Cтраница 1
Ранвье; 8 - эффектор-ные нервные окончания. Пропорции между размерами частей нейрона не соблюдены. [2]
Ранвье, которые служат для тех же целей. [3]
Ранвье к другому вдоль мякотного ( миелинизи-ровашюго) аксона. [4]
Электронные микрофотографии, а - миелин. Сечение зрительного. [5] |
Ранвье в зрительном нерве крысы. [6]
Ранвье ( Ranvier), Габриель ( 1828 - 1879) - деятель французского республиканского движения, бланкист, член Военной комиссии и Комиссии общественного спасения Парижской Коммуны, после подавления Коммуны эмигрировал в Англию; член Генерального Совета Интернационала ( 1871 - 1872), делегат Гаагского конгресса ( 1872), в связи с решением конгресса о переводе Генерального Совета в Нью-Йорк вышел из Интернационала. [7]
Эти так называемые перехваты Ранвье шириной всего лишь около 0 5 мкм являются центрами электрической активности. Почти все натриевые каналы сосредоточены в перехватах: здесь их тысячи на I мкм2, тогда как участки мембраны, прикрытые миелиновой оболочкой, почти совсем не содержат таких каналов. Когда в области перехвата возникает потенциал действия, близлежащие участки мембраны деполяризуются обычным образом. Там, где мембрана покрыта оболочкой, она не способна возбуждаться, так как не имеет необходимых каналов; к тому же эти участки настолько хорошо изолированы, что вряд ли какой-то ток может пройти через мембрану. С другой стороны, миелинизированные участки обладают превосходными кабельными свойствами-низкой емкостью и высоким сопротивлением для утечки тока. Поэтому токи, связанные с потенциалом действия в области перехвата, быстро и эффективно направляются путем пассивного проведения к следующему перехвату, где возбуждают очередной потенциал действия. Такую проводимость называют сальтаторной - сигнал распространяется вдоль аксона, перескакивая с одного перехвата на другой. Миелинизация дает два главных преимущества: быстрее распространяется потенциал действия н сберегается метаболическая энергия, так как активное возбуждение происходит лишь в небольших участках-перехватах Ранвье. [8]
Мембранный ток. [9] |
Раивье, б - через перехват Ранвье. Отклонение осциллограммы вверх соответствует выходящему току. [10]
Участок миелиновой оболочки между двумя перехватами Ранвье относится к одной шванновской клетке. Нервные волокна, покрытые миелиновой оболочкой, кажутся белыми. [11]
Распространение импульса состоит в последовательном возбуждении перехватов Ранвье. Импульс передается скачками от одного перехвата к следующему. Так как большая часть волокна изолирована, то суммарный обмен ионами намного меньше, чем для немиелинизированных волокон. Скорость передачи возрастает в 10 - 50 раз, а энергии расходуется меньше. [12]
Максимальная концентрация натриевых каиалоа обнаружена в области перехватов Ранвье нервных волокон, где их плотность достигает 2 на 100 нм - поверхности мембраны; примерно в 100 раз меньшее количество их находится в тканях мозга и мышц. [13]
Калиевые и натриевые каналы открываются и закрываются только в перехватах Ранвье - миелинизированные участки хорошо изолированы. Миелин имеет малую емкость, чем и объясняется большая скорость проведения импульса. [14]
В миелинизированных нервных волокнах ионы натрия входят внутрь волокна только в перехватах Ранвье. Передача импульса по волокну происходит дискретно-сальтаторко, путем перескока от одного перехвата Ранвье к другому. В этом случае импульс передается быстрее и с меньшей затратой энергии, чем в немиелинизированном волокне сравнимого диаметра. [15]