导图社区 组织学与胚胎学-007神经组织
关于组织学与胚胎学-007神经组织的思维导图,主要内容有—、神经元二、突触三、神经胶质细胞(表7-2)四、神经纤维和神经五、神经末梢等。
编辑于2022-12-25 21:58:10 广东第7章 神经组织
一、神经元
(一)神经元的结构
1.胞体
(1)是神经元的营养和代谢中心,主要位于大脑和小脑的皮质、脑干和脊髓的灰质以及神经节内;有圆形、锥形、梭形和星形等;其大小相差悬殊,均由细胞膜、细胞质和细胞核构成。
(2)细胞核位于胞体中央,大而圆,核被膜明显,常染色质多,故着色浅,核仁也大而圆。
(3)细胞质:光镜下,其特征性结构为尼氏体和神经原纤维。
(4)尼氏体(Nissl body):具强嗜碱性,均匀分布;于大神经元,如脊髓运动神经元,呈粗大的斑块状,于小神经元,如神经节内的神经元,呈细颗粒状。
(5)电镜下,尼氏体由发达的粗面内质网和游离核糖体构成,表明神经元具有活跃的蛋白质合成功能,主要合成更新细胞器所需的结构蛋白,合成神经递质所需的酶类以及肽类的神经调质。
(6)神经调质一般为肽类,能增强或减弱神经元对神经递质的反应,起调节作用。
(7)神经原纤维:在H-E染色切片无法分辨。在镀银染色切片中,呈棕黑色细丝,交错排列成网,并伸入树突和轴突内。电镜下由神经丝和微管构成
(8)神经丝是由神经丝蛋白构成的一种中间丝。它们除了构成神经元的细胞骨架外,微管还参与物质运输。
(9)细胞膜:是可兴奋膜,具有接受刺激、处理信息、产生和传导神经冲动的功能。
2.树突
(1)每个神经元有一至多个树突,形如树枝状,即从树突干发出许多分支。
(2)在分支上常可见大量短小突起,称树突棘。
(3)树突内胞质的结构与胞体相似。
(4)树突的功能主要是接受刺激。
(5)树突和树突棘极大地扩展了神经元接受刺激的表面积。
(6)神经元整合信息的能力与其树突的分支程度以及树突棘的数目有密切关系。
3.轴突
(1)每个神经元只有一个轴突,一般由胞体发出。
(2)光镜下胞体发出轴突的部位常呈圆锥形,称轴丘,此区无尼氏体,故染色淡。
(3)轴突一般比树突细,直径较均一,有侧支呈直角分出。
(4)轴突末端的分支较多,形成轴突终末。
(5)轴突表面的胞膜称轴膜,内含的胞质称轴质。
(6)轴质内有大量神经的丝和微管,还有滑面内质网、微丝、线粒体和小泡。
(7)神经丝、微管和微丝之间均有横桥连接,构成轴质中的网架。
(8)轴突内无粗面内质网和游离核糖体,故不能合成蛋白质。
(9)轴突起始段的轴膜较厚,膜下有电子密度高的致密层。
(10)轴突始段轴膜易引起电兴奋,常是神经元产生神经冲动的起始部位,神经冲动形成后沿轴膜向终末传递,轴突的主要功能是传导神经冲动。
(11)轴突运输
1)胞体内新形成的神经丝、微丝和微管缓慢地向轴突终末延伸,称为慢速轴突运输。
2)快速轴突运输(双向)。
(12)轴膜更新所需的蛋白质、合成神经递质所需的酶、含神经调质的小泡、线粒体等,由胞体向轴突终末输送,称快速顺向轴突运输。
(13)轴突终末内的代谢产物或由轴突终末摄取的物质(蛋白质、小分子物质或由邻近细胞产生的神经营养因子等)逆向运输到胞体,称快速逆向轴突运输。
(14)某些病毒或毒素(如狂犬病毒、脊髓灰质炎病毒和破伤风毒素)也可通过逆向轴突运输迅速侵犯神经元胞体。
(15)微管在轴突运输中起重要作用。
(二)神经元的分类
1.按神经元的突起数量分
(1)多极神经元:有一个轴突和多个树突。
(2)双极神经元:有树突和轴突各一个。
(3)假单极神经元:从胞体发出一个突起,但在不远处呈“T”形分为两支,一支进入中枢神经系统,称中枢突;另一支分布到周围的其他器官,称周围突。中枢突传出冲动,是轴突;周围突接受刺激,故为树突,但因其细而长,在形态上与轴突不能分辨,故也称轴突。
2.按神经元轴突的长短分
(1)高尔基I型神经元:是具有长轴突(可长达1m以上)的大神经元。
(2)高尔基II型神经元:是具有短轴突(仅数微米)的小神经元。
3.按神经元的功能分
(1)感觉神经元:别称传入神经元,多为假单极神经元,可接受体内、外的化学或物理性刺激,并将信息传向中枢。
(2)运动神经元:别称传出神经元,一般为多极神经元,负责把神经冲动传递给肌细胞或腺细胞。
(3)中间神经元:主要为多极神经元,位于前两种神经元之间,起信息加工和传递作用。
4.按神经元释放的神经递质和神经调质的化学性质分
(1)胆碱能神经元:释放乙酰胆碱。
(2)去甲肾上腺素能神经元:释放去甲肾上腺素。
(3)胺能神经元:释放多巴胺、5-羟色胺等。
(4)氨基酸能神经元:释放γ氨基丁酸、甘氨酸、谷氨酸等。
(5)肽能神经元:释放脑啡肽、P物质、神经降压肽等,常统称神经肽。
(三)神经干细胞
1.神经组织也和其他组织一样,存在一些具有增殖和分化潜能的细胞,称神经干细胞。
2.主要分布:大脑海马和脑与脊髓的室管膜下区(即室管膜周围区域),其形态和星形胶质细胞相似,不易分辨,但它们表达一种特殊的中间丝蛋白-巢蛋白,这成为检测神经干细胞的标记物。
3.神经干细胞在特定环境下可以增殖分化为神经元、星形胶质细胞和少突胶质细胞,它们作为神经组织的一种后备细胞,替换正常凋亡的细胞,并能在一定程度上参与神经组织损伤后的修复。
4.神经干细胞的发现,改变了人们长期以来对包括人在内的成年哺乳动物神经组织一成不变的观点,即神经组织中自然死亡的神经元或因病、伤死亡的神经元,不能获得新的神经元补充。
二、突触
1.神经元与神经元之间,或神经元与效应细胞之间传递信息的部位称突触。
2.突触是一种细胞连接方式,最常见的是一个神经元的轴突终末与另一个神经元的树突、树突棘或胞体连接,分别形成轴-树突触、轴-棘突触或轴-体突触。
3.突触可分为化学突触和电突触两类。
4.化学突触以神经递质作为传递信息的媒介,是一般所说的突触。
5.电突触实际是缝隙连接,以电流作为信息载体,于某些低等动物较发达,于哺乳动物及人很少。
6.突触由突触前成分、突触间隙和突触后成分三部分构成。
7.突触前、后成分彼此相对的胞膜,分别称突触前膜和突触后膜,两者之间有宽15~30nm的突触间隙。
8.突触前成分一般是神经元的轴突终末,呈球状膨大,在镀银染色的切片呈棕黑色的圆形颗粒,称突触小体。
9.突触前成分(突触小体)内含许多突触小泡,还有少量线粒体、微丝和微管等。
10.突触小泡内含神经递质或神经调质。
11.含乙酰胆碱的突触小泡多是圆形清亮小泡,含单胺类递质的则是小颗粒型小泡,含氨基酸类递质的多为扁平清亮小泡,含神经肽的往往是大颗粒型小泡。
12.突触小泡表面附有一种蛋白质,称突触素,它把小泡与细胞骨架连接在一起。
13.突触前膜和突触后膜均较一般细胞膜略厚,是因突触前、后膜胞质面有一些致密物质附着。
14.突触前膜胞质面还附着有排列规则的致密突起,突起间的空隙可容纳突触小泡。
15.突触后膜中有特异性的神经递质和调质的受体及离子通道。
16.当神经冲动沿轴膜传导到轴突终末时,可引起突触前膜上的Ca2+通道开放,Ca2+由细胞外进入突触前成分,在ATP的参与下使突触素发生磷酸化。
17.磷酸化的突触素降低了它与突触小泡的亲和力而与小泡分离,致使突触小泡脱离细胞骨架,移至突触前膜并与之融合,通过出胞作用释放小泡内容物到突触间隙。
18.突触后膜中的受体与特异性神经递质结合后,膜内离子通道开放,改变突触后膜两侧的离子分布,使突触后神经元(或效应细胞)出现兴奋性或抑制性突触后电位
19.使突触后膜发生兴奋的突触称兴奋性突触,使突触后膜发生抑制的突触称抑制性突触。
20.突触的兴奋或抑制,取决于神经递质及其受体的种类。
三、神经胶质细胞(表7-2)
表7-2神经胶质细胞
(一)中枢神经系统的神经胶质
1.星形胶质细胞
(1)是最大的一种神经胶质细胞,胞体呈星形,核圆或卵圆形、较大、染色较浅。
(2)胞质内含有胶质丝,是由胶质原纤维酸性蛋白构成的一种中间丝,参与细胞骨架的组成。
(3)从胞体发出的突起伸展充填在神经元胞体及其突起之间,起支持和绝缘作用。
(4)有些突起末端扩大形成脚板,在脑和脊髓表面形成胶质界膜,或贴附在毛细血管壁上,构成血-脑屏障的神经胶质膜。
(5)星形胶质细胞能分泌神经营养因子和多种生长因子,对神经元的分化、功能的维持,以及创伤后神经元的可塑性变化,有重要的影响。
(6)在脑和脊髓损伤时,星形胶质细胞可增生,形成胶质瘢痕填补缺损。
(7)此细胞可分为两种:
①纤维性星形胶质细胞:多分布于脑和脊髓的白质,其突起长而直,分支较少,胶质丝丰富。
②原浆性星形胶质细胞:多分布在脑和脊髓的灰质,突起较短粗,分支多,胶质丝较少。
2.少突胶质细胞
(1)分布:神经元胞体附近及轴突周围。
(2)胞体较星形胶质细胞小,核卵圆形、染色质致密。
(3)在镀银染色标本中,少突胶质细胞的突起较少。
(4)是中枢神经系统的髓鞘形成细胞。
3.小胶质细胞
(1)是最小的神经胶质细胞。
(2)其胞体细长或椭圆,核小、呈扁平或三角形,染色深。
(3)通常从胞体发出细长有分支的突起,突起表面有许多棘突。
(4)当神经系统损伤时,小胶质细胞可转变为巨噬细胞,吞噬死亡细胞的碎屑。
(5)小胶质细胞是由血液单核细胞迁入演变而成,也有人认为,小胶质细胞与上述神经胶质细胞一样,起源于神经外胚层。
4.室管膜细胞
(1)衬在脑室和脊髓中央管的腔面,形成单层上皮,称室管膜。
(2)室管膜细胞呈立方或柱形,游离面有许多微绒毛,少数细胞有纤毛,其摆动有助于脑脊液的流动;部分细胞的基底面有细长的突起伸向深部。
(3)在脉络丛的室管膜细胞可产生脑脊液。
(二)周围神经系统的神经胶质细胞
1.施万细胞
(1)参与周围神经系统中神经纤维的构成,于有髓神经纤维和无髓神经纤维中的施万细胞的形态和功能有所差异。
(2)施万细胞的外表面有基膜,也能分泌神经营养因子,促进受损伤的神经元存活及其轴突再生。
2.卫星细胞:是神经节内包裹神经元胞体的一层扁平或立方形细胞,其核圆或卵圆形,染色质较浓密。
四、神经纤维和神经
(一)神经纤维
1.有髓神经纤维
(1)周围神经系统的有髓神经纤维
1)其施万细胞为长卷筒状,它们一个接一个地套在轴突外面。
2)相邻的施万细胞不完全连接,于神经纤维上这一部位较狭窄,称郎飞结(Ranvier node),在这一部位的轴膜部分裸露。
3)相邻两个郎飞结之间的一段神经纤维称结间体,一个结间体的外围部分即为一个施万细胞。
4)施万细胞可分为三层。
5)髓鞘的化学成分主要是脂蛋白,称髓磷脂,其中类脂约占80%,余为蛋白质。
6)H-E染色标本制备时,髓鞘中类脂被溶解,仅见少量残留的网状蛋白质。
7)如用锇酸固定和染色,则能保存髓磷脂,使髓鞘呈黑色,并在其纵切面上见到一些不着色的漏斗形斜裂,称髓鞘切迹或施-兰切迹,它们是施万细胞内、外侧胞质间穿越髓鞘的狭窄通道。
8)髓鞘是由施万细胞的胞膜构成,而胞质被挤到髓鞘的内、外侧及两端(即靠近郎飞结处)。
(2)中枢神经系统的有髓神经纤维
1)形成髓鞘的细胞是少突胶质细胞。
2)少突胶质细胞的多个突起末端的扁平薄膜可包卷多个轴突,其胞体位于神经纤维之间。
3)中枢有髓神经纤维外表面无基膜,髓鞘内也无切迹。
2.无髓神经纤维
(1)周围神经系统的无髓神经纤维
1)其施万细胞为不规则的长柱状,表面有数量不等、深浅不同的纵行凹沟,纵沟内有较细的轴突,施万细胞的膜不形成髓鞘包裹它们。
2)一条无髓神经纤维可含多条轴突。
3)由于相邻的施万细胞衔接紧密,故无郎飞结。
(2)中枢神经系统的无髓神经纤维
1)轴突外面没有特异性的神经胶质细胞包裹,轴突裸露地走行于有髓神经纤维或神经胶质细胞之间。
2)神经纤维的功能是传导神经冲动,这种电流的传导是在轴膜进行的。
3)有髓神经纤维的神经冲动呈跳跃式传导,故传导速度快。
4)这是由于有髓神经纤维的髓鞘含大量类脂而具有疏水性,在组织液与轴膜间起绝缘作用。
5)髓鞘的电阻比轴膜高得多,而电容却很低,电流只能使郎飞结处的轴膜(能与组织液接触)产生兴奋。
6)轴突起始段产生的神经冲动,必须通过郎飞结处的轴膜传导,从一个郎飞结跳到下一个郎飞结。
7)有髓神经纤维的轴突越粗,其髓鞘也越厚,结间体越长,神经冲动跳跃的距离便越大,传导速度越快。
8)无髓神经纤维因无髓鞘和郎飞结,神经冲动只能沿轴膜连续传导,故传导速度慢。
(二)神经
1.周围神经系统的神经纤维集合形成神经纤维束,若干条神经纤维束又聚集构成神经。
2.粗的神经(如坐骨神经)可含数十条神经纤维束,但分布在组织内的细小神经常常仅由一条神经纤维束构成。
3.有些神经只含感觉神经纤维或运动神经纤维,但多数神经兼含两者及自主神经纤维。
4.由于有髓神经纤维的髓鞘含髓磷脂,故肉眼观察神经通常呈白色。
5.包裹在神经表面的致密结缔组织称神经外膜。
6.神经外膜的结缔组织延伸到神经纤维束间。
7.神经纤维束表面有几层扁平的细胞,形成神经束膜,这些细胞间有紧密连接,对进入神经纤维束的大分子物质起屏障作用。
8.在神经纤维束内,每条神经纤维表面的薄层结缔组织称神经内膜。
五、神经末梢
(一)感觉神经末梢
1.游离神经末梢
(1)由较细的有髓或无髓神经纤维的终末反复分支而成。
(2)其细支裸露,广泛分布在表皮、角膜和毛囊的上皮细胞之间,或分布在各型结缔组织内,如真皮、骨膜、脑膜、血管外膜、关节囊、肌腱、韧带、筋膜和牙髓等处,感受温度、应力和某些化学物质(如高浓度的H+和K+)的刺激,参与产生冷、热、轻触和痛的感觉。
2.触觉小体
(1)分布在皮肤的真皮乳头处,以手指掌侧皮肤内最多,数量随年龄递减。
(2)触觉小体呈卵圆形,长轴与皮肤表面垂直,小体内有许多扁平横列的细胞,外包结缔组织被囊。
(3)有髓神经纤维进入小体前失去髓鞘,然后盘绕在扁平细胞之间。
(4)触觉小体感受应力刺激,参与产生触觉。
3.环层小体
(1)广泛分布在皮下组织、腹膜、肠系膜、韧带和关节囊等处。
(2)环层小体较大,呈卵圆形或圆形,中央有一条均质状的圆柱体,周围有许多层同心圆排列的扁平细胞。
(3)有髓神经纤维进入小体时失去髓鞘,裸露的轴突进入小体中央的圆柱体内。
(4)环层小体感受较强的应力,参与产生压觉和振动觉。
4.肌梭
(1)是分布在骨骼肌内的梭形结构。
(2)表面有结缔组织被囊,内含若干条较细的骨骼肌纤维,称梭内肌纤维。
(3)梭内肌纤维的核成串排列,或集中在肌纤维的中段而使该处膨大,肌原纤维较少。
(4)感觉神经纤维进入肌梭前失去髓鞘,其轴突分成多支,分别呈环状包绕梭内肌纤维中段的含核部分,或呈花枝样附着在接近中段处。
(5)肌梭内也有运动神经末梢,分布在肌纤维的两端。
(6)梭内肌纤维与肌梭周围的肌纤维一同收缩或舒张,其张力变化可刺激感觉神经末梢,冲动传入中枢后,产生对骨骼肌伸缩状态,即身体各部位屈伸状态的感知,故肌梭属于本体感受器,在调控骨骼肌的活动中起重要作用。
(二)运动神经末梢
1.躯体运动神经末梢
(1)分布:骨骼肌。
(2)位于脊髓前角或脑干的运动神经元胞体发出的长轴突,抵达骨骼肌时失去髓鞘,其轴突反复分支;每一分支形成葡萄状终末,并与圆形板状隆起,称运动终板或神经肌连接。
(3)一个运动神经元支配的骨骼肌纤维数目少者1~2条,多者可达上千条;然而,一条骨骼肌纤维通常只接受一个轴突分支的支配。
(4)一个运动神经元及其支配的全部骨骼肌纤维合称一个运动单位。
(5)运动单位越小,如在手指和面部,产生的运动越精细。
(6)电镜下,运动终板处的骨骼肌纤维表面凹陷成浅槽,槽底肌膜即突触后膜,形成许多皱褶,使突触后膜面积增大。
(7)轴突终末(即突触小体)嵌入浅槽,内有许多含乙酰胆碱的圆形突触小泡。
(8)当神经冲动到达运动终板时,乙酰胆碱释放,与突触后膜中的相应受体结合后,改变肌膜(突触后膜)两侧的离子分布而产生兴奋,引发肌纤维收缩。
2.内脏运动神经末梢
(1)分布:心肌、各种内脏及血管的平滑肌和腺体等处。
(2)其神经纤维较细,无髓鞘,分支末段呈串珠样膨体,贴附于肌纤维表面或穿行于腺细胞之间,与效应细胞建立突触。
组织学与胚胎学 第7章 神经组织