Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Нервная ткань , также называемая нервной тканью , является основным тканевым компонентом нервной системы . Нервная система регулирует и контролирует функции и активность организма и состоит из двух частей: центральной нервной системы (ЦНС), включающей головной и спинной мозг , и периферической нервной системы (ПНС), состоящей из разветвляющихся периферических нервов . Он состоит из нейронов , также известных как нервные клетки, которые получают и передают импульсы, и нейроглии , также известной как глиальные клетки или глии, которые способствуют распространению нервного импульса.а также обеспечивают нейроны питательными веществами . [1]

Нервная ткань состоит из нейронов разных типов, у всех есть аксон . Аксон - это длинная стволоподобная часть клетки, которая посылает потенциалы действия следующей клетке. Связки аксонов составляют нервы в ПНС и тракты в ЦНС.

Функции нервной системы - сенсорный ввод , интеграция, управление мышцами и железами , гомеостаз и умственная деятельность .

Структура [ править ]

Нервная ткань состоит из нейронов , также называемых нервными клетками, и нейроглиальных клеток . Четыре типа нейроглии, обнаруженные в ЦНС, - это астроциты, микроглиальные клетки, эпендимные клетки и олигодендроциты. В ПНС обнаружены два типа нейроглии: сателлитные клетки и шванновские клетки. В центральной нервной системе (ЦНС) встречаются типы тканей серого и белого вещества . Ткань подразделяется на нейрональные и нейроглиальные компоненты. [2]

Компоненты [ править ]

Нейроны - это клетки со специальными функциями, которые позволяют им получать и передавать нервные импульсы или потенциалы действия через свою мембрану к следующему нейрону. [3] Они обладают большим клеточным телом ( сомой ) с клеточными выступами, называемыми дендритами и аксоном . Дендриты представляют собой тонкие разветвляющиеся выступы, которые получают электрохимические сигналы ( нейротрансмиттеры ), чтобы создать изменение напряжения в клетке. Аксоны - это длинные выступы, которые переносят потенциал действия от тела клетки к следующему нейрону. Луковидный конец аксона, называемый окончанием аксона., отделена от дендрита следующего нейрона небольшой щелью, называемой синаптической щелью . Когда потенциал действия перемещается к концу аксона, нейротрансмиттеры высвобождаются через синапс и связываются с постсинаптическими рецепторами , продолжая нервный импульс. [4]

Нейроны классифицируются как функционально, так и структурно.

Функциональная классификация: [5]

  • Сенсорные нейроны ( афферентные ): передают сенсорную информацию в виде потенциала действия (нервный импульс) от ПНС к ЦНС.
  • Моторные нейроны ( эфферентные ): передают потенциал действия из ЦНС на соответствующий эффектор (мышцы, железы)
  • Интернейроны : клетки, которые образуют связи между нейронами и чьи отростки ограничены одной локальной областью головного или спинного мозга.

Структурная классификация: [5]

  • Мультиполярные нейроны : от сомы (тела клетки) отходят 3 или более отростков . Они являются основным типом нейронов в ЦНС и включают интернейроны и мотонейроны.
  • Биполярные нейроны : сенсорные нейроны, у которых есть два отростка, выходящие из сомы, один дендрит и один аксон.
  • Псевдоуниполярные нейроны : сенсорные нейроны, которые имеют один отросток, который разделяется на две ветви, образуя аксон и дендрит.
  • Униполярные щеточные клетки : возбуждающие глутаматергические интернейроны, которые имеют единственный короткий дендрит, оканчивающийся щеткообразным пучком дендриолей. Они находятся в зернистом слое мозжечка .

Нейроглия включает неневральные клетки нервной ткани, которые обеспечивают различные важные вспомогательные функции для нейронов. Они меньше нейронов и различаются по структуре в зависимости от их функции. [4]

Нейроглиальные клетки классифицируются следующим образом: [6]

  • Клетки микроглии : микроглия - это клетки макрофага, которые составляют основную иммунную систему ЦНС. [7] Это самые маленькие нейроглиальные клетки.
  • Астроциты : звездообразные макроглиальные клетки с множеством отростков в ЦНС. Они являются наиболее распространенным типом клеток в головном мозге и являются неотъемлемой частью здоровой ЦНС. [8]
  • Олигодендроциты : клетки ЦНС с очень небольшим количеством отростков. Они образуют миелиновые оболочки на аксонах нейрона, которые представляют собой изоляцию на основе липидов, которая увеличивает скорость, с которой потенциал действия может перемещаться вниз по аксону. [5]
  • NG2 глия : клетки ЦНС, которые отличаются от астроцитов, олигодендроцитов и микроглии и служат предшественниками олигодендроцитов в процессе развития [6]
  • Шванновские клетки : эквивалент олигодендроцитов в ПНС, они помогают поддерживать аксоны и образуют миелиновые оболочки в ПНС. [5]
  • Сателлитная глиальная клетка : выстилает поверхность тел нейронных клеток в ганглиях (группы клеток нервных тел, связанных или связанных вместе в ПНС) [9]
  • Кишечная глия: обнаруживается в кишечной нервной системе , в желудочно-кишечном тракте. [10]

Классификация тканей [ править ]

В центральной нервной системе : [11]

  • Серое вещество состоит из клеточных тел, дендритов, немиелинизированных аксонов, протоплазматических астроцитов (подтип астроцитов), сателлитных олигодендроцитов (немиелинизирующий подтип олигодендроцитов), микроглии и очень небольшого числа миелинизированных аксонов.
  • Белое вещество состоит из миелинизированных аксонов, фиброзных астроцитов, миелинизирующих олигодендроцитов и микроглии.

В периферической нервной системе : [12]

  • Ганглиозная ткань состоит из тел клеток, дендритов и сателлитных глиальных клеток.
  • Нервы состоят из миелинизированных и немиелинизированных аксонов, шванновских клеток, окруженных соединительной тканью .

Каждый нерв окружают три слоя соединительной ткани: [11]

    • Эндоневрий . Каждый нервный аксон или волокно окружен эндоневрием , который также называется эндоневриальной трубкой, каналом или оболочкой. Это тонкий нежный защитный слой соединительной ткани.
    • Периневрий . Каждый нервный пучок, содержащий один или несколько аксонов, окружен периневрием, соединительной тканью, имеющей ламеллярное расположение в семи или восьми концентрических слоях. Это играет очень важную роль в защите и поддержке нервных волокон, а также служит для предотвращения прохождения больших молекул из эпиневрия в пучок.
    • Эпиневрий . Эпиневрий - это самый внешний слой плотной соединительной ткани, окружающий (периферический) нерв.

Функция [ править ]

Миелинизированные аксоны проводят импульсы быстрее, чем немиелинизированные аксоны.

Функция нервной ткани состоит в том, чтобы формировать коммуникационную сеть нервной системы , проводя электрические сигналы через ткань. [13] В ЦНС серое вещество, которое содержит синапсы , важно для обработки информации. Белое вещество, содержащее миелинизированные аксоны, соединяет и облегчает нервный импульс между областями серого вещества в ЦНС. [14] В ПНС ткань ганглиев, содержащая тела клеток и дендриты, содержит точки ретрансляции импульсов нервной ткани . Нервная ткань, содержащая миелинизированные пучки аксонов, несет нервные импульсы с потенциалом действия. [11]

Клиническое значение [ править ]

Опухоли [ править ]

К новообразованиям (опухолям) нервной ткани относятся:

  • Глиомы (опухоли глиальных клеток )
Церебральный глиоматоз , олигоастроцитома , папиллома сосудистого сплетения , эпендимома , астроцитома ( пилоцитарная астроцитома , мультиформная глиобластома ), дисэмбриопластическая нейроэпителиальная опухоль , олигодендроглиома , медуллобластома , нейроэктодермальная первичная опухоль
  • Нейроэпителиоматозные опухоли
Ганглионеврома , Нейробластома , Атипичная тератоидная рабдоидная опухоль , Ретинобластома , Эстезионейробластома
  • Опухоли оболочек нервов
Нейрофибромы ( Neurofibrosarcoma , Нейрофиброматоз ), Шваннома , Невриномы , невринома слухового нерва , Неврома

Ссылки [ править ]

  1. ^ "Нервная ткань | SEER Training" . training.seer.cancer.gov . Дата обращения 5 февраля 2020 .
  2. ^ «Периферическая нервная система» . Учебный ресурс по гистологии и виртуальной микроскопии . Медицинская школа Мичиганского университета . Проверено 29 января 2015 .
  3. ^ Бирн, Джон; Робертс, Джеймс (2004). От молекул к сетям . Калифорния: Academic Press. п. 1.
  4. ^ a b Свенсон, Рэнд. «Обзор клинической и функциональной неврологии» . Дартмутская медицинская школа . Проверено 30 января 2015 года .
  5. ^ a b c d Уэймайр, Джек. «Организация типов клеток» . Neuroscience Online . Медицинская школа Техасского университета . Проверено 27 января 2015 года .
  6. ^ a b Верхратский Алексей; Батт, Артур (2013). Глиальная физиология и патафизиология (PDF) (Первое издание). Чинчестер, Великобритания: John Wiley & Sons. п. 76 . Проверено 27 января 2015 года .
  7. ^ Бродал, Per (1 марта 2010). Центральная нервная система: структура и функции (четвертое изд.). Издательство Оксфордского университета. п. 19. ISBN 9780199701049. Проверено 27 января 2015 года .
  8. ^ Софрониев, Майкл; Винтерс, Гарри (2009). «Астроциты: биология и патология» . Acta Neuropathol . 119 (1): 7–35. DOI : 10.1007 / s00401-009-0619-8 . PMC 2799634 . PMID 20012068 .  
  9. ^ М, Ханани (2010). «Сателлитные глиальные клетки в симпатических и парасимпатических ганглиях: в поисках функции». Обзоры исследований мозга . 64 (2): 304–27. DOI : 10.1016 / j.brainresrev.2010.04.009 . PMID 20441777 . S2CID 11833205 .  
  10. ^ Гершон, Майкл; Ротман, Таубе (1991). «Кишечная глия». Глия . 4 (2): 195–204. DOI : 10.1002 / glia.440040211 . PMID 1827778 . S2CID 25988353 .  
  11. ^ a b c «Нейроны и опорные клетки» . SIU Med . Медицинский факультет Университета Южного Иллинойса . Проверено 31 января 2015 года .
  12. ^ Хоф, Патрик Р .; Кидд, Грэм; Дефелипе, Хавьер; Де Веллис, Жан; Gama Sosa, Miguel A .; Старейшина, Грегори А .; Трапп, Брюс Д. (2013). Клеточные компоненты нервной ткани (PDF) . Факультет РМЦ . Колледж Рэндольф-Мейкон. С. 41–59. DOI : 10.1016 / b978-0-12-385870-2.00003-2 . ISBN  9780123858702. S2CID  14442865 . Проверено 20 января 2015 года .
  13. ^ "Нервный" . Школа Сидвелла . Архивировано из оригинального 12 июня 2016 года . Проверено 27 января 2015 года .
  14. Робертсон, Салли (ноябрь 2010 г.). «Что такое серая материя» . Новости медицины . Сеть AZo . Проверено 30 января 2015 года .