Морфофункциональная характеристика нейрона

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Апреля 2013 в 13:12, реферат

Описание работы

Цель работы: изучить эту данную тему. Актуальность темы: тема морфофункциональная характеристика нейрона, актуальна тем, что в этой теме полностью раскрываются понятия, нейрон, аксон, дендриты. А также функции нейрона, классификация. Задачи: Раскрыть понятие нейрон, и её взаимодействие с центральной нервной системой.

Содержание работы

1. Введение…………………………………………………………………………........3
2. Нейрон и его строение………………………………………………………………5
2.1. Функции нейрона.……………………………………………………………........8
2.2. Классификация нейронов………………………………………………………....9
2.3. Функциональные структуры нейрона…………………………………………...11
3. Синапс ………………………………………………………………………………12
4. Рефлекторная дуга ……………………………………………………………........14

Файлы: 1 файл

Реферат.docx

— 32.89 Кб (Скачать файл)

 

Пресинаптическая и постсинаптическая мембраны имеют специфические особенности строения, связанные с передачей возбуждения: они несколько утолщены (их диаметр около 0,005 мкм). Длина этих участков составляет 150-450 мкм. Утолщения могут быть сплошными и прерывистыми. Постсинаптическая мембрана у некоторых синапсов складчатая, что увеличивает поверхность соприкосновения ее с медиатором.

Химические синапсы являются специфическим межклеточным контактом  для нервной системы. В них  передача на постсинаптическую клетку осуществляется с помощью химического  посредника – медиатора. Этот тип  синапса преобладает в нервной  системе человека и других высших позвоночных.

Электрические синапсы обнаружены в головном мозге млекопитающих: мезэнцефальном ядре тройничного нерва, вестибулярном ядре Дейтерса (преддверное латеральное ядро), ядре нижней оливы продолговатого мозга. Имеются следующие электрические синапсы: аксон – сома, аксон – дендрит, аксон – аксон, дендрит – сома и сома – сома, т.е. как и у химических синапсов.

В смешанных синапсах наряду с химической передачей имеются  участки с электротоническим механизмом передачи (например, в спинном мозге лягушки).

 

 

4.Рефлекторная дуга.

 

Рефлекторная дуга - это  совокупность структур, при помощи которых осуществляется рефлекс.

 

Каждый рефлекс реализуется  посредством рефлекторной дуги (рефлекторного  кольца). Рефлекторная дуга состоит  из пяти основных звеньев: рецептора, афферентного пути, центральной нервной системы, эфферентного пути и эффектора. Рецептор предназначен для восприятия изменений  внешней или внутренней среды  организма, что достигается посредством  трансформации энергии раздражения  в нервный импульс. Совокупность рецепторов, раздражение которых  вызывает рефлекс, называют рефлексогенной зоной. Последняя может содержать  два вида рецепторов: например, синокаротидная и аортальная рефлексогенные зоны содержат механо- и хеморецепто-ры. Конкретные механизмы восприятия раздражителя (свет, звук, изменения химизма крови) различны у каждого вида рецепторов, но во всех случаях в рецепторе возникает рецепторный потенциал, обеспечивающий посылку нервного импульса в ЦНС.

 

Афферентный путь, передающий сигнал в ЦНС. Для соматической нервной  системы это афферентный нейрон с его отростками, тело которого расположено в спинномозговых ганглиях или ганглиях черепных нервов. Импульс  от рецептора поступает на дендрит  афферентного нейрона, а по его аксону - в ЦНС.

 

Эффекторный нейрон. Для соматической нервной системы это мотонейрон. Его назначение – вместе с другими нейронами ЦНС переработать информацию, сформировать ответ в виде нервных импульсов, посылаемых к 5-му звену рефлекторной дуги – эффектору (рабочий орган).

 

Вставочные нейроны ЦНС . В составе вегетативной нервной системы вставочные нейроны могут находиться вне ЦНС - интра- и (или) экстраорганно. Их назначение – обеспечение связи с другими отделами ЦНС, переработка и передача импульсов с эффекторному нейрону.

Время от момента нанесения  раздражения до появления ответной реакции называют временем рефлекса.

 

Время, в течение которого импульс проходит через центральную  нервную систему, называют центральным  временем рефлекса. Время рефлекса зависит от интенсивности раздражения: чем больше сила раздражения, тем меньше время рефлекса, и, наоборот, чем меньше сила раздражения, тем больше время рефлекса.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация о работе Морфофункциональная характеристика нейрона