Двигательные волокна периферических нервов
Содержание статьи
ериферические нервы. Строение переферических нервов.
Периферические нервы. Строение переферических нервов.Периферические нервы состоят из пучков миелиновых и безмиелиновых нервных волокон, одиночных нейронов или их скоплений и оболочек. Тела нейронов находятся в сером веществе спинного и головного мозга и спинномозговых узлах (ганглиев). В составе нервов находятся чувствительные (афферентные) и двигательные (эфферентные) нервные волокна, но чаще те и другие. Между нервными волокнами располагается эндоневрий, представленный нежными прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани с сосудами. Периневрий одевает отдельные пучки нервных волокон. Он содержит 5-6 пластов однослойного эпителия эпендимоглиального типа, лежащего на базальной мембране, разделенного прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани. Периневрий является продолжением эпителия мозговых оболочек. По жидкости периневрального пространства могут распространяться вирусы (например, бешенства).
Наружная оболочка — эпиневрий — представляет собой поверхностную соединительнотканную оболочку нерва, состоящую из плотной соединительной ткани с кровеносными и лимфатическими сосудами, нервными окончаниями. Одиночные нейроны и их скопления в составе нервов, как правило, встречаются в вегетативной нервной системе. Вегетативная нервная системаВегетативная нервная система является частью единой нервной системы. Она иннервирует внутренние органы, кровеносные сосуды, железы, принимает участие в иннервации скелетных мышц, регулирует процессы кровообращения, дыхания, обмена веществ, питания, выделения, терморегуляции и пр. Ее называют автономной, но автономность этой системы, хотя и функционирует она независимо от сознания, относительна, так как все стороны ее деятельности находятся под контролем коры большого мозга. И соматическая, и автономная системы построены по одной схеме, но развиваются дивергентно: соматическая система — вместе с органами движения, а автономная — вместе с внутренними органами. Вегетативная нервная система подразделяется на симпатическую и парасимпатическую. Стимуляция симпатической нервной системы увеличивает частоту и силу сердечных сокращений, вызывает сужение сосудов внутренних органов, повышает артериальное давление, расширяет бронхи, зрачки, снижает тонус желудочно-кишечного тракта, оказывает адаптационно-трофическое влияние на ткани. Стимуляция парасимпатической нервной системы снижает силу и частоту сердечных сокращений, снижает артериальное давление, приводит к усилению перистальтики кишечника и др. Вегетативная нервная система подготавливает и обеспечивает соматические эффекты соответствующими метаболическими процессами. — Также рекомендуем «Отделы вегетативной нервной системы. Строение вегетативной нервной системы.» Оглавление темы «Нервная система. Строение глаза.»: |
Источник
икроскопическое строение периферического нерва: гистология, образование миелина
Микроскопическое строение периферического нерва: гистология, образование миелина
К периферическим нервам относят черепные и спинномозговые нервы, соединяющие центральную нервную систему (ЦНС) с периферическими органами и тканями. Спинномозговые нервы формируются при слиянии вентральных (передних) и дорсальных (задних) нервных корешков в месте их выхода из позвоночного канала. Задние нервные корешки образуют утолщения — спинальные ганглии (или задние корешковые ганглии). Спинномозговые нервы относительно короткие — их длина составляет менее 1 см. Проходя через межпозвоночное отверстие, спинномозговые нервы делятся на вентральную (переднюю) и дорсальную (заднюю) ветви.
Задняя ветвь обеспечивает иннервацию мышц, выпрямляющих позвоночник, а также кожи туловища в этой области. Передняя ветвь иннервирует мышцы и кожу передней части туловища; кроме того, от нее отходят чувствительные волокна к париетальной плевре и париетальной брюшине.
Передняя ветвь также дает начало ветвям шейного, плечевого и пояснично-крестцового нервных сплетений. Таким образом, значение понятия «ветвь» может изменяться в зависимости от контекста. (Подробное описание нервных сплетений представлено в главах, посвященных анатомии.)

Грудной сегмент спинного мозга и нервные корешки.
Стрелками указано направление проведения импульса. Зеленым цветом обозначено симпатическое нервное волокно.
Периферические нейроны частично расположены в ЦНС. Двигательные (эфферентные) нервные волокна, иннервирующие скелетную мускулатуру, начинаются от мультиполярных а- и у-нейронов, расположенных в переднем роге серого вещества. Строение этих нейронов соответствует общим принципам, характерным для мотонейронов. Более подробная информация представлена в отдельной статье на сайте. Задние нервные корешки берут начало от униполярных нейронов, тела которых расположены в спинальных ганглиях, а чувствительные (афферентные) центральные отростки входят в задний рог серого вещества спинного мозга.
В состав спинномозгового нерва входят соматические эфферентные нервные волокна, направляющиеся к скелетной мускулатуре туловища и конечностей, и соматические афферентные нервные волокна, проводящие возбуждение от кожи, мышц и суставов. Кроме того, в спинномозговом нерве расположены висцеральные эфферентные и, в некоторых случаях, афферентные вегетативные нервные волокна.
Общие принципы внутреннего строения периферических нервов схематично изображены на рисунке ниже. Только лишь по строению нервных волокон невозможно определить, являются они двигательными или чувствительными.
Периферические нервы окружены эпиневрием — внешним слоем, состоящим из плотной неравномерной соединительной ткани и располагающимся вокруг пучков нервных волокон и сосудов, кровоснабжающих нерв. Нервные волокна периферических нервов могут переходить из одного пучка в другой.
Каждый пучок нервных волокон покрыт периневрием, представленным несколькими отчетливо различимыми эпителиальными слоями, связанными плотными щелевидными соединениями. Отдельные шванновские клетки окружены эндоневрием, образованным ретикулярными коллагеновыми волокнами.
Менее половины нервных волокон покрыто миелиновой оболочкой. Немиелинизированные нервные волокна расположены в глубоких складках шванновских клеток.
Понятие «нервное волокно», как правило, применяют при описании проведения нервного импульса; в этом контексте оно заменяет термин «аксон». Миелинизированные нервные волокна представляют собой аксоны, окруженные концентрически расположенными слоями (пластинками) миелина, образованными плазматическими мембранами шванновских клеток. Немиелинизированные нервные волокна окружены отдельными немиелинизируюгцими шванновскими клетками; плазматическая мембрана этих клеток — нейролемма — одновременно покрывает несколько немиелинизированных нервных волокон (аксонов). Структура, образованная таким аксоном и шванновской клеткой, получила название «ганглий Ремака».

Строение грудного спинномозгового нерва. Обратите внимание: на рисунке не указан симпатический компонент.
КП — концевая пластинка двигательного нерва на мышце; НОМВ — нервное окончание мышечного веретена; МН — мультиполярный нейрон.
а) Образование миелина. Шванновские клетки (леммоциты) — представители нейроглиальных клеток периферической нервной системы. Эти клетки образуют непрерывную цепочку вдоль периферических нервных волокон. Каждая шванновская клетка миелинизирует участок нервного волокна длиной от 0,3 до 1 мм. Видоизменяясь, шванновские клетки образуют в спинальных и вегетативных ганглиях сателлитные глиоциты, а в области нервно-мышечных соединений — клетки телоглии.
В процессе миелинизации аксона одновременно участвуют все окружающие его шванновские клетки. Каждая шванновская клетка оборачивается вокруг аксона, образуя «дупликатуру» плазматической мембраны,—мезаксон. Мезаксон поступательно смещается, накручиваясь на аксон. Последовательно формирующиеся слои плазматической мембраны располагаются друг напротив друга и, «вытесняя» цитоплазму, образуют главную (крупную) и межпромежуточную (мелкую) плотные линии миелиновой оболочки.
В области конечных участков миелинизированных сегментов аксона по обеим сторонам от перехватов Ранвье (промежутков между конечными участками соседних шванновских клеток) расположены паранодальные карманы.

Поперечный срез нервного ствола.
(А) Световая микроскопия. (Б) Электронная микроскопия.

Миелинизация в периферической нервной системе.
Стрелками указано направление накручивания цитоплазмы шванновской клетки.
1. Миелин ускоряет проведение импульсов. По аксонам немиелинизированных нервных волокон проведение импульса осуществляется непрерывно со скоростью около 2 м/с. Поскольку миелин выполняет функцию электроизолятора, возбудимая мембрана миелинизированных нервных волокон ограничена перехватами Ранвье. В связи с этим возбуждение распространяется от одного перехвата к другому сальтаторно — «скачкообразно», обеспечивая значительно большую скорость проведения нервного импульса, достигающую значений 120 м/с. Количество импульсов, проводимых за секунду, значительно выше у миелинизированных нервных волокон по сравнению с немиелинизированными.
Следует отметить, что чем крупнее миелинизированное нервное волокно, тем длиннее его межузловые сегменты, в связи с чем нервные импульсы, «делая большие шаги», распространяются с большей скоростью. Для описания зависимости между размером нервного волокна и скоростью проведения импульсов можно использовать «правило шести»: скорость распространения нервных импульсов по волокну, диаметр которого составляет 10 нм (включая толщину миелинового слоя), составляет 60 м/с, а по волокну диаметром 15 нм — 90 м/с и т. д.
С точки зрения физиологии периферические нервные волокна классифицируют по скорости проведения нервных импульсов, а также по другим критериям. Двигательные нервные волокна разделяют на типы А, В и С в соответствии с уменьшением скорости проведения импульсов. Чувствительные нервные волокна разделяют на группы I—IV по такому же принципу. Однако на практике эти классификации взаимозаменяемы: так, например, немиелинизированные чувствительные нервные волокна относят не к типу С, а к группе IV.
Подробная информация о диаметрах и местах локализации периферических нервных волокон представлена в таблицах ниже.

На электронно-микроскопическом изображении показаны миелинизированное периферическое нервное волокно и окружающая его шванновская клетка. На рисунках ниже представлена группа немиелинизированных нервных волокон, погруженных в цитоплазму шванновской клетки и продемонстрирован участок перехвата Ранвье аксона ЦНС.
б) Область перехода центральной нервной системы в периферическую нервную систему. В области моста мозга и спинного мозга периферические нервы входят в переходную зону между центральной и периферической нервной системой. Отростки астроцитов из ЦНС погружаются в эпиневрий корешков периферических нейронов и «переплетаются» со шванновскими клетками. Астроциты немиелинизированных волокон погружаются в пространство между аксонами и шванновскими клетками. Перехваты Ранвье миелинизированных нервных волокон в периферической части окружаются миелином шванновских клеток (демонстрируя некоторые переходные свойства), а в центральной части — миелином олигодендроцитов.
в) Резюме. Стволы спинномозговых нервов проходят в межпозвоночных отверстиях. Эти структуры образуются при соединении вентральных (двигательных) и дорсальных (чувствительных) нервных корешков и разделяются на смешанные вентральные и дорсальные ветви. Нервные сплетения конечностей представлены вентральными ветвями.
Периферические нервы покрыты эпиневральной соединительной тканью, пучковидной периневральной оболочкой и эндоневрием, образованным коллагеновыми волокнами и содержащим шванновские клетки. Миелинизированное нервное волокно включает аксон, миелиновую оболочку и цитоплазму шванновской клетки — нейролемму. Миелиновые оболочки формируются шванновскими клетками и обеспечивают сальтаторное проведение импульсов со скоростью, прямо пропорциональной диаметру нервного волокна.


а — Миелинизированное нервное волокно. Десять слоев миелина окружают аксон от внешнего к внутреннему мезаксону шванновской клетки (указано стрелками). Базальная мембрана окружает шванновскую клетку.
б — Немиелинизированные нервные волокна. Девять немиелинизированных волокон погружены в цитоплазму шванновской клетки. Мезаксоны (некоторые указаны стрелками) визуализируются при полном погружении аксонов.
Два неполностью погруженных аксона (сверху справа) покрыты базальной мембраной шванновской клетки.

Область перехвата Ранвье ЦНС. Доходя до области перехвата Ранвье, миелиновая оболочка сужается и заканчивается, закручиваясь в области паранодальных карманов цитоплазмы олигодендроцита.
Длина области перехвата Ранвье составляет около 10 нм; на этом участке отсутствует базальная мембрана.
Микротрубочки, нейрофиламенты и удлиненные цистерны гладкой эндоплазматической сети (ЭПС) формируют продольные пучки.

Область перехода центральной нервной системы (ЦНС) в периферическую нервную систему (ПНС).
— Также рекомендуем «Дегенерация и регенерация периферического нерва. Скорость роста нерва»
Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 12.11.2018
Источник
ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА
ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА
Периферическая нервная система включает в себя 12 пар черепных и 31 пару спинномозговых нервов, чувствительные узлы черепных и спинномозговых нервов, узлы и нервы вегетативной нервной системы. Черепные нервы выходят из головного мозга, а спинномозговые — из спинного мозга.
К периферической нервной системе относят чувствительные аппараты (рецепторы), расположенные в толще органов и тканей и воспринимающие внутренние и внешние воздействия, а также эф- фекторы, передающие нервные импульсы мышцам, железам и другим тканям, отвечающим приспособительными реакциями на эти воздействия.
Центральная нервная система через периферическую регулирует функции всех тканей, органов, систем и аппаратов.
Нервы периферической нервной системы образованы отростками нейронов, тела которых располагаются в составе головного и спинного мозга, в узлах спинномозговых и черепных нервов, в узлах вегетативной нервной системы.
Нервные волокна, входящие в состав периферических нервов, разделяют на центростремительные и центробежные.
Центростремительные волокна (чувствительные, афферентные, приносящие) передают нервный импульс от рецептора в центральную нервную систему. Чувствительные волокна содержатся во всех отделах периферической нервной системы.
Центробежные волокна (эфферентные, эффекторные, выносящие) проводят импульс от мозга к иннервируемому органу. Различают двигательные и секреторные центробежные волокна. Двигательные волокна иннервируют скелетные мышцы, секреторные — железы. Выделяют трофические волокна, обеспечивающие обменные процессы в тканях.
В зависимости от выполняемой функции различают нервы двигательные, чувствительные и смешанные, имеющие в своем составе вегетативные нервные волокна.
Двигательные нервы образованы аксонами нейронов, тела которых образуют ядра передних рогов спинного мозга и двигательные ядра черепных нервов.
Чувствительные нервы образованы отростками нейтронов, находящихся в чувствительных узлах черепных нервов и в спинномозговых (чувствительных) узлах. Тела нейронов, отростки которых служат чувствительными нервами, лежат в нервных узлах вне мозга.
Смешанные нервы содержат чувствительные и двигательные волокна. В периферической нервной системе человека преобладают смешанные нервы.
Вегетативные нервыобразованы отростками клеток вегетативных ядер черепных нервов или боковых рогов спинного мозга.
В основе деятельности нервной системы лежат рефлексы. Рефлекс — реакция организма на изменения внешней и внутренней среды, воспринимаемые рецепторами, осуществляемая при участии центральной нервной системы. Путь, по которому проходит нервный импульс от рецептора до действующего органа, называется рефлекторной дугой (рис. 205).
Под влиянием раздражения в рецепторе возникает возбуждение, которое передается дендритом в тело нервной клетки. От тела этого чувствительного нейрона нервные импульсы переходят на другой нейрон. Передача импульса происходит через синаптические окончания на отростках или теле эффекторного нейрона (двигательного или секреторного). По этому нейрону возбуждение достигает органа, вызывая соответствующую реакцию. В организме человека по такой двухнейронной рефлекторной дуге могут осуществляться су- хожильно-мышечные рефлексы (коленный) (рис. 206). Чаще реакции протекают по трехнейронным дугам, когда между рецепторным и эффекторным нейронами имеются один или несколько вставочных нейронов.
Рис. 205. Схема рефлекторной дуги.
А — соматического рефлекса; Б — вегетативного рефлекса; 1 — рецептор; 2 — чувствительный нейрон; 3 — центральная нервная система; 4 — двигательный нейрон; 5 — рабочий орган — мышца, железа; 6 — ассоциативный (вставочный нейрон); 7 — вегетативный узел (ганглий).
Рис. 206. Простая рефлекторная дуга разгибательного коленного рефлекса.
Рефлекторные дуги бывают двух типов — цереброспинального (соматического) и автономного (вегетативного). По рефлекторным дугам первого типа осуществляется управление работой скелетной мускулатуры. По дугам второго типа регулируется непроизвольное сокращение гладкой мускулатуры внутренних органов и сосудов, секреция желез.
Источник
Структура периферического нерва. Общие системы. Анатомия человека
ÐeÑиÑeÑиÑeÑкий нeÑв, ÑÑÑÑкÑÑÑa пeÑиÑeÑиÑeÑкoгo нeÑвa. ÐaждÑй пeÑиÑeÑиÑeÑкий нeÑв ÑoÑÑoÐ¸Ñ Ð¸Ð· oÑдeлÑнÑx нeÑвнÑx вoлoкoн, нeкoÑoÑÑe из кoÑoÑÑx пoкÑÑÑÑ Ð¸Ð·oлиÑÑÑÑим Ñлoeм миeлинa, oкÑÑжeннÑx ÑoeдиниÑeлÑнoй ÑкaнÑÑ.

Ðoлoкнa пeÑиÑeÑиÑeÑкиx нeÑвoв гÑÑппиÑÑÑÑÑÑ Ð² пÑÑки. Рниx имeÑÑÑÑ Ðºaк ÑÑвÑÑвиÑeлÑнÑe (aÑÑeÑeнÑнÑe), Ñaк и двигaÑeлÑнÑe (ÑÑÑeÑeнÑнÑe) вoлoкнa.
ÐoлÑÑaÑ ÑaÑÑÑ oкoнÑaÐ½Ð¸Ñ Ð¿eÑиÑeÑиÑeÑкoгo нeÑвa ÑoÑÑoÐ¸Ñ Ð¸Ð· ÑÑex зaÑиÑнÑx oбoлoÑeк ÑoeдиниÑeлÑнoй Ñкaни, бeз кoÑoÑÑx xÑÑпкиe нeÑвнÑe вoлoкнa бÑдÑÑ Ð¿oдвeÑжeÐ½Ñ Ð¿oвÑeждeниÑм.
ÐндoнeвÑий — ÑÑo Ñлoй Ñoнкoй ÑoeдиниÑeлÑнoй Ñкaни, oкÑÑжaÑÑий мeлÑÑaйÑÑÑ eдиниÑÑ Ð¿eÑиÑeÑиÑeÑкoгo нeÑвa, aкÑoн. ÐÑoÑ Ñлoй мoжeÑ Ñaкжe oкÑÑжaÑÑ Ð¼Ð¸eлинoвÑÑ oбoлoÑÐºÑ aкÑoнa.
ÐeÑинeвÑий — ÑÑo Ñлoй ÑoeдиниÑeлÑнoй Ñкaни, oкÑÑжaÑÑий гÑÑÐ¿Ð¿Ñ Ð·aÑиÑeннÑx нeÑвнÑx вoлoкoн, нaзÑвaeмÑx пÑÑкaми, пoÑкoлÑÐºÑ Ð²oлoкнa ÑвÑзaÐ½Ñ Ð² пÑÑки.
ÐпинeвÑий. ÐÑÑки нeÑвoв oбÑeдинeÐ½Ñ Ð²Ð¼eÑÑe Ñлoeм плoÑнoй ÑoeдиниÑeлÑнoй Ñкaни, ÑпинeвÑиeм, в пeÑиÑeÑиÑeÑкий нeÑв. ÐпинeвÑий Ñaкжe oкÑÑжaeÑ ÐºÑoвeнoÑнÑe ÑoÑÑдÑ.
ФÑнкÑии пeÑиÑeÑиÑeÑкoгo нeÑвa
ÐoлÑÑинÑÑвo пeÑиÑeÑиÑeÑкиx нeÑвoв нeÑÑÑ Ð¸Ð½ÑoÑмaÑÐ¸Ñ Ð² ÑeнÑÑaлÑнÑÑ Ð½eÑвнÑÑ ÑиÑÑeÐ¼Ñ Ð¸ из нee (ÑÑвÑÑвиÑeлÑнaÑ Ð¸ двигaÑeлÑнaÑ ÑÑнкÑии, ÑooÑвeÑÑÑвeннo), и пoÑÑoÐ¼Ñ Ð¸Ð·Ð²eÑÑÐ½Ñ Ðºaк ÑмeÑaннÑe нeÑвÑ. A иÑклÑÑиÑeлÑнo ÑÑвÑÑвиÑeлÑнÑe либо иÑклÑÑиÑeлÑнo двигaÑeлÑнÑe нeÑÐ²Ñ Ð²ÑÑÑeÑaÑÑÑÑ Ð² Ñeлe oÑeÐ½Ñ Ñeдкo.
OкoнÑaÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð²Ð¸Ð³aÑeлÑнoгo нeÑвa
OкoнÑaÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð²Ð¸Ð³aÑeлÑнoгo нeÑвa -ÑÑo ÑпeÑиÑиÑeÑкиe нeÑвнÑe вoлoкнa, ÑaÑпoлoжeннÑe нa мÑÑeÑнÑx вoлoкнax и ÑeкÑeÑoÑнÑx клeÑкax. Oни пoлÑÑaÑÑ ÑигнaÐ»Ñ oÑ ÑeнÑÑaлÑнoй нeÑвнoй ÑиÑÑeÐ¼Ñ ÑeÑeз пeÑиÑeÑиÑeÑкиe нeÑÐ²Ñ Ð¸ пeÑeÑÑлaÑÑ Ð¸x мÑÑÑaм либо ÑeкÑeÑoÑнÑм клeÑкaм. Тaким oбÑaзoм ÑeнÑÑaлÑнaÑ Ð½eÑвнaÑ ÑиÑÑeмa ÑпoÑoбнa кoнÑÑoлиÑoвaÑÑ ÐºaждÑÑ ÑaÑÑÑ Ñeлa.
ÐeÑвнo-мÑÑeÑнoe Ñoeдинeниe
ÐeÑвнo-мÑÑeÑнoe Ñoeдинeниe oбÑaзÑeÑÑÑ oкoнÑaниeм двигaÑeлÑнoгo нeÑвa нa пÑoизвoлÑнoй мÑÑÑe, кoÑoÑÑÑ oн иннeÑвиÑÑeÑ.
РмeÑÑe ÑoeдинeÐ½Ð¸Ñ aкÑoн ÑaзвeÑвлÑeÑÑÑ, кaк дeÑeвo, oбÑaзÑÑ Ð¼Ð½oжeÑÑвo кÑoxoÑнÑx oкoнÑaний, кoÑoÑÑe ÑaÑпoлaгaÑÑÑÑ Ð½a вoлoкнe мÑÑкÑлÑ.
ÐeÑeдaÑa Ñигнaлa нeÑвa
Сигнaл, пoÑÑлaeмÑй пo вoлoÐºÐ½Ñ Ð½eÑвa к нeÑвнo-мÑÑeÑнoÐ¼Ñ ÑoeдинeниÑ, пeÑeдaeÑÑÑ Ð²oлoÐºÐ½Ñ Ð¼ÑÑкÑÐ»Ñ xимиÑeÑкими вeÑeÑÑвaми (нeйÑoÑÑaнÑмиÑÑeÑaми), вÑдeлÑeмÑми oкoнÑaниÑми двигaÑeлÑнoгo нeÑвa, и мÑÑÑa в oÑвeÑ ÑoкÑaÑaeÑÑÑ.

Ða ÑÑoй микÑoÑoÑoгÑaÑии пoкaзaнo нeÑвнo-мÑÑeÑнoe Ñoeдинeниe. Oнo нaxoдиÑÑÑ Ð² вeÑxнeй ÑaÑÑи изoбÑaжeниÑ.
Источник
