1.3.1. Нейроны
Согласно «нейронной доктрине», сформулированной С. Рамон-и-Кахалем1, нервные клетки — нейроны — являются основными структурными и функциональными единицами нервной системы. Эта доктрина базируется на следующих основных положениях.
• Каждый нейрон является анатомической единицей. Это означает, что нейрон представляет собой клетку, в которой, как и в других клетках, имеется ядро и цитоплазма. Снаружи нервная клетка окружена оболочкой — плазматической мембраной, или плазмалеммой. В цитоплазме нейрона содержатся органеллы общего значения: эндоплазматический ретикулум, рибосомы, митохондрии и т. п., а также специальные органеллы: нейрофибриллы, построенные из белковых молекул длинные тонкие опорные нити, и тигроидное вещество, или вещество Ниссля, представляющее собой участки цитоплазмы с большим содержанием рибосом.
• Каждый нейрон является генетической единицей. Развиваясь из эмбриональной нервной клетки — нейробласта, — расположенной в нервной трубке или в ганглионарной пластинке, каждый нейрон содержит генетически запрограммированный код, определяющий специфику его строения, метаболизма и связей с соседними нейронами (рис. 18). Основные связи нейронов генетически запрограммированы. Однако это не исключает возможности модификации нейронных связей в процессе индивидуального развития при обучении и формировании различных навыков.
• Каждый нейрон является функциональной единицей. Иными слова ми, каждый нейрон представляет собой ту элементарную структуру, которая способна воспринимать раздражение и возбуждаться, а также передавать возбуждение в форме нервного импульса соседним нейро нам или иннервируемым органам и мышцам.
• Каждый нейрон представляет собой поляризационную единицу, т.е. он проводит нервный импульс только в одном направлении. В силу этого отростки нейрона подразделяются на дендриты, которые проводят возбуждение к телу нейрона, и аксон, кия нейрит, проводящий возбуждение от тела клетки.
• Каждый нейрон есть рефлекторная единица. Нейрон является элементарной составной частью той или иной рефлекторной дуги, по которой
1 Рамон-и-Кахаль Сантьяго (1852-1934) крупнейший испанский нейроанатом. В 1906 г. вместе с Камилло Гольджи удостоен Нобелевской премии за работы по изучению нейронного строения нервной системы.
Рис. 18. Формирование разных типов нейронов из нейробластов.
осуществляется проведение импульсов в нервной системе от рецепторов, воспринимающих средовые воздействия, до эффекторных органов, участвующих в ответной реакции на эти воздействия.
• Каждый нейрон является патологической единицей. Любая часть нервной клетки и ее отростков, отделенная путем повреждения от ее тела, погибает и подвергается распаду, или дегенерации. Хотя различные нейроны по-разному реагируют на повреждение, тем не менее при достаточно обширном повреждении цитоплазмы или ядра любого нейрона он погибает.
Погибшие нейроны не возмещаются. В случае их гибели после рождения число нейронов не может быть восполнено. Тем не менее при повреждении аксона его восстановление возможно путем роста отростка и воссоздания утраченных им в результате повреждения связей. Это наблюдается в периферической нервной системе при повреждении нервов.
Рис. 19. Строение нейрона (А), его тела (Б), синапса (В) и окончания (Г).
Наиболее характерной чертой строения нейронов является наличие у них отростков, с помощью которых они соединяются между собой и с иннерви-руемыми структурами (мышечными волокнами, кровеносными сосудами и т. п.). Длина отростков очень различна; в отдельных случаях она может достигать от 1 до 1,5 м. По числу отростков принято выделять униполярные нейроны, имеющие один отросток; биполярные нейроны — клетки с двумя отростками и мультиполярные нейроны, имеющие множество отростков. Наиболее распространены мультиполярные нейроны.
Истинных униполярных нейронов у человека нет. Имеются так называемые псевдоуниполярные (ложноуниполярные) нейроны, которые образуются из биполярных нервных клеток путем слияния их отростков в один. Псевдоуниполярными являются чувствительные нервные клетки, расположенные в спинномозговых узлах и чувствительных .узлах черепных нервов.
Отростки нервной клетки неравнозначны в функциональном отношении, так как одни из них проводят раздражение к телу нейрона — это дендриты, и только один отросток — нейрит (аксон) — проводит раздражение от тела нервной клетки и передает его либо на другие нейроны, либо на эффек-торные структуры (в частности, на мышечные волокна) (рис. 19). Благодаря
разветвлению аксона возбуждение от одного нейрона одновременно передается многим нервным клеткам. В результате осуществляется распределение поступающей с нервными импульсами информации между многими нейронами, что составляет один из элементов аналитической деятельности нервной системы. Функциональная разнородность отростков нервной клетки обеспечивает направленную передачу нервного возбуждения. Мультиполярность многих нейронов создает условия для одновременного восприятия и обработки каждым нейроном различных потоков информации, что лежит в основе синтетической деятельности нервной системы.
Рис. 20. Строение мультиполярного нейрона и деполяризация мембраны нервного волокна в момент прохождения нервного импульса.
Для нервных клеток характерны также специфические образования: нервные окончания и синапсы. Среди нервных окончаний различают чувствительные (сенсорные), представляющие собой концевые разветвления дендритов сенсорных нейронов в коже, мышцах и внутренних органах, которые непосредственно воспринимают раздражения. Это — рецепторы.
Двигательные (моторные) нервные окончания — специальные структурные образования конечных разветвлений аксона на рабочих клетках органов (например, концевая моторная бляшка на мышечном волокне), посредством которых нервное возбуждение передается от нейрона на исполнительные структуры.
Синапс — это контактное соединение одного нейрона с другим. В его формировании принимает участие аксон одного нейрона, образующий окончания на дендритах или теле другого нейрона. Посредством синапса нервный импульс передается от одного нейрона к другому. Передача возбуждения осуществляется при участии специальных веществ-передатчиков (нейромедиаторов), таких как ацетилхолин, норадреналин, серотонин, бра-дикинин и др. Каждый нейрон контактирует с множеством других нейронов, поэтому на теле и дендритах одного нейрона насчитываются тысячи синапсов.
Проведение нервного импульса представляет собой электрохимический процесс, в основе которого лежит деполяризация мембраны нейрона, распространяющаяся с определенной скоростью по его отросткам (рис. 20). Деполяризация связана с изменением электрического заряда внутри клетки и на ее поверхности, возникающим в результате направленного перемещения положительно и отрицательно заряженных ионов через плазматическую мембрану нейрона.
- Анатомия нервной системы
- От авторов
- Введение
- Глава 1 общая анатомия нервной системы
- 1.1. Отделы нервной системы
- 1.2. Развитие нервной системы
- 1.3. Нервная ткань
- 1.3.1. Нейроны
- 1.3.2. Нейроглия
- 1.4. Рефлекторный принцип функционирования нервной системы
- 1.5. Оболочки и кровоснабжение головного и спинного мозга
- 1.6. Ликворная система мозга
- 1.1. Отделы нервной системы
- 1.2. Развитие нервной системы
- 1.3. Нервная ткань
- 1.4. Рефлекторный принцип функционирования нервной системы
- 1.5. Оболочки и кровоснабжение головного и спинного мозга
- Глава 2 спинной мозг и спинномозговые нервы
- 2.1. Строение спинного мозга
- 2.1.1. Внешнее строение спинного мозга
- 2.1.2. Сегментарное строение спинного мозга
- 2.1.4. Строение белого вещества
- 2.2. Спинномозговые нервы, их производные и области иннервации
- 2.2.1. Строение спинномозгового нерва
- 2.2.2. Шейное сплетение и его ветви
- 2.2.3. Плечевое сплетение и его ветви
- 2.2.3. Пояснично-крестцовое сплетение и его ветви
- 2.1. Строение спинного мозга
- 2.2. Спинномозговые нервы, их производные и области иннервации
- Глава 3
- 3.1. Симпатическая часть анс
- 3.2. Парасимпатическая часть анс
- 3.3. Висцеральные сплетения и висцеральные узлы
- 3.1. Симпатическая часть
- 3.2. Парасимпатическая часть
- 3.3. Висцеральные сплетения и висцеральные узлы
- Глава 4 головной мозг
- 4.1. Особенности развития головы и головного мозга
- 4.2. Ствол мозга
- 4.2.1. Продолговатый мозг
- 4.2.2. Мост
- 4.2.3. Средний мозг
- 4.2.4. Ретикулярная формация
- 4.3. Черепные нервы и области их иннервации
- 4.4. Мозжечок и его связи
- 4.5. Промежуточный мозг
- 4.5.1. Таламус
- 4.5.2. Эпиталамус
- 4.5.3. Метаталамус
- 4.5.4. Субталамус
- 4.5.5. Гипоталамус
- 4.6. Конечный мозг
- 4.6.1. Полушария головного мозга и их рельеф
- 4.6.2. Строение коры большого мозга
- 4.6.3. Базальные ядра
- 4.1. Особенности развития головы и головного мозга
- 4.2. Ствол мозга
- 4.3. Черепные нервы и области их иннервации
- 4.4. Мозжечок
- 4.5. Промежуточный мозг
- 4.6. Конечный мозг
- Глава 5 проводящие пути центральной нервной системы
- 5.1. Внутренние связи головного и спинного мозга
- 5.1.1. Ассоциативные пути
- 5.1.2. Комиссуральные пути
- 5.1.3. Проекционные пути
- 5.2. Сенсорные проводящие пути
- 5.2.1. Виды рецепции
- 5.2.2. Проводящие пути протопатической чувствительности
- 5.2.3. Проводящие пути глубокой чувствительности
- 5.2.4. Проводящие пути поверхностной чувствительности
- 5.2.5. Сенсорные пути мозжечкового направления
- 5.3. Проводящие пути пирамидной системы
- 5.4. Проводящие пути экстрапирамидной системы
- 5.5. Проекционные связи мозжечка
- 5.6. Связи лимбической системы
- 5.1. Внутренние связи головного и спинного мозга
- 5.2. Сенсорные пути поверхностной и глубокой чувствительности
- 5.3. Проводящие пути пирамидной системы
- 5.4. Проводящие пути экстрапирамидной системы
- 5.5. Связи мозжечка с полушариями большого мозга
- 5.6. Связи лимбической системы
- Глава 6 органы чувств
- 6.1. Орган зрения
- 6.1.1. Глазное яблоко
- 6.1.2. Вспомогательный аппарат глаза
- 6.1.3. Проводящие пути зрительного анализатора
- 6.2. Орган слуха и равновесия
- 6.2.1. Наружное ухо
- 6.2.2. Среднее ухо
- 6.2.3. Внутреннее ухо
- 6.2.4. Улитковый лабиринт
- 6.2.5. Проводящий путь слухового анализатора
- 6.2.6. Вестибулярный лабиринт
- 6.2.7. Проводящий путь вестибулярного аппарата
- 6.3. Орган обоняния и орган вкуса
- 6.1. Орган зрения
- 6.3. Орган обоняния и орган вкуса
- Словарь терминов
- Оглавление
- Глава 1. Общая анатомия нервной системы .................................................... 17
- Глава 2. Спинной мозг и спинномозговые нервы.............................. 43
- Глава 3. Автономная (вегетативная) нервная система 66
- Глава 4. Головной мозг.......................................................................................... 83
- Глава 5. Проводящие пути центральной нервной
- Глава 6. Органы чувств......................................................................................... 175