервной тканью

  • Свойства нервной ткани

    8 слайд

    Свойства нервной ткани

  • Компоненты нервной ткани

    9 слайд

    Компоненты нервной ткани

  • Нейрон -  структурная 
и функциональная единица нервной ткани (6 - 120мкм)

    10 слайд

    Нейрон — структурная
    и функциональная единица нервной ткани (6 — 120мкм)

  • Строение нейрона 18234567

    11 слайд

    Строение нейрона
    1
    8
    2
    3
    4
    5
    6
    7

  • Строение нейрона 182345671) дендриты -
короткие  сильно ветвящиеся отростки
Д...

    12 слайд

    Строение нейрона
    1
    8
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    1) дендриты —
    короткие сильно ветвящиеся отростки
    Дендриты воспринимают информацию
    и передают её к телу нейрона

  • Строение нейрона 182345672) сома - тело нейрона  
3) ядро – хранит хромосомы...

    13 слайд

    Строение нейрона
    1
    8
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    2) сома — тело нейрона
    3) ядро – хранит хромосомы –
    носители наследственной информации

  • Строение нейрона 182345674) аксон – один длинный неветвящийся отросток нейрон...

    14 слайд

    Строение нейрона
    1
    8
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    4) аксон – один длинный неветвящийся отросток нейрона
    5) миелиновая оболочка —
    жироподобная оболочка — электроизолятор

  • Строение нейрона 182345676) перехват  Ранвье
7) Шванновская клетка
8) окончан...

    15 слайд

    Строение нейрона
    1
    8
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    6) перехват Ранвье
    7) Шванновская клетка
    8) окончания аксона — рецепторы

  • Серое вещество -
скопление тел нейронов и дендритов
Белое вещество -
скоплени...

    16 слайд

    Серое вещество —
    скопление тел нейронов и дендритов
    Белое вещество —
    скопление аксонов –
    длинных отростков,
    покрытых жировой миелиновой оболочкой

  • Синапс – соединение, связь между возбудимыми клетками

    17 слайд

    Синапс – соединение, связь
    между возбудимыми клетками

  • Медиаторы – вещества, необходимые  для передачи импульса в синапсах

    18 слайд

    Медиаторы – вещества, необходимые
    для передачи импульса в синапсах

  • Нейромедиаторы: 
ацетилхолин, катехоламин

    19 слайд

    Нейромедиаторы:
    ацетилхолин, катехоламин

  • Типы нейронов (по строению)

    20 слайд

    Типы нейронов (по строению)

  • I. Назовите части нейрона HЕGАВСFД

    21 слайд

    I. Назовите части нейрона
    H
    Е
    G
    А
    В
    С
    F
    Д

  • II. Выберите один правильный ответ:1) Нейрон – это:А) клетка – спутник...

    22 слайд

    II. Выберите один правильный ответ:
    1) Нейрон – это:
    А) клетка – спутник
    В) нервная клетка
    С) нервный узел
    Д) длинный отросток клетки
    Е) тело клетки
    2) Скопление тел и коротких отростков нейронов:
    А) белое вещество
    В) серое вещество С) нейроглия
    Д) рецепторы Е) желтое вещество

  • 3) Место контакта двух нейронов:А) анализатор                В) рефлекс...

    23 слайд

    3) Место контакта двух нейронов:
    А) анализатор
    В) рефлекс
    С) синапс
    Д) дендрит
    Е) рефлекторная дуга
    4) Длинный отросток нервной клетки:
    А) дендрит
    В) нейрон
    С) нерв
    Д) ганглий
    Е) аксон

  • 5) Нейроглия – это:А) клетки – спутники     В) нервная клетка        С) не...

    24 слайд

    5) Нейроглия – это:
    А) клетки – спутники
    В) нервная клетка
    С) нервный узел
    Д) длинный отросток клетки
    Е) тело клетки
    6) Белое вещество – это скопления:
    А) тел нейронов
    В) коротких отростков
    С) нервных узлов
    Д) клеток – спутников
    Е) аксонов

  • 7) Функция нервной системы:А) защитная         В) выделительная      С) п...

    25 слайд

    7) Функция нервной системы:
    А) защитная
    В) выделительная
    С) проводниковая
    Д) транспортная
    Е) обмен веществ
    8) Короткий отросток нервной клетки:
    А) нейрон
    В) дендрит
    С) нерв
    Д) ганглий
    Е) аксон

  • 9) Химические вещества, служащие для передачи сигналов через синапс:А) меди...

    26 слайд

    9) Химические вещества, служащие
    для передачи сигналов через синапс:
    А) медиаторы
    В) ферменты
    С) белки
    Д) липоиды
    Е) гормоны
    10) Обеспечивают нейронам защиту,
    опору, питание клетки:
    A) эритроциты B) нейроглии C) бластомеры Д) миоциты
    E) кардиомиоциты

  • РЕФЛЕКСИЯ
Что вы узнали нового на уроке?
Что вы поняли?
С чем вы можете это с...

    27 слайд

    РЕФЛЕКСИЯ
    Что вы узнали нового на уроке?
    Что вы поняли?
    С чем вы можете это сравнить?
    Где вы это можете применить?
    Как вы можете оценить
    работу на уроке?
    Что вы можете предложить?

Краткое описание документа:

В данной презентации по теме: «строение нервных клеток» дается определение нейрону, видам нейронов: биполярные, униполярные, мультиполярные; синапсам: нейронным, мышечным, железистым; медиаторам: ацетилхолин, адреналин, норадреналин. Описывается строение нейрона: тело нейрона, дендриты, аксоны, миелиновая оболочка, Шванновские клетки, перехваты Ранвье

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 198 018 материалов в базе

  • Выберите категорию:

  • Выберите учебник и тему

  • Выберите класс:

  • Тип материала:

    • Все материалы

    • Статьи

    • Научные работы

    • Видеоуроки

    • Презентации

    • Конспекты

    • Тесты

    • Рабочие программы

    • Другие методич. материалы

Найти материалы

Материал подходит для УМК

  • «Биология. Человек», Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.

Другие материалы

«Биология. Человек», Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.

«Биология. Человек», Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.

Тест «Спинной мозг. Рефлексы»

  • Учебник: «Биология. Человек», Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.
  • Тема: § 44. Строение нервной системы. Спинной мозг
  • 12.04.2020
  • 1477
  • 11

«Биология. Человек», Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.

«Биология. Человек», Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.

«Биология. Человек», Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.

«Биология. Человек», Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.

Разработка урока «Спинной мозг»

  • Учебник: «Биология. Человек», Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.
  • Тема: § 44. Строение нервной системы. Спинной мозг
  • 28.05.2019
  • 393
  • 3

«Биология. Человек», Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.

«Жұлын » 8 сынып

  • Учебник: «Биология. Человек», Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.
  • Тема: § 44. Строение нервной системы. Спинной мозг
  • 18.02.2019
  • 3810
  • 9

«Биология. Человек», Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.

Вам будут интересны эти курсы:

  • Курс повышения квалификации «Организация и руководство учебно-исследовательскими проектами учащихся по предмету «Биология» в рамках реализации ФГОС»

  • Курс повышения квалификации «ФГОС общего образования: формирование универсальных учебных действий на уроке биологии»

  • Курс повышения квалификации «Методические аспекты реализации элективного курса «Антропология и этнопсихология» в условиях реализации ФГОС»

  • Курс повышения квалификации «Государственная итоговая аттестация как средство проверки и оценки компетенций учащихся по биологии»

  • Курс повышения квалификации «Нанотехнологии и наноматериалы в биологии. Нанобиотехнологическая продукция»

  • Курс повышения квалификации «Основы биоэтических знаний и их место в структуре компетенций ФГОС»

  • Курс профессиональной переподготовки «Анатомия и физиология: теория и методика преподавания в образовательной организации»

  • Курс повышения квалификации «Гендерные особенности воспитания мальчиков и девочек в рамках образовательных организаций и семейного воспитания»

  • Курс повышения квалификации «Составление и использование педагогических тестов при обучении биологии»

  • Курс повышения квалификации «Инновационные технологии обучения биологии как основа реализации ФГОС»

  • Курс профессиональной переподготовки «Организация и выполнение работ по производству продукции растениеводства»


1


Нейроны как структурно- функциональная единица ЦНС. Абдулвахидова Диана п- 204.


2


Целы: 1) Узнать что такое нейрон. 2) Рассмотреть строение и структуру нейрона. 3) Изучить виды и функции нейронов.


3


Общее понятие нейрона: Нейрон (нервная клетка) – это структурно- функциональная единица нервной системы. Эта клетка имеет сложное строение, высоко специализирована и по структуре содержит ядро, тело клетки и отростки. В организме человека насчитывается более ста миллиардов нейронов. Нейрон (нервная клетка) – это структурно- функциональная единица нервной системы. Эта клетка имеет сложное строение, высоко специализирована и по структуре содержит ядро, тело клетки и отростки. В организме человека насчитывается более ста миллиардов нейронов.


4


Строение нейрона: Гл. структурная особенность нейрона — наличие отростков (дендритов и аксона), которые отходят от тела клетки, или перикариона. Гл. структурная особенность нейрона — наличие отростков (дендритов и аксона), которые отходят от тела клетки, или перикариона. Воспринимающая часть нейрона — ветвящиеся дендриты, снабжённые рецепторной мембраной.Они распространяются по аксону к концевым нервным окончаниям, высвобождающим медиатор, к-рый приводит к активации мембраны воспринимающих импульсы нервных клеток. Воспринимающая часть нейрона — ветвящиеся дендриты, снабжённые рецепторной мембраной.Они распространяются по аксону к концевым нервным окончаниям, высвобождающим медиатор, к-рый приводит к активации мембраны воспринимающих импульсы нервных клеток.


5


Строение нейрона:


6


Структура нейрона Нейрон состоит из тела диаметром от 3 до 100 мкм, содержащего ядро (с большим количеством ядерных пор) и другие органеллы (в том числе сильно развитый шероховатый ЭПР с активными рибосомами, аппарат Гольджи), и отростков. Выделяют два вида отростков: дендриты и аксон. Нейрон имеет развитый цитоскелет, проникающий в его отростки. Цитоскелет поддерживает форму клетки, его нити служат «рельсами» для транспорта органелл и упакованных в мембранные пузырьки веществ (например, нейромедиаторов). Нейрон состоит из тела диаметром от 3 до 100 мкм, содержащего ядро (с большим количеством ядерных пор) и другие органеллы (в том числе сильно развитый шероховатый ЭПР с активными рибосомами, аппарат Гольджи), и отростков. Выделяют два вида отростков: дендриты и аксон. Нейрон имеет развитый цитоскелет, проникающий в его отростки. Цитоскелет поддерживает форму клетки, его нити служат «рельсами» для транспорта органелл и упакованных в мембранные пузырьки веществ (например, нейромедиаторов).


7


Разнообразие нейронов Н. разнообразны по форме тела (пирамидные, многоугольные, круглые и овальные), его размерам (от 5 мкм до 150 мкм) и количеству отростков. Н. разнообразны по форме тела (пирамидные, многоугольные, круглые и овальные), его размерам (от 5 мкм до 150 мкм) и количеству отростков. Униполярные нейроны (имеют 1 отросток — аксон) характерны для ганглиев беспозвоночных, псевдоуниполярные (1 отросток, делящийся на 2 ветви) — для ганглиев (спинно- и черепно-мозговых нервов) высших позвоночных; Униполярные нейроны (имеют 1 отросток — аксон) характерны для ганглиев беспозвоночных, псевдоуниполярные (1 отросток, делящийся на 2 ветви) — для ганглиев (спинно- и черепно-мозговых нервов) высших позвоночных; биполярные (есть аксон и дендрит) — для периферия. чувствит. Н.; биполярные (есть аксон и дендрит) — для периферия. чувствит. Н.; мультиполярные (аксон и неск. дендритов) — для мозга позвоночных. мультиполярные (аксон и неск. дендритов) — для мозга позвоночных. У беспозвоночных преобладают униполярные, у позвоночных — гетеро- и мультиполярные Н. У беспозвоночных преобладают униполярные, у позвоночных — гетеро- и мультиполярные Н.


8


Различие нейронов:


9


Дендриты и аксон Аксон обычно длинный отросток, приспособленный для проведения возбуждения от тела нейрона. Дендриты как правило, короткие и сильно разветвлённые отростки, служащие главным местом образования влияющих на нейрон возбуждающих и тормозных сина псов (разные нейроны имеют различное соотношение длины аксона и дендритов). Аксон обычно длинный отросток, приспособленный для проведения возбуждения от тела нейрона. Дендриты как правило, короткие и сильно разветвлённые отростки, служащие главным местом образования влияющих на нейрон возбуждающих и тормозных сина псов (разные нейроны имеют различное соотношение длины аксона и дендритов). Дендриты не имеют миелиновой оболочки, аксоны же могут её иметь. Местом генерации возбуждения у большинства нейронов является аксонный холмик образование в месте отхождения аксона от тела. У всех нейронов эта зона называется триггерной. Дендриты не имеют миелиновой оболочки, аксоны же могут её иметь. Местом генерации возбуждения у большинства нейронов является аксонный холмик образование в месте отхождения аксона от тела. У всех нейронов эта зона называется триггерной.


10


Сина пс Си́на пс место контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающей сигнал эффекторной клеткой. Служит для передачи нервного импульса между двумя клетками, причём в ходе синаптической передачи амплитуда и частота сигнала могут регулироваться. Одни сина псы вызывают деполяризацию нейрона, другие гиперполяризацию; первые являются возбуждающими, вторые тормозящими. Си́на пс место контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающей сигнал эффекторной клеткой. Служит для передачи нервного импульса между двумя клетками, причём в ходе синаптической передачи амплитуда и частота сигнала могут регулироваться. Одни сина псы вызывают деполяризацию нейрона, другие гиперполяризацию; первые являются возбуждающими, вторые тормозящими.


11


Функции нейрона: Исходя из функций, нейроны подразделяют на Исходя из функций, нейроны подразделяют на чувствительные (сенсорные), воспринимающие сигналы из внеш. или внутр. среды, чувствительные (сенсорные), воспринимающие сигналы из внеш. или внутр. среды, ассоциативные, связывающие Н. друг с другом, и ассоциативные, связывающие Н. друг с другом, и двигательные, или эффекторные| передающие первые импульсы от нейрона к исполнит, органам. двигательные, или эффекторные| передающие первые импульсы от нейрона к исполнит, органам. Основная функция нейрона -это получение, переработка, проведение и передача информации, закодированной в виде электрических или химических сигналов. В связи с необходимостью проведения информации (иногда на дальние расстояния) каждый нейрон имеет отростки. Один или несколько отростков, по которым нервный импульс приносится к телу нейрона, называется дендритом Основная функция нейрона -это получение, переработка, проведение и передача информации, закодированной в виде электрических или химических сигналов. В связи с необходимостью проведения информации (иногда на дальние расстояния) каждый нейрон имеет отростки. Один или несколько отростков, по которым нервный импульс приносится к телу нейрона, называется дендритом


12


Функциональная классификация: По положению в рефлекторной дуге различают афферентные нейроны (чувствительные нейроны), эфферентные нейроны (часть из них называется двигательными нейронами, иногда это не очень точное название распространяется на всю группу эфферентов) и интернейроны (вставочные нейроны). По положению в рефлекторной дуге различают афферентные нейроны (чувствительные нейроны), эфферентные нейроны (часть из них называется двигательными нейронами, иногда это не очень точное название распространяется на всю группу эфферентов) и интернейроны (вставочные нейроны). Афферентные нейроны (чувствительный, сенсорный или рецепторный). К нейронам данного типа относятся первичные клетки органов чувств и псевдоуниполярные клетки, у которых дендриты имеют свободные окончания. Афферентные нейроны (чувствительный, сенсорный или рецепторный). К нейронам данного типа относятся первичные клетки органов чувств и псевдоуниполярные клетки, у которых дендриты имеют свободные окончания. Эфферентные нейроны (эффекторный, двигательный или моторный). К нейронам данного типа относятся конечные нейроны — ультиматные и предпоследние – неультиматные. Эфферентные нейроны (эффекторный, двигательный или моторный). К нейронам данного типа относятся конечные нейроны — ультиматные и предпоследние – неультиматные. Ассоциативные нейроны (вставочные или интернейроны) — эта группа нейронов осуществляет связь между эфферентными и афферентными, их делят на комиссуральные и проекционные (головной мозг). Ассоциативные нейроны (вставочные или интернейроны) — эта группа нейронов осуществляет связь между эфферентными и афферентными, их делят на комиссуральные и проекционные (головной мозг).


13


Рост и развитие нейрона Нейрон развивается из небольшой клетки предшественницы, которая перестаёт делиться ещё до того, как выпустит свои отростки. Как правило, первым начинает расти аксон, а дендриты образуются позже. На конце развивающегося отростка нервной клетки появляется утолщение неправильной формы, которое, видимо, и прокладывает путь через окружающую ткань. Это утолщение называется конусом роста нервной клетки. Он состоит из уплощенной части отростка нервной клетки с множеством тонких шипиков. Нейрон развивается из небольшой клетки предшественницы, которая перестаёт делиться ещё до того, как выпустит свои отростки. Как правило, первым начинает расти аксон, а дендриты образуются позже. На конце развивающегося отростка нервной клетки появляется утолщение неправильной формы, которое, видимо, и прокладывает путь через окружающую ткань. Это утолщение называется конусом роста нервной клетки. Он состоит из уплощенной части отростка нервной клетки с множеством тонких шипиков.


14


Список литературы: Список литературы: Физиология человека:В.М.Покровского, Г.Ф.Коротько Физиология человека:В.М.Покровского, Г.Ф.Коротько Лекция Заф. Каф. Штатенко Н.И. Лекция Заф. Каф. Штатенко Н.И.


15


Спасибо за ваше внимание!

Слайд 1

Описание слайда:

Нейроны
Функции,строение,классификация.



Слайд 2

Описание слайда:

Общее понятие нейрона
Нейрон (нервная клетка) – это структурно-функциональная единица нервной системы. Эта клетка имеет сложное строение, высоко специализирована и по структуре содержит ядро, тело клетки и отростки. В организме человека насчитывается более ста миллиардов нейронов.


Слайд 3

Описание слайда:

Общее понятие
Сложность и многообразие нервной системы зависит от взаимодействия между нейронами, которые, в свою очередь, представляют собой набор различных сигналов, передаваемых в рамках взаимодействия нейронов с другими нейронами или мышцами и железами. Сигналы испускаются и распространяются с помощью ионов, генерирующих электрический заряд, который движется вдоль нейрона.
Нейрон, или нервная клетка — это функциональная единица нервной системы . Нейроны восприимчивы к раздражению, то есть способны возбуждаться и передавать электрические импульсы от рецепторов к эффекторам . По направлению передачи импульса различают афферентные нейроны ( сенсорные нейроны ), эфферентные нейроны ( двигательные нейроны ) и вставочные нейроны . Каждый нейрон состоит из сомы (клетки диаметром от 3 до 100 мкм, содержащей ядро и другие клеточные органеллы, погруженные в цитоплазму) и отростков — аксонов и дендритов


Слайд 4

Описание слайда:

Строение нейрона
Гл. структурная особенность нейрона — наличие отростков (дендритов и аксона), которые отходят от тела клетки, или перикариона.
Воспринимающая часть нейрона — ветвящиеся дендриты, снабжённые рецепторной мембраной. В результате суммации местных процессов возбуждения и торможения в наиб, высоковозбудимой (триггерной) зоне нейрона возникают нервные импульсы. Они распространяются по аксону к концевым нервным окончаниям, высвобождающим медиатор, к-рый приводит к активации мембраны воспринимающих импульсы нервных клеток.


Слайд 5

Описание слайда:

Структура нейрона
Тело клетки
Нейрон состоит из тела диаметром от 3 до 100 мкм, содержащего ядро (с большим количеством ядерных пор) и другие органеллы (в том числе сильно развитый шероховатый ЭПР с активными рибосомами, аппарат Гольджи), и отростков. Выделяют два вида отростков: дендриты и аксон. Нейрон имеет развитый цитоскелет, проникающий в его отростки. Цитоскелет поддерживает форму клетки, его нити служат «рельсами» для транспорта органелл и упакованных в мембранные пузырьки веществ (например, нейромедиаторов). В теле нейрона выявляется развитый синтетический аппарат, гранулярная ЭПС нейрона окрашивается базофильно и известна под названием «тигроид». Тигроид проникает в начальные отделы дендритов, но располагается на заметном расстоянии от начала аксона, что служит гистологическим признаком аксона.
Различается антероградный (от тела) и ретроградный (к телу) аксонный транспорт.


Слайд 6

Описание слайда:

Разнообразие нейронов
Н. разнообразны по форме тела (пирамидные, многоугольные, круглые и овальные), его размерам (от 5 мкм до 150 мкм) и количеству отростков.
Униполярные нейроны (имеют 1 отросток — аксон) характерны для ганглиев беспозвоночных, псевдоуниполярные (1 отросток, делящийся на 2 ветви) — для ганглиев (спинно- и черепномозговых нервов) высших позвоночных;
биполярные (есть аксон и дендрит) — для периферич. чувствит. Н.;
мультиполярные (аксон и неск. дендритов) — для мозга позвоночных.
Если трудно дифференцировать отд. отростки би- и мультиполярных Н., то их наз. изополярными, если легко — гетерополярными.
У беспозвоночных преобладают униполярные, у позвоночных — гетеро- и мультиполярные Н.


Слайд 7

Описание слайда:

Дендриты и аксон
Аксон обычно — длинный отросток, приспособленный для проведения возбуждения от тела нейрона. Дендриты — как правило, короткие и сильно разветвлённые отростки, служащие главным местом образования влияющих на нейрон возбуждающих и тормозных синапсов (разные нейроны имеют различное соотношение длины аксона и дендритов). Нейрон может иметь несколько дендритов и обычно только один аксон. Один нейрон может иметь связи со многими (до 20-и тысяч) другими нейронами.
Дендриты делятся дихотомически, аксоны же дают коллатерали. В узлах ветвления обычно сосредоточены митохондрии.
Дендриты не имеют миелиновой оболочки, аксоны же могут её иметь. Местом генерации возбуждения у большинства нейронов является аксонный холмик — образование в месте отхождения аксона от тела. У всех нейронов эта зона называется триггерной.


Слайд 8

Описание слайда:

Синапс
Cинапс
Основная статья: Синапс
Си́напс — место контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающей сигнал эффекторной клеткой. Служит для передачи нервного импульса между двумя клетками, причём в ходе синаптической передачи амплитуда и частота сигнала могут регулироваться. Одни синапсы вызывают деполяризацию нейрона, другие — гиперполяризацию; первые являются возбуждающими, вторые — тормозящими. Обычно для возбуждения нейрона необходимо раздражение от нескольких возбуждающих синапсов.


Слайд 9

Описание слайда:

Классификация
Структурная
Структурная классификация
На основании числа и расположения дейндритов и аксона нейроны делятся на безаксонные, униполярные нейроны, псевдоуниполярные нейроны, биполярные нейроны и мультиполярные (много дендритных стволов, обычно эфферентные) нейроны.
Безаксонные нейроны — небольшие клетки, сгруппированы вблизи спинного мозга в межпозвоночных ганглиях, не имеющие анатомических признаков разделения отростков на дендриты и аксоны. Все отростки у клетки очень похожи. Функциональное назначение безаксонных нейронов слабо изучено.
Униполярные нейроны — нейроны с одним отростком, присутствуют, например в сенсорном ядре тройничного нерва в среднем мозге.
Биполярные нейроны — нейроны, имеющие один аксон и один дендрит, расположенные в специализированных сенсорных органах — сетчатке глаза, обонятельном эпителии и луковице, слуховом и вестибулярном ганглиях;
Мультиполярные нейроны — Нейроны с одним аксоном и несколькими дендритами. Данный вид нервных клеток преобладает в центральной нервной системе
Псевдоуниполярные нейроны — являются уникальными в своём роде. От тела отходит один остросток, который сразу же Т-образно делится. Весь этот единый тракт покрыт миелиновой оболочкой и структурно представляет собой аксон, хотя по одной из ветвей возбуждение идёт не от, а к телу нейрона. Структурно дендритами являются разветвления на конце этого (периферического) отростка. Триггерной зоной является начало этого разветвления (т. е. находится вне тела клетки).


Слайд 10

Описание слайда:

Функции нейрона
Исходя из функций, нейроны подразделяют на
чувствительные (сенсорные), воспринимающие сигналы из внеш. или внутр. среды,
ассоциативные, связывающие Н. друг с другом, и
двигательные, или эффекторные| передающие первые импульсы от нейрона к исполнит, органам.


Слайд 11

Описание слайда:

Функции нейрона
Единственный отросток, по которому нервный импульс направляется от клетки, — это аксон . Нервная клетка динамически поляризована, т. е. способна пропускать импульс только в одном направлении, от дендрита к телу клетки, где информация обрабатывается, и далее к аксону. Как правило, нейроны — одноядерные клетки; сферическое ядро диаметром около 18 мкм в большинстве нейронов расположено центрально ( рис. 127 ). Основной особенностью строения нейронов является наличие многочисленных нитей ( нейрофибрилл )- и скоплений вещества Ниссля , богатого РНК, которое представляет собой группы параллельных цистерн зернистой цитоплазматической сети и полирибосомы, располагающиеся по всей цитоплазме клетки и в дендритах (отсутствуют в аксоне). Нейрофибриллы формируют в клетке густую трехмерную сеть, они пронизывают и отростки. Нейроны воспринимают, проводят и передают информацию, закодированную в виде электрических и химических сигналов.
На основании числа и расположения отростков нейроны делятся на униполярные нейроны , псевдоуниполярные нейроны , биполярные нейроны и мультиполярные нейроны .


Слайд 12

Описание слайда:

Функциональная классификация
По положению в рефлекторной дуге различают афферентные нейроны (чувствительные нейроны), эфферентные нейроны (часть из них называется двигательными нейронами, иногда это не очень точное название распространяется на всю группу эфферентов) и интернейроны (вставочные нейроны).
Афферентные нейроны (чувствительный, сенсорный или рецепторный). К нейронам данного типа относятся первичные клетки органов чувств и псевдоуниполярные клетки, у которых дендриты имеют свободные окончания.
Эфферентные нейроны (эффекторный, двигательный или моторный). К нейронам данного типа относятся конечные нейроны — ультиматные и предпоследние – неультиматные.
Ассоциативные нейроны (вставочные или интернейроны) — эта группа нейронов осуществляет связь между эфферентными и афферентными, их делят на комисуральные и проекционные (головной мозг).


Слайд 13

Описание слайда:

Рост и развитие нейрона
Нейрон развивается из небольшой клетки — предшественницы, которая перестаёт делиться ещё до того, как выпустит свои отростки. (Однако, вопрос о делении нейронов в настоящее время остаётся дискуссионным. [1](рус.)) Как правило, первым начинает расти аксон, а дендриты образуются позже. На конце развивающегося отростка нервной клетки появляется утолщение неправильной формы, которое, видимо, и прокладывает путь через окружающую ткань. Это утолщение называется конусом роста нервной клетки. Он состоит из уплощенной части отростка нервной клетки с множеством тонких шипиков. Микрошипики имеют толщину от 0,1 до 0,2 мкм и могут достигать 50 мкм в длину, широкая и плоская область конуса роста имеет ширину и длину около 5 мкм, хотя форма её может изменяться. Промежутки между микрошипиками конуса роста покрыты складчатой мембраной. Микрошипики находятся в постоянном движении — некоторые втягиваются в конус роста, другие удлиняются, отклоняются в разные стороны, прикасаются к субстрату и могут прилипать к нему.


Слайд 14

Описание слайда:

Рост и развитие
Конус роста заполнен мелкими, иногда соединёнными друг с другом, мембранными пузырьками неправильной формы. Непосредственно под складчатыми участками мембраны и в шипиках находится плотная масса перепутанных актиновых филаментов. Конус роста содержит также митохондрии, микротрубочки и нейрофиламенты, имеющиеся в теле нейрона.
Вероятно, микротрубочки и нейрофиламенты удлиняются главным образом за счёт добавления вновь синтезированных субъединиц у основания отростка нейрона. Они продвигаются со скоростью около миллиметра в сутки, что соответствует скорости медленного аксонного транспорта в зрелом нейроне. Поскольку примерно такова и средняя скорость продвижения конуса роста, возможно, что во время роста отростка нейрона в его дальнем конце не происходит ни сборки, ни разрушения микротрубочек и нейрофиламентов. Новый мембранный материал добавляется, видимо, у окончания. Конус роста — это область быстрого экзоцитоза и эндоцитоза, о чём свидетельствует множество находящихся здесь пузырьков. Мелкие мембранные пузырьки переносятся по отростку нейрона от тела клетки к конусу роста с потоком быстрого аксонного транспорта. Мембранный материал, видимо, синтезируется в теле нейрона, переносится к конусу роста в виде пузырьков и включается здесь в плазматическую мембрану путём экзоцитоза, удлиняя таким образом отросток нервной клетки.
Росту аксонов и дендритов обычно предшествует фаза миграции нейронов, когда незрелые нейроны расселяются и находят себе постоянное место.


Слайд 15

Описание слайда:

Характеристика нейрона
Человеческий мозг может рассматриваться, как гигантский биокомпьютер, в несколько тысяч раз более сложный, чем любая вычислительная машина, сконструированная человеком к из небиологических элементов. Число нейронов человеческого мозга оценивается приблизительно в 13 миллиардов, причем число глиальных клеток еще раз в пять больше.
Все части этого компьютера непрерывно работают, совершая миллионы вычислений параллельно и последовательно. Он имеет около двух миллионов визуальных входов и около ста тысяч акустических. Трудно сравнивать работу столь грандиозного компьютера с любым искусственным, существующим сегодня, в связи с его весьма совершенным и сложным устройством.


Слайд 16

Описание слайда:

Двигательный нейрон
ДВИГАТЕЛЬНЫЙ НЕЙРОН, нервная клетка, проводящая информацию на ЭФФЕКТОРЫ (обычно мышцы), от ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (ЦНС), таким образом вызывая соответствующую реакцию. Аксоны (отростки, проводящие нервные импульсы) этих нейронов, покрытые МИЕЛИНОМ (изолирующее вещество), идут от спинного мозга к мышцам. Двигательные нейроны задействованы в РЕФЛЕКСАХ спинного мозга. Они, однако, также связаны с головным мозгом посредством нисходящих спинномозговых каналов. Тела клеток этих трактов лежат в КОРЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА, а их аксоны, которые проходят к спинному мозгу, соединяют эти нервные клетки с мозгом, обеспечивая управление произвольно сокращающихся мышц. Некоторые моторные нейроны действуют на железы ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ, в результате чего эти железы выделяют гормоны.


Слайд 17

Описание слайда:

Никотин разрушает нейроны!!
Никотин вызывает у курильщиков не только зависимость, но и препятствует обновлению нейронов в головном мозге. Ученые из Бордо Джохер Нора Абрус и Пьер-Винченцо Пьяцца обнаружили это пагубное воздействие никотина в ходе опытов над крысами. Результаты этих экспериментов будут опубликованы в The Journal of Neuosciences.
Ученые уже давно отмечали у самых заядлых курильщиков снижение способности к обучению и запоминанию в случае лишения их возможности курить. Ученые из Бордо попытались дать научное обоснование этому факту. Они занялись изучением определенного участка мозга крысы, отвечающего за механизмы обучения.
В ходе эксперимента, длившегося 42 дня, у крыс, ежедневно получавших 0,04 мг никотина на килограмм веса, в этой части мозга формировалось в два раза меньше новых нейронов, чем у крыс, не получавших никотин. Ученые также констатировали, что по мере всасывания никотина число погибших клеток увеличивалось.


Слайд 18

Описание слайда:

Нейроны и сознание
Каждый нейрон имеет в любой момент времени только одно своё общее бинарное состояние — он пинает следующих или не пинает.
В системе «мозг» можно выделить три важных этапа на пути прохождения сигналов от сенсоров до двигательной реакции (не считая кучи промежуточных, вспомогательных, побочных и т.п.). Первым делом происходит Анализ сенсорного потока (т.е. распознание в массиве отдельных мощностей (яркостей или громкостей, например) на отдельных воспринимающих нейронах всяких элементов — типа горизонтальных линий, окружностей, движений, созвучий и т.п. Далее полученный поток характеристик прёт на нейроны Синтеза — которые из множества характеристик распознают сущности мира и всякие прочие абстракции типа ощущения «вижу фрукт». Это тож происходит параллельно, и мы получаем где-то в мозгу множество нейронов, кричащих своим слушателям каждый о наличии своего вывода — типа, нейрон «это яблоко» кричит «нашёл!!!», кде-то рядом так же кричит нейрон «это фрукт», где-то то же самое кричит нейрон «это красное»,и слыша всё это где-то между ними начинает им вторить нейрон «это красное яблоко». Среди слушателей есть те, которые к этому хору добавляют наше отношение к распознанному, и всё это вместе, дополняясь мотивированными (активными) областями целепологания формируют пусковые сигналы на Действие, на входные нейроны областей, формирующих согласованные потоки импульсации на различные мышцы — рук и пальцев, например, или грудной клетки, голосовых связок и рта.
При этом сознание (безмолвный свидетель, Пуруша) живёт где-то у выходов со второго этапа, с этапа синтеза объектных (абстрактных) ощущений, и включает (принимает) в себя сигналы всего разнообразия нейронов, распознающих абстракции, образы и оценки, орущих «нашёл» или скромно молчащих.


Слайд 19

Описание слайда:

Особенности нейронной организации спинного мозга
Нейроны спинного мозга образуют его серое вещество в виде симметрично расположенных двух передних и двух задних рогов в шейном, поясничном и крестцовом отделах. Серое вещество распределено на ядра, вытянутые по длине спинного мозга, и на поперечном разрезе располагается в форме буквы Н. В грудном отделе спинной мозг имеет, помимо названных, еще и боковые рога (рис. 4.9).

Задние рога выполняют главным образом сенсорные функции и содержат нейроны, передающие сигналы в вышележащие центры, в симметричные структуры противоположной стороны либо к передним рогам спинного мозга.

В передних рогах находятся нейроны, дающие свои аксоны к мышцам. Все нисходящие пути центральной нервной системы, вызывающие двигательные реакции, заканчиваются на нейронах передних рогов. В связи с этим Шеррингтон назвал их «общим конечным путем».

Начиная с I грудного сегмента спинного мозга и до первых поясничных сегментов, в боковых рогах серого вещества располагаются нейроны симпатического, а в крестцовых — парасимпатического отдела автономной (вегетативной) нервной системы.


Слайд 20

Описание слайда:

Нейроны спинного мозга
Функционально нейроны спинного мозга можно разделить на 4 основные группы:

1) мотонейроны, или двигательные, — клетки передних рогов, аксоны которых образуют передние корешки;

2) интернейроны — нейроны, получающие информацию от спинальных ганглиев и располагающиеся в задних рогах. Эти нейроны реагируют на болевые, температурные, тактильные, вибрационные, проприоцептивные раздражения;

3) симпатические, парасимпатические нейроны расположены преимущественно в боковых рогах. Аксоны этих нейронов выходят из спинного мозга в составе передних корешков;

4) ассоциативные клетки — нейроны собственного аппарата спинного мозга, устанавливающие связи внутри и между сегментами.


Слайд 21

Описание слайда:

Эфферентные нейроны
Эфферентные нейроны нервной системы — это нейроны, передающие информацию от нервного центра к исполнительным органам или другим центрам нервной системы. Например, эфферентные нейроны двигательной зоны коры большого мозга — пирамидные клетки, посылают импульсы к мотонейронам передних рогов спинного мозга, т. е. они являются эфферентными для этого отдела коры большого мозга. В свою очередь мотонейроны спинного мозга являются эфферентными для его передних рогов и посылают сигналы к мышцам. Основной особенностью эфферентных нейронов является наличие длинного аксона, обладающего большой скоростью проведения возбуждения.

Эфферентные нейроны разных отделов коры больших полушарий связывают между собой эти отделы по аркуатным связям. Такие связи обеспечивают внутриполушарные и межполушарные отношения, формирующие функциональное состояние мозга в динамике обучения, утомления, при распознавании образов и т. д. Все нисходящие пути спинного мозга (пирамидный, руброспинальный, ретикулоспинальный и т. д.) образованы аксонами эфферентных нейронов соответствующих отделов центральной нервной системы.

Нейроны автономной нервной системы, например ядер блуждающего нерва, боковых рогов спинного мозга, также относятся к эфферентным.

Нейроглия, или глия, — совокупность клеточных элементов нервной ткани, образованная специализированными клетками раз личной формы. Она обнаружена Р. Вирховым и названа им нейроглией, что означает «нервный клей». Клетки нейроглии заполняют пространства между нейронами, составляя 40% от объема мозга. Глиальные клетки по размеру в 3—4 раза меньше, чем нервные; число их в ЦНС млекопитающих достигает 140 млрд. С возрастом у человека в мозге число нейронов уменьшается, а число глиальных клеток увеличивается.


Слайд 22

Описание слайда:

Вставочные нейроны
Вставочные нейроны, или интернейроны, обрабатывают информацию, получаемую от афферентных нейронов, и передают ее на другие вставочные или на эфферентные нейроны.

Область влияния вставочных нейронов определяется их собственным строением (длина аксона, число коллатералей аксонов). Вставочные нейроны, как правило, имеют аксоны, терминали которых заканчиваются на нейронах своего же центра, обеспечивая прежде всего их интеграцию. Одни вставочные нейроны получают активацию от нейронов других центров и затем распространяют эту информацию на нейроны своего центра. Это обеспечивает усиление влияния сигнала за счет его повторения в параллельных путях и удлиняет время сохранения информации в центре. В итоге центр, куда пришел сигнал, повышает надежность воздействия на исполнительную структуру.

Другие вставочные нейроны получают активацию от коллатералей эфферентных нейронов своего же центра и затем передают эту информацию назад в свой же центр, образуя обратные связи. Так организуются реверберирующие сети, позволяющие длительно сохранять информацию в нервном центре.

Вставочные нейроны могут быть возбуждающими или тормозными.


Слайд 23

Описание слайда:

Афферентные нейроны
Афферентные нейроны — нейроны, воспринимающие информацию. Как правило, афферентные нейроны имеют большую разветвленную сеть. Это характерно для всех уровней ЦНС. В зад них рогах спинного мозга афферентными являются чувствительные нейроны малых размеров с большим числом дендритных отростков, в то время как в передних рогах спинного мозга эфферентные нейроны имеют тело большого размера, более грубые, менее ветвящиеся отростки. Эти различия нарастают по мере изменения уровня ЦНС к продолговатому, среднему, промежуточному, конечному мозгу. Наибольшие различия афферентных и эфферентных нейронов отмечаются в коре большого мозга.


Слайд 24

Описание слайда:

Проведение возбуждения по нервам
Основной функцией аксонов является проведение импульсов, возникающих в нейроне. Аксоны могут быть покрыты миелиновой оболочкой (миелиновые волокна) или лишены ее (безмиелиновые волокна). Миелиновые волокна чаще встречаются в двигательных нервах, безмиелиновые преобладают в автономной (вегетативной) нервной системе.

Отдельное миелиновое нервное волокно состоит из осевого цилиндра, покрытого миелиновой оболочкой, образованной шванновскими клетками. Осевой цилиндр имеет мембрану и аксоплазму. Миелиновая оболочка является продуктом деятельности шванновской клетки и состоит на 80% из липидов, обладающих высоким омическим сопротивлением, и на 20% из белка.

Миелиновая оболочка не покрывает сплошным покровом осевой цилиндр, а прерывается, оставляя открытые участки осевого цилиндра, называемые узловыми перехватами (перехваты Ранвье). Длина участков между этими перехватами различна и зависит от толщины нервного волокна: чем оно толще, тем длиннее расстояние между перехватами

Безмиелиновые нервные волокна покрыты только шванновской оболочкой.

Проведение возбуждения в безмиелиновых волокнах отличается от такового в миелиновых волокнах благодаря разному строению оболочек. В безмиелиновых волокнах возбуждение постепенно охватывает соседние участки мембраны осевого цилиндра и так распространяется до конца аксона. Скорость распространения возбуждения по волокну определяется его диаметром.


Слайд 25

Описание слайда:

Наука
Нейробиологи из России и Австралии выявили один из механизмов, ответственных за внимание, — способность мозга вычленять из множества поступающих извне сигналов лишь некоторые самые важные. Эксперименты на обезьянах показали, что в феномене внимания задействованы обратные связи между отделами коры, отвечающими за разные этапы последовательной обработки зрительной информации. Нейроны «верхних» уровней посылают модулирующие сигналы нейронам «нижних» уровней и тем самым регулируют их чувствительность.


Слайд 26

Описание слайда:

Наука
Синдром смены часового пояса (джетлаг), сильно досаждающий людям, которые часто путешествуют на самолете или работают попеременно в ночную и дневную смены, вызывается нарушением согласованности в работе двух групп нервных клеток головного мозга, и, вероятно, может быть откорректирован, — об этом, как сообщает РИА Новости, пишут авторы исследования, опубликованного в журнале Current Biology.
Как известно, жизнедеятельность подавляющего большинства живых систем, в том числе и человека, поддерживается так называемыми циркадианными ритмами, определяющими время сна, бодрствования, приема пищи и так далее. Отчасти эти ритмы управляются частотой смены светлого и темного времени суток и могут быть нарушены в результате перелетов или работы со смещенным графиком.
Согласно выводам ученых, две независимые группы нейронов, отвечающих за проявление этого синдрома, находятся в супрахиазматическом ядре — небольшой области головного мозга, находящейся ниже гипоталамуса, в самом основании головного мозга.
Исследователи под руководством профессора Вашингтонского университета Горацио Де Ла Иглесиа (Horacio de la Iglesia) провели на крысах эксперименты, во время которых отслеживали частоту экспрессии в супрахиазматическом ядре генов белков, отвечающих за регуляцию циркадианных ритмов фаз сна.
Оказалось, что одна из исследованных групп нейронов — группа вентральных (нижних) нейронов, которая способная напрямую получать информацию о смене для и ночи через зрительную систему человека, связана с фазой глубокого сна, наступающего после сильного физического утомления или с чередованием дня и ночи.
Вторая группа нейронов — дорсальная, или верхняя — нечувствительная к смене светового режима и напрямую связана с фазой быстрого сна, характеризуемой быстрыми движениями глаз.
Обычно эти две группы нейронов работают синхронно, а фазы сна наступают последовательно. Ученые обнаружили, что смена светового режима, влияющая на группу вентральных нейронов, приводит к разладу в их работе и проявлению джетлага.


Презентацию на тему «Нейрон. его свойства и функции»
можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет
проекта: Биология. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам
заинтересовать своих одноклассников или аудиторию.
Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад — нажмите на
соответствующий текст под плеером. Презентация
содержит 26 слайд(ов).

Нейрон. Его свойства и функции. Факультет психологии П С Д – Д С- 2 Филиппова Ольга Москва

Слайд 1

Нейрон. Его свойства и функции

Факультет психологии П С Д – Д С- 2 Филиппова Ольга Москва

Нейрон (от др.-греч. νεῦρον — волокно, нерв) — это структурно-функциональная единица нервной системы. Эта клетка имеет сложное строение, высоко специализирована и по структуре содержит ядро, тело клетки и отростки. В организме человека насчитывается более ста миллиардов нейронов.

Слайд 2

Нейрон (от др.-греч. νεῦρον — волокно, нерв) — это структурно-функциональная единица нервной системы. Эта клетка имеет сложное строение, высоко специализирована и по структуре содержит ядро, тело клетки и отростки. В организме человека насчитывается более ста миллиардов нейронов.

Сложность и многообразие функций нервной системы определяются взаимодействием Между нейронами, которое, в свою очередь, представляют собой набор различных сигналов, передаваемых в рамках взаимодействия нейронов с другими нейронами или мышцами и железами. Сигналы испускаются и распространяются с помо

Слайд 3

Сложность и многообразие функций нервной системы определяются взаимодействием Между нейронами, которое, в свою очередь, представляют собой набор различных сигналов, передаваемых в рамках взаимодействия нейронов с другими нейронами или мышцами и железами. Сигналы испускаются и распространяются с помощью ионов, генерирующих Электрический заряд, который движется вдоль нейрона.

Строение

Тело нервной клетки состоит из протоплазмы (цитоплазмы и ядра), снаружи ограничена мембраной из двойного слоя липидов(билипидный слой). Липиды состоят из гидрофильных головок и гидрофобных хвостов, расположены гидрофобными хвостами друг к другу, образуя гидрофобный слой, который пропускает только жи

Слайд 5

Тело нервной клетки состоит из протоплазмы (цитоплазмы и ядра), снаружи ограничена мембраной из двойного слоя липидов(билипидный слой). Липиды состоят из гидрофильных головок и гидрофобных хвостов, расположены гидрофобными хвостами друг к другу, образуя гидрофобный слой, который пропускает только жирорастворимые вещества (напр. кислород и углекислый газ). На мембране Находятся белки: на поверхности (в форме глобул), на которых можно наблюдать наросты полисахаридов (гликокаликс), благодаря которым клетка воспринимает внешнее раздражение, и интегральные белки, пронизывающие мембрану насквозь, в которых находятся ионные каналы.

тело Тело клетки

Нейрон состоит из тела диаметром от 3 до 130 мкм, содержащего ядро (с большим количеством ядерных пор) и органеллы (в том числе сильно развитый шероховатый ЭПР с активными рибосомами, аппарат Гольджи), а также изотростков. Выделяют два вида отростков:дендриты и аксоны. Нейрон имеет развитый и сложны

Слайд 6

Нейрон состоит из тела диаметром от 3 до 130 мкм, содержащего ядро (с большим количеством ядерных пор) и органеллы (в том числе сильно развитый шероховатый ЭПР с активными рибосомами, аппарат Гольджи), а также изотростков. Выделяют два вида отростков:дендриты и аксоны. Нейрон имеет развитый и сложный цитоскелет, проникающий в его отростки. Цитоскелет поддерживает форму клетки, его нити служат «рельсами» для транспорта органелл и упакованных в мембранные пузырьки веществ (например, нейромедиаторов). Цитоскелет нейрона состоит из фибриллразного диаметра:

дендрит аксон

Микротрубочки (Д = 20-30 нм) — состоят из белка тубулина и тянутся от нейрона по аксону, вплоть до нервных окончаний. Нейрофиламенты (Д = 10 нм) — вместе с микротрубочками обеспечивают внутриклеточный транспорт веществ. Микрофиламенты (Д = 5 нм) — состоят из белков актина и миозина, особенно выражен

Слайд 7

Микротрубочки (Д = 20-30 нм) — состоят из белка тубулина и тянутся от нейрона по аксону, вплоть до нервных окончаний. Нейрофиламенты (Д = 10 нм) — вместе с микротрубочками обеспечивают внутриклеточный транспорт веществ. Микрофиламенты (Д = 5 нм) — состоят из белков актина и миозина, особенно выражены в растущих нервных отростках и в нейроглии. В теле нейрона выявляется развитый синтетический аппарат, гранулярная ЭПС н ейрона окрашивается базофильно и известна под названием «тигроид». Тигроид проникает в начальные отделы дендритов, но располагается на заметном расстоянии от начала аксона, что служит гистологическим признаком аксона.

Аксоны и дендриты. Аксон — обычно длинный отросток, приспособленный для проведения возбуждения от тела нейрона. Дендриты — как правило, короткие и сильно разветвлённые отростки, служащие главным местом образования влияющих на нейрон возбуждающих и тормозных синапсов (разные нейроны имеют различное с

Слайд 8

Аксоны и дендриты

Аксон — обычно длинный отросток, приспособленный для проведения возбуждения от тела нейрона. Дендриты — как правило, короткие и сильно разветвлённые отростки, служащие главным местом образования влияющих на нейрон возбуждающих и тормозных синапсов (разные нейроны имеют различное соотношение длины аксона и дендритов). Нейрон может иметь несколько дендритов и обычно только один аксон. Один нейрон может иметь связи со многими (до 20-и тысяч) другими нейронами.

дендриты

Дендриты делятся дихотомически, аксоны же дают коллатерали. В узлах ветвления обычно сосредоточены митохондрии. - Дендриты не имеют миелиновой оболочки, аксоны же могут её иметь. Местом генерации возбуждения у большинства Нейронов является аксонный холмик — образование в месте отхождения аксона от т

Слайд 9

Дендриты делятся дихотомически, аксоны же дают коллатерали. В узлах ветвления обычно сосредоточены митохондрии. — Дендриты не имеют миелиновой оболочки, аксоны же могут её иметь. Местом генерации возбуждения у большинства Нейронов является аксонный холмик — образование в месте отхождения аксона от тела. У всех нейронов эта зона называется триггерной.

Синапс. Си́напс (греч. σύναψις, от συνάπτειν — обнимать, обхватывать, пожимать руку) — место контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающей сигнал эффекторной клеткой. Служит для передачи нервного импульса между двумя клетками, причём в ходе синаптической передачи амплитуда и частота

Слайд 10

Синапс

Си́напс (греч. σύναψις, от συνάπτειν — обнимать, обхватывать, пожимать руку) — место контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающей сигнал эффекторной клеткой. Служит для передачи нервного импульса между двумя клетками, причём в ходе синаптической передачи амплитуда и частота сигнала могут регулироваться. Одни синапсывызывают деполяризацию нейрона, другие — гиперполяризацию; первые являются возбуждающими, вторые — тормозными. Обычно для возбуждения нейрона необходимо раздражение от нескольких возбуждающих синапсов. Термин был введён в 1897 г. английским физиологом Чарльзом Шеррингтоном.

Структурная классификация. Безаксонные нейроны — небольшие клетки, сгруппированы вблизи спинного мозга в межпозвоночных ганглиях, не имеющие анатомических признаков разделения отростков на дендриты и аксоны. Все отростки у клетки очень похожи. Функциональное назначение безаксонных нейронов слабо изу

Слайд 13

Структурная классификация

Безаксонные нейроны — небольшие клетки, сгруппированы вблизи спинного мозга в межпозвоночных ганглиях, не имеющие анатомических признаков разделения отростков на дендриты и аксоны. Все отростки у клетки очень похожи. Функциональное назначение безаксонных нейронов слабо изучено. Униполярные нейроны — нейроны с одним отростком, присутствуют, например в сенсорном ядре тройничного нерва в среднем мозге. Биполярные нейроны — нейроны, имеющие один аксон и один дендрит, расположенные в специализированных сенсорных органах — сетчатке глаза, обонятельном эпителии и луковице, слуховом и вестибулярном ганглиях.

Мультиполярные нейроны — нейроны с одним аксоном и несколькими дендритами. Данный вид нервных клеток преобладает в центральной нервной системе. Псевдоуниполярные нейроны — являются уникальными в своём роде. От тела отходит один отросток, который сразу же Т-образно делится. Весь этот единый тракт пок

Слайд 14

Мультиполярные нейроны — нейроны с одним аксоном и несколькими дендритами. Данный вид нервных клеток преобладает в центральной нервной системе. Псевдоуниполярные нейроны — являются уникальными в своём роде. От тела отходит один отросток, который сразу же Т-образно делится. Весь этот единый тракт покрыт миелиновой оболочкой и структурно представляет собой аксон, хотя по одной из ветвей возбуждение идёт не от, а к телу нейрона. Структурно дендритами являются разветвления на конце этого (периферического) отростка. Триггерной зоной является начало этого разветвления (то есть находится вне тела клетки). Такие нейроны встречаются в спинальных ганглиях.

Функциональная классификация. Афферентные нейроны (чувствительный, сенсорный или рецепторный). К нейронам данного типа относятся первичные клетки органов чувств и псевдоуниполярные клетки, у которых дендриты имеют свободные окончания. Эфферентные нейроны (эффекторный, двигательный или моторный). К н

Слайд 15

Функциональная классификация

Афферентные нейроны (чувствительный, сенсорный или рецепторный). К нейронам данного типа относятся первичные клетки органов чувств и псевдоуниполярные клетки, у которых дендриты имеют свободные окончания. Эфферентные нейроны (эффекторный, двигательный или моторный). К нейронам данного типа относятся конечные нейроны — ультиматные и предпоследние — не ультиматные. Ассоциативные нейроны (вставочные или интернейроны) — группа нейронов осуществляет связь между эфферентными и афферентными, их делят на интризитные, комиссуральные и проекционные. Секреторные нейроны — нейроны, секретирующие высокоактивные вещества (нейрогормоны). У них хорошо развит комплекс Гольджи, аксон заканчивается аксовазальными синапсами.

Развитие и рост нейрона. Нейрон развивается из небольшой клетки предшественницы, которая перестаёт делиться ещё до того, как выпустит свои отростки. (Однако, вопрос о делении нейронов в настоящее время остаётся дискуссионным) Как правило, первым начинает расти аксон, а дендриты образуются позже. На

Слайд 16

Развитие и рост нейрона

Нейрон развивается из небольшой клетки предшественницы, которая перестаёт делиться ещё до того, как выпустит свои отростки. (Однако, вопрос о делении нейронов в настоящее время остаётся дискуссионным) Как правило, первым начинает расти аксон, а дендриты образуются позже. На конце развивающегося отростка нервной клетки появляется утолщение неправильной формы, которое, видимо, и прокладывает путь через окружающую ткань. Это утолщение называется конусом роста нервной клетки. Он состоит из уплощенной части отростка нервной клетки с множеством тонких шипиков. Микрошипики имеют толщину от 0,1 до 0,2 мкм и могут достигать 50 мкм в длину, широкая и плоская область конуса роста имеет ширину и длину около 5 мкм, хотя форма её может изменяться

Конус роста заполнен мелкими, иногда соединёнными друг с другом, мембранными пузырьками неправильной формы. Непосредственно под складчатыми участками мембраны и в шипиках находится плотная масса перепутанных актиновых филаментов. Конус роста содержит также митохондрии, микротрубочки и нейрофиламенты

Слайд 17

Конус роста заполнен мелкими, иногда соединёнными друг с другом, мембранными пузырьками неправильной формы. Непосредственно под складчатыми участками мембраны и в шипиках находится плотная масса перепутанных актиновых филаментов. Конус роста содержит также митохондрии, микротрубочки и нейрофиламенты, имеющиеся в теле нейрона

Основные свойства нейронов. Раздражимость — способность нервной клетки отвечать на различные раздражения биохимическими изменениями, сопровождающимися нарушением ионного равновесия и деполяризацией электрических зарядов на мембранах клетки вместе раздражения. Раздражимость присуща всем клеткам, и ос

Слайд 18

Основные свойства нейронов

Раздражимость — способность нервной клетки отвечать на различные раздражения биохимическими изменениями, сопровождающимися нарушением ионного равновесия и деполяризацией электрических зарядов на мембранах клетки вместе раздражения. Раздражимость присуща всем клеткам, и особенно нервным, связанным с чувствительным восприятием запаховых, звуковых, световых и других раздражителей. Раздражимость — пусковой механизм проявления другого свойства — возбудимости.

Возбудимость — способность отдельных частей нервной клетки генерировать электрохимические импульсы, т. е. отвечать на раздражение возбуждением. Для перехода нервной клетки в состояние возбуждения необходимо, чтобы сила действующего раздражителя достигла критического предела — пороговой величины. Спо

Слайд 19

Возбудимость — способность отдельных частей нервной клетки генерировать электрохимические импульсы, т. е. отвечать на раздражение возбуждением. Для перехода нервной клетки в состояние возбуждения необходимо, чтобы сила действующего раздражителя достигла критического предела — пороговой величины. Способность нейрона отвечать возбуждением на наименьшую силу раздражителя называется нижним порогом возбудимости. Чем чувствительнее нервная клетка к раздражению, тем меньше порог возбудимости, и, следовательно, даже самый слабый раздражитель может вызвать возбуждение. Величина возбуждения нейрона зависит от силы раздражителя и возрастает по закону силовых отношений до определенного предела — верхнего порога возбудимости.

Применение раздражителей сверхпороговой силы создает в нейроне запредельное торможение, которое охраняет нервную клетку от перевозбуждения. Одиночное раздражение обычно вызывает серию импульсов определенной силы, продолжительности и частоты. В разных нервных клетках частота импульсов различная — от

Слайд 20

Применение раздражителей сверхпороговой силы создает в нейроне запредельное торможение, которое охраняет нервную клетку от перевозбуждения

Одиночное раздражение обычно вызывает серию импульсов определенной силы, продолжительности и частоты. В разных нервных клетках частота импульсов различная — от 100 до 1000 в секунду. Сила и продолжительность импульсов возбуждения зависит от характера раздражения.

Проводимость — способность нейрона проводить импульсы возбуждения с определенной скоростью, в неизменном ритме и силе. Возбуждение по нервному волокну может распространяться в обе стороны от раздражаемого участка. В разных нервных клетках скорость проведения возбуждения неодинакова и зависит от физи

Слайд 21

Проводимость — способность нейрона проводить импульсы возбуждения с определенной скоростью, в неизменном ритме и силе. Возбуждение по нервному волокну может распространяться в обе стороны от раздражаемого участка. В разных нервных клетках скорость проведения возбуждения неодинакова и зависит от физиологического состояния нейрона и толщины волокна. В чувствительных нейронах возбуждение распространяется со скоростью 100–120 метров в секунду, в двигательных — 60–100, а в вегетативной нервной системе — 5–7. Лабильность (подвижность) — способность нервной клетки принимать и передавать максимальное число импульсов за единицу времени без искажения. Подвижность двигательных нейронов не более 500 импульсов в секунду. Лабильность обеспечивает направленное распределение и проведение импульсов возбуждения нужной частоты по определенным нервным путям. В процессе роста и развития организма, а также при систематической тренировке, лабильность увеличивается и обеспечивает динамичность нервной системы, при утомлении и старении — уменьшается.

Инертность — способность нервной клетки накапливать и хранить в себе следы возбуждения и торможения. Полученная информация откладывается в дендритах, соме клетки, хромосомах ядра в виде биохимических изменений ДНК и РНК плазмы. Это свойство нейронов обеспечивает память организма, которая имеет решаю

Слайд 22

Инертность — способность нервной клетки накапливать и хранить в себе следы возбуждения и торможения. Полученная информация откладывается в дендритах, соме клетки, хромосомах ядра в виде биохимических изменений ДНК и РНК плазмы. Это свойство нейронов обеспечивает память организма, которая имеет решающее значение в процессе обучения животных. Утомляемость — естественный процесс снижения работоспособности клетки при длительном возбуждении или торможении. Проявляется в виде уменьшения силы возбуждения, замедления частоты ритма импульсов и скорости их проведения. Отдых нервных клеток или смена нервной деятельности снимает утомление, и все свойства восстанавливаются. Торможение — процесс, обратный возбуждению. Заключается в ослаблении, остановке или предупреждении возникновения возбуждения. Торможение — активный процесс, распространяясь по нервным клеткам, он обеспечивает согласованную работу отдельных органов и всего организма в целом. Регенерация — способность нервной клетки восстанавливать утраченные или поврежденные отростки путем прорастания. Нервные клетки не размножаются, погибшие нейроны не восстанавливаются. Волокна нервной клетки способны прорастать, если сохранилось тело клетки.

Рецепторная функция обеспечивает восприятие определенных раздражителей из внешней и внутренней среды организма. Рецепторные клетки — это видоизмененные нейроны, воспринимающие определенный вид энергии Поступающее из внешней или внутренней среды. Рецепторы, воспринимающие раздражения из внешней средо

Слайд 23

Рецепторная функция обеспечивает восприятие определенных раздражителей из внешней и внутренней среды организма. Рецепторные клетки — это видоизмененные нейроны, воспринимающие определенный вид энергии Поступающее из внешней или внутренней среды. Рецепторы, воспринимающие раздражения из внешней средой называют экстерорецепторами, из внутренней среды — интерорецепторами.

Основные функции нейронов

Сенсорная функция чувствительных нейронов обеспечивает анализ воспринятых раздражений, формирование определенных ощущений и четкую дифференцировку многочисленных раздражителей, воздействующих из внешней и внутренней среды. Информационная функция промежуточных нейронов обеспечивает накопление, сохран

Слайд 24

Сенсорная функция чувствительных нейронов обеспечивает анализ воспринятых раздражений, формирование определенных ощущений и четкую дифференцировку многочисленных раздражителей, воздействующих из внешней и внутренней среды.

Информационная функция промежуточных нейронов обеспечивает накопление, сохранение и выдачу информации, поступившей из внешней и внутренней среды. Информация в нейронах кодируется как память и в нужных случаях выдается в виде слабых импульсов возбуждения.

Моторная функция двигательных нейронов обеспечивает формирование и передачу импульсов возбуждения определенной силы и частоты к соответствующим органам движения или другим исполнительным органам и тканям. Таким образом, основными функциями нейронов являются: восприятие раздражений, их переработка и

Слайд 25

Моторная функция двигательных нейронов обеспечивает формирование и передачу импульсов возбуждения определенной силы и частоты к соответствующим органам движения или другим исполнительным органам и тканям.

Таким образом, основными функциями нейронов являются: восприятие раздражений, их переработка и передача нервных возбуждений на другие нейроны или рабочие органы. Через нейроны осуществляется передача информации от одного участка нервной системы к другому, обмен информацией между нервной системой и различными участками тела и органами. В нейронах происходят сложнейшие процессы обработки и запоминания информации. С помощью нейронов формируются рефлексы.

Список литературы. Немечек С. и др. Введение в нейробиологию, Avicennum: Прага, 1978, 400 c. Физиология человека под редакцией В.М.Покровского, Г.Ф.Коротько Анисимов В.Н. - Молекулярные и физиологические механизмы старения

Слайд 26

Список литературы

Немечек С. и др. Введение в нейробиологию, Avicennum: Прага, 1978, 400 c. Физиология человека под редакцией В.М.Покровского, Г.Ф.Коротько Анисимов В.Н. — Молекулярные и физиологические механизмы старения

1

Первый слайд презентации: Нейрон. Его свойства и функции

Нейрон. Его свойства и функции

Изображение слайда

Нейрон  (от др.-греч. νεῦρον — волокно, нерв) —
это структурно-функциональная единица нервной
системы. Эта клетка имеет сложное строение,
высоко специализирована и по структуре содержит
ядро, тело клетки и отростки. В организме
человека насчитывается более ста миллиардов
нейронов.

Нейрон. Его свойства и функции

Изображение слайда

Сложность и многообразие функций нервной
системы определяются взаимодействием
Между нейронами, которое, в свою очередь,
представляют собой набор
различных сигналов, передаваемых
в рамках взаимодействия нейронов
с другими нейронами или мышцами
и железами. Сигналы
испускаются и
распространяются с
помощью ионов,
генерирующих
Электрический
заряд, который
движется вдоль
нейрона.

Нейрон. Его свойства и функции

Изображение слайда

Строение

Изображение слайда

Тело нервной клетки состоит из
протоплазмы (цитоплазмы
и ядра), снаружи ограничена
мембраной из двойного слоя
липидов(билипидный слой).
Липиды состоят из гидрофильных
головок и гидрофобных хвостов,
расположены гидрофобными
хвостами друг к другу, образуя
гидрофобный слой, который
пропускает только жирорастворимые
вещества (напр. кислород и углекислый газ). На мембране
Находятся белки: на поверхности (в форме глобул), на которых
можно наблюдать наросты полисахаридов (гликокаликс),
благодаря которым клетка воспринимает
внешнее раздражение, и интегральные белки, пронизывающие
мембрану насквозь, в которых находятся ионные каналы.
тело
Тело клетки

Нейрон. Его свойства и функции

Изображение слайда

Нейрон состоит из тела диаметром от 3 до 130 мкм,
содержащего ядро (с большим количеством ядерных пор) и
органеллы (в том числе сильно развитый шероховатый ЭПР с
активными рибосомами, аппарат Гольджи), а также
изотростков.
Выделяют два вида отростков: дендриты и  аксоны. Нейрон
имеет развитый и сложный цитоскелет, проникающий в его
отростки. Цитоскелет поддерживает форму клетки, его нити
служат «рельсами» для транспорта органелл и упакованных в
мембранные пузырьки
веществ (например,
нейромедиаторов).
Цитоскелет нейрона состоит
из фибриллразного диаметра:
дендрит
аксон

Нейрон. Его свойства и функции

Изображение слайда

Микротрубочки (Д = 20-30 нм) — состоят из белка тубулина и тянутся от нейрона по аксону, вплоть до нервных окончаний.
Нейрофиламенты (Д = 10 нм) — вместе с микротрубочками обеспечивают внутриклеточный транспорт веществ.
Микрофиламенты (Д = 5 нм) — состоят из белков актина и миозина, особенно выражены в растущих нервных отростках и в нейроглии.
В теле нейрона выявляется развитый
синтетический аппарат, гранулярная ЭПС н
ейрона окрашивается базофильно и известна под
названием «тигроид». Тигроид проникает в
начальные отделы дендритов, но располагается
на заметном расстоянии от начала аксона, что
служит гистологическим признаком аксона.

Нейрон. Его свойства и функции

Изображение слайда

8

Слайд 8: Аксоны и дендриты

Аксон — обычно длинный отросток, приспособленный
для проведения возбуждения от тела
нейрона.  Дендриты — как правило, короткие и
сильно разветвлённые отростки, служащие главным
местом образования влияющих на нейрон
возбуждающих и тормозных синапсов (разные
нейроны имеют различное соотношение длины
аксона и дендритов). Нейрон может иметь несколько
дендритов и обычно только один аксон. Один нейрон
может иметь связи со многими (до 20-и тысяч)
другими нейронами.
аксон
дендриты

Аксоны и дендриты

Изображение слайда

Дендриты делятся дихотомически,
аксоны же дают коллатерали.
В узлах ветвления обычно сосредоточены митохондрии.
— Дендриты не имеют миелиновой оболочки,
аксоны же могут её иметь.
Местом генерации возбуждения у большинства
Нейронов является аксонный холмик —
образование в месте отхождения аксона от тела.
У всех нейронов эта зона называется триггерной.

Нейрон. Его свойства и функции

Изображение слайда

Си́напс  (греч. σύναψις, от συνάπτειν — обнимать, обхватывать,
пожимать руку) — место контакта
между двумя нейронами или
между нейроном и получающей
сигнал эффекторной клеткой.
Служит для передачи нервного
импульса между двумя клетками,
причём в ходе синаптической
передачи амплитуда и частота
сигнала могут регулироваться.
Одни синапсывызывают
деполяризацию нейрона, другие —
гиперполяризацию; первые
являются возбуждающими, вторые —
тормозными. Обычно для возбуждения нейрона необходимо
раздражение от нескольких возбуждающих синапсов.
Термин был введён в 1897 г. английским физиологом Чарльзом
Шеррингтоном.

Синапс

Изображение слайда

Нейрон. Его свойства и функции

Изображение слайда

Нейрон. Его свойства и функции

Изображение слайда

13

Слайд 13: Структурная классификация

Безаксонные нейроны  — небольшие клетки, сгруппированы вблизи спинного мозга в межпозвоночных ганглиях, не имеющие анатомических признаков разделения отростков на дендриты и аксоны. Все отростки у клетки очень похожи. Функциональное назначение безаксонных нейронов слабо изучено.
Униполярные нейроны  — нейроны с одним отростком, присутствуют, например в сенсорном ядре тройничного нерва в среднем мозге.
Биполярные нейроны  — нейроны, имеющие один аксон и один дендрит, расположенные в специализированных сенсорных органах — сетчатке глаза, обонятельном эпителии и луковице, слуховом и вестибулярном ганглиях.

Структурная классификация

Изображение слайда

Мультиполярные нейроны  — нейроны с одним аксоном и несколькими дендритами. Данный вид нервных клеток преобладает в центральной нервной системе.
Псевдоуниполярные нейроны  — являются уникальными в своём роде. От тела отходит один отросток, который сразу же Т-образно делится. Весь этот единый тракт покрыт миелиновой оболочкой и структурно представляет собой аксон, хотя по одной из ветвей возбуждение идёт не от, а к телу нейрона. Структурно дендритами являются разветвления на конце этого (периферического) отростка. Триггерной зоной является начало этого разветвления (то есть находится вне тела клетки). Такие нейроны встречаются в спинальных ганглиях.

Нейрон. Его свойства и функции

Изображение слайда

15

Слайд 15: Функциональная классификация

Афферентные нейроны  (чувствительный, сенсорный или рецепторный). К нейронам данного типа относятся первичные клетки органов чувств и псевдоуниполярные клетки, у которых дендриты имеют свободные окончания.
Эфферентные нейроны  (эффекторный, двигательный или моторный). К нейронам данного типа относятся конечные нейроны — ультиматные и предпоследние — не ультиматные.
Ассоциативные нейроны  (вставочные или интернейроны) — группа нейронов осуществляет связь между эфферентными и афферентными, их делят на интризитные, комиссуральные и проекционные.
Секреторные нейроны  — нейроны, секретирующие высокоактивные вещества (нейрогормоны). У них хорошо развит комплекс Гольджи, аксон заканчивается аксовазальными синапсами.

Функциональная классификация

Изображение слайда

16

Слайд 16: Развитие и рост нейрона

Нейрон развивается из небольшой клетки
предшественницы, которая перестаёт делиться ещё до
того, как выпустит свои отростки. (Однако, вопрос о
делении нейронов в настоящее время остаётся
дискуссионным) Как правило, первым начинает расти
аксон, а дендриты образуются позже. На конце
развивающегося отростка нервной клетки появляется
утолщение неправильной формы, которое, видимо, и
прокладывает путь через окружающую ткань. Это
утолщение называется конусом роста нервной клетки. Он состоит из уплощенной части отростка нервной
клетки с множеством тонких шипиков. Микрошипики
имеют толщину от 0,1 до 0,2 мкм и могут достигать 50
мкм в длину, широкая и плоская область конуса роста
имеет ширину и длину около 5 мкм, хотя форма её может изменяться

Развитие и рост нейрона

Изображение слайда

Конус роста заполнен мелкими, иногда
соединёнными друг с другом, мембранными
пузырьками неправильной
формы. Непосредственно
под складчатыми участками
мембраны и в шипиках
находится плотная масса
перепутанных актиновых
филаментов. Конус роста
содержит также митохондрии,
микротрубочки и
нейрофиламенты, имеющиеся
в теле нейрона

Нейрон. Его свойства и функции

Изображение слайда

18

Слайд 18: Основные свойства нейронов

Раздражимость  — способность
нервной клетки отвечать на
различные раздражения
биохимическими изменениями,
сопровождающимися нарушением
ионного равновесия и деполяризацией
электрических зарядов на мембранах клетки вместе
раздражения. Раздражимость присуща всем
клеткам, и особенно нервным, связанным с
чувствительным восприятием запаховых, звуковых,
световых и других раздражителей. Раздражимость
— пусковой механизм проявления другого свойства
— возбудимости.

Основные свойства нейронов

Изображение слайда

Возбудимость  — способность отдельных частей
нервной клетки генерировать электрохимические
импульсы, т. е. отвечать на раздражение
возбуждением. Для перехода нервной клетки в
состояние возбуждения необходимо, чтобы сила
действующего раздражителя достигла критического
предела — пороговой величины. Способность
нейрона отвечать возбуждением на наименьшую
силу раздражителя называется нижним порогом
возбудимости. Чем чувствительнее нервная
клетка к раздражению, тем меньше порог
возбудимости, и, следовательно, даже самый
слабый раздражитель может вызвать возбуждение.
Величина возбуждения нейрона зависит от силы
раздражителя и возрастает по закону силовых
отношений до определенного предела — верхнего
порога возбудимости.

Нейрон. Его свойства и функции

Изображение слайда

Применение раздражителей сверхпороговой силы
создает в нейроне запредельное торможение,
которое охраняет нервную клетку от перевозбуждения
Одиночное раздражение обычно вызывает серию импульсов определенной силы, продолжительности и частоты. В разных нервных клетках частота импульсов различная — от 100 до 1000 в секунду. Сила и продолжительность импульсов возбуждения зависит от характера раздражения.

Нейрон. Его свойства и функции

Изображение слайда

Проводимость  — способность нейрона проводить импульсы возбуждения с определенной скоростью, в неизменном ритме и силе. Возбуждение по нервному волокну может распространяться в обе стороны от раздражаемого участка. В разных нервных клетках скорость проведения возбуждения неодинакова и зависит от физиологического состояния нейрона и толщины волокна. В чувствительных нейронах возбуждение распространяется со скоростью 100–120 метров в секунду, в двигательных — 60–100, а в вегетативной нервной системе — 5–7.
Лабильность  (подвижность) — способность нервной клетки принимать и передавать максимальное число импульсов за единицу времени без искажения. Подвижность двигательных нейронов не более 500 импульсов в секунду. Лабильность обеспечивает направленное распределение и проведение импульсов возбуждения нужной частоты по определенным нервным путям. В процессе роста и развития организма, а также при систематической тренировке, лабильность увеличивается и обеспечивает динамичность нервной системы, при утомлении и старении — уменьшается.

Нейрон. Его свойства и функции

Изображение слайда

Инертность  — способность нервной клетки накапливать и хранить в себе следы возбуждения и торможения. Полученная информация откладывается в дендритах, соме клетки, хромосомах ядра в виде биохимических изменений ДНК и РНК плазмы. Это свойство нейронов обеспечивает память организма, которая имеет решающее значение в процессе обучения животных.
Утомляемость  — естественный процесс снижения работоспособности клетки при длительном возбуждении или торможении. Проявляется в виде уменьшения силы возбуждения, замедления частоты ритма импульсов и скорости их проведения. Отдых нервных клеток или смена нервной деятельности снимает утомление, и все свойства восстанавливаются.
Торможение  — процесс, обратный возбуждению. Заключается в ослаблении, остановке или предупреждении возникновения возбуждения. Торможение — активный процесс, распространяясь по нервным клеткам, он обеспечивает согласованную работу отдельных органов и всего организма в целом.
Регенерация  — способность нервной клетки восстанавливать утраченные или поврежденные отростки путем прорастания. Нервные клетки не размножаются, погибшие нейроны не восстанавливаются. Волокна нервной клетки способны прорастать, если сохранилось тело клетки.

Нейрон. Его свойства и функции

Изображение слайда

23

Слайд 23: Основные функции нейронов

Рецепторная функция
обеспечивает восприятие определенных
раздражителей из внешней и внутренней среды организма.
Рецепторные клетки — это видоизмененные
нейроны, воспринимающие определенный вид энергии
Поступающее из внешней или внутренней среды. Рецепторы, воспринимающие раздражения из внешней средой называют экстерорецепторами, из внутренней
среды — интерорецепторами.
Основные функции нейронов

Основные функции нейронов

Изображение слайда

Сенсорная функция
чувствительных нейронов обеспечивает
анализ воспринятых раздражений, формирование
определенных ощущений и четкую
дифференцировку многочисленных
раздражителей, воздействующих из
внешней и внутренней среды.
Информационная функция
промежуточных нейронов обеспечивает
накопление, сохранение и выдачу информации,
поступившей из внешней и внутренней среды.
Информация в нейронах кодируется как память
и в нужных случаях выдается в виде
слабых импульсов возбуждения.

Нейрон. Его свойства и функции

Изображение слайда

25

Последний слайд презентации: Нейрон. Его свойства и функции

Моторная функция
двигательных нейронов обеспечивает
формирование и передачу импульсов
возбуждения определенной силы и
частоты к соответствующим органам
движения или другим исполнительным
органам и тканям.
Таким образом, основными функциями нейронов являются: восприятие раздражений, их переработка и передача нервных возбуждений на другие нейроны или рабочие органы. Через нейроны осуществляется передача информации от одного участка нервной системы к другому, обмен информацией между нервной системой и различными участками тела и органами. В нейронах происходят сложнейшие процессы обработки и запоминания информации. С помощью нейронов формируются рефлексы.

Нейрон. Его свойства и функции

Изображение слайда

Понятие о нейроне Нейрон – это структурная и функциональная единица нервной системы, способная принимать,

Понятие о нейроне Нейрон – это структурная и функциональная единица нервной системы, способная принимать, обрабатывать, кодировать, передавать и хранить информацию. Число нейронов – 100 миллиардов На одном нейроне может быть до 10000 контактов.

Основные части нейрона Дендриты Аксон Тело

Основные части нейрона Дендриты Аксон Тело

Основные части нейрона Дендрит (dendron - дерево)– это ветвящийся отросток нейрона, проводящий нервные импульсы

Основные части нейрона Дендрит (dendron — дерево)– это ветвящийся отросток нейрона, проводящий нервные импульсы к телу нейрона.

Характеристика дендритов Короткие. К телу подходят чаще всего несколько дентритов. Не имеют миелиновой оболочки.

Характеристика дендритов Короткие. К телу подходят чаще всего несколько дентритов. Не имеют миелиновой оболочки. Поверхность дендритов значительно увеличена за счет шипиков (протоплазматических выростов), с которыми контактируют отростки других нейронов.

Основные части нейрона Аксон (axon - ось) – одиночный, редко ветвящийся, удлиненный отросток нейрона,

Основные части нейрона Аксон (axon — ось) – одиночный, редко ветвящийся, удлиненный отросток нейрона, проводящий нервные импульсы от тела клетки к другим нейронам или эффекторным органам (мышечным клеткам).

Аксон Миелиновая оболочка Синапс Аксонное окончание Аксонное утолщение

Аксон Миелиновая оболочка Синапс Аксонное окончание Аксонное утолщение

Характеристика аксона длинный от тела нейрона отходит только один аксон. чаще всего покрыт миелиновой

Характеристика аксона длинный от тела нейрона отходит только один аксон. чаще всего покрыт миелиновой оболочкой. заканчивается аксонным утолщением, через который импульсы передаются на другой нейрон. начальный сегмент аксона имеет аксонный холмик (является местом генерации нервного импульса). пучки аксонов образуют нервные волокна и нервы.

Основные части нейрона Тело (сома) – это часть нейрона, от которого отходят отростки. В

Основные части нейрона Тело (сома) – это часть нейрона, от которого отходят отростки. В нем заключено ядро и основные органеллы (митохондрии, эндоплазматический ретикулум и т. д. )

Классификация нейронов 1. По количеству отростков униполярные биполярные мультиполярные псевдоуниполярные

Классификация нейронов 1. По количеству отростков униполярные биполярные мультиполярные псевдоуниполярные

Классификация нейронов 2. По длине отростков проекционные (пирамидные нейроны) интернейроны (заключены в одной области

Классификация нейронов 2. По длине отростков проекционные (пирамидные нейроны) интернейроны (заключены в одной области ЦНС) анаксонные (амакриновые клетки в сетчатке глаза)

Классификация нейронов 3. По форме тела нейрона – пирамидные – многоугольные – круглые –

Классификация нейронов 3. По форме тела нейрона – пирамидные – многоугольные – круглые – овальные (веретенообразные)

Классификация нейронов 4. По функциям – афферентные (чувствительные, сенсорные) – воспринимают сигналы из внешней

Классификация нейронов 4. По функциям – афферентные (чувствительные, сенсорные) – воспринимают сигналы из внешней или внутренней среды. – эфферентные (двигательные) – передают импульсы от Н. С. к исполнительным органам. – ассоциативные (интернейроны, вставочные) – связывают нейроны друг с другом.

Синапс строение и классификация синапсов Синапс – это специализированный контакт между нейронами или между

Синапс строение и классификация синапсов Синапс – это специализированный контакт между нейронами или между нейроном и эффекторной клеткой, используемый для передачи нервных импульсов.

Синапс Аксонное окончание Аксонное утолщение

Синапс Аксонное окончание Аксонное утолщение

Классификация синапсов 1. По местоположению нервно-мышечные нейро-нейральные

Классификация синапсов 1. По местоположению нервно-мышечные нейро-нейральные

нейро-нейральные аксосоматические

нейро-нейральные аксосоматические

нейро-нейральные аксодендритические

нейро-нейральные аксодендритические

нейро-нейральные аксональные

нейро-нейральные аксональные

нейро-нейральные дендро-дендритные дендро-соматические сомато-соматические

нейро-нейральные дендро-дендритные дендро-соматические сомато-соматические

Классификация синапсов 2. По знаку действия Возбуждающие Тормозящие

Классификация синапсов 2. По знаку действия Возбуждающие Тормозящие

Классификация синапсов 2. По способу передачи сигналов Электрические Химические Электрохимические

Классификация синапсов 2. По способу передачи сигналов Электрические Химические Электрохимические

Строение синапса

Строение синапса

Аксонное окончание Impulse Везикула Пресинаптическая мембрана Медиатор Синаптическая щель Рецепторы мембраны Пресинаптическая мембрана

Аксонное окончание Impulse Везикула Пресинаптическая мембрана Медиатор Синаптическая щель Рецепторы мембраны Пресинаптическая мембрана

Нервные волокна строение и классификация Нервные волокна – это отростки нейронов, по которым происходит

Нервные волокна строение и классификация Нервные волокна – это отростки нейронов, по которым происходит распространение возбуждения.

Классификация нервных волокон Мякотные (миелинизированные) покрыты снаружи многослойной миелиновой оболочкой. Безмякотные (немиелинизированные) не покрытые

Классификация нервных волокон Мякотные (миелинизированные) покрыты снаружи многослойной миелиновой оболочкой. Безмякотные (немиелинизированные) не покрытые оболочкой.

Миелиновая оболочка – это оболочка, окружающая отростки нервных клеток в мякотных волокнах. Состоит из

Миелиновая оболочка – это оболочка, окружающая отростки нервных клеток в мякотных волокнах. Состоит из миелина (белково-липидный комплекс). Образуется путем многократного обертывания глиальной клеткой.

Аксон Глиальная клетка Миелиновая оболочка Перехваты Ранвье

Аксон Глиальная клетка Миелиновая оболочка Перехваты Ранвье

Строение миелиновой оболочки Перехват Ранвье – сужение нервного волокна на границе между двумя глиальными

Строение миелиновой оболочки Перехват Ранвье – сужение нервного волокна на границе между двумя глиальными клетками, которые не покрыты миелиновой оболочкой.

Аксон Глиальная клетка Миелиновая оболочка Перехваты Ранвье

Аксон Глиальная клетка Миелиновая оболочка Перехваты Ранвье

Глиальные клетки (глия, глиоциты) – это клетки нервной ткани, выполняющие многообразные функции: опорную, трофическую,

Глиальные клетки (глия, глиоциты) – это клетки нервной ткани, выполняющие многообразные функции: опорную, трофическую, защитную.

Виды глиальных клеток Шванновские клетки (формируют миелиновую оболочку периферических нервных волокон). Олигодендроциты (формируют миелиновую

Виды глиальных клеток Шванновские клетки (формируют миелиновую оболочку периферических нервных волокон). Олигодендроциты (формируют миелиновую оболочку нервных волокон, находящихся в пределах ЦНС). Астроциты (выполняют питательную функцию, функцию «дворников» )

Астроцит

Астроцит

Слайд 2Нейро́н — это структурно-функциональная единица нервной системы, которая способна принимать, кодировать,

передавать и хранить информацию, устанавливать контакты с другими нейронами, организовывать ответную реакцию организма на раздражение

Нейрон. Строение нейрона

Нейро́н — это структурно-функциональная единица нервной системы, которая способна принимать, кодировать, передавать и хранить информацию, устанавливать контакты


Слайд 4Аксон — обычно длинный отросток нейрона, приспособленный для проведения возбуждения и

информации от тела нейрона или от нейрона к исполнительному органу.
Дендриты — как правило, короткие и сильно разветвлённые отростки нейрона, служащие главным местом образования влияющих на нейрон возбуждающих и тормозных синапсов. Нейрон может иметь несколько дендритов и обычно только один аксон. Один нейрон может иметь связи со многими (до 20 тысяч) другими нейронами

Аксон — обычно длинный отросток нейрона, приспособленный для проведения возбуждения и информации от тела нейрона или от


Слайд 5Структурная классификация
Униполярные нейроны
Биполярные нейроны
Мультиполярные нейроны
Псевдоуниполярные нейроны

Классификация нейронов.

Структурная классификацияУниполярные нейроныБиполярные нейроныМультиполярные нейроныПсевдоуниполярные нейроныКлассификация нейронов.


Слайд 6Униполярные нейроны нейроны с одним отростком, присутствуют, например в сенсорном ядре

тройничного нерва в среднем мозге.
Биполярные нейроны — нейроны, имеющие один аксон и один дендрит, расположенные в специализированных сенсорных органах — сетчатке глаза, обонятельном эпителии и луковице, слуховом и вестибулярном ганглиях.

Униполярные нейроны нейроны с одним отростком, присутствуют, например в сенсорном ядре тройничного нерва в среднем мозге.Биполярные нейроны


Слайд 7Мультиполярные нейроны — нейроны с одним аксоном и несколькими дендритами. Данный

вид нервных клеток преобладает в центральной нервной системе.

Мультиполярные нейроны — нейроны с одним аксоном и несколькими дендритами. Данный вид нервных клеток преобладает в центральной


Слайд 8Псевдоуниполярные нейроны — являются уникальными в своём роде. От тела отходит

один отросток, который сразу же Т-образно делится. Весь этот единый тракт покрыт миелиновой оболочкой и структурно представляет собой аксон, хотя по одной из ветвей возбуждение идёт не от, а к телу нейрона. Структурно дендритами являются разветвления на конце этого (периферического) отростка.

Псевдоуниполярные нейроны — являются уникальными в своём роде. От тела отходит один отросток, который сразу же Т-образно


Слайд 10Функциональная классификация
По положению в рефлекторной дуге различают афферентные нейроны (чувствительные нейроны),

эфферентные нейроны и интернейроны (вставочные нейроны).
Афферентные нейроны (чувствительный, сенсорный, рецепторный или центростремительный). К нейронам данного типа относятся первичные клетки органов чувств и псевдоуниполярные клетки, у которых дендриты имеют свободные окончания.

Функциональная классификацияПо положению в рефлекторной дуге различают афферентные нейроны (чувствительные нейроны), эфферентные нейроны и интернейроны (вставочные нейроны).Афферентные


Слайд 11Эфферентные нейроны (эффекторный, двигательный, моторный или центробежный).
Ассоциативные нейроны (вставочные или интернейроны)

— группа нейронов осуществляет связь между эфферентными и афферентными.

Эфферентные нейроны (эффекторный, двигательный, моторный или центробежный).Ассоциативные нейроны (вставочные или интернейроны) — группа нейронов осуществляет связь между


Слайд 13Не́рвные воло́кна — длинные отростки нейронов, покрытые глиальными оболочками. По нервным волокнам

распространяются нервные импульсы, по каждому волокну изолированно, не заходя на другие.
В различных отделах нервной системы оболочки нервных волокон значительно отличаются по своему строению, что лежит в основе деления всех волокон на миелиновые (электроизолирующая оболочка) и безмиелиновые

Нервное волокно.

Не́рвные воло́кна — длинные отростки нейронов, покрытые глиальными оболочками. По нервным волокнам распространяются нервные импульсы, по каждому волокну


Слайд 14Функциональная классификация.
В зависимости от того, из каких нейронов состоит данное

волокно
А) афферентные
Б) эфферентные
В) вставочные

Классификация нервных волокон

Функциональная классификация. В зависимости от того, из каких нейронов состоит данное волокноА) афферентные Б) эфферентныеВ) вставочныеКлассификация нервных


Слайд 15Нервные волокна типа А делятся на четыре подгруппы: α, β, γ

и δ. Они покрыты миелиновой оболочкой. Наиболее толстые из них — так называваемые альфа-волокна (Аα) — у теплокровных животных и человека имеют диаметр 12—22 мк и характеризуются значительной скоростью проведения возбуждения: 70—120 м/сек

По скорости проведения возбуждения

Нервные волокна типа А делятся на четыре подгруппы: α, β, γ и δ. Они покрыты миелиновой оболочкой.


Слайд 16К волокнам типа В относятся миелиновые, преимущественно волокна автономной нервной системы.

Скорость проведения возбуждения в этих волокнах у теплокровных животных составляет 3—14 м/сек. Продолжительность потенциала действия волокон типа В примерно в 2 раза превышает длительность потенциала действия волокон типа А.

К волокнам типа В относятся миелиновые, преимущественно волокна автономной нервной системы. Скорость проведения возбуждения в этих волокнах


Слайд 17К волокнам типа С относят безмякотные нервные волокна очень малого диаметра

(порядка 0,5 мк). Скорость проведения возбуждения в этих волокнах 2—6 м/сек.

К волокнам типа С относят безмякотные нервные волокна очень малого диаметра (порядка 0,5 мк). Скорость проведения возбуждения


Слайд 18Опыт Гельмгольца. Известный физиолог изучал на препарированных лягушках распространение возбуждения по

нерву. Он раздражал в двух точках нерв, подходящий к мышце, электрическим током; вызванное возбуждение бежало по нерву, достигало мышцы, и она сокращалась. Зная расстояние между этими двумя точками и разницу во времени, можно было высчитать скорость распространения возбуждения по нерву. Она оказалась всего 27 м/с.

Скорость проведения по нервному волокну.

Опыт Гельмгольца. Известный физиолог изучал на препарированных лягушках распространение возбуждения по нерву. Он раздражал в двух точках


Слайд 19Механизм проведения возбуждения по нервным волокнам зависит от их типа.
В

миелиновых волокнах возбуждение проходит не затухая. За счет большого радиуса нервного волокна, обусловленного миелиновой оболочкой, электрический ток может входить и выходить из волокна только в области перехвата. При нанесения раздражения возникает деполяризация в области перехвата А, соседний перехват В в это время поляризован. Между перехватами возникает разность потенциалов, и появляются круговые токи.

Механизм проведения возбуждения

Механизм проведения возбуждения по нервным волокнам зависит от их типа. В миелиновых волокнах возбуждение проходит не затухая.


Слайд 20За счет круговых токов возбуждаются другие перехваты, при этом возбуждение распространяется

сальтаторно, скачкообразно от одного перехвата к другому. Сальтаторный способ распространения возбуждения экономичен, и скорость распространения возбуждения гораздо выше (70—120 м/с), чем по безмиелиновым нервным волокнам (0,5–2 м/с).

За счет круговых токов возбуждаются другие перехваты, при этом возбуждение распространяется сальтаторно, скачкообразно от одного перехвата к


Слайд 21Закон анатомо-физиологической целостности.
Проведение импульсов по нервному волокну возможно лишь в том

случае, если не нарушена его целостность. При нарушении физиологических свойств нервного волокна путем охлаждения, применения различных наркотических средств, сдавливания, а также порезами и повреждениями анатомической целостности проведение нервного импульса по нему будет невозможно.

Существует три закона проведения раздражения по нервному волокну.

Закон анатомо-физиологической целостности.Проведение импульсов по нервному волокну возможно лишь в том случае, если не нарушена его целостность.


Слайд 22Существует ряд особенностей распространения возбуждения в периферических, мякотных и безмякотных нервных

волокнах.
В периферических нервных волокнах возбуждение передается только вдоль нервного волокна, но не передается на соседние, которые находятся в одном и том же нервном стволе.
В мякотных нервных волокнах роль изолятора выполняет миелиновая оболочка. За счет миелина увеличивается удельное сопротивление и происходит уменьшение электрической емкости оболочки.

Закон изолированного проведения возбуждения.

Существует ряд особенностей распространения возбуждения в периферических, мякотных и безмякотных нервных волокнах.В периферических нервных волокнах возбуждение передается


Слайд 23В безмякотных нервных волокнах возбуждение передается изолированно. Это объясняется тем, что

сопротивление жидкости, которая заполняет межклеточные щели, значительно ниже сопротивления мембраны нервных волокон. Поэтому ток, возникающий между деполяризованным участком и неполяризованным, проходит по межклеточным щелям и не заходит при этом в соседние нервные волокна.

В безмякотных нервных волокнах возбуждение передается изолированно. Это объясняется тем, что сопротивление жидкости, которая заполняет межклеточные щели,


Слайд 24 Нервное волокно способно проводить возбуждение от рецепторов к центрам и наоборот,

от центров к периферическим образованиям. Такая закономерность была показана в классических исследования Кюне и Бабухина. Так, опыт Кюне заключался в следующем: если нарушить целостность мышцы между двумя ее участками, которые иннервируются двумя разветвлениями одного аксона, то электрическое раздражение любого из ответвлений аксона приводит к сокращению обеих частей мышцы.

Закон двустороннего проведения возбуждения.

 Нервное волокно способно проводить возбуждение от рецепторов к центрам и наоборот, от центров к периферическим образованиям. Такая


Слайд 25Утомление нерва

Схема опыта Н.Е. Введенского, доказывающего неутомляемость нервных волокон:1- раздражающие электроды

на двух седалищных нервах (2); 3- раздражение одного из нервов постоянным током с целью блокирования возбуждения.

Утомление нерва Схема опыта Н.Е. Введенского, доказывающего неутомляемость нервных волокон:1- раздражающие электроды на двух седалищных нервах (2); 3-


Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Презентация компании леруа мерлен
  • Праздник в леруа мерлен новосибирск
  • Представитель поставщика в бауцентр
  • Праздник в леруа мерлен красноярск
  • Предохранительный клапан на бойлер максидом