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Tecido nervoso: estrutura e função. Características dos tecidos nervosos. Tipos de tecido nervoso

Muitas vezes estamos nervosos, constantemente filtrando informações recebidas, reagindo ao mundo exterior e tentando ouvir nosso próprio corpo, e em todas essas células incríveis nos ajudam. Eles são o resultado de uma longa evolução, resultado do trabalho da natureza ao longo do desenvolvimento de organismos na Terra.

Não podemos dizer que o nosso sistema de percepção, análise e resposta é ideal. Mas estamos muito longe dos animais. Para entender como um sistema tão complexo funciona, é muito importante não só para especialistas – biólogos e médicos. E esta pessoa pode estar interessada na profissão de outra pessoa.

As informações contidas neste artigo estão disponíveis para todos e podem se beneficiar não só com o conhecimento, pois entender seu corpo é a chave para se entender.

Por que ela é responsável?

O tecido do nervo humano é distinguido pela variedade estrutural e funcional exclusiva dos neurônios e a especificidade de suas interações. Afinal, nosso cérebro é um sistema muito complexo. E para controlar nosso comportamento, emoções e pensamento, precisamos de uma rede muito complexa.

O tecido nervoso, cuja estrutura e funções são determinadas por uma combinação de neurônios – células com processos – e determinam a atividade vital normal do organismo, em primeiro lugar, assegura a atividade coordenada de todos os sistemas de órgãos. Em segundo lugar, ele conecta o corpo com o ambiente externo e fornece reações adaptativas à sua mudança. Em terceiro lugar, ele controla o metabolismo em condições de mudança. Todos os tipos de tecidos nervosos são um componente material da psique: sistemas de sinalização – fala e pensamento, características do comportamento na sociedade. Alguns cientistas têm a hipótese de que uma pessoa desenvolveu muito sua mente, pelo que ele teve que "sacrificar" muitas habilidades de animais. Por exemplo, não temos visão aguda e audição, de que animais podem se vangloriar.

O tecido nervoso, cuja estrutura e funções são baseadas na transmissão elétrica e química, tem efeitos claramente localizados. Ao contrário do humorístico, este sistema atua instantaneamente.

Muitos transmissores pequenos

As células do tecido nervoso – neurônios – são unidades funcionais funcionais do sistema nervoso. A célula do neurônio é caracterizada por uma estrutura complexa e maior especialização funcional. A estrutura do neurônio consiste em um corpo eucariótico (soma), cujo diâmetro é de 3-100 microns e brotos. O soma de neurônio contém um núcleo e um nucleol com um aparelho de biossíntese que forma enzimas e substâncias inerentes às funções especializadas dos neurônios. Este é o corpo de Nissl – cisternas achatadas estreitamente adjacentes de um retículo endoplasmático rugoso, bem como um aparelho desenvolvido do Golgi.

As funções da célula nervosa podem ser realizadas continuamente, graças à abundância no corpo das "centrais eléctricas" que produzem ATP, o chondrasome. O citoesqueleto, representado por neurofilamentos e microtúbulos, desempenha um papel de apoio. No processo de perda de estruturas de membrana, sintetiza-se a lipofuscina pigmentada, cuja quantidade cresce com a idade do neurônio. Nos neurônios do caule, é formado um pigmento de melatonina. O nucleolo é composto de proteína e ARN, o núcleo do DNA. A ontogênese do nucleol e dos basófilos determina as reações comportamentais primárias das pessoas, uma vez que dependem da atividade e da freqüência dos contatos. O tecido nervoso implica a principal unidade estrutural – o neurônio, embora haja outros tipos de tecidos auxiliares.

Características da estrutura das células nervosas

O núcleo de duas membranas dos neurônios tem poros através dos quais substâncias de resíduos entram e saem. Devido ao aparelho genético, ocorre uma diferenciação que causa a configuração e a frequência das interações. Outra função do núcleo é regular a síntese protéica. As células nervosas maduras não podem dividir a mitose, e os produtos ativos de síntese de cada neurônio, determinados geneticamente determinados, devem assegurar o funcionamento e a homeostase ao longo do ciclo de vida. A substituição de peças danificadas e perdidas pode ocorrer apenas intracelularmente. Mas há exceções. No epitélio do analisador olfativo, certos gânglios de animais são capazes de divisão.

As células nervosas são visualmente distinguidas por uma variedade de tamanhos e formas. Os neurônios têm contornos irregulares devido a processos, muitas vezes numerosos e cobertos de vegetação. Estes são condutores vivos de sinais elétricos, através dos quais os arcos reflexos são compostos. O tecido nervoso, cuja estrutura e funções dependem de células altamente diferenciadas, cujo papel é perceber informações sensoriais, codificando através de impulsos elétricos e transferência para as outras células diferenciadas, é capaz de fornecer uma resposta. É quase instantâneo. Mas algumas substâncias, incluindo álcool, diminuem consideravelmente.

Sobre axônios

Todos os tipos de tecido nervoso funcionam com a participação direta de brotos – dendritos e axônios. Axon é traduzido do grego como um "eixo". Este é um processo alongado que conduz excitação do corpo aos processos de outros neurônios. As pontas do axônio são altamente ramificadas, cada uma capaz de interagir com 5000 neurônios e formar até 10.000 contatos.

O locus do peixe-gato, a partir do qual os galhos do axônio, é chamado de montículo do axônio. Combina com o axônio que neles não há reticulo endoplasmático áspero, ARN e complexo enzimático.

Um pouco sobre dendrites

Este nome das células significa "árvore". Como os ramos, do soma crescem processos curtos e fortemente ramificados. Eles recebem sinais e servem como loci onde ocorrem sinapses. Dendritos com a ajuda de processos laterais – espinhas – aumentam a área de superfície e, consequentemente, os contatos. Dendritas sem integumentos, os axônios são cercados por bainhas de mielina. A mielina tem uma natureza lipídica e seu efeito é semelhante às propriedades isolantes de um revestimento plástico ou de borracha de fios elétricos. O ponto de geração de excitação – o axon hillock – ocorre no ponto de partida do axônio do soma na zona de gatilho.

A questão branca dos caminhos ascendentes e descendentes na medula espinhal e do cérebro forma axônios através dos quais os impulsos nervosos são realizados, realizando uma função condutora – a transmissão de um impulso nervoso. Os sinais elétricos são transmitidos para várias partes do cérebro e da medula espinhal, estabelecendo uma conexão entre eles. Ao mesmo tempo, os órgãos executivos podem ser conectados aos receptores. A matéria cinzenta forma o córtex do cérebro. Os centros de reflexos congênitos (espirros, tosse) e os centros vegetativos de atividade reflexa do estômago, micção, defecação estão localizados no canal espinhal. Os neurônios de inserção, corpos e dendritos motores realizam uma função reflex, realizando reações motoras.

As características do tecido nervoso são determinadas pelo número de processos. Os neurônios são unipolares, pseudo-unipolares, bipolares. O tecido do nervo humano não contém agentes unipolares com um processo de neurônios. Em multipolar – uma abundância de troncos dendríticos. Essa ramificação não afeta a velocidade do sinal.

Células diferentes – tarefas diferentes

As funções das células nervosas são realizadas por diferentes grupos de neurônios. Por especialização no arco reflexo, os neurônios aferentes ou sensíveis que conduzem impulsos de órgãos e pele para o cérebro são distinguidos.

Os neurônios de inserção, ou associativos, são um grupo de neurônios de comutação ou de ligação que analisam e tomam uma decisão, levando a cabo as funções da célula nervosa.

Os neurônios do Efferent, ou sensoriais, carregam informações sobre sensações – impulsos da pele e órgãos internos para o cérebro.

Os neurônios do Efferent, o efetor ou o motor, conduzem impulsos – "comandos" do cérebro e da medula espinhal a todos os órgãos de trabalho.

As características dos tecidos neurais são que os neurônios realizam trabalhos complexos e jóias no corpo, de modo que o trabalho primitivo diário – fornecendo alimentos, removendo produtos de decaimento, é dada uma função protetora às células auxiliares de células neuroglias ou básicas de Schwann.

O processo de formação de células nervosas

Nas células do tubo neural e da placa ganglionar, há uma diferenciação que determina as características dos tecidos nervosos em duas direções: os grandes tornam-se neuroblastos e neurocitos. As células pequenas (spongioblast) não aumentam e se tornam gliócitos. O tecido nervoso, dos quais os tipos de tecidos são compostos de neurônios, consiste em elementos básicos e auxiliares. As células auxiliares ("gliócitos") possuem uma estrutura e funções especiais. O sistema nervoso central é representado pelos seguintes tipos de gliócitos: ependimócitos, astrócitos, oligodendrócitos; Gânglios periféricos – glicocitos, gliócitos terminais e neurolemócitos – células de Schwann. Ependimicitos que revestem as cavidades dos ventrículos do cérebro e do canal espinhal e secretam o líquido cefalorraquidiano. Tipos de tecido nervoso – astrocitos em forma de estrela formam tecidos de matéria cinza e branca. As propriedades do tecido nervoso – astrócitos e sua membrana de gliosis contribuem para a criação da barreira hematoencefálica: entre os tecidos conectivos e nervosos, a fronteira estrutural e funcional passa.

Evolução do tecido

A principal propriedade de um organismo vivo é irritabilidade ou sensibilidade. O tipo de tecido nervoso é fundamentado na posição filogenética do animal e difere em sua ampla variabilidade, tornando-se mais complicado no processo de evolução. Todos os organismos requerem certos parâmetros de coordenação interna e regulação, interação adequada entre o estímulo para a homeostase e o estado fisiológico. O tecido nervoso de animais, especialmente multicelular, cuja estrutura e funções sofreu aromorfose, promove a sobrevivência na luta pela existência. Os hidroidios primitivos são representados por células nervosas estelares espalhadas por todo o corpo e ligadas pelos processos mais sutis entrelaçados. Este tipo de tecido nervoso é chamado de difuso.

O sistema nervoso do tronco sem-fim plano e redondo, o tipo de escada (ortogônio) consiste em gânglios cerebrais emparelhados – acumulações de células nervosas e troncos longitudinais (conectivos) que saem deles, conectados por mechas transversais – comissuras. Nos anéis do gânglio okolotriangular ligado por mechas, a cadeia neural ventral parte, em cada segmento do qual existem dois nós nervosos estreitamente espaçados conectados por fibras nervosas. Em algumas células benignas, os ganglios nervosos estão concentrados com a formação do cérebro. Instintos e orientação no espaço em artrópodes são determinados pela cefalização dos gânglios do cérebro gêmeo, do anel nervoso periférico e da cadeia neural abdominal.

Nos cordéis, o tecido nervoso, cujos tipos de tecidos são fortemente pronunciados, são complexos, mas essa estrutura é justificada de forma evolutiva. Surgem camadas diferentes e estão localizadas no lado dorsal do corpo na forma de um tubo neural, a cavidade é um neurocele. Os vertebrados diferenciam-se no cérebro e na medula espinhal. Quando o cérebro é formado na extremidade anterior do tubo, os inchaços se formam. Se o sistema nervoso desempenha um papel meramente vinculativo nos sistemas multicelulares inferiores, os animais altamente organizados armazenam informações, extrai-lo se necessário e também fornecem processamento e integração.

Nos mamíferos, esses inchaços cerebrais dão origem às principais partes do cérebro. E o resto do tubo forma a medula espinhal. O tecido nervoso, cuja estrutura e função em seus mamíferos superiores, sofreu mudanças significativas. Este é o desenvolvimento progressivo do córtex cerebral e todas as partes do sistema nervoso que causam adaptação complexa às condições ambientais e a regulação da homeostase.

Centro e periferia

Os departamentos do sistema nervoso são classificados de acordo com a estrutura funcional e anatômica. A estrutura anatômica é semelhante à toponímia, onde o sistema nervoso central e a periferia são isolados. O sistema nervoso central inclui o cérebro e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico é representado por nervos, nós e terminais. Os nervos são representados por aglomerados de processos fora do sistema nervoso central, cobertos com uma bainha comum de mielina e sinais elétricos. Dendritas de neurônios sensíveis formam nervos sensíveis, os axônios são nervos motores.

A totalidade dos processos longos e curtos forma nervos mistos. Acumulando e concentrando, os corpos dos neurônios compõem os nós que vão além do sistema nervoso central. As terminações nervosas são divididas em receptores e efectores. Os dendritos por meio de ramos terminais transformam irritações em sinais elétricos. Uma extremidade eferente de axônios – nos órgãos de trabalho, fibras musculares, glândulas. A classificação por funcionalidade implica a divisão do sistema nervoso em somático e autonômico.

Controlamos algo, mas algo está além do nosso controle

As propriedades do tecido nervoso são explicadas pelo fato de que o sistema nervoso somático está sujeito à vontade do homem, inervando o trabalho do sistema de suporte. Os centros motores estão localizados no córtex cerebral. Autônomo, que também é chamado de vegetativo, não depende da vontade do homem. Com base em seus próprios pedidos, é impossível acelerar ou diminuir a freqüência cardíaca ou a motilidade intestinal. Uma vez que a localização dos centros autonômicos é o hipotálamo, o sistema nervoso autônomo controla o trabalho do coração e dos vasos, o aparelho endócrino e os órgãos da cavidade.

O tecido nervoso, cuja foto pode ver acima, constitui as partes simpáticas e parassimpáticas do sistema nervoso vegetativo, que permitem atuar como antagonistas, proporcionando um efeito oposto. A excitação em um órgão provoca os processos de inibição no outro. Por exemplo, os neurônios simpáticos causam uma redução forte e freqüente das câmaras do coração, estreitamento dos vasos sanguíneos, saltos de pressão arterial, uma vez que a norepinefrina é secretada. Parascópico, liberando acetilcolina, contribui para o enfraquecimento dos ritmos cardíacos, aumento do lúmen das artérias e redução da pressão. O equilíbrio desses grupos de mediadores normaliza o ritmo cardíaco.

O sistema nervoso simpático atua durante o estresse intenso durante o susto ou o estresse. Os sinais ocorrem na área da vértebra torácica e lombar. O sistema parasimpático está incluído ao descansar e digerir alimentos durante o sono. Os corpos dos neurônios estão no tronco e no sacro.

Tendo estudado mais detalhadamente as características das células de Purkinje, que têm uma forma em forma de pera com uma multiplicidade de dendritas ramificadas, pode-se ver como o impulso é transferido e descobrir o mecanismo de estágios sucessivos do processo.