Нервная ткань состоит из различных типов нейронов, все из которых имеют аксон . Аксон — это длинная стеблеобразная часть клетки , которая посылает потенциалы действия к следующей клетке. Пучки аксонов составляют нервы в ПНС и тракты в ЦНС.
Нейроны — это клетки со специализированными функциями, которые позволяют им получать и проводить нервные импульсы или потенциалы действия через свою мембрану к следующему нейрону. [3] Они обладают большим телом клетки ( сомой ) с клеточными проекциями, называемыми дендритами , и аксоном . Дендриты — это тонкие, ветвящиеся проекции, которые получают электрохимические сигналы ( нейротрансмиттеры ) для создания изменения напряжения в клетке. Аксоны — это длинные проекции, которые переносят потенциал действия от тела клетки к следующему нейрону. Луковицеобразный конец аксона, называемый окончанием аксона , отделен от дендрита следующего нейрона небольшим зазором, называемым синаптической щелью . Когда потенциал действия перемещается к окончанию аксона, нейротрансмиттеры высвобождаются через синапс и связываются с постсинаптическими рецепторами , продолжая нервный импульс. [4]
Нейроны классифицируются как функционально, так и структурно.
Интернейроны : клетки, которые образуют связи между нейронами и чьи отростки ограничены одной локальной областью в головном или спинном мозге.
Структурная классификация: [5]
Мультиполярные нейроны : имеют 3 или более отростков, отходящих от сомы (тела клетки). Они являются основным типом нейронов в ЦНС и включают в себя интернейроны и двигательные нейроны.
Биполярные нейроны : сенсорные нейроны, имеющие два отростка, выходящих из сомы: один дендрит и один аксон.
Псевдоуниполярные нейроны : сенсорные нейроны, имеющие один отросток, который разделяется на две ветви, образуя аксон и дендрит.
Нейроглия охватывает не-нейральные клетки в нервной ткани, которые обеспечивают различные важные вспомогательные функции для нейронов. Они меньше нейронов и различаются по структуре в зависимости от своей функции. [4]
Нейроглиальные клетки классифицируются следующим образом: [6]
Микроглиальные клетки : Микроглия — это макрофагальные клетки, составляющие основную иммунную систему ЦНС. [7] Это самые маленькие нейроглиальные клетки.
Астроциты : макроглиальные клетки звездообразной формы со множеством отростков, обнаруженные в ЦНС. Они являются наиболее распространенным типом клеток в мозге и присущи здоровой ЦНС. [8]
Олигодендроциты : клетки ЦНС с очень небольшим количеством отростков. Они образуют миелиновые оболочки на аксонах нейрона, которые являются изоляцией на основе липидов, которая увеличивает скорость, с которой потенциал действия может перемещаться по аксону. [5]
Глия NG2 : клетки ЦНС, которые отличаются от астроцитов, олигодендроцитов и микроглии. Они служат предшественниками развития олигодендроцитов. [6]
Шванновские клетки : эквивалент олигодендроцитов в ПНС, они помогают поддерживать аксоны и формировать миелиновые оболочки в ПНС. [5]
Сателлитные глиальные клетки : выстилают поверхность тел нейронов в ганглиях (группы клеток нервных тел, объединенных или соединенных вместе в ПНС) [9]
Серое вещество состоит из тел клеток, дендритов, немиелинизированных аксонов, протоплазматических астроцитов (подтип астроцитов), сателлитных олигодендроцитов (подтип немиелинизирующих олигодендроцитов), микроглии и очень небольшого количества миелинизированных аксонов.
Белое вещество состоит из миелинизированных аксонов, волокнистых астроцитов, миелинизирующих олигодендроцитов и микроглии.
В периферической нервной системе : [12]
Ганглиозная ткань состоит из клеточных тел, дендритов и сателлитных глиальных клеток.
Нервы состоят из миелинизированных и немиелинизированных аксонов, шванновских клеток, окруженных соединительной тканью .
Три слоя соединительной ткани, окружающие каждый нерв: [11]
Эндоневрий . Каждый нервный аксон или волокно окружен эндоневрием , который также называется эндоневриальной трубкой, каналом или оболочкой. Это тонкий, нежный, защитный слой соединительной ткани.
Периневрий . Каждый нервный пучок , содержащий один или несколько аксонов, окружен периневрием — соединительной тканью, имеющей пластинчатое расположение в семь или восемь концентрических слоев. Это играет очень важную роль в защите и поддержке нервных волокон, а также служит для предотвращения прохождения крупных молекул из эпиневрия в пучок.
Функция нервной ткани заключается в формировании коммуникационной сети нервной системы путем проведения электрических сигналов через ткань. [13] В ЦНС серое вещество, которое содержит синапсы , важно для обработки информации. Белое вещество, содержащее миелинизированные аксоны, соединяет и облегчает нервный импульс между областями серого вещества в ЦНС. [14]
В ПНС ганглиозная ткань, содержащая тела клеток и дендриты, содержит релейные точки для импульсов нервной ткани . Нервная ткань, содержащая пучки миелинизированных аксонов, переносит потенциал действия нервных импульсов. [11]
^ "Нервная ткань | Обучение SEER". training.seer.cancer.gov . Получено 5 февраля 2020 г. .
^ "Периферическая нервная система". Учебный ресурс по гистологии и виртуальной микроскопии . Медицинская школа Мичиганского университета . Получено 29 января 2015 г.
^ Бирн, Джон; Робертс, Джеймс (2004). От молекул к сетям . Калифорния: Academic Press. стр. 1.
^ ab Swenson, Rand. "Обзор клинической и функциональной нейронауки". Dartmouth Medical School. Архивировано из оригинала 3 февраля 2015 г. Получено 30 января 2015 г.
^ abcd Уэймайр, Джек. "Организация типов клеток". Neuroscience Online . Медицинская школа Техасского университета. Архивировано из оригинала 9 февраля 2015 г. Получено 27 января 2015 г.
^ ab Верхратский, Алекси; Батт, Артур (2013). Glial Physiology and Pathaphysiology (PDF) (Первое издание). Чинчестер, Великобритания: John Wiley & Sons. стр. 76. Получено 27 января 2015 г.
^ Бродал, Пер (1 марта 2010 г.). Центральная нервная система: структура и функции (четвертое издание). Oxford University Press. стр. 19. ISBN9780199701049. Получено 27 января 2015 г.
^ Софрониев, Майкл; Винтерс, Гарри (2009). «Астроциты: биология и патология». Acta Neuropathol . 119 (1): 7–35. doi :10.1007/s00401-009-0619-8. PMC 2799634. PMID 20012068 .
^ M, Hanani (2010). «Сателлитные глиальные клетки в симпатических и парасимпатических ганглиях: в поисках функции». Brain Research Reviews . 64 (2): 304–27. doi :10.1016/j.brainresrev.2010.04.009. PMID 20441777. S2CID 11833205.