A maior conquista da evolução é o cérebro eum sistema nervoso desenvolvido de organismos, com uma rede de informação cada vez mais complexa baseada em reações químicas. O impulso nervoso, que corre ao longo dos processos dos neurônios, é a quintessência da atividade complexa do homem. Neles surge um impulso, sobre eles se move e são os neurônios que os analisam. Os processos do neurônio são a principal parte funcional dessas células específicas do sistema nervoso, e serão discutidas.
A origem das células especializadasestá aberto hoje. Existem pelo menos três teorias sobre esse assunto - Kleinenberg (1872), os irmãos Gertwig (Hertwig, 1878) e Zavarzin (Zavarzin, 1950). Todos eles se resumem ao fato de que os neurônios eram originários de células ectodérmicas sensíveis primárias e seus predecessores eram proteínas globulares, combinadas em feixes. As proteínas, que mais tarde receberam a membrana celular, conseguiram perceber estimulação, geração e excitação.
A célula especializada do tecido neural consiste em:
Todas as estruturas de um neurônio têm uma estrutura diferentemembranas e são completamente diferentes. Entre os muitos neurônios (há cerca de 25 bilhões deles em nosso cérebro), não há gêmeos absolutos, tanto na aparência como na estrutura, e, o mais importante, nas especificidades do funcionamento.
O corpo do neurônio tem muitosprocessos ramificados que chamam de árvore dendrítica ou região dendrítica. Todos os dendritos têm muitos ramos e pontos de contato com outros neurônios. Esta rede de percepção aumenta o nível de coleta de informações do ambiente circundante do neurônio. Todos os dendrites têm os seguintes recursos:
Esses crescimentos da membrana dendrita podem serem toda a sua superfície em numerosos números. Estes são pontos de contato adicionais (sinapses) de um neurônio, muitas vezes aumentando a área de contatos inter-neurais. Além de expandir a superfície de percepção, eles desempenham um papel importante na situação de efeitos extremos repentinos (por exemplo, intoxicação ou isquemia). O número deles em tais casos muda bruscamente na direção de aumentar ou diminuir e estimula o corpo a aumentar ou diminuir a velocidade e a quantidade de processos metabólicos.
O longo processo do neurônio é chamado de axônio (ἀξον -eixo, grego), também é chamado de cilindro axial. No lugar da formação dos axônios, há uma colina no corpo do neurônio, que desempenha um papel importante na formação do impulso nervoso. É aqui que o potencial de ação recebido de todas as dendritas do neurônio é resumido. Na estrutura axônica existem microtúbulos, mas quase sem organelos. A nutrição e o crescimento deste processo dependem inteiramente do corpo dos neurônios. Com lesões axônicas, sua parte periférica morre, e o corpo e o restante permanecem viáveis. E às vezes um neurônio pode crescer um novo axônio. O diâmetro do axônio é de apenas alguns micrómetros, mas o comprimento pode atingir 1 metro. Estes são, por exemplo, os axônios dos neurônios da medula espinhal, que inervam os membros do homem.
A concha dos longos processos do neurônio é formadaas células de Schwann. Essas células envolvem o axônio, e sua língua envolve-se. O citoplasma das células de Schwann está quase completamente perdido e apenas a membrana das lipoproteínas (mielina) permanece. O propósito da bainha de mielina dos longos processos dos corpos dos neurônios é fornecer isolamento elétrico, o que leva a um aumento na velocidade do impulso nervoso (de 2 m / s a 120 m / s). A casca tem rasgos - waistline Ranvier. Nesses lugares, o impulso, como uma corrente galvânica, flui livremente para o meio e entra de volta. E está nos decotes de Ranvier que ocorre a ocorrência de um potencial de ação. Assim, o impulso se move ao longo do axônio por saltos - da cintura à constrição. Mielina de cor branca, isto é o que serviu de critério para a divisão da substância nervosa em cinza (corpos de neurônios) e branco (caminhos condutores).
No seu extremo, o axônio é repetidamentefaz ramos e forma um arbusto. No final de cada ramo é uma sinapse - o lugar do contato axônico com outro axônio, dendrite, corpo de neurônios ou células somáticas. Essa ramificação múltipla permite a inervação múltipla e a duplicação da transferência de momentum.
As sinapses são formações únicas de neurônios, ondeO sinal é transmitido por substâncias chamadas mediadores. O potencial de ação (impulso nervoso) atinge o final do processo - o espessamento axônico, que é chamado de região pré-sináptica. Aqui há vesículas múltiplas com mediadores (vesículas). Os neurotransmissores são moléculas biologicamente ativas, projetadas para transmitir um impulso nervoso (por exemplo, acetilcolina nas sinapses musculares). Quando a corrente transmembranar como um potencial de ação atinge a sinapse, estimula a operação de bombas de membrana e os íons de cálcio entram na célula. Eles iniciam a ruptura da vesícula, o mediador entra na fenda sináptica e se liga aos receptores da membrana pós-sináptica do sucessor de pulsos. Esta interação desencadeia a operação de bombas de membrana de sódio e potássio, e surge um novo potencial de ação, idêntico ao anterior.
No processo de embriogênese e postembrogêneseOs neurônios do organismo cultivam axônios para as células que deveriam ser inervadas por eles. E este crescimento é estritamente dirigido. Os mecanismos de crescimento de neurônios foram descobertos há pouco tempo, e muitas vezes são comparados ao proprietário, que lidera um cão em uma coleira. No nosso caso, o hospedeiro é o corpo do neurônio, a trela é o axônio, e o cão é o ponto de crescimento do axônio com pseudópodos (pseudópodes). A orientação e a escolha da direção do crescimento axônico dependem de muitos fatores. Este mecanismo é complexo e, em muitos aspectos, ainda não é totalmente compreendido. Mas o fato é que o axônio atinge precisamente sua célula alvo, e os processos do neurônio motor, que é responsável pelo pequeno dedo, crescerão nos músculos do dedo mindinho.
Ao realizar um impulso nervoso nos axônios, existem quatro leis principais:
Os neurônios são estreitos, piramidais, granulares,tipo cesto - eles podem estar na forma de um corpo. Pelo número de processos, os neurônios são: bipolar (um dendrito e axônio) e multipolar (um axônio e muitos dendritos). Os neurônios funcionais são sensoriais, inseríveis e executivos (motor e motor). Os neurônios Gelgi tipo 1 e Golgi tipo 2 são distinguidos. Esta classificação é baseada no comprimento do processo do neurônio do axônio. O primeiro tipo é quando o axônio se estende muito além da área do corpo (neurônios piramidais do córtex dos hemisférios cerebrais). O segundo tipo - o axônio está na mesma zona que o corpo (neurônios do cerebelo).
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