Нерв и его оболочки

Строение нервов

ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА. СПИННОМОЗГОВЫЕ НЕРВЫ

Нервная система человека подразделяется на центральную, периферическую и автономную части. Периферическая часть нервной системы представляет собой совокупность спинномозговых и черепных нервов. К ней относятся образуемые нервами ганглии и сплетения, а также чувствительные и двигательные окончания нервов. Таким образом, периферическая часть нервной системы объединяет все нервные образования, лежащие вне спинного и головного мозга. Такое объединение в известной мере условно, так как эфферентные волокна, входящие в состав периферических нервов, являются отростками нейронов, тела которых находятся в ядрах спинного и головного мозга. С функциональной точки зрения периферическая часть нервной системы состоит из проводников, соединяющих нервные центры с рецепторами и рабочими органами. Анатомия периферических нервов имеет большое значение для клиники, как основа для диагностики и лечения заболеваний и повреждений этого отдела нервной системы.

Строение нервов

Периферические нервы состоят из волокон, имеющих различное строение и неодинаковых в функциональном отношении. В зависимости от наличия или отсутствия миелиновой оболочки волокна бывают миелиновые (мякотные) или безмиелиновые (безмякотные). По диаметру миелиновые нервные волокна подразделяются на тонкие (1-4 мкм), средние (4-8 мкм) и толстые (более 8 мкм). Существует прямая зависимость между толщиной волокна и скоростью проведения нервных импульсов. В толстых миелиновых волокнах скорость проведения нервного импульса составляет примерно 80-120 м/с, в средних — 30-80 м/с, в тонких — 10-30 м/с. Толстые миелиновые волокна являются преимущественно двигательными и проводниками проприоцептивной чувствительности, средние по диаметру волокна проводят импульсы тактильной и температурной чувствительности, а тонкие — болевой. Безмиелиновые волокна имеют небольшой диаметр — 1-4 мкм и проводят импульсы со скоростью 1-2 м/с. Они являются эфферентными волокнами вегетативной нервной системы.

Таким образом, по составу волокон можно дать функциональную характеристику нерва. Среди нервов верхней конечности наибольшее содержание мелких и средних миелиновых и безмиелиновых волокон имеет срединный нерв, а наименьшее число их входит в состав лучевого нерва, локтевой нерв занимает в этом отношении среднее положение. Поэтому при повреждении срединного нерва бывают особенно выражены болевые ощущения и вегетативные расстройства (нарушения потоотделения, сосудистые изменения, трофические расстройства). Соотношение в нервах миелиновых и безмиелиновых, тонких и толстых волокон индивидуально изменчиво. Например, количество тонких и средних миелиновых волокон в срединном нерве может у разных людей колебаться от 11 до 45%.

Нервные волокна в стволе нерва имеют зигзагообразный (синусоидальный) ход, что предохраняет их от перерастяжения и создает резерв удлинения в 12-15% от их первоначальной длины в молодом возрасте и 7-8% в пожилом возрасте.

Нервы обладают системой собственных оболочек. Наружная оболочка, эпиневрий, покрывает нервный ствол снаружи, отграничивая его от окружающих тканей, и состоит из рыхлой неоформленной соединительной ткани. Рыхлая соединительная ткань эпиневрия выполняет все промежутки между отдельными пучками нервных волокон. Некоторые авторы называют эту соединительную ткань внутренним эпиневрием, в отличие от наружного эпиневрия, окружающего нервный ствол снаружи.

В эпиневрии в большом количестве находятся толстые пучки коллагеновых волокон, идущих преимущественно продольно, клетки фибробластического ряда, гистиоциты и жировые клетки. При изучении седалищного нерва человека и некоторых животных установлено, что эпиневрия состоит из продольных, косых и циркулярных коллагеновых волокон, имеющих зигзагообразный извилистый ход с периодом 37-41 мкм и амплитудой около 4 мкм. Следовательно, эпиневрия — очень динамичная структура, которая защищает нервные волокна при растяжении и изгибе.

Нерв и его оболочки

Из эпиневрия выделен коллаген I типа, фибриллы которого имеют диаметр 70-85 нм. Однако некоторые авторы сообщают о выделении из зрительного нерва и других типов коллагена, в частности III, IV, V, VI. Нет единого мнения о природе эластических волокон эпиневрия. Одни авторы считают, что в эпиневрии отсутствуют зрелые эластические волокна, но обнаружены два вида близких к эластину волокон: окситалановые и элауниновые, которые располагаются параллельно оси нервного ствола. Другие исследователи считают их эластическими волокнами. Жировая ткань является составной частью эпиневрия. Седалищный нерв содержит обычно значительное количество жира и этим заметно отличается от нервов верхней конечности.

При исследовании черепных нервов и ветвей крестцового сплетения взрослых людей установлено, что толщина эпиневрия колеблется в пределах от 18-30 до 650 мкм, но чаще составляет 70-430 мкм.

Эпиневрий — в основном питающая оболочка. В эпиневрии проходят кровеносные и лимфатические сосуды, vasa nervorum, которые проникают отсюда в толщу нервного ствола.

Следующая оболочка, периневрий, покрывает пучки волокон, из которых состоит нерв. Она является механически наиболее прочной. При световой и электронной микроскопии установлено, что периневрий состоит из нескольких (7-15) слоев плоских клеток (периневрального эпителия, нейротелия) толщиной от 0.1 до 1.0 мкм, между которыми располагаются отдельные фибробласты и пучки коллагеновых волокон. Из периневрия выделен коллаген III типа, фибриллы которого имеют диаметр 50-60 нм. Тонкие пучки коллагеновых волокон расположены в периневрии без особого порядка. Тонкие коллагеновые волокна образуют в периневрии двойную спиральную систему. Причем волокна образуют в периневрии волнистые сети с периодичностью около 6 мкм. Установлено, что пучки коллагеновых волокон имею в периневрии плотное расположение и ориентированы как в продольном, так и концентрическом направлениях. В периневрии найдены элауниновые и окситалановые волокна, ориентированные преимущественно продольно, причем первые в основном локализуются в поверхностном его слое, а вторые — в глубоком слое.

Читайте также:  Трепать друг другу нервы часть любви наверное

Толщина периневрия в нервах с многопучковой структурой находится в прямой зависимости от величины покрываемого им пучка: вокруг мелких пучков не превышает 3-5 мкм, крупные пучки нервных волокон покрываются периневральным футляром толщиной от 12-16 до 34-70 мкм. Данные электронной микроскопии свидетельствуют, что периневрий имеет гофрированную, складчатую организацию. Периневрию придается большое значение в барьерной функции и обеспечении прочности нервов.

Периневрий, внедряясь в толщу нервного пучка, образует там соединительнотканные перегородки толщиной 0.5-6.0 мкм, которые делят пучок на части. Подобная сегментация пучков чаще наблюдается в поздних периодах онтогенеза.

Периневральные влагалища одного нерва соединяются с периневральными влагалищами соседних нервов, и через эти соединения происходит переход волокон из одного нерва в другой. Если учесть все эти связи, то периферическую нервную систему верхней или нижней конечности можно рассматривать как сложную систему связанных между собой периневральных трубок, по которым осуществляется переход и обмен нервных волокон как между пучками в пределах одного нерва, так и между соседними нервами.

Самая внутренняя оболочка, эндоневрий, покрывает тонким соединительнотканным футляром отдельные нервные волокна. Клетки и внеклеточные структуры эндоневрия вытянуты и ориентированы преимущественно по ходу нервных волокон. Количество эндоневрия внутри периневральных футляров по сравнению с массой нервных волокон невелико. Эндоневрий содержит коллаген III типа с фибриллами диаметром 30-65 нм. Мнения о наличии в эндоневрии эластических волокон весьма противоречивы. Одни авторы считают, что эндоневрий не содержит эластических волокон. Другие обнаружили в эндоневрии близкие по свойствам к эластическим окситалановые волокна с фибриллами диаметром 10-12.5 нм, ориентированные, главным образом, параллельно аксонам.

При электронно-микроскопическом исследовании нервов верхней конечности человека обнаружено, что отдельные пучки коллагеновых фибрилл инвагинированы в толщу шванновских клеток, содержащих помимо этого еще и немиелинизированные аксоны. Коллагеновые пучки могут быть полностью изолированы клеточной мембраной от основной массы эндоневрия или только могут частично внедряться в клетку, находясь в контакте с плазматической мембраной. Но каким бы ни было расположение коллагеновых пучков, фибриллы всегда находятся в межклеточном пространстве, и никогда не были замечены во внутриклеточном. Такой тесный контакт шванновских клеток и коллагеновых фибрилл, по мнению авторов, увеличивает сопротивление нервных волокон различным растягивающим деформациям и укрепляет комплекс «шванновская клетка — немиелинизированный аксон».

Известно, что нервные волокна сгруппированы в отдельные пучки различного калибра. У разных авторов существуют различные определения пучка нервных волокон в зависимости от позиции, с которой эти пучки рассматриваются: с точки зрения нейрохирургии и микрохирургии или с точки зрения морфологии. Классическим определением нервного пучка является группа нервных волокон, ограниченная от других образований нервного ствола периневральной оболочкой. И этим определением руководствуются при исследовании морфологи. Однако при микроскопическом исследовании нервов часто наблюдаются такие состояния, когда несколько групп нервных волокон, прилежащих друг к другу, имеют не только собственные периневральные оболочки, но и окружены общим периневрием. Эти группы нервных пучков часто бывают видны при макроскопическом исследовании поперечного среза нерва во время нейрохирургического вмешательства. И эти пучки чаще всего описываются при клинических исследованиях. Из-за различного понимания строения пучка происходят в литературе противоречия при описании внутриствольного строения одних и тех же нервов. В связи с этим ассоциации нервных пучков, окруженные общим периневрием, получили название первичных пучков, а более мелкие, их составляющие, — вторичных пучков.

На поперечном срезе нервов человека соединительнотканные оболочки (эпиневрий, периневрий) занимают значительно больше места (67.03-83.76%), чем пучки нервных волокон. Показано, что количество соединительной ткани зависит от числа пучков в нерве. Ее значительно больше в нервах с большим количеством мелких пучков, чем в нервах с немногими крупными пучками.

Показано, что пучки в нервных стволах могут располагаться относительно редко с промежутками в 170-250 мкм, и более часто — расстояние между пучками менее 85-170 мкм.

В зависимости от строения пучков выделяют две крайние формы нервов: малопучковую и многопучковую. Первая характеризуется небольшим количеством толстых пучков и слабым развитием связей между ними. Вторая состоит их множества тонких пучков с хорошо развитыми межпучковыми соединениями.

Когда количество пучков небольшое, пучки имеют значительные размеры, и наоборот. Малопучковые нервы отличаются сравнительно небольшой толщиной, наличием небольшого количества крупных пучков, слабым развитием межпучковых связей, частым расположением аксонов внутри пучков. Многопучковые нервы отличаются большей толщиной и состоят из большого количества мелких пучков, в них сильно развиты межпучковые связи, аксоны располагаются в эндоневрии рыхло.

Толщина нерва не отражает количества содержащихся в нем волокон, и не существует закономерностей расположения волокон на поперечном срезе нерва. Однако установлено, что в центре нерва пучки всегда тоньше, на периферии — наоборот. Толщина пучка не характеризует количества заключенных в нем волокон.

В строении нервов установлена четко выраженная асимметрия, то есть неодинаковое строение нервных стволов на правой и левой сторонах тела. Например, диафрагмальный нерв имеет слева большее количество пучков, чем справа, а блуждающий нерв — наоборот. У одного человека разница в количестве пучков между правым и левым срединными нервами может варьировать от 0 до 13, но чаще составляет 1-5 пучков. Разница в количестве пучков между срединными нервами разных людей равняется 14-29 и с возрастом увеличивается. В локтевом нерве у одного и того же человека разница между правой и левой сторонами в количестве пучков может колебаться от 0 до 12, но чаще составляет также 1-5 пучков. Различие в количестве пучков между нервами разных людей достигает 13-22.

Читайте также:  Что будет если задеть нерв человека

Разница между отдельными субъектами в количестве нервных волокон колеблется в срединном нерве от 9442 до 21371, в локтевом нерве — от 9542 до 12228. У одного и того же человека разница между правой и левой стороной варьирует в срединном нерве от 99 до 5139, в локтевом нерве — от 90 до 4346 волокон.

Источниками кровоснабжения нервов являются соседние близлежащие артерии и их ветви. К нерву обычно подходят несколько артериальных ветвей, причем интервалы между входящими сосудами варьируют в крупных нервах от 2-3 до 6-7 см, а в седалищном нерве — до 7-9 см. Кроме того, такие крупные нервы, как срединный и седалищный, имеют собственные сопровождающие артерии. В нервах, имеющих большое количество пучков, в эпиневрии содержится много кровеносных сосудов, причем они имеют сравнительно малый калибр. Наоборот, в нервах с небольшим количеством пучков сосуды одиночные, но значительно более крупные. Артерии, питающие нерв, в эпиневрии Т-образно делятся на восходящую и нисходящую ветви. Внутри нервов артерии делятся до ветвей 6-го порядка. Сосуды всех порядков анастомозируют между собой, образуя внутриствольные сети. Эти сосуды играют значительную роль в развитии коллатерального кровообращения при выключении крупных артерий. Каждая артерия нерва сопровождается двумя венами.

Лимфатические сосуды нервов находятся в эпиневрии. В периневрии между его слоями образуются лимфатические щели, сообщающиеся с лимфатическими сосудами эпиневрия и эпиневральными лимфатическими щелями. Таким образом, по ходу нервов может распространяться инфекция. Из больших нервных стволов обычно выходят несколько лимфатических сосудов.

Оболочки нервов иннервируются ветвями, отходящими от данного нерва. Нервы нервов имеют в основном симпатическое происхождение и по функции являются сосудодвигательными.

Источник

Строение нерва

Периферические
нервы имеют вид тяжей разной толщины,
беловатого цвета с гладкой поверхностью,
округлой или уплощенной формы. Они
состоят из миелиновых и безмиелиновых
волокон, сгруппированных в пучки, и
соединительнотканных оболочек.

Нерв и его оболочки

Рисунок 1. Нервный
ствол (в
поперечном разрезе) состоит из миелиновых
и безмиелиновых нервных волокон и
соединительнотканных оболочек. Миелиновые
нервные волокна (1) имеют вид округлых
профилей, центральная часть которых
занята осевым цилиндром. Эпиневрий (2)
— соединительная ткань, покрывающая
нерв с поверхности. Полутонкий срез,
фиксация осмиевой кислотой.

Оболочки нерва

К оболочкам нерва
относятся эндоневрий (endoneurium), периневрий
(perineurium) и эпиневрий (epineurium).

Эндоневрий

Эндоневрий —
рыхлая соединительная ткань между
отдельными нервными волокнами.

Периневрий

Периневрий содержит
наружную часть — плотную соединительную
ткань, окружающую каждый пучок нервных
волокон, и внутреннюю часть — несколько
концентрических слоёв плоских
периневральных клеток, снаружи и изнутри
покрытых исключительно толстой базальной
мембраной, содержащей коллаген типа
IV, ламинин, нидоген и фибронектин.

Периневральный
барьер необходим для поддержания
гомеостаза в эндоневрии, его образует
внутренняя часть периневрия —
эпителиоподобный пласт периневральных
клеток, соединённых при помощи плотных
контактов. Барьер контролирует транспорт
молекул через периневрий к нервным
волокнам, предотвращает доступ в
эндоневрий инфекционных агентов.

Эпиневрий

Эпиневрий —
волокнистая соединительная ткань,
объединяющая все пучки в составе нерва.

Кровоснабжение

Периферический
нерв содержит разветвлённую сеть
кровеносных сосудов. В эпиневрии и в
наружной (соединительнотканной) части
периневрия — артериолы и венулы, а также
лимфатические сосуды. Эндоневрий
содержит кровеносные капилляры.

Иннервация

Периферический
нерв имеет специальные нервные волокна
— nervi nervorum — тонкие чувствительные и
симпатические нервные волокна. Их
источник: сам нерв или сосудистые нервные
сплетения. Терминали nervi nervorum прослежены
в эпи-, пери- и эндоневрии.

Сквозь наружную
оболочку нерва видны белые пучки нервных
волокон. Толщина нерва обусловлена
количеством и калибром образующих его
пучков, которые представляют значительные
индивидуальные колебания в числе и
величине на разных уровнях строения
нерва. В седалищных нервах человеках
на уровне седалищного бугра число пучков
колеблется от 54 до 126; в большеберцовом
нерве, на уровне верхней трети голени
— от 41 до 61. Небольшое число пучков
обнаруживается в крупнопучковых нервах,
наибольшее количество пучков содержат
мелкопучковые стволы.

Представление о
распределении пучков нервных волокон
в нервах подвергалось изменению в
течение последних десятилетий. Сейчас
твердо установлено существование
сложного внутриствольного сплетения
пучков нервных волокон, меняющихся на
разных уровнях в количественном
отношении.

Большие колебания
в количестве пучков в одном нерве на
разных уровнях показывают сложность
внутриствольного строения нервов. В
одном из исследованных срединных нервов
на уровне верхней трети плеча был
обнаружен 21 пучок, на уровне средней
трети плеча — 6 пучков, на уровне локтевой
ямки — 22 пучка, в средней трети предплечья
— 18 пучков и в нижней трети предплечья
— 28 пучков.

В строении нервов
предплечья обнаружено или увеличение
количества пучков в дистальном направлении
при уменьшении их калибра, или же
увеличение размера пучков благодаря
их слиянию. В стволе седалищного нерва
количество пучков в дистальном направлении
постепенно уменьшается. В ягодичной
области количество пучков в нерве
достигает 70, в большеберцовом нерве
вблизи деления седалищного нерва их —
45, во внутреннем подошвенном нерве —
24 пучка.

Читайте также:  Языкоглоточный нерв зона иннервации

В дистальных
отделах конечностей ветви к мышцам
кисти или стопы содержат значительное
количество пучков. Например, в ветви
локтевого нерва к мышце, приводящей
большой палец, содержится 7 пучков, в
ветви к четвертой межкостной мышце —
3 пучка, во втором общем пальцевом нерве
— 6 пучков.

Внутриствольное
сплетение в строении нерва возникает
главным образом за счет обмена группами
нервных волокон между соседними
первичными пучками внутри периневральных
оболочек и реже между вторичными пучками,
заключенными в эпиневрий.

В строении нервах
человека имеется три типа пучков нервных
волокон: пучки, выходящие из передних
корешков и состоящие из довольно толстых
параллельно расположенных волокон,
изредка анастомозируют друг с другом;
пучки, образующие сложное сплетение
благодаря множеству соединений,
встречающихся в задних корешках; пучки,
выходящие из соединительных ветвей,
идут параллельно и не образуют анастомозов.

Приведенные примеры
большой изменчивости во внутриствольном
строении нерва не исключают некоторой
закономерности в распределении
проводников в его стволе. При
сравнительно-анатомическом исследовании
строения грудобрюшного нерва установили,
что у собаки, кролика и мыши этот нерв
имеет выраженное кабельное расположение
пучков; у человека же, кошки, морской
свинки преобладает сплетение пучков в
стволе этого нерва.

Изучение распределения
в строении нерва волокон также подтверждает
закономерность в распределении
проводников разного функционального
значения. Исследование методом
перерождения взаимного расположения
чувствительных и двигательных проводников
в седалищном нерве лягушки показало
расположение чувствительных проводников
по периферии нерва, а в центре его —
чувствительных и двигательных волокон.

Расположение
мякотных волокон на разных уровнях в
пучках седалищного нерва человека
показывает, что образование двигательных
и чувствительных ветвей происходит на
значительном протяжении нерва путем
перехода мякотных волокон разного
калибра в определенные группы пучков.
Поэтому известные участки нерва имеют
топографическое постоянство в отношении
распределения пучков нервных волокон,
определенного функционального значения.

Таким образом,
несмотря на всю сложность, разнообразие
и индивидуальную изменчивость во
внутриствольном строении нерва,
намечается возможность изучения хода
проводящих путей нерва. Относительно
калибра нервных волокон периферических
нервов имеются следующие данные.

Миелин

Миелин – очень
важное в строении нервов вещество, имеет
жидкую консистенцию и образован смесью
очень нестойких веществ, которые
подвержены изменению под влиянием
различных воздействий. В состав миелина
входят белковое вещество нейрокератин,
который является склеропротеином,
содержит 29% серы, не растворяется в
спиртах, кислотах, щелочах и сложная
смесь липоидов (собственно миелин),
состоящая из лецитина, кефалина,
протагона, ацетальфосфатидов, холестерина
и небольшого количества веществ белковой
природы. При исследовании мякотной
оболочки в электронном микроскопе
обнаружено, что она образована пластинками
разной толщины, лежащими одна над другой,
параллельно оси волокна, и образующими
концентрические слои. Более толстые
слои содержат пластинки, состоящие из
липоидов, более тонкими являются
лейрокератиновые пластинки. Количество
пластинок меняется, в самых толстых
мякотных волокнах их может быть до 100;
в тонких волокнах, которые считаются
безмякотными, они могут быть в количестве
1—2.

Миелин, как
жироподобное вещество, окрашивается в
бледно-оранжевый цвет, Суданом и осмиевой
кислотой — в черный цвет с сохранением
прижизненной гомогенной структуры.

После окраски по
Вейгерту (хромирование с последующей
окраской гематоксилином) мякотные
волокна приобретают разные оттенки
серо-черного цвета. В поляризованном
свете миелин обладает двойным
лучепреломлением. Протоплазма шванновской
клетки обволакивает мякотную оболочку,
переходя на поверхность осевого цилиндра
на уровне перехватов Ранвье, где миелин
отсутствует.

Аксон

Осевой цилиндр,
или аксон, является непосредственным
продолжением тела нервной клетки и
находится в середине нервного волокна,
окружен муфтой из мякотной оболочки в
протоплазме шванновской клетки. Он есть
основой строения нервов, имеет вид тяжа
цилиндрической формы и тянется без
перерыва до окончаний в органе или
ткани.

Калибр осевого
цилиндра колеблется на разных уровнях.
В месте выхода из клеточного тела аксон
истончается, затем утолщается на месте
появления мякотной оболочки. На уровне
каждого перехвата снова истончается
приблизительно вдвое. Осевой цилиндр
содержит многочисленные нейрофибриллы,
тянущиеся в длину независимо друг от
друга, окутанные перифибриллярным
веществом — аксоплазмой. Исследования
строения нервов в электронном микроскопе
подтвердили прижизненное существование
в аксоне субмикроскопических нитей
толщиной от 100 до 200 А. Подобные нити
имеются и в нервных клетках, и в дендритах.
Нейрофибриллы, обнаруживаемые при
обычном микроскопировании, возникают
благодаря склеиванию субмикроскопических
нитей под влиянием фиксирующих веществ,
которые сильно сморщивают богатые
жидкостью аксоны.

На уровне перехватов
Ранвье поверхность осевого цилиндра
соприкасается с протоплазмой шванновской
клетки, к которой прилегает и ретикулярная
оболочка эндоневрия. Этот участок аксона
особенно сильно окрашивается метиленовой
синью, в области перехватов происходит
также активное восстановление
азотнокислого серебра с появлением
крестов Ранвье. Все это указывает на
повышенную проницаемость нервных
волокон на уровне перехватов, что имеет
значение для обмена веществ и питания
волокна.

Нерв и его оболочки

Рисунок 2.
Периферический нерв. Перехваты Ранвье:
а — светооптическая
микроскопия. Стрелкой указан перехват
Ранвье; б—ультраструктурные особенности
(1—аксоплазма аксона; 2— аксолемма; 3 —
базальная мембрана; 4 — цитоплазма
леммоцита (шванновская клетка); 5 —
цитоплазматическая мембрана леммоцита;
6 — митохондрия; 7 — миелиновая оболочка;
8 — нейрофилламенты; 9 — нейротрубочки;
10 — узелковая зона перехвата; 11 —
плазмолемма леммоцита; 12 — пространство
между соседними леммоцитами).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Источник