Свойства нервных волокон

Проведение нервных импульсов происходит по отросткам нервных клеток — нервным волокнам, обладающим возбудимостью, проводимостью, рефрактерностью и лабильностью. В связи с высоким уровнем обменных процессов, возбудимость и лабильность нервного волокна выше, чем в мышечной клетке, а рефрактерный В-период короче. Малую утомляемость нервного волокна объясняют небольшими энергетическими затратами при их возбуждении, при |, этом восстановительные процессы протекают быстро. Кроме того, в организме нервные волокна постоянно не получают достаточную на-» грузку: нервные центры подают на периферию не более 50-100 импульсов в секунду, а нервное волокно, обладая высокой лабильноетью, может воспроизводить до 2500 импульсов в секунду.

Для предотвращения рассеивания нервных импульсов все аксоны нейронов покрыты тонкой серой изолирующей безмякотной (шванновской) оболочкой, образованной клетками нейроглии. Кроме того, соматические и часть вегетативных нервных волокон обладают до­полнительной, расположенной снаружи толстой белой мякотной или миелиновой оболочкой. Миелин, выделяемый шванновскими клетка­ми, состоит из жироподобных веществ — гликолипидов. Через рав­ные промежутки мякотную оболочку прерывают перехваты Ранвье. Благодаря наличию перехватов нервный импульс продвигается скач­кообразно, со скоростью до 120 м/с. Большинство спинномозговых и черепных нервов покрыто миелиновой оболочкой.

Нервные волокна классифицируют по скорости проведения воз­буждения и другим признакам. В зависимости от скорости проведе­ния возбуждения различают три типа нервных волокон — А, В и С. Волокна типа А имеют миелиновую оболочку, скорость проведения возбуждения в них достигает 70-120 м/с. Волокна типа В — преимущественно преганглионарные волокна ВНС — тоже миелинизирова-X ны. Волокна типа С — безмякотные волокна очень малого диаметра 5 (1 мкм), скорость проведения возбуждения в них составляет 3 м/с. В 5 основном это постганглионарные симпатические волокна. Чем боль- ше диаметр нервного волокна, тем выше скорость проведения воз-" буждения по нему.

По функциям различают чувствительные (афферентные, центростремительные) и двигательные (эфферентные, центробежные) нервные волокна. Их обнаруживают как в соматическом, так и в вегетативном отделах нервной системы.

Пучок нервных волокон образует нерв (нервный ствол), окружённый соединительнотканной оболочкой. В нерв обычно входит большое количество двигательных, чувствительных, иногда и вёгетативных волокон, иннервирующих различные ткани и органы. Такой нерв называют смешанным, но есть чисто двигательные, чувствительные и со вегетативные (парасимпатические) нервы. Каждое нервное волокно проводит импульсы самостоятельно (независимо от других волокон) и в любом направлении.

Синапс

Синапс обеспечивает передачу нервного импульса с нервного во­локна на другую нервную, мышечную или железистую клетку, а также с рецепторной клетки на нервное волокно. Число синапсов огромно: например, один аксон может образовать до 10 000 синапсов на мно­гих нервных клетках (на их телах, дендритах, аксонах).

В зависимости от локализации выделяют центральные и пери­ферические синапсы. Центральные синапсы осуществляют контакты между нервными клетками ЦНС. Периферические синапсы подразде­ляют на нервно-мышечные и нервно-эпителиальные. Нервно-эпи­телиальные синапсы участвуют в нервной регуляции деятельности железистого аппарата. Нервно-мышечные синапсы осуществляют функциональную связь между аксоном моторного нейрона и мышеч­ными волокнами.

В синапсе различают три основные структуры: две мембраны (пресинаптическую и постсинаптическую) и синаптическую щель. Пресинаптическая мембрана — мембрана нервного окончания с большим количеством пузырьков, содержащих медиатор — биоло­гически активное вещество, обеспечивающее передачу нервногоимпульса через синапс. Основные медиаторы — ацетилхолин и норадреналин — образуются соответственно в холинэргических и адренергических нейронах.

Постсинаптическая мембрана — мембрана мышечного волокна, содержащая белковые молекулы (рецепторы медиаторов). Кроме того, на постсинаптической мембране обнаружены.ферменты, разрушающие медиатор (например, холинэстераза, разрушающая ацетилхолин). Обе мембраны разделены узкой синаптической щелью, о заполненной межклеточной жидкостью, которая обеспечивает быструю диффузию медиатора.

Передача возбуждения через нервно-мышечный синапс происходит в результате выделения в нервных окончаниях медиатора ацетилхолина. Под влиянием нервных импульсов, поступающих к пресинаптической мембране, ацетилхолин освобождается из пузырьков, проникает через синаптическую щель и связывается с холинорецепторами постсинаптической мембраны. Затем в мембране возникает» потенциал действия. Связь ацетилхолина с холинорецептором непрочная. Медиатор разрушается ферментом холинэстеразой. В результате восстанавливается готовность синапса к проведению следующих нервных импульсов.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: