Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Цитологи.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
911.87 Кб
Скачать

2.5.5. Межнейрональные синапсы

Синапс — это специализированный контакт между нервными клетками. Воспринимать информацию нейрон может в любом отделе своей поверхности. В зависимости от того, какие структурные компоненты нейронов взаимодействуют в области синапса, последние классифицируют на аксодендритические, аксосоматические, аксоак-сональные.

В межнейрональном синапсе нервный импульс может передаваться двумя способами — химическим и электрическим. В последнем импульс проходит быстро, поскольку контактирующие мембраны в области синапса сближены настолько, что волна деполяризации беспрепятственно переходит от одной мембраны к другой. Электрические синапсы у млекопитающих встречаются крайне редко.

В химических синапсах нервный импульс передается при помощи химических посредников — медиаторов; их роль могут выполнять различные вещества (ацетилхолин, норадреналин, дофамин, нейропептиды и др.). Принцип ультраструктурной организации химического синапса представлен на рис. 2.67, А. В описываемой структуре различают три отдела: пресинаптический полюс, синап-тическую щель и постсинаптический полюс. Пресинаптический полюс образован окончанием аксона клетки, передающей импульс. В цитоплазме аксона на территории пресинап-тического полюса содержатся синаптические пузырьки с медиатором, окруженные мембраной, и различные органеллы нейрона; как правило, здесь много митохондрий. Постсинаптический полюс представлен постсинаптической мембраной и прилегающим к мембране участком цитоплазмы. Постсинаптическая мембрана имеет рецепторы к медиаторам. Синаптическая щель — пространство, ограниченное пресинаптической и постсинаптической мембранами.

В непосредственной близости к пресинаптической и постсинаптической мембранам, а также в синаптической щели выявляются электронно-плотные образования. Они формируют единую систему, обеспечивающую прочность синаптического контакта. Существует также вполне обоснованное предположение и о другом функциональном назначении этих структур, в частности, что мак-ромолекулярные компоненты описываемых электронно-плотных образований участвуют в проведении нервного импульса в синапсе. При очень большом увеличении электронного микроскопа можно обнаружить, что возбужденные и невозбужденные синапсы выглядят по-разному. В активном синапсе (рис. 2.67, Б1, а, БП,а) в синаптической щели формируются электронно-плотные нити, ориентированные вертикально, перпендикулярно мембранам, ограничивающим синаптическую щель. Возможно, эти нити обеспечивают направленный доступ медиатора к постсинаптической мембране. В неактивном синапсе (рис. 2.67, Б1, б, БП,б) макромолекулы вещества синаптической щели образуют аморфную массу, обладающую изоляционными свойствами.

Как уже отмечалось, общий принцип структурной организации синапсов един. В этом можно убедиться, сравнив аксодендритиче-ский и аксосоматический синапсы на электронных микрофотографиях (рис. 2.67, В, Г).

2.6. Нервная система

Нервная система выполняет функцию интеграции, обеспечивая связь составных компонентов организма в единое целое. Под контролем нервной системы находятся также взаимодействие организма с внешней средой, обменные процессы в иннервируемых структурах, сложная и многогранная психическая деятельность человека. Основным морфологическим субстратом органов этой системы является нервная ткань.

С анатомической точки зрения в нервной системе выделяют периферический и центральный отделы. С физиологических позиций нервную систему делят на соматическую и вегетативную; в последней выделяют симпатический и парасимпатический отделы. В основе деятельности нервной системы лежат рефлексы. Принцип строения рефлекторных дуг представлен на рис. 2.68. Анализируя схемы, можно найти все составные компоненты (от рецептора до двигательного нервного окончания на рабочем органе) в составе каждой рефлекторной дуги.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]