Estrutura do sistema nervoso central. fibra nervosa

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Estrutura do sistema nervoso central. fibra nervosa
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Fibra nervosa é um processo de um neurônio que é coberto por uma bainha glial. Para que serve? Que funções desempenha? Como é arranjado? Você aprenderá sobre isso no artigo.

fibra nervosa
fibra nervosa

Classificação

As fibras do sistema nervoso têm uma estrutura diferente. De acordo com sua estrutura, eles podem pertencer a um dos dois tipos. Assim, as fibras não mielinizadas e mielinizadas são isoladas. Os primeiros consistem em um processo celular, localizado no centro da estrutura. É chamado de axônio (cilindro axial). Este processo é cercado por uma bainha de mielina. Levando em conta a natureza da intensidade da carga funcional, ocorre a formação de fibras nervosas de um tipo ou outro. A estrutura das estruturas depende diretamente do departamento em que estão localizadas. Por exemplo, as fibras nervosas mielinizadas estão localizadas na parte somática do sistema nervoso e as não mielinizadas estão localizadas na parte vegetativa. Ao mesmo tempo, deve-se dizer que o processo de formação dessas e de outras estruturas segue um padrão semelhante.

Como uma fibra nervosa fina aparece?

fibras nervosas mielinizadas
fibras nervosas mielinizadas

Vamos considerar o processo com mais detalhes. No estágio de formação de estruturas do tipo não mielinizado, o axônio se aprofunda em uma fita composta por lemócitos,que os citolemas começam a dobrar e cobrir o processo de acordo com o princípio da embreagem. As bordas ao mesmo tempo se fecham sobre o axônio, e uma duplicação da membrana celular é formada, chamada de mesaxão. Lemócitos localizados na vizinhança formam contatos simples com a ajuda de seus citolemas. As fibras isentas de mielina, devido ao fraco isolamento, são capazes de transmitir um impulso nervoso tanto na região do mesaxão quanto na área de contatos entre os lemócitos. Como resultado, ele se move de uma fibra para outra.

Formação de estruturas espessas

fibras do sistema nervoso
fibras do sistema nervoso

A fibra nervosa mielinizada é muito mais espessa que a não mielinizada. Em termos do processo de formação da casca, eles são os mesmos. No entanto, o crescimento acelerado de neurônios na região somática, que está associado ao desenvolvimento de todo o organismo, contribui para o alongamento dos mesaxões. Depois disso, os lemócitos envolvem os axônios várias vezes. Como resultado, são formadas camadas de tipo concêntrico e o núcleo com o citoplasma é movido para a última volta, que é a casca externa da fibra (neurilema). A camada interna consiste em mesaxon, entrelaçado várias vezes, e é chamado de mielina. Com o tempo, o número de voltas e o tamanho do mesaxon aumentam gradualmente. Isso se deve à passagem do processo de mielinização durante o crescimento de axônios e lemócitos. Cada próxima curva é mais larga que a anterior. O mais largo é aquele que contém o citoplasma com um núcleo de lemócitos. Além disso, a espessura da mielina também difere ao longo de todo o comprimento da fibra. Nos locais onde os lemócitos estão em contato uns com os outros, a estratificação desaparece. Contatoapenas as camadas externas entram, que incluem o citoplasma e o núcleo. Tais locais são formados devido à f alta de mielina neles, afinamento da fibra e são chamados de interceptos nodais.

Crescimento das estruturas no SNC

A mielinização no sistema ocorre como resultado dos processos de oligodendrócitos envolvendo axônios. A mielina é constituída por uma base lipídica e, ao interagir com óxidos, adquire uma coloração escura. Os componentes restantes da membrana e suas lacunas permanecem leves. Essas bandas que ocorrem são chamadas de entalhes de mielina. Correspondem a camadas insignificantes no citoplasma do lemócito. E no citoplasma do axônio existem neurofibrilas e mitocôndrias localizadas longitudinalmente. Seu maior número está mais próximo das interceptações e nos dispositivos finais das fibras. O citolema axônico (axolema) contribui para a condução de um impulso nervoso. Ela se manifesta como uma onda de sua despolarização. No caso em que uma neurita se apresenta como um cilindro axial, ela não contém um grânulo de substância basofílica.

Construção

As fibras nervosas mielinizadas consistem em:

  1. Axon, que fica no centro.
  2. Bainha de mielina. Cobre o cilindro axial.
  3. Casca de Schwann.
  4. condução da excitação ao longo das fibras nervosas
    condução da excitação ao longo das fibras nervosas

O cilindro axial contém neurofibrilas. A bainha de mielina consiste em muitas substâncias lipóides que formam a mielina. Este composto é de grande importância na atividade do sistema nervoso central. Em particular, a velocidade com que a excitação é realizada ao longo das fibras nervosas depende disso. Concha,formado pela junção fecha o axônio de tal forma que se formam lacunas, que são chamadas de nós de Ranvier. Em sua área, o cilindro axial está em contato com a concha de Schwann. Um segmento de fibra é o seu gap, que está localizado entre dois nós de Ranvier. Nele, pode-se considerar o núcleo da concha de Schwann. Localiza-se aproximadamente no centro do segmento. Está rodeado pelo protoplasma de uma célula de Schwann com conteúdo de mielina em alças. Entre os nódulos de Ranvier, a bainha de mielina não é homogênea. Contém entalhes oblíquos de Schmidt-Lanterman. As células da bainha de Schwann começam a se desenvolver a partir do ectoderma. Abaixo deles está um axônio de uma fibra do sistema nervoso periférico, devido ao qual eles podem ser chamados de células gliais. A fibra nervosa no sistema central é desprovida da bainha de Schwann. Em vez disso, existem elementos de oligodendroglia. Uma fibra não mielinizada contém apenas um axônio e uma bainha de Schwann.

formação de fibras nervosas
formação de fibras nervosas

Função

A principal tarefa que a fibra nervosa realiza é a inervação. Este processo é de dois tipos: impulso e sem impulso. No primeiro caso, a transmissão ocorre por mecanismos eletrolíticos e neurotransmissores. A mielina desempenha o papel principal na inervação, de modo que a velocidade desse processo é muito maior nas fibras mielinizadas do que nas não mielinizadas. O processo sem pulso ocorre pela passagem de corrente axoplasmática através de microtúbulos axônicos especiais que contêm trofógenos (substâncias que têm efeito trófico).

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