Нейроны. Синапсы. Условные рефлексы

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Декабря 2011 в 13:02, реферат

Описание работы

Наше тело - один большой часовой механизм. Он состоит из огромнейшего количества мелких частиц, которые расположены в серьезном порядке и любая из них выполняет определённые функции, и имеет свои неповторимые характеристики. Этот механизм - тело, состоит из клеток, соединяющих их тканей и систем: все это в целом представляет собой единую цепочку, сверхсистему организма. Величайшее множество клеточных частей не могли бы работать как единое целое, если бы в организме не существовал утонченный механизм регуляции.

Содержание работы

Введение………………………………………………………………………………3
Строение нейрона…………………………………………………………………….4
Тело клетки……………………………………………………………………4
Дендриты и аксон…………………………………………………………….5
Классификация нейронов……………………………………………………………5
Структура и функции синапса……………………………………………………....7
Классификация синапсов…………………………………………………………….8
Механизм функционирования химического синапса……………………………..10
Условные рефлексы………………………………………………………………….12
Формирование условных рефлексов………………………………………………..12
Механизм формирования условных рефлексов……………………………………13
Классификация условных рефлексов……………………………………………….13
Заключение……………………………………………………………………………17
Список литературы…………………………………………………………………...18

Файлы: 1 файл

пфизиология.docx

— 46.22 Кб (Скачать файл)

Министерство  образования Российской Федерации 

Уральский государственный профессионально-педагогический

университет

Социальный  институт

  Кафедра физиологии и безопасности  жизнедеятельности 
 
 
 

Реферат на тему « 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринбург 2011 

Содержание

Введение………………………………………………………………………………3

Строение  нейрона…………………………………………………………………….4

     Тело  клетки……………………………………………………………………4

     Дендриты  и аксон…………………………………………………………….5

Классификация нейронов……………………………………………………………5

Структура и функции синапса……………………………………………………....7

Классификация синапсов…………………………………………………………….8

Механизм  функционирования химического синапса……………………………..10

Условные  рефлексы………………………………………………………………….12

Формирование  условных рефлексов………………………………………………..12

Механизм  формирования условных рефлексов……………………………………13

Классификация условных рефлексов……………………………………………….13

Заключение……………………………………………………………………………17

Список  литературы…………………………………………………………………...18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение

     Наше  тело - один большой часовой механизм. Он состоит из огромнейшего количества мелких частиц, которые расположены  в серьезном порядке и любая  из них выполняет определённые функции, и имеет свои неповторимые характеристики. Этот механизм - тело, состоит из клеток, соединяющих их тканей и систем: все это в целом представляет собой единую цепочку, сверхсистему организма. Величайшее множество клеточных  частей не могли бы работать как  единое целое, если бы в организме  не существовал утонченный механизм регуляции. Необыкновенную роль в регуляции  играется нервная система. Вся сложная  работа нервной системы - регулирование  работы внутренних органов, управление движениями, будь то обыкновенные и  неосознаваемые движения (к примеру, дыхание) либо сложные, движения рук  человека - все это, в сущности, основано на содействии клеток меж собой. Все  это, в сущности, основано на передаче сигнала от одной клеточке к другой. Причем, любая клеточка выполняет  свою работу, а время от времени  имеет несколько функций. Обилие функций обеспечивается двумя факторами: тем, как клеточки соединены меж собой, и тем, как устроены эти соединения. Рассмотрим, как осуществляется взаимодействие между клетками и организма с окружающей средой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Строение  нейрона

     Нейрон (от др.греч. — волокно, нерв) — это структурно-функциональная единица нервной системы. Эта клетка имеет сложное строение, высоко специализирована и по структуре содержит ядро, тело клетки и отростки. В организме человека насчитывается более ста миллиардов нейронов. Сложность и многообразие функций нервной системы определяются взаимодействием между нейронами, которое, в свою очередь, представляют собой набор различных сигналов, передаваемых в рамках взаимодействия нейронов с другими нейронами или мышцами и железами. Сигналы испускаются и распространяются с помощью ионов, генерирующих электрический заряд, который движется вдоль нейрона.

     Тело  клетки

     Тело  нервной клетки состоит из протоплазмы (цитоплазмы и ядра), снаружи ограничена мембраной из двойного слоя липидов (билипидный слой). Липиды состоят из гидрофильных головок и гидрофобных хвостов, расположены гидрофобными хвостами друг к другу, образуя гидрофобный слой, который пропускает только жирорастворимые вещества (напр. кислород и углекислый газ). На мембране находятся белки: на поверхности (в форме глобул), на которых можно наблюдать наросты полисахаридов (гликокаликс), благодаря которым клетка воспринимает внешнее раздражение, и интегральные белки, пронизывающие мембрану насквозь, в которых находятся ионные каналы.

     Нейрон  состоит из тела диаметром от 3 до 130 мкм, содержащего ядро (с большим  количеством ядерных пор) и органеллы (в том числе сильно развитый шероховатый ЭПР с активными рибосомами, аппарат Гольджи), а также из отростков. Выделяют два вида отростков: дендриты и аксон. Нейрон имеет развитый и сложный цитоскелет, проникающий в его отростки. Цитоскелет поддерживает форму клетки, его нити служат «рельсами» для транспорта органелл и упакованных в мембранные пузырьки веществ (например, нейромедиаторов). Цитоскелет нейрона состоит из фибрилл разного диаметра: Микротрубочки (Д = 20-30 нм) — состоят из белка тубулина и тянутся от нейрона по аксону, вплоть до нервных окончаний. Нейрофиламенты (Д = 10 нм) — вместе с микротрубочками обеспечивают внутриклеточный транспорт веществ. Микрофиламенты (Д = 5 нм) — состоят из белков актина и миозина, особенно выражены в растущих нервных отростках и в нейроглии. В теле нейрона выявляется развитый синтетический аппарат, гранулярная ЭПС нейрона окрашивается базофильно и известна под названием «тигроид». Тигроид проникает в начальные отделы дендритов, но располагается на заметном расстоянии от начала аксона, что служит гистологическим признаком аксона.   

     Нейроны различаются по форме, числу отростков  и функциям. В зависимости от функции  выделяют чувствительные, эффекторные (двигательные, секреторные) и вставочные. Чувствительные нейроны воспринимают раздражения, преобразуют их в нервные импульсы и передают в мозг. Эффекторные (от лат. эффектус — действие) — вырабатывают и посылают команды к рабочим органам. Вставочные — осуществляют связь между чувствительными и двигательными нейронами, участвуют в обработке информации и выработке команд.

Различается антероградный (от тела) и ретроградный (к телу) аксонный транспорт.

     Дендриты  и аксон

     Аксон — обычно длинный отросток, приспособленный для проведения возбуждения и информации от телу нейрона или от нейрона к исполнительному органу. Дендриты — как правило, короткие и сильно разветвлённые отростки, служащие главным местом образования влияющих на нейрон возбуждающих и тормозных синапсов (разные нейроны имеют различное соотношение длины аксона и дендритов), и которые передают возбуждение к телу нейрона. Нейрон может иметь несколько дендритов и обычно только один аксон. Один нейрон может иметь связи со многими (до 20-и тысяч) другими нейронами.

Дендриты  делятся дихотомически, аксоны же дают коллатерали. В узлах ветвления обычно сосредоточены митохондрии.

Дендриты  не имеют миелиновой оболочки, аксоны же могут её иметь. Местом генерации возбуждения у большинства нейронов является аксонный холмик — образование в месте отхождения аксона от тела. У всех нейронов эта зона называется триггерной.

Классификация нейронов

Структурная классификация

На основании  числа и расположения дендритов  и аксона нейроны делятся на безаксонные, униполярные нейроны, псевдоуниполярные  нейроны, биполярные нейроны и мультиполярные (много дендритных стволов, обычно эфферентные) нейроны.

Безаксонные нейроны — небольшие клетки, сгруппированы вблизи спинного мозга в межпозвоночных ганглиях, не имеющие анатомических признаков разделения отростков на дендриты и аксоны. Все отростки у клетки очень похожи. Функциональное назначение безаксонных нейронов слабо изучено.

Униполярные нейроны — нейроны с одним отростком, присутствуют, например в сенсорном ядре тройничного нерва в среднем мозге.

Биполярные  нейроны — нейроны, имеющие один аксон и один дендрит, расположенные в специализированных сенсорных органах — сетчатке глаза, обонятельном эпителии и луковице, слуховом и вестибулярном ганглиях.

Мультиполярные  нейроны — нейроны с одним аксоном и несколькими дендритами. Данный вид нервных клеток преобладает в центральной нервной системе.

Псевдоуниполярные нейроны — являются уникальными в своём роде. От тела отходит один отросток, который сразу же Т-образно делится. Весь этот единый тракт покрыт миелиновой оболочкой и структурно представляет собой аксон, хотя по одной из ветвей возбуждение идёт не от, а к телу нейрона. Структурно дендритами являются разветвления на конце этого (периферического) отростка. Триггерной зоной является начало этого разветвления (то есть находится вне тела клетки). Такие нейроны встречаются в спинальных ганглиях.

Функциональная  классификация

По положению  в рефлекторной дуге различают афферентные нейроны (чувствительные нейроны), эфферентные нейроны (часть из них называется двигательными нейронами, иногда это не очень точное название распространяется на всю группу эфферентов) и интернейроны (вставочные нейроны).

Афферентные нейроны (чувствительный, сенсорный или рецепторный). К нейронам данного типа относятся первичные клетки органов чувств и псевдоуниполярные клетки, у которых дендриты имеют свободные окончания.

Эфферентные нейроны (эффекторный, двигательный или моторный). К нейронам данного типа относятся конечные нейроны — ультиматные и предпоследние — не ультиматные.

Ассоциативные нейроны (вставочные или интернейроны) — группа нейронов осуществляет связь между эфферентными и афферентными, их делят на интризитные, комиссуральные и проекционные.

Секреторные нейроны — нейроны, секретирующие высокоактивные вещества (нейрогормоны). У них хорошо развит комплекс Гольджи, аксон заканчивается аксовазальными синапсами.

Морфологическая классификация

Морфологическое строение нейронов многообразно. В  связи с этим при классификации  нейронов применяют несколько принципов:

  • учитывают размеры и форму тела нейрона;
  • количество и характер ветвления отростков;
  • длину нейрона и наличие специализированных оболочек.

По форме  клетки, нейроны могут быть сферическими, зернистыми, звездчатыми, пирамидными, грушевидными, веретеновидными, неправильными  и т. д. Размер тела нейрона варьирует от 5 мкм у малых зернистых клеток до 120—150 мкм у гигантских пирамидных нейронов. Длина нейрона у человека составляет от 150 мкм до 120 см.

По количеству отростков выделяют следующие морфологические  типы нейронов[:

  • униполярные (с одним отростком) нейроциты, присутствующие, например, в сенсорном ядре тройничного нерва в среднем мозге;
  • псевдоуниполярные клетки, сгруппированные вблизи спинного мозга в межпозвоночных ганглиях;
  • биполярные нейроны (имеют один аксон и один дендрит), расположенные в специализированных сенсорных органах — сетчатке глаза, обонятельном эпителии и луковице, слуховом и вестибулярном ганглиях;
  • мультиполярные нейроны (имеют один аксон и несколько дендритов), преобладающие в ЦНС.

    СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ СИНАПСА

     Си́напс (греч.— обнимать, обхватывать, пожимать руку) — место контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающей сигнал эффекторной клеткой. Служит для передачи нервного импульса между двумя клетками, причём в ходе синаптической передачи амплитуда и частота сигнала могут регулироваться. Одни синапсы вызывают деполяризацию нейрона, другие — гиперполяризацию; первые являются возбуждающими, вторые — тормозными. Обычно для возбуждения нейрона необходимо раздражение от нескольких возбуждающих синапсов.

Типичный  синапс — аксо-дендритический химический. Такой синапс состоит из двух частей: пресинаптической, образованной булавовидным расширением окончанием аксона передающей клетки и постсинаптической, представленной контактирующим участком цитолеммы воспринимающей клетки (в данном случае — участком дендрита). Синапс представляет собой пространство, разделяющее мембраны контактирующих клеток, к которым подходят нервные окончания. Передача импульсов осуществляется химическим путём с помощью медиаторов или электрическим путём посредством прохождения ионов из одной клетки в другую.

Информация о работе Нейроны. Синапсы. Условные рефлексы