Схема строения нервной ткани

Схема строения нервной ткани - student2.ru

I.НЕЙРОН II.КЛЕТКИ-СПУТНИКИ

1.перикарион – тело нейрона (сома); 2.аксон (нейрит); 3.дендриты; 4.терминали;

5.синапс; 6.аксонный холмик.

СТРОЕНИЕ НЕЙРОНА

1.Перикарион – тело нейрона (сома).

2.Аксон (аксис - один) или нейрит – один длинный отросток нейрона для передачи импульсов от тела нейрона к другому нейрону или рабочему органу (мышце, железе).

3.Дендриты (их много 1-15 или один) – ветвящиеся короткие отростки нервных клеток, которые воспринимают импульсы и передают их к телу нейрона.

Дендриты - воспринимающее поле нейрона.

4.Терминали – разветвления аксона с митохондриями и секреторными пузырьками – квантами или синаптическими пузырьками с веществом медиатором. МЕДИАТОР – химическое вещество, участвующее в передаче нервного импульса.

5.Синапс- это клеточные контакты между нейронами или клетками органов, через которые передается нервный импульс только в одном направлении.

6.Аксонный холмик- место выхода аксона из тела нейрона,

Состав крови. Эритроциты.

КРОВЬ - жидкая соединительная ткань, состоящая из ПЛАЗМЫ (жидкого межклеточного в-ва) и ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ крови - ЭРИТРОЦИТОВ (красных кровяных клеток); ТРОМБОЦИТОВ ( кровяных пластинок); ЛЕЙКОЦИТОВ ( белых кровяных клеток).

У человека кровь составляет 1/3 массы тела (6-8%); у ♀ 3,9 л, у ♂ 5 л.

У взрослого человека форменных элементов 45%, плазмы 55% - это соотношение – ГЕМАТОКРИТНОЕ ЧИСЛО

ПЛАЗМА – жидкая часть крови на 90% из воды и 10% растворимые в ней вещества (белки, жиры, сахара, минеральные соли; гормоны, витамины, мочевина).

Функции плазмы:

1. трофическая (питание)

2. экскреторная (выделение)

3. защитная

4. гуморальная

5. гомеостатическая

ЭРИТРОЦИТЫ - высокоспециализированные клетки крови, которые у млекопитающих и человека без ядра.

Схема строения нервной ткани - student2.ru

Впервые обнаружены в крови лягушки в 17в. Мальпиги и Левенгуком у млекопитающих.

У человека эритроциты – двояковогнутые диски диаметром 7-8 мкм, что:

· увеличивает площадь поверхности и обеспечивает транспорт большого количества кислорода

· позволяет эритроциту закрепляться в фибриновой сети тромба

· позволяет проникать через узкие капилляры

Отсутствие ядра увеличивает поверхность газообмена и равномерность диффузии кислорода внутрь эритроцита.

Эритроциты окружены мембраной, которая содержит информацию о группах крови и резус-факторе.

ЭРИТРОПОЭЗ, ГЕМОПОЭЗ или КРОВЕТВОРЕНИЕ- процесс образования эритроцитов. У младенцев кроветворная ткань во всех костях, у взрослых в костях черепа, ребрах, грудине, позвонках, ключицах, лопатках. Эритроциты образуются в красном костном мозге, а разрушаются в селезенке и печени. Живут 130 суток.

В 1 мм2 крови 5 млн. эритроцитов, но эта величина меняется в зависимости от пола, возраста, здоровья.

Важнейшая особенность эритроцитов – присутствие в них белка ГЕМОГЛОБИНА (Нb)( у здоровых в крови 120-165г/л).

ГЕМОГЛОБИН - дыхательный пигмент крови, состоящий из белка-ГЛОБИНА и небелковой части-4х молекул ГЕМА (в составе гема 1 атом II валентного железа).

ОКСИГЕМОГЛОБИН-- соединение кислорода с гемоглобином (это артериальная кровь, она алая).

АРТЕРИАЛЬНАЯ КРОВЬ- кровь насыщенная кислородом.

КАРБОГЕМОГЛОБИН- соединение углекислого газа с гемоглобином (это венозная кровь, она темнее артериальной).

ВЕНОЗНАЯ КРОВЬ-кровь насыщенная углекислым газом.

КАРБОКСИГЕМОГЛОБИН- соединение СО (угарного газа) с гемоглобином.

ТРАНСПОРТ О2 :

· В ТКАНЯХ НbO8→ Hb + 4O2 ( оксигемоглобин распадается)

· В ЛЕГКИХ Hb + 4O2→ НbO8 (образуется оксигемоглобин)

ГЕМОЛИЗ- разрушение оболочки эритроцита и выход гемоглобина в плазму.

ЭРИТРОПЕНИЯ- уменьшение числа эритроцитов(сопутствует АНЕМИИ).

АНЕМИЯ- малокровие при кровопотере, недостаточной работе красного костного мозга, железа в крови.

ЭРИТРОЦИТОЗ-увеличение числа эритроцитов.

Функция эритроцитов:

1)транспортная, дыхательная, трофическая т.к.переносят кислород, углекислый газ, аминокислоты, белки, ферменты, углеводы, жиры, гормоны, микроэлементы;

2)защитная- обеспечивают иммунитет;

3)регуляторная- с помощью гемоглобина регулирует рН крови, ионный состав плазмы, водный обмен.

Термины: остеон, рост, метаболический ацидоз, остеология, извилины коры ГМ.

· Остеон (Гаверсова система)- структурная единица компактного в-ва кости, состоит из 5-20 костных пластинок, расположенных концентрически вокруг Гаверсова канала, что придаёт кости прочность, и образующая наружный слой эпифизов и диафиз кости.

· Рост– увеличение размеров и массы клетки.

· Метаболический ацидоз-это накопление в мышцах молочной кислоты вследствие интенсивной мышечной работы, что ведёт к утомлению.

· Остеология – учение о костях.

· Извилины коры ГМ- складки коры ГМ.

Билет №16.

Синапс, механизм работы.

СИНАПС- это клеточные контакты между нейронами или клетками органов, через которые передается нервный импульс только в одном направлении.

СТРОЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СИНАПСА

Схема строения нервной ткани - student2.ru

СХЕМА РАБОТЫ СИНАПСА

В покое мембрана поляризована (внешняя сторона заряжена +, внутренняя сторона заряжена отрицательно)- разность потенциалов между двумя поверхностями – МЕМБРАННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ или ПОТЕНЦИАЛ ПОКОЯ =70мВ.

1).Прибытие нервного импульса в синаптическую бляшку вызывает→2).Перезарядку пресинаптической мембраны (ее внутренняя поверхность приобретает + заряд, а наружная – отрицательный) – это ДЕПОЛЯРИЗАЦИЯ ПРЕСИНАПТИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЫ, приводящая к смене потенциала покоя на ПОТЕНЦИАЛ ДЕЙСТВИЯ. В результате повышается проницаемость мембраны для ионов Са2+, что вызывает→3).Слияние квантов с пресинаптической мембраной и выход медиатора в синаптическую щель→4.Молекулы-рецеторы медиаторов открывают каналы для поступления ионов Na+ через постсинаптическую мембрану. Возникает перезарядка постсинаптической мембраны – ДЕПОЛЯРИЗАЦИЯ ПОСТСИНАПТИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЫ→5).Что генерирует ПОТЕНЦИАЛ ДЕЙСТВИЯ - нейронный импульс.

ПОТЕНЦИАЛ ДЕЙСТВИЯ – быстрое колебание мембранного потенциала.

ВЫВОД: в нервной системе информация передается в виде серии распространяющихся потенциалов действия – НЕРВНЫХ ИМПУЛЬСОВ.

Наши рекомендации