|
|
Скачать 1.52 Mb.
|
|
^ Продолжите фразы. Функциональные волокна: состоят из ………………………………………………………………………………… Границы между последними называются ……………………….. дисками. Виды контактов между соседними кардиомиоцитами: десмосомы, интердигитации, нексусы. ………………………………. обеспечивают электрическую связь между кардиомиоцитами. В области вставочных дисков в плазмолемме кардиоцитов находятся зоны ………………………………………………………………………………… Содержание миофибрилл ………………………………..они занимают около 40 % объёма клеток. В клетке присутствуют ………………ядра Они занимают ……………………………….положение. Миосателлитов и стволовых клеток нет; поэтому новые кардиомиоциты и функциональные волокна при регенерации …………………………………………………………………….. Задание № 5. Составьте 2-3 тестовых задания по образцу. Для быстросокращающихся белых мышечных волокон характерно:
ΙV. Вопросы для самоконтроля
^ ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 1. Что входит в состав саркомера?
^
^
^
^ 5. Какие белки входят в состав миофибриллы?
^
^
^
^
^
Ответы:
^ Целевые задачи.
Контрольные вопросы:
Микропрепараты
Тестовые задания ^ I.Мотивационная характеристика темы. Значение нервной ткани в организме определяется основными свойствами нервных клеток воспринимать раздражение, приходить в состояние возбуждения, вырабатывать импульс и передавать его. Будучи высоко специализированной, нервная ткань в составе организма и систем осуществляет регуляцию деятельности тканей и органов, их взаимосвязь и связь с окружающей средой, т.е. обеспечивает корреляцию функций, интеграцию и адаптацию организма. Все элементы нервной ткани составляют морфологически и функционально единую систему организма. ^ 1.Изучить морфологическое строение и функциональные особенности нервных клеток и нейроглии. Знать классификацию нервных клеток. 2.Уметь определять нервные клетки и клетки нейроглии по морфологическим признакам. 3. Знать на микроскопическом уровне строение, функциональные особенности различных типов нервных волокон и процесса миелинизации. 4.Объяснить микроскопические, ультрамикроскопические и функциональные особенности нервных окончаний. 5.Уметь объяснять простые и сложные рефлекторные пути, типичные для соматической и вегетативной нервной системы. III.Необходимый исходный уровень знаний. а) из предшествующих тем.
б) из текущего занятия
^ а) микропрепараты
^ Нервная ткань осуществляет регуляцию деятельности тканей и органов, их взаимосвязь и связь с окружающей средой. Нервная ткань состоит из нервных клеток - нейронов, выполняющих специфическую функцию, и нейроглии, обеспечивающей существование и специфическую функцию нервных клеток. Нейроны, или нейроциты отличаются по функциональному значению и морфологическим особенностям. По функциональному значению нейроны делят на рецепторные (чувствительные, или афферентные), ассоциативные (вставочные), эффекторные (эфферентные). Первые генерируют нервный импульс, вторые – осуществляют связи между нейронами, третьи – передают возбуждение на рабочий орган. Размер нейроцитов от 4-6 мкм до 130 мкм. Нервные клетки имеют тело и отростки. По форме тела различают звездчатые, грушевидные, пирамидной, округлой формы. Длина отростков нейронов колеблется от нескольких мкм до 1-1,5 м. По функциональному значению отростки делят на аксоны (нейриты) и дендриты. Дендриты проводят импульс к телу нервной клетки, аксон отводит импульс от тела. Аксон у нервной клетки всегда 1, дендритов - 1 и более. По количеству отростков нейроны бывают униполярными (один отросток), биполярными (два отроскта), мультиполярными (более двух отростков). Истинных униполярных клеток в теле человека нет, а к группе биполярных клеток относят псевдоуниполярные. В нейронах хорошо развиты нейрофибриллы (пучки нейрофиламентов и нейротубул). Хроматофильная субстанция (субстанция Ниссля) – это участки гранулярной эндоплазматической сети (расположена в перикарионах и дендритах клеток). Нейроглия образована клетками, обеспечивающими выполнение нейроцитами основных функций. Среди глиальных клеток выделяют два генетически различных вида: макроглию (глиоциты) и микроглию. Среди глиоцитов различают эпендимоциты, астроциты, олигодендроглиоциты. Эпендимоциты (эпителиоподобные клетки) выстилают спинномозговой канал и желудочки мозга. На апикальной поверхности находятся реснички, часть которых редуцируется. От базальной – отходят отростки пересекающие всю нервную трубку, достигающие ее внешней поверхности и образующие поверхностную глиальную пограничную мембрану. Выполняют разграничительную, опорную и секреторную функции. Астроциты, мелкие клетки с многочисленными отростками. Различают протоплазматические (коротколучистые, короткоотросчатые) и волокнистые (длиннолучистые, длинноотросчатые). Протоплазматические расположены в сером веществе, выполняют разграничительную, трофическую и опорную функции. Волокнистые главным образом расположены в белом веществе, выполняют опорную, разграничительную, а также изолируют нейроны от внешних влияний. Олигодендроглиоциты наиболее многочисленные из клеток нейроглии. Окружают тела нейронов в центральной и периферической нервной системе, находятся в составе нервных оболочек. Имеют различную форму, имеют несколько отростков. Отростки нервных клеток, покрытые оболочками, называются нервными волокнами. В соответствии с особенностями строения оболочек, все нервные волокна делятся на две основные группы - миелиновые и безмиелиновые. В центре волокна располагается отросток нервной клетки или осевой цилиндр, который окружен оболочками, образованными клетками олигодендроглии. Безмиелиновые нервные волокна находятся преимущественно в составе вегетативной нервной нервной системы. Они обычно содержат несколько осевых цилиндров (волокна кабельного типа). Оболочки леммоцитов прогибаясь, плотно охватывают осевой цилиндр. Сдвоенная мембрана леммоцита образует мезаксон. Миелиновые нервные волокна расположены в центральной и периферической нервной системе. Они толще безмиелиновых. Их оболочка состоит и внутреннего миелинового слоя и наружного - нейролеммы, состоящей из цитоплазмы и ядер нейролеммоцитов. Миелиновый слой образован завитками мезаксона. На определенном расстоянии в этом слое располагаются насечки миелина (насечки Шмидт – Лантермана). Участок волокна без миелина называется узловым перехватом (перехват Ранвье). Отрезок волокна расположенный между двумя перехватами называется межузловым сегментом. Концевые аппараты нервных волокон называют нервными окончаниями. По функциональному значению нервные окончания подразделяют на три группы: эффекторные, рецепторные и концевые аппараты, образующие межнейрональные синапсы и осуществляющие связь нейронов между собой. Эффекторные нервные окончания бывают двух типов – двигательные (моторные) и секреторные. Двигательные окончания поперечно-полосатых мышц называются нервно-мышечными окончаниями. Миелиновое волокно в окончании теряет миелиновый слой, прогибает сарколемму мышечного волокна. Терминальные ветви нервного волокна содержат митохондрии и пресинаптические пузырьки с медиатором – ацетилхолином. Плазмолемма теринальных ветвей образует пресинаптическую мембрану. Постсинаптическая мембрана образована сарколеммой, на поверхности которой расположены рецепторы. Обе мембраны разделены синаптической щелью. Рецепторные нервные окончания (рецепторы) бывают: экстеро- и интерорецепторы. В зависимости от спецефичности раздражителя – хемо-, баро-, термо-, механорецепторы и т.д. По особенностям строения – свободные рецепторы (образованы терминалями осевого цилиндра) и несвободные (содержат осевой цилиндр и глиоциты). Несвободные подразделяются на неинкапсулированные (нет соединительнотканной капсулы) и инкапсулированные (покрыты соединительнотканной капсулой). Рецепторы склетных мышц – нервно-мышечные и нервно-сухожильные веретена. Нервно-мышечные - состоят из интрафузальных волокон двух типов – с ядерной сумкой и ядерной цепочкой. К интрафузальным мышечным волокнам подходят афферентные волокна двух типов – первичные (кольцеспиральные окончания) и вторичные (гроздьевидные окончания). Межнейронные синапсы – место контакта нервных клеток. Различают синапсы с химической передачей (химические) и электрической передачей (электрические) Последние у высших животных встречаются редко. Синапс состоит из пресинаптической части (веточки аксона, со скоплениями митохондрий и пресинаптических пузырьков), постсинаптической части (плазмолемма другого нейрона, с рецепторами на поверхности и субмембранными уплотнениями цитоплазмы). Между ними находится синаптическая щель. По локализации различают – аксосоматические, аксодендритические, аксоаксональные синапсы. По функции бывают: возбуждающие и тормозные. Химическим передатчиком (медиатором) являются биологически активные вещества - ацетилхолин, норадреналин, дофамин, глицин и др. Импульс в таких синапсах передается только в одном направлении. Рефлекс - ответная реакция организма в ответ на раздражение. Нервная ткань входит в состав нервной системы, функционирующей по рефлекторному принципу, морфологическим субстратом которого является рефлекторная дуга. Рефлекторная дуга представляет собой цепь нейронов, связанных между собой синапсами и обеспечивающие проведение нервного импульса. Рефлекторные пути бывают простые и сложные, соматические и вегетативные. Самая простая рефлекторная дуга состоит из двух нейронов - чувствительного и двигательного. В большинстве случаев между чувствительным и двигательным нейронами включены вставочные или ассоциативные нейроны. ^ 1.На микропрепарате «Спинной мозг» найти и рассмотреть в сером веществе мультиполярную клетку звездчатой формы(1), имеющую отростки (2), в цитоплазме которой (3) находится округлое светлое ядро (4), бедное хроматином. 2.На микропрепарате «Спинномозговой узел» найти и рассмотреть псевдоуниполярную клетку округлой формы (1), единственный отросток которой трудно различим в препарате. Тело клетки окружено клетками - сателлитами (2) , являющимися элементами олигодендроглии. 3.На микропрепарате «Мозжечок » в сером веществе найти и рассмотреть мультиполярную клетку грушевидной формы (1), с хорошо выраженными отростками (2). 4.На микропрепарате «Кора головного мозга» найти и рассмотреть мультиполярную клетку пирамидной формы (1), с хорошо выраженными отростками (2). В центре клетки определяется округлой формы светлое ядро (3). 5.На микропрепарате «Безмиелиновые нервные волокна» найти и зарисовать неповрежденное изолированное волокно (1), в центре которого находится осевой цилиндр (2), а по периферии волокна расположены уплощенной формы ядра леммоцитов (3). 6.На микропрепарате «Миелиновое нервное волокно» найти и зарисовать неповрежденное нервное волокно (1), в центре которого расположен осевой цилиндр (2),снаружи - миелиновая оболочка (3), окрашенная осмием. По ходу волокна заметны перерывы миелиновой оболочки в виде кольцеобразных сужений - перехваты Ранвье (4), здесь осевой цилиндр лишен миелиновой оболочки. По ходу миелиновой оболочки видны косые светлые линии, пересекающие всю толщу миелина, называемые насечками Шмидт – Лантермана (5). Поверх миелиновой оболочки расположена неврилемма. Она лучше видна на местах расположения ядер шванновских клеток(6). 7.Заполнить таблицу.
Зарисовать и обозначить рисунки: Зарисовать простые соматические дуги (2-х нейронную и 3-х нейронную) ^ 1.Микроскопическое строение нейроцитов и источники их развития. Строение нейронов различных отделов нервной системы. 2.Морфологическая и функциональная классификация нейронов. 3.Виды нейроглии, локализация, строение, источники развития, функции. 4.Нервные волокна, их строение, локализация, функциональные особенности. 5.Нервные окончания, классификация, строение. 6.Понятие о межнейрональных синапсах. 7.Простые и сложные соматические рефлекторные пути. VIII.Учебные задачи. 1.Представлены два препарата нервной ткани: на первом - в цитоплазме нейроцитов выделяется большое количество зерен липофусцина, на втором - липофусцин отсутствует. Представителям какой возрастной группы принадлежат препараты? 2.На схеме представлены клеточные элементы нейроглии: 1 - клетки цилиндрической формы, имеющие на апикальной поверхности реснички; II - мелкие клетки с многочисленными отростками. К какому типу глиоцитов относятся эти клеточные элементы? 3.Патологическим процессом необратимо повреждены нейроциты серого вещества спинного мозга. Какие клеточные элементы будут участвовать в нейронофагии? 4.Исследована скорость передачи нервного импульса различных нервных волокон. Обнаружено, что скорость проведения возбуждения у первых - 1-2 м\сек., у вторых - 5-120 м\сек. К какому типу относятся первые и вторые нервные волокна? 5.На одном из препаратов представлено конечное ветвление осевого цилиндра, сопровождаемое глиоцитами, на другом - ветвление только осевого цилиндра. К какому морфологическому типу относится первое и второе нервное окончания? 6.У больного возник паралич, т.е. стали невозможны движения парализованной части тела. Повреждение каких структур в трехчленной рефлекторной дуге могли явиться причиной паралича? 7.У двух больных конечности не реагируют (не отдергиваются) на покалывание. При этом первый больной при покалывании чувствует боль, второй – не чувствует ни боли, ни самого покалывания. Повреждения каких структур (уровней) в трехчленной рефлекторной дуге у первого и второго больного могли явиться причиной описываемого состояния? ^
^ Ι. СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
ΙΙ. СТУДЕНТ ДОЛЖЕН УМЕТЬ: На микроскопическом уровне определять различные типы нейронов, различать миелиновые и безмиелиновые нервные волокна, идентифицировать эффекторные и рецепторные нервные окончания. ΙΙΙ. Задания для подготовки к занятию. Задание 1. Допишите недостающие сведения. По функции нейроциты делятся на 3 вида: чувствительные (или рецепторные), ассоциативные и эффекторные. Чувствительные нейроны …………………………………сигналы от …………………………………. рецепторов. Эти сигналы передаются чаще всего - в ……………………….. нервную систему, Тела нейронов находятся ………………………………………………. ………………………………………………. Ассоциативные нейроны передают сигналы от …………………………………………………………………………….. Они находятся в ……………………………………. нервной системе, Эффекторные нейроны передают сигналы ……………………………. на ………………………………………………………………………Тела данных клеток находятся…………………………………………………………………………… Среди отростков нейронов различают дендриты и аксоны.
Задание № 2. Заполните таблицу «Нейроглия»
Задание № 3. Заполните таблицу «Нервные волокна»
Задание №4. Составьте 2-3 тестовых задания по образцу. Какие клетки можно считать псевдоуниполярными
ΙV. Вопросы для самоконтроля: 1.Микроскопическое строение нейроцитов и источники их развития. Строение нейронов различных отделов нервной системы. 2.Морфологическая и функциональная классификация нейронов. 3.Виды нейроглии, локализация, строение, источники развития, функции. 4.Нервные волокна, их строение, локализация, функциональные особенности. 5.Нервные окончания, классификация, строение. Понятие о межнейрональных синапсах. 6.Простые и сложные соматические рефлекторные пути. |