ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 03.12.2025
Просмотров: 908
Скачиваний: 0
СОДЕРЖАНИЕ
61.Рецепторные нервные окончания: образование, значение, классификация
62.Классификация синапсов. Строение химического синапса, свойства и значение.
63.Два типа эффекторных нервных окончаний.
64.Классиифкация, строение и значение клеток нейроглии.
65. Рефлекторная дуга и ее звенья.
68.Гистофизиология периферической нервной системы: нерв, ганглий. Классификация нервов.
70. Первая и вторая сигнальные системы действительности. Классификация сенсорных систем.
72.Гистофизиология вкусовой, обонятельной (основной и вомероназальной) и кожной сенсорных систем.
73.Статоакустическая сенсорная система. Состав и значение наружного, среднего и внутреннего уха.
74.Гистофизиология стенки сердца и сердечной сумки.
75.Гистофизиология артерий и вен и их классификация.
76.Сосуды и их строение. Классификация артериол, капилляров и венул.
77.Состав лимфатической сосудистой системы. Лимфангион, его значение.
78.Гистофизиология центральных органов иммунной защиты.
79.Гистофизиология периферических органов иммунной защиты.
80.Гистофизиология центральных эндокринных органов, их эмбриогенез.
81.Гистофизиология бранхиогенных эндокринных органов, их эмбриогенез.
82.Гистофизиология надпочечников, их эмбриогенез.
83.Гистофизиология кожи без волоса и кожи с волосом. Железы кожи.
85.Гистофизиология языка и слюнных желез.
86.Гистофизиология стенки пищевода и желудка. Зоны желудка.
63.Два типа эффекторных нервных окончаний.
Двигательные нервные окончания — это концевые аппараты аксонов двигательных клеток соматической или вегетативной нервной системы. При их участии нервный импульс передается на ткани рабочих органов. Двигательные окончания в поперечнополосатых мышцах называются нервно-мышечными окончаниями. Они представляют собой окончания аксонов клеток двигательных ядер передних рогов спинного мозга или моторных ядер головного мозга. Нервно-мышечное окончание состоит из концевого ветвления осевого цилиндра нервного волокна и специализированного участка мышечного волокна. Миелиновое нервное волокно, подойдя к мышечному волокну, теряет миелиновый слой и погружается в него, вовлекая за собой его плазмолемму и базальную мембрану. Мембрана мышечного волокна образует многочисленные складки, формирующие вторичные синаптические щели эффекторного окончания. В области окончания мышечное волокно не имеет типичной поперечной исчерченности и характеризуется обилием митохондрий, скоплением круглых или слегка овальных ядер.
Терминальные ветви нервного волокна в нервно-мышечном соединении характеризуются обилием митохондрий и многочисленными пресинаптическими пузырьками, содержащими характерный для этого вида окончаний медиатор —ацетилхолин. При возбуждении ацетилхолин поступает через пресинаптическую мембрану в синаптическую щель на холинорецепторы постсинаптической (мышечной) мембраны, вызывая ее возбуждение (волну деполяризации).
Постсинаптическая мембрана моторного нервного окончания содержит фермент ацетилхолинэстеразу, разрушающий медиатор и ограничивающий этим срок его действия.
Двигательные нервные окончания в гладкой мышечной ткани представляют собой чёткообразные утолщения (или варикозы) нервного волокна, идущего среди неисчерченных гладких миоцитов. Варикозы содержат адренергические илихолинергические пресинаптические пузырьки. Нейролеммоциты в области варикозов часто отсутствуют, и волокно проходит «обнаженным».
Сходное строение имеют секреторные нервные окончания (нейрожелезистые). Они представляют собой концевые утолщения терминали или утолщения по ходу нервного волокна, содержащие пресинаптические пузырьки, главным образом холинергические.
64.Классиифкация, строение и значение клеток нейроглии.
Нейроглия выполняет опорную, трофическую, секреторную, разграничительную и защитную функции.
Классификация
Микроглиальные клетки, хоть и входят в понятие «глия», не являются собственно нервной тканью, так как имеют мезодермальное происхождение. Они представляют собой мелкие отростчатые клетки, разбросанные по белому и серому веществу мозга и способные кфагоцитозу.
Эпендимальные клетки (некоторые ученые выделяют их из глии вообще, некоторые — включают в макроглию) выстилают желудочки головного мозга и центральный канал спинного мозга. Имеют на поверхности реснички, с помощью которых обеспечивают ток жидкости.
Макроглия — производная глиобластов, выполняет опорную, разграничительную, трофическую и секреторную функции.
Олигодендроциты — локализуются в ЦНС, обеспечивают миелинизацию аксонов.
Шванновские клетки — распространены по периферической нервной системе, обеспечивают миелинизацию аксонов, секретируют нейротрофические факторы.
Клетки-сателлиты, или радиальная глия, — поддерживают жизнеобеспечение нейронов периферической нервной системы, являются субстратом для прорастания нервных волокон.
Астроциты, представляющие собой астроглию, исполняют все функции глии: физическая поддержка, восстановление, удаление излишка нейротрансмиттеров, поддержание гемато-энцефалического барьера. Маркер астроцита - GFAP.
Глия Бергмана, специализированные астроциты мозжечка, по форме повторяющие радиальную глию.
65. Рефлекторная дуга и ее звенья.
Рефлекторная дуга (нервная дуга) — путь, проходимый нервными импульсами при осуществлении рефлекса.
Рефлекторная дуга состоит из:
рецептора — нервное звено, воспринимающее раздражение;
афферентного звена — центростремительное нервное волокно — отростки рецепторных нейронов, осуществляющие передачу импульсов от чувствительных нервных окончаний в центральную нервную систему;
центрального звена — нервный центр (необязательный элемент, например для аксон-рефлекса);
эфферентного звена — осуществляют передачу от нервного центра к эффектору.
эффектора — исполнительный орган, деятельность которого изменяется в результате рефлекса.
Различают:
моносинаптические, двухнейронные рефлекторные дуги;
полисинаптические рефлекторные дуги (включают три и более нейронов).
66.Общий план гистологического строения трубчатых, компактных и пучковых органов. Классификация желез внешней секреции.
Паренхиматозные органы построены из паренхимы (функциональная ткань) и стромы (соединительнотканной основы).
Трубчатые органы имеют вид трубок различного диаметра и длины и состоят из четырех слоев:
слизистая оболочка (лат. tunica mucosa)
подслизистый слой (лат. tela submucosa)
мышечная оболочка (лат. tunica muscularis)
серозная оболочка (лат. tunica serosa) или адвентиция (лат. adventitia)
Слизистая оболочка выстилает органы изнутри, влажная, покрыта слизью, в зависимости от кровенаполнения сосудов имеет цвета, от ярко-красного, до бледно-розового. В слизистой оболочке располагаются как одноклеточные железы (бокаловидные клетки), так и собственно железы . Слизистая оболочка состоит из трех слоев:
эпителий (лат. epithelium) различных типов (в зависимости от органа)
собственная пластинка слизистой оболочки (лат. lamina propria mucosae) состоящая из рыхлой соединительной ткани с железами и лимфоидными образованиями, местами лимфоидная ткань скапливается в виде лимфатических узелков.
мышечная пластинка слизистой оболочки (лат. lamina muscularis mucosae) состоящая из гладкой мышечной ткани.
Подслизистый слой — слой соединительной ткани соединяющий слизистую и мышечную оболочки, он позволяет слизистой оболочке смещаться относительно мышечной и образовывать складки.
Мышечная оболочка состоит из гладкой мышечной ткани, однако в верхнем и нижних отделах пищеварительной трубки в её состав также входят поперечнополосатые волокна.
Серозная оболочка состоит из волокнистой соединительной ткани. С подлежащей тканью соединяется с помощью подсерозной клетчатки (лат. tela subserosa), а снаружи покрыта однослойным плоским эпителием (мезотелием). Серозная оболочка гладкая и влажная (придает «зеркальный блеск» органам) и за счет этого уменьшает трение между органами. Стенки грудной, брюшной и тазовой полостей, выстланы особыми серозными оболочками — плевра, перикард, брюшина.
Адвентиция представляет собой наружную соединительнотканную оболочку полых органов человека, не покрытую мезотелием.
Классификация желез внешней секреции:
По строению:
Простые железы имеют один (в виде одной простой трубочки) вы водной проток.
Сложные железы имеют сложный (ветвящийся) выводной проток.
Разветвленные - это железы, в выводной проток которых открываются по нескольку концевых отделов, а у неразветвленных - по одному концевому отделу. По форме концевых отделов железы могут быть альвеолярные, трубчатые или альвеолярно-трубчатые.
По химическому составу секрета:
– серозные - выделяют белковый секрет;
– слизистые - выделяют слизистый секрет (сложный углеводный);
– смешанные - выделяют секрет c белковым и слизистым содержимым (в сложных железах);
– сальные - выделяют кожное сало.
По способу выделения секрета:
– мерокриновые - если железистые клетки при выделении секрета полностью сохраняют свою структуру (например, клетки слюнных желез);
– апокриновые - происходит частичное разрушение железистых клеток, т. е. вместе с секреторными продуктами отделяются апикальная часть цитоплазмы железистых клеток (макроапокриновая секреция) или верхушки микро ворсинок (микроапокриновая секреция), примером могут являться секреторные клетки некоторых потовых и молочных желез;
– голокриновые - процесс сопровождается накоплением секрета в цито плазме с последующим полным разрушением железистых клеток (сальные железы).
67.Гистофизиология цнс: спинной мозг, мозжечок, цито- и миелоархитектоника коры больших полушарий. Гематоэнцефалический барьер. Доли коры и их значение.
Спинной мозг находится в позвоночном канале и имеет вид белого тяжа. По передней и задней поверхности спинного мозга расположены продольные борозды. В центре проходит спинно-мозговой канал, вокруг него сосредоточено серое вещество — скопление огромного количества нервных клеток, образующих контур бабочки.
Белое вещество спинного мозга образует проводящие пути, которые тянутся вдоль спинного мозга, соединяя как отдельные его сегменты друг с другом, так и спинной мозг с головным. Одни проводящие пути называются восходящими или чувствительными, передающими возбуждение в головной мозг, другие — нисходящими или двигательными, которые проводят импульсы от головного мозга к определённым сегментам спинного мозга. Они выполняют две функции — рефлекторную и проводниковую. Деятельность спинного мозга находится под контролем головного мозга, который регулирует спинномозговые рефлексы.
Мозжечок.
Кора представлена серым веществом, располагающимся на поверхности мозжечка. Она содержит нервные клетки и глиальные элементы. В ней различают 3 слоя:
наружный, или молекулярный (лат. stratum moleculare);
ганглионарный (ганглиозный, или слой клеток Пуркинье) (лат. stratum neuronum piriformium);
зернистый, или гранулярный (лат. stratum granulosum).
Белое вещество состоит из аксонов нервных клеток, поступающих в мозжечок, и аксонов клеток Пуркинье, идущих к глубоким ядрам мозжечка и вестибулярному ядру Дейтерса. Афферентные волокна, поступающие в кору мозжечка, представлены двумя видами —моховидными и так называемыми лазающими волокнами.
Кора мозжечка содержит различные глиальные элементы. В зернистом слое имеются волокнистые и протоплазматические астроциты. Ножки отростков волокнистых астроцитов образуют периваскулярные мембраны. Во всех слоях в мозжечке имеются олигодендроциты. Особенно богаты этим клетками зернистый слой и белое вещество мозжечка. В ганглионарном слое между грушевидными нейронами лежат глиальные клетки с тёмными ядрами. Отростки этих клеток направляются к поверхности коры и образуют глиальные волокна молекулярного слоя мозжечка, поддерживающие ветвения дендритов грушевидных клеток (лат. gliofibra sustenans). Микроглия в большом количестве содержится в молекулярном и ганглионарном слоях[28].