Они представлены цепочкой шванновских клеток, в которую вдавлено от одного и более
осевых цилиндров.
Миелиновые волокна состоят из
осевого цилиндра, покрытого миелиновой оболочкой, образованной шванновскими клетками.
Главный элемент с функциональной точки зрения – цито-плазматическая мембрана
осевого цилиндра.
Леммо-циты осуществляют дегенерацию
осевого цилиндра с помощью гидролитических ферментов лизосом.
Мионевральный синапс представляет собой контакт многочисленных ветвлений
осевого цилиндра аксона и участка мышечного волокна.
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: бутылконос — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Миелиновое волокно представлено
осевым цилиндром, окружённым миелиновой оболочкой.
Миелинового слоя в этих клетках нет, леммоциты образуют между
осевыми цилиндрами мезаксо-ны, не играющие существенной роли в проведении нервного возбуждения.
Трофическая функция миелиновой оболочки заключается в регуляции роста и обмена веществ
осевого цилиндра.
Многократно обёртываясь вокруг
осевого цилиндра, мезаксон формирует миелиновую оболочку нервного волокна, представляющую собой плотный липидно-белковый футляр.
Возбуждение постепенно охватывает соседние участки
осевого цилиндра и так распространяется до конца аксона.
Миелин одновременно служит изолятором и выполняет трофическую функцию по отношению к
осевому цилиндру.
По особенностям строения и расположения
осевых цилиндров в составе нерва (по отношению к шванновским клеткам) различают волокна мякот-ного (миелинизированные) и безмякотного типа.
Осевой цилиндр имеет мембрану и оксоплазму.
Кроме того, шванновские клетки при повреждении нерва осуществляют дегенерацию дистальной от тела клетки отсечённой части
осевого цилиндра, а затем образуют ложе для нового волокна, обеспечивая направление продвижения колбы роста.
Волокна мякотного и безмякотного типов состоят из одинаковых структурных компонентов: отростка нервной клетки (
осевого цилиндра), шванновских клеток (леммоцитов) и базальной мембраны (тонкой пластинки, состоящей из рыхлой волокнистой соединительной ткани и покрывающей каждое нервное волокно снаружи).
Отростки нервных клеток (
осевые цилиндры) и леммоциты образуют нервные волокна миелинового и безмиелинового типа.
Свою роль в распространении импульса играют и внутриклеточные структуры
осевого цилиндра, в частности нейрофибрил-лы, микротубулы и транспортные филаменты, соединяющиеся с различными веществами или органеллами и осуществляющие их транспорт по нервным волокнам.
Разрушение
осевых цилиндров делает прохождение импульсов невозможным.
Они также состоят из
осевого цилиндра, «одетого» оболочкой из нейролеммоцитов (шванновских клеток), но диаметр осевых цилиндров этого типа волокон значительно толще, а оболочка сложнее.
Волокна, содержащие несколько
осевых цилиндров, называются волокнами кабельного типа.
По особенностям строения чувствительные окончания подразделяют на свободные нервные окончания, т.е. состоящие только из конечных ветвлений
осевого цилиндра, и несвободные, содержащие в своём составе все компоненты нервного волокна, а именно ветвления осевого цилиндра и клетки глии.
Как известно, каждое нервное волокно представляет собою проводник, называемый
осевым цилиндром, покрытый двумя изоляционными оболочками: шванновской, непосредственно покрывающей проводник, и миелиновой поверхностной.
Они проходят через
осевой цилиндр и составляют его основу.
Нервно-мышечное окончание состоит из концевого ветвления
осевого цилиндра нервного волокна и специализированного участка мышечного волокна.