神经纤维
《组织学与胚胎学》之神经纤维

(Nerve Fiber)
脊 髓 及 神 经
一、定义:由神经元的长轴突外包神经胶质细胞构成。
PNS-神经膜细胞 CNS-少突胶质细胞
二、分布 PNS-构成周围神经;
CNS-构成脊髓白质和脑的传导束.
三、功能:传导神经冲动。
四、分类:
根据包裹轴突的胶质细胞是否形成髓鞘, 神经纤维分两类: 有髓神经纤维
(二)无髓神经纤维
1、PNS 的无髓神经纤维 一个施万细胞可包裹多条较细的轴突,不形成髓 鞘,连接成连续的鞘;无郎飞氏结;无施—兰切迹。
2、CNS 的无髓神经纤维 —— 轴突裸露.
两种神经纤维传导的特点
《注》无髓神经纤维实行连续式传导方式,传导速度慢。
《注》有髓NF实行跳跃式传导方式,传导速度较快。
周周围围神神经经
周围神经系统的神经纤维集合在一起,外包结缔组
织膜而成为神经。
1.神经外膜:致密结缔组织 2.神经束膜: 外层:结缔组织
内层:神经束膜上皮 (多层扁平上皮细胞-具有屏障作用)
3.神经内膜:薄层疏松结缔组织
神经:由神经纤维和结缔组织构成。
神经束膜
神经外膜
神经
神经内膜 施万细胞 神经纤维
运动终板
骨骼肌
电镜:运动终板处的肌纤维含有丰富的肌浆,有较多 细胞核和线粒体,肌膜形成突触槽、连接襞,
增加肌膜表面积,且膜上有乙酰胆碱受体。 轴突
骨骼肌
电镜: 运动终板实质为突触结构。
突触前膜:运动神经纤维的轴突膜。突触小泡内有乙酰胆碱。 突触间隙 突触后膜:骨骼肌肌膜,有乙酰胆碱受体和化学通道。
髓鞘切迹(施—兰切迹)
胞质通道
用锇酸固定施和-染兰切色迹, 髓鞘呈黑色,并有一些漏斗形的斜裂。
什么是神经纤维

神经纤维神经纤维是由神经元的轴突或树突、髓鞘和神经膜组成。
神经元是组成神经系统的基本结构和功能单位,也称神经细胞。
其中神经元的突起细长如纤维,故叫神经纤维,髓鞘是由髓磷脂和蛋白质组成,包在轴突或树突的外面,有绝缘作用,神经膜是一种神经胶质细胞,呈薄膜状,包在神经纤维外面,具有保护和再生的作用,神经纤维分布到人体所有器官和组织间隙中,其主要功能是对冲动发生传导。
传导的速度很快,每秒2-120米,传导的过程是以生物电的形式进行。
神经神经纤维构成的组织,把脑和脊髓的兴奋传给各个,或把各个器官的兴奋传给脑和脊髓。
人体四大组织分别是:上皮组织、结缔组织、肌肉组织、神经组织。
上皮组织上皮组织也叫做上皮,它是衬贴或覆盖在其它组织上的一种重要结构。
由密集的上皮细胞和少量细胞间质构成。
结构特点是细胞结合紧密,细胞间质少。
通常具有保护、吸收、分泌、排泄的功能。
上皮组织可分成被覆上皮和腺上皮两大类。
上皮组织是人体最大的组织。
被覆上皮分布在身体表面和体内各种管腔壁的表面。
又分成单层上皮和复层上皮。
前者包括单层扁平(鳞状)上皮、、(有的有纤毛)、(有的有纤毛);后者包括复层扁平(鳞状)上皮、移行上皮。
被覆上皮有保护、吸收、分泌、排泄作用,可以防止外物损伤和病菌侵入。
单层上皮由单层细胞组成,常见于物质容易通过的地方。
眼睛视网膜的色素层是单层立方上皮。
分布在鼻腔、喉、气管、支气管等内腔表面的是假复层上皮。
看起来像复层,实际是由不同高度的单层细胞所组成。
较低的是杯状细胞,它可以分泌黏液;较高的是纤毛细胞,它可以扫除被黏液层黏附的吸入的尘粒。
皮肤的表皮,口腔、咽食管、肛门和阴道的表面,还有眼睛的角膜是复层上皮。
复层上皮由多层细胞组成,更有利于保护作用。
腺上皮更具有分泌功能。
以腺上皮为主要组成成分的器官为腺体。
腺体分为外分泌腺和内分泌腺。
外分泌腺有胃腺、肠腺、汗腺等。
它们是由腺上皮围成的腺泡,分泌物流入其中央腔内,再由导管排到管腔或体表。
神经组织—神经纤维和神经(正常人体结构课件)

周围神经系统 有髓神经纤维组成:
髓鞘
神经元的长轴突 髓鞘——施万细胞形成
髓鞘的结构:
轴突
施万细胞胞膜,同心圆包绕轴突
施万细胞
神经纤维和神经 神经纤维 有髓神经纤维
施万细胞
结间体
结间体 结间体 结间体
郎飞结
周围神经系统 有髓神经纤维组成:
神经元的长轴突 髓鞘——施万细胞形成
髓鞘的结构:
施万细胞胞膜,同心圆包绕轴突 施万细胞一个一个排列,髓鞘分为许多节段
髓鞘各节段间的缩窄部——郎飞结 相邻两个郎飞结之间的一段神经纤维——节间体
神经纤维和神经 神经纤维 有髓神经纤维
周围神经系统 有髓神经纤维组成:
神经元的长轴突 髓鞘 髓鞘——施万细胞形成
髓鞘的结构:
施万细胞胞膜,同心圆包绕轴突 轴突 施万细胞一个一个排列,髓鞘分为许多节段
光镜图(HE染色)
有髓神经纤维结构:
神经纤维和神经 神经 神经的结构
神经
神经外膜——血管 神经束膜——血管
神经束
神经内膜——毛细血管 神经纤维 髓鞘
轴突
神经内膜
神经束膜 神经外膜
神经外膜
神经
神经束膜 神经束
轴突 髓鞘
神经束 血管
小结
神经纤维和神经 小结
有髓神经纤维和 无髓神经纤维比较
类别 髓 神 郎 节 中枢神经 周围神
鞘 经 飞 间 系统
有髓神经纤维 无髓神经纤维
神经纤维和神经 神经纤维
神经元
结构:
神经元的长轴突及包绕它的神经胶质细胞构成
神经胶质细胞 轴突
神经纤维和神经 神经纤维
有髓神经纤维 无髓神经纤维
结构:
神经元的长轴突及包绕它的神经胶质细胞构成
神经纤维的组成与构成

中枢神经系统(脑和脊髓)中的轴突没有神经膜而有髓鞘,这里的髓鞘不是施旺细胞的一部分(中枢神经系统中没有施旺细胞),而是来自另一种细胞,即神经胶质细胞。
在外经纤维以支持和营养。这种细胞称为施旺细胞。
施旺细胞对神经纤维的包裹方式不同,使神经纤维分为有髓鞘神经纤维和无髓鞘神经纤维,其特征如下:
4.室管膜细胞 室管膜细胞(ependymal cell)为立方或柱形,分布在脑室及脊髓中央管的腔面,形成单层上皮,称室管膜(ependyma)。室管膜细胞表面有许多微绒毛,有些细胞表面有纤毛(图7-14)。某些地方的室管膜细胞,其基底面有细长的突起伸向深部,称伸长细胞(tanycyte)。
3.小胶质细胞 小胶质细胞( microglia)是胶质细胞中最小的一种。胞体细长或椭圆,核小,扁平或三角形,染色深(图7-13)。细胞的突起细长有分支,表面有许多小棘突(图7-12)。小胶质细胞的数量少,约占全部胶质细胞的5%左右。中枢神经系统损伤时,小胶质细胞可转变为巨噬细胞,吞噬细胞碎屑及退化变性的髓鞘。血循环中的单核细胞亦侵入损伤区,转变为巨噬细胞,参与吞噬活动。由于小胶质细胞有吞噬功能,有人认为它来源于血液中的单核细胞,属单核吞噬细胞系统。
星形胶质细胞之间的细胞间隙狭窄而迂回曲折,宽约15~20nm,内含组织液,神经元借此进行物质交换,星形胶质细胞能吸收细胞间隙的K+,以维持神经元周围环境K+含量的稳定性,它还能摄取和代谢某些神经递质(如γ-氨基丁酸等),调节细胞间隙中神经递质的浓度,有利神经元的活动。在神经系统发育时期,某些星形胶质细胞具有引导神经元迁移的作用,使神经元到达预定区域并与其他细胞建立突触连接。中枢神经系统损伤时,星形胶质细胞增生、肥大、充填缺损的空隙,形成胶质瘢痕(glial scar)。
关于神经纤维动作电位的叙述

关于神经纤维动作电位的叙述神经纤维动作电位(Action Potential, 简称AP)是指神经细胞在受到足够大的刺激时所发生的一种电生理现象,是神经传递过程中最基本的事件之一。
AP的传输是神经活动的基础,因此对其进行详细的了解非常重要。
神经纤维动作电位的特点:1.具有“一发一传”的特性。
即AP的传播只限于感觉神经末梢至运动神经末梢之间。
2.AP是一种非常快速、短暂而可逆的电信号。
它的速度可以高达120米/秒,持续时间约为1-2毫秒。
3.AP的发生需要一个触发阈值,只有当刺激强度达到一定程度,膜电势才能迅速变化从而发生AP。
神经纤维动作电位的过程:1.静息状态:神经元静息状态下,细胞内外的电位差为-70mV,此时细胞内含有高浓度的K+离子和低浓度的Na+离子,而细胞外则相反。
2.刺激响应:当细胞接受到足够大的正弦波电刺激,使局部区域的细胞膜电位发生短暂的去极化,这个过程称为“去极化阶段”。
3.阈值过程:当去极化的细胞膜电位超过了阈值,细胞膜上Na+离子通道迅速打开,大量的Na+离子流入细胞内部,导致细胞膜内部电位迅速上升,形成“上升期”。
4.顶峰阶段:随着神经元细胞膜电位的上升,Na+离子通道会逐渐关闭,同时细胞膜上的K+离子通道打开,使K+离子大量流出,导致细胞膜电位迅速下降,出现“顶峰阶段”。
5.重极化和超极化:在顶峰阶段的同时,K+离子通道仍然开放,大量K+离子继续流出,使细胞膜电位降至“重极化阶段”,此后K+离子通道才逐渐关闭,从而恢复到静息状态。
综上所述,神经纤维动作电位的发生过程是一个复杂而协调的事件,必须依赖于离子通道及跨膜蛋白等多个因素的共同调节。
只有深入了解这些机制,才能更好地解释神经功能失调等疾病的发生机制。
有髓神经纤维的组成

有髓神经纤维的组成
有髓神经纤维是由神经元的轴突和包裹在轴突外面的髓鞘组成的。
以下是有髓神经纤维的主要组成部分:
1. 轴突:轴突是神经元的一部分,负责将神经冲动从神经元的胞体传递到其他神经元或效应器。
轴突通常较长,能够延伸到很远的距离。
2. 髓鞘:髓鞘是一层包裹在轴突外面的脂质绝缘层,由施万细胞形成。
髓鞘的主要功能是加速神经冲动的传导速度,使信号能够更快、更有效地传递。
3. 郎飞结:髓鞘并不是连续的,而是在轴突上形成了一系列间隔的节段,这些节段称为郎飞结。
郎飞结之间的区域没有髓鞘包裹,称为结间体。
4. 施万细胞:施万细胞是一种特殊的胶质细胞,它们包裹并形成了髓鞘。
施万细胞的细胞膜紧密包裹轴突,并且在郎飞结处形成了开口,使轴突能够与其他神经元或效应器进行信息交流。
有髓神经纤维的组成使得神经冲动能够快速、高效地在神经元之间传递。
髓鞘的绝缘作用减少了电信号的衰减和干扰,而郎飞结的存在使得神经冲动能够在结间体跳跃式传导,进一步提高了传导速度。
需要注意的是,有髓神经纤维的结构和功能在不同类型的神经元和神经系统中可能会有所差异。
以上是一般情况下有髓神经纤维的组成概述。
神经元和神经纤维

神经元和神经纤维神经元是神经系统的结构与功能单位。
虽然神经元形态与功能多种多样,但结构上大致都可分成细胞体和突起两部分,突起又分树突和轴突两种。
轴突往往很长,由细胞的轴丘分出,其直径均匀,开始一段称为始段,离开细胞体若干距离后始获得髓鞘,成为神经纤维。
习惯上把神经纤维分为有髓纤维与无髓纤维两种,实际上所谓无髓纤维也有一薄层髓鞘,并非完全无髓鞘。
(一)神经纤维传导的特征神经传导是依靠局部电流来完成的(参看第二章)。
因此它要求神经纤维在结构和功能上都是完整的;如果神经纤维被切断或局部受麻醉药作用而丧失了完整性,则因局部电流不能很好通过断口或麻醉区而发生传导阻滞。
一条神经干中包含着许多条神经纤维,但由于局部电流主要在一条纤维上构成回路,加上各纤维之间存在结缔组织,因此每条纤维传导冲动时基本上互不干扰,表现为传导的绝缘性。
人工刺激神经纤维的任何一点引发冲动时,由于局部电流可在刺激点的两端发生,因此冲动可向两端传导,表现为传导的双向性。
由于冲动传导耗能极少,比突触传递的耗以小得多,因此神经传导具有相对不疲劳性。
(二)神经纤维传导的速度用电生理方法记录神经纤维的动作电位,可以精确地测定各种神经纤维的传导速度,不同种类的神经纤维具有不同的传导速度(表10-1,表10-2)。
一般地说,神经纤维的直径越大,其传导速度也越大;这是因为直径大时神经纤维的内阻就小,局部电流的强度和空间跨度就大。
有髓纤维的传导速度与直径成正比,其大致关系为:传导速度(m/s)=6×直径(μm)。
一般据说扔髓纤维的直径是指包括轴索与髓鞘在一起的总直径,而轴索直径与总直径的比例与传导速度又有密切关系,最适宜的比例为0.6左右。
直径相同的恒温动物与变温动物的有髓纤维其传导速度亦不相同;如猫的A类纤维的传导速度为100m/s,而蛙的A类纤维只有40m/s。
神经纤维的传导速度与温度有关,温度降低则传导速度减慢。
经测定,人的上肢正中神经的运动神经纤维和感觉神经纤维的传导速度分别为58m/s和65m/s。
神经纤维名词解释

神经纤维名词解释
神经纤维是指构成神经系统的基本结构单位,主要由神经细胞体和其延伸的突起组成。
神经纤维的结构和类型有多种,其功能也因类型的不同而有所差异。
神经纤维可分为两大类:传入纤维和传出纤维。
传入纤维,也称为感觉纤维,主要负责传递来自感觉器官的外界刺激信息到中枢神经系统,使我们感知到疼痛、温度、触觉、视觉、听觉等各种感觉。
传入纤维有很多种类型,包括Aα纤维、Aβ纤维、Aδ纤维和C纤维等,其直径和传导速度也各不相同。
传出纤维,也称为运动纤维,主要负责传递命令从中枢神经系统到各个身体部位,控制肌肉的收缩、运动的执行等。
传出纤维依据直径和髓鞘的厚度可分为Aα纤维、Aβ纤维、Aγ纤维
和C纤维等,其传导速度也不同。
神经纤维还可以根据髓鞘的情况分为有髓神经纤维和无髓神经纤维。
有髓纤维由髓鞘包裹着,其速度较快,能够实现高速信号传导;而无髓纤维则没有髓鞘包裹,其速度较慢。
除了这些基本分类外,神经纤维还可以根据功能分为交感神经纤维和副交感神经纤维。
交感神经纤维主要激活体内应激反应,如心率加快、血压上升等;副交感神经纤维主要促进体内恢复和平衡,如心率减慢、消化功能加强等。
在神经系统疾病的诊断和治疗中,神经纤维的状态和功能常常被用作评估指标。
例如,通过神经电传导速度检测,可以评估
神经纤维的损伤情况;通过观察神经纤维的变化,可以推测可能的神经疾病类型。
综上所述,神经纤维是构成神经系统的基本结构单位,其结构和类型多种多样,功能各不相同。
对神经纤维的研究和理解,对于深入了解神经系统的结构和功能,以及诊断和治疗神经系统疾病具有重要意义。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
•胞体 •树突 •轴突
v
1 快速传导
2 神经营养因子
3 绝缘
•Schwann细 胞 •郎氏结
髓鞘的形成
轴突系膜形成 系膜延伸并旋转
无髓神经纤维
无髓鞘、郎氏结
冲动沿轴突膜连 续传导,速度比 有髓的慢
Schwann细胞 轴突
病例
• 患者张某,男性,33岁。因感冒后四肢麻木
1.感冒:病因—多种感染性疾病(发病前多有上呼吸 道感染或发热病史)
2.痛觉、触觉减退:髓鞘脱落、神经传导速度、 强度减慢
3.四肢张力低:脊髓前脚神经元神经纤维受损 舌咽、迷走、舌下、副神经均起自延髓,全称 为后颅神经,常常受累。 4.声音细弱、咽反射消失:传入、传出神经受损
且与舌咽神经有关,常伴有嗓音嘶哑等 5.呼吸浅快、口唇紫绀:与副神经有关(胸、腹腔
无力伴胸闷气促6天于1998年12月21日入院。
• 查体:神志清楚,精神差。体温正常,血压
120/75mmHg。呼吸浅快, 40/min,口唇轻度紫 绀,声音细弱,咽反射消失。心率90/min, 律齐,双肺少许细湿啰音。四肢肌张力低, 双上肢肌力2级,双下肢0级。轻度肌肉压痛。 双踝以下痛觉、触觉减退,因反射消失,病 理反射未引出。
神经元 胞体 细胞膜 细胞核 细(与细胞质相似)
轴突(神经原纤维、无尼氏体)
神经胶质细胞 中枢神经系统的
周围神经系统的(Schwann细胞)
神经纤维:由神经元的长轴突外包胶质细胞所组成
周围神经系统: 有髓:神经元长突起+神经膜+髓鞘 髓鞘: 化学成分:髓磷脂、蛋白质 作用:保护,绝缘、跳跃性神经传导 * 郎氏结、结间体、施—兰切迹
些病例以疼痛为主或无感觉障碍。
• 3.常有双侧性(少数单侧)运动性颅神经受
累,最常见是面神经,其次为舌咽、迷走 神经及动眼神经等,出现周围性面瘫,真 性球麻痹和眼肌麻痹。
• 4.严重病例有呼吸肌瘫痪(偶为累及延髓的
呼吸中枢)而出现呼吸麻痹,也可有心动 过速、直立性低血压或血压增高。
讨论问题
1.脱去的髓鞘去向? 被破坏的髓磷脂被巨嗜细胞所吞噬。
2.在潘氏检验中脑脊液中蛋白质升高原因 其机理可能与脊髓血管扩张、管壁渗透 性增加、血浆蛋白渗透到脑脊液有关, 出现蛋白、细胞分离现象。(诊断本歌 要点)
3.关于治疗的思考 1 增强免疫力—免疫抑制药物 2 抗感染治疗 3 神经营养药物 4 呼吸肌麻痹的抢救 5 血浆交换疗法
6 辅助治疗:针灸、按摩等
扩展资料
铅中毒周围神经炎: 铅在工业上用途广泛,如不注意预防,经常 吸入,可引起慢性铅中毒。铅可由呼吸道、 消化道、皮肤等侵入人体,经血液传播到身 体各处。 铅为一种多亲和性毒物,作用于全身各个系 统多发生周围神经炎由以运动纤维受损较严 重。
白细胞 1×106/L (正常0~5 X 106/L) ,
蛋白定量 70mg/dl (正常15~45 mg/dl)
• 诊断:急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病
(格林一巴利综合征)。
• 病理原因:主要病变为神经根周围神经广泛
的炎症性脱髓鞘,有时也累及脊膜、脊髓及 脑部。
临床表现
• 1.四肢对称性软瘫。全身腱反射消失。 • 2.多有对称性轻型的肢体末端感觉减退,有
大部分脏器)呼吸肌瘫痪,甚至死亡。
有髓神经纤维 神经内膜
神经横断面
神经外膜 神经束膜
视束 大脑脚
脑桥 面神经 小脑中脚
锥体 舌下神经
锥体交叉
视神经 垂体
动眼神经 滑车神经 三叉神经 基底沟 展神经 前庭蜗神经 舌咽神经 迷走神经 副神经 前正中裂
脑干腹面观
• 实验室检查:脑脊液:潘氏试验(+),