Poznámky k základnímu strukturálnímu uspořádání NS

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
MEZIBUNĚČNÁ KOMUNIKACE
Advertisements

Štěpánka Zemenová, 8.kruh
Obecná endokrinologie Mezibuněčná komunikace
Přehled a receptory Viktor Černý, 5.kruh (2006-7)
Obecná neurofyziologie
Nervová tkáň histologie a embryologie
Nervová tkáň histologie a embryologie
BUŇKA JAKO ZÁKLAD VŠEHO ŽIVÉHO
NERVOVÁ TKÁŇ OLGA BÜRGEROVÁ.
Základy obecné neurofyziologie
Účinky jedů na orgánové úrovni II Látky neurotoxické
Nervová soustava.
Metabolismus A. Navigace B. Terminologie E. Sacharidy I. Enzymy
Membrána. Nutnost oddělit se od vnějšího prostředí a kompartmentalizovat vnitřek pro různé biochemické a informační děje Membrány.
4. Neuron.
Nervová soustava- úvod
Energie Informace Energie Látky Informace Látky ROVNOVÁŽNÝ STAV.
Eukaryota – buněčná stavba
SOUSTAVA NERVOVÁ Řídí činnost lidského těla
Obecná neurofyziologie
Nervová soustava Nervová soustava je nadřazená ostatním soustavám
Buňka - cellula Olga Bürgerová.
Centrální nervový systém
Nervová soustava soustava řídící
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiáluVY_32_INOVACE_335 Název školyGymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 Autor Mgr. Filip Tomeš Předmět Biologie.
Nervová soustava Olga Bürgerová.
Nervová soustava Nervová soustava je nadřazená ostatním soustavám
Periferní nervový systém
Buňka - test Milada Roštejnská Helena Klímová Obr. 1. Různé typy buněk
BUNĚČNÁ SIGNALIZACE.
5. Klidový potenciál.
Membrány a membránový transport
Stavba a funkční třídění svalové a nervové tkáně
NERVOVÁ SOUSTAVA SZŠ A VOŠZ PŘÍBRAM.
MYOLOGIE OLGA BÜRGEROVÁ.
Způsoby mezibuněčné komunikace
aneb způsob, jakým je hormon z buňky uvolňován do krevního řečiště … V závislosti na chemické struktuře hormonů existují dva základní způsoby jejich sekrece.
Svaly - praktika Svaly Svalová tkáň je typická tím, že je složena z buněk, které jsou nadány schopností kontrakce – pohybu. Sval hladký Sval příčně.
Stavba kůže. Stavba kůže Nervová soustava CNS umožňuje velmi rychlé reakce organizmu na rozmanité podněty zevního i vnitřního prostředí. Podněty-
Šíření vzruchu v živém organismu
Metabolismus neurotransmiterů
Škola Střední průmyslová škola Zlín
Glie. Glie jsou početnější než neurony Neúčastní se –Aktivního vedení nervového vzruchu –Přenosu signálů a zpracování informací Regulují iontové prostředí.
1. RECEPTORY 2. IONTOVÉ KANÁLY 3. TRANSPORTNÍ MOLEKULY 4. ENZYMY
Základní rysy živočišné buňky Dělení buněk Základní buněčné pochody
Semiautonomní organely a cytoskelet
NEUROTRANSMITERY Autor: Jan Habásko
7. Synapse.
88. Nervová tkáň Funkce: příjem informací z okolí, zpracování, integrace, analýza a přenos = > nervový systém přímo či nepřímo koordinuje všechny funkce.
3. Stavební elementy nervové soustavy.
Obecná neurofyziologie
1. RECEPTORY 2. IONTOVÉ KANÁLY 3. TRANSPORTNÍ MOLEKULY 4. ENZYMY
Stavba lidského těla.
magisterské studium všeobecného lékařství 3. úsek studia
Molekulární mechanismy účinku léčiv
FUNKCE GLIOVÝCH BUNĚK Petr Čechovič 7. kruh, 2.LF
Biochemie nervového systému
Miikroskopická stavba – uspořádání tkáně
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Název projektuZlepšení podmínek pro vzdělávání na MGO Název školyMatiční gymnázium Ostrava,Dr.
Fyziologie pro bakaláře
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu
Příjem a výdej látek buňkou
Fyziologie nervového systému
Porovnání eukaryotické a prokaryotické buňky
Projekt: Moderní výuka
Přenos signálu na synapsích
Biochemie CNS Alice Skoumalová.
Buněčná fyziologie Buněčné membrány: 1.1 Vlastnosti membrán
Anotace Prezentace slouží k úvodní hodině do tématického celku: nervová soustava Je určena pro žáky 8. ročníku ZŠ.
Základní škola, Hradec Králové
Transkript prezentace:

Poznámky k základnímu strukturálnímu uspořádání NS NEURONY – cytoskelet, synapse, axonální transport GLIOVÉ BUŇKY – typy v CNS a PNS OSTATNÍ STRUKTURY (CÉVY, OBALY) – bariéry mezi kompartmenty tekutin

elektrické synapse chemické synapse komunikace mezi neurony komunikace mezi neurony a efektory elektrické synapse chemické synapse redukce extracel. prostoru (2nm) zvětšení extracel. prost. (30-60 nm) kontinuita cytoplasmy není kontinuita mezi pre- a postsynaptickým elementem přenos informace proudem iontů přenos informace - chemický transmiter min. synaptické zpoždění synap. zpoždění (1-5 msec i větší) dvojsměrný tok informace jednosměrný tok informace přenos rychlý - stereotypní přenos - flexibilní, plastický

Čtyři základní strukturální elementy chemické synapse : presynaptická terminála aktivní zóna synaptická štěrbina postsynaptický element

MORFOLOGICKÉ A FUNKČNÍ ROZDĚLENÍ SYNAPSÍ Podle typu přenosu informace - elektrické a chemické Podle typu výsledného efektu - synapse excitační (glutamát) a inhibiční (GABA, glycin) Podle místa kontaktů - synapse axo-dendritické axo-somatické axo-axonální dendro-dendritické

axo-somatické axo-dendritické axo-axonální

PRESYNAPTICKÁ FACILITACE INHIBICE aktivita aktivita

Schwannovy buňky tvořící myelinový obal GLIOVÉ BUŇKY PNS satelitní buňky Schwannovy buňky tvořící myelinový obal nemyelinizující Schwannovy buňky specializované Schwannovy buňky SNF terminální Schwannovy buňky nervosvalových plotének

GLIOVÉ BUŇKY CNS Astrocyty fibrilární plazmatické

A A

axoplazmatický transport anterográdní TRANSPORT MOLEKUL V NEURONU axoplazmatický transport anterográdní pomalý axoplazmatický transport (1-12 mm/den) molekuly cytoskeletu (subjednotky mikrotubulů, neurofilament, mikrofilament) - limituje rychlost regenerace axonů rychlý axoplazmatický transport (až 410 mm/den) molekuly pro tvorbu, udržení a funkci synapsí

axoplazmatický transport retrográdní (150-200 mm/den) TRANSPORT MOLEKUL V NEURONU axoplazmatický transport retrográdní (150-200 mm/den) transport vyčerpaných a použitých organel (mitochondrie, ER, membránové struktury) trofické a signální molekuly - význam při regeneraci axonů

STRUKTURÁLNÍ ZÁKLAD HEB endotel mozkových kapilár homogenní lamina basalis výběžky astrocytů

výběžek astrocytu BL endotel.b. pericyt tigh junction

výběžek astrocytu endotel.b.

TRANSPORTNÍ MECHANIZMY PŘES ENDOTEL KAPILÁR HEMATO-ENCEFALICKÉ BARIÉRY pasivní difúze - např. O2 , CO2, lipofilní substance (barbituráty, heroin, nikotin nebo diazepam) usnadněná difúze - bez energetických nároků, specifické molekulární transportéry; např. pro glukózu aktivní transport - vyžaduje energii; transport některých aminokyselin a iontů (např. K+) transcytóza - transport pomocí žíhaných váčků (coated vesicles)- jejich spojení v transendotelový kanál; selektivní transport pro určité molekuly, např. transport iontů Fe

CIRKUMVENTRIKULÁRNÍ ORGÁNY