Cтраница 1
Нервный импульс представляет собой наиболее быстрый способ передачи информации в организме. [1]
Нервный импульс всегда распространяется в одном направлении: по дендриту - к телу клетки, по аксону - от тела. Поскольку дендритов у каждого нейрона много, а аксон всего один, наблюдается следующая закономерность, характерная как для отдельной нервной клетки, так и для всей нервной системы в целом: входов много, выход - один, хотя, понятно, один - не значит, что обеспечивает его единственная клетка, ведь в любом конкретном нерве и нейронов и аксонов много. [2]
![]() |
Механизмы ионного транспорта в нейроне. [3] |
Нервные импульсы должны передаваться от одной клетки к другой. Аксон может быть связан с сомой второй клетки через аксо-соматический синапс. Имеются также аксо-дендритные и аксо-аксонные синапсы. [4]
Нервные импульсы распространяются не только внутри клетки, но должны также передаваться соседним клеткам. Специализированная структура для межклеточной передачи называется синапсом. [6]
Нервные импульсы передаются только в направлении от пресинаптической к постсинаптической мембране, и, таким образом, синапсы выполняют роль выпрямителей в процессах проводимости. [7]
Нервный импульс ( возбуждение) передается по этой цепи комплексно - электрическим и химическим способами. Передача по аксону имеет электрическую природу, то есть в первом приближении аналогична передаче электрического тока по проводнику. В межнейрои-ных, нерьно-мыщечных и нервно-репепторных синапсах связь между разобщенными звеньями депи нервной системы осуществляется при помощи химических веществ - передатчиков нервных импульсов или медиаторов. Медиаторы находятся в специальных пузырьках в области окончаний нервных волокон. Под влиянием поступающего по аксону импульса они выделяются в сннаптнческую щель через пресинаптнческую мембрану ( мембрану перед синаптической щелью), возбуждают мембрану дендрита следующей нервной клетки или рецептора ( постсннаптическую мембрану) н обеспечивают таким образом прохождение нервного импульса дальше. [8]
Нервный импульс, прибывающий к нервному окончанию, вызывает поток ионов Са через их мембрану, что способствует соединению синаптических пузырьков с мембраной и выбросу путем экзоцитоза содержащихся в них молекул ацетилхолина в синаптическую щель. Молекулы ацетилхолина диффундируют к мембране мышечного волокна и примерно через 0 3 мс соединяются с рецепторными молекулами, которые открывают натриевые каналы в мембране мышцы. При каждом импульсе открывается около 2000 каналов. [9]
Нервный импульс поступает внутрь мышечного волокна насекомого через систему поперечных трубок ( Г - систему) так же, как в поперечнополосатых мышцах позвоночных животных. Однако если в мышцах скелетных животных трубки Г - сис-темы лежат либо в области Z-пластинок ( см. рис. 56), либо в областях границ А - и / - зон, то в мышцах насекомых трубки Г - сис-темы лежат на половине расстояния между Z-пластинкой и Я-зоной. [10]
Нервный импульс представляет сложнейший физико-химический процесс, связанный с перемещением некоторых минеральных веществ, в частности ионов калия и натрия. В состоянии покоя ионы калия находятся преимущественно внутри нервной клетки, ионы натрия - на ее наружной поверхности. В протоплазме нервных клеток ионов калия примерно в 30 - 40 раз больше, чем в окружающей клетку тканевой жидкости, ионов же натрия в 8 - 10 раз меньше. В соответствии с этим внутри клетки преобладают отрицательные электрические заряды, BSD ее - положительные. В тот момент, когда нервный импульс приходит в окончание аксона ( так называемую синаптическую бляшку), пузырьки, содержащие медиатор, лопаются. Химический передатчик изливается в синаптическую щель и изменяет проницаемость постсин-аптической мембраны. Это ведет к тому, что ионы калия устремляются из клетки и располагаются на ее поверхности, обращенной к щели, а ионы натрия входят в клетку. Электрический заряд мембраны мгновенно изменяется, возникает разница потенциалов, и импульс переходит с аксона одной клетки на дендрит другой. Как только импульс прошел синапс, медиатор разрушается, ионы калия снова поступают в клетку, а ионы натрия выходят из нее. [11]
Нервные импульсы и медленные потенциалы являются двумя видами процессов, которые могут функционировать реципрокно. Естественно было бы предположить, что, чем эффективнее осуществляется процесс превращения структуры афферентных возбуждений в эфферентные, тем менее долговечна композиция, сформированная микроструктурой медленных потенциалов. При озникновении навыка и привыкания поведение становится рефлекторным - при этом более или менее устойчивые композиции узора медленных потенциалов соответствуют осознанию. Из этого следует вывод, что сами по сзбе динамические структуры нервных импульсов и поведение, которое ими вызывается, непосредственно не осознаются. Так, даже процесс речи остается неосозна-оаемым в тот момент, когда слова произносятся. [12]
Нервные импульсы переплетаются с гуморальным, Гуморальные вызывают нервные. [13]
Нервный импульс ( возбуждение) передается по этой цепи комплексно - электрическим и химическим способами. Передача по аксону имеет электрическую природу, то есть в первом приближении аналогична передаче электрического тока по проводнику. В межнейронных, нервно-мышечных и нервно-рецепторных синапсах связь между разобщенными звеньями цепи нервной системы осуществляется при помощи химических веществ - передатчиков нервных импульсов или медиаторов. Медиаторы находятся в специальных пузырьках в области окончаний нервных волокон. Под влиянием поступающего по аксону импульса они выделяются в синаптическую щель через пресинаптическую мембрану ( мембрану перед синаптической щелью), возбуждают мембрану дендрита следующей нервной клетки или рецептора ( постсинаптическую мембрану) и обеспечивают таким образом прохождение нервного импульса дальше. [14]
Нервные импульсы, поступающие по зрительному нерву в мозг, создают в нем определенное представление о размере, форме, объеме и цвете наблюдаемого предмета. [15]