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文档简介
1、神经系统主要由神经组织组成,分为中枢神经系统和外周神经系统。前者由大脑和脊髓组成,后者由神经节、脊神经和自主神经组成。神经系统具有复杂的功能,如反射、连接和整合。它对身体内外的各种刺激做出快速反应,并调节身体各种器官和系统的功能活动。(1)中枢神经系统(1)中枢神经系统的一般结构。中枢神经系统(脑和脊髓)的组织根据其一般形状可分为灰质和白质。脊髓灰质位于中央,呈蝴蝶形或H形,周围有白色物质。大脑半球和小脑的大部分灰质是表层的,也称为皮层,而皮层的深层表面是白质;延髓、脑干和中脑的灰质与脊髓的灰质相连,表现为称为神经核的散在团块;在其他特殊区域,如延髓、脑干和中脑的深部以及脊髓某些节段的侧索部分
2、,白质和灰质相互交叉,称为网状结构。(2)大脑皮层的组织结构。大脑皮层是大脑表面的灰质。大脑皮层的厚度在不同的脑回有所不同。它由有序排列的神经元和胶质细胞组成,它们的比例约为1:9。大脑皮层神经元为多极神经元,根据细胞形态可分为锥体细胞、颗粒细胞和梭形细胞,分布明显分层(图8-1)。从功能的角度来看,大脑皮层的神经元也有垂直的纵向排列和分布,称为垂直柱。锥体细胞是大脑皮层的主要投射(传出)神经元,数量众多,可分为大、中、小三种类型。此外,还有一种叫做Betz细胞的巨大锥体细胞。锥体细胞体呈锥形,顶端有粗大的主树突,延伸至皮层表面,沿途有许多小分枝。细胞体周围还发出一些水平定向的树突,这些树突不
3、断分支并与相邻的神经元细胞体或突起形成突触连接(图8-2)。在与主树突相对的位置,锥体细胞底部可以发出不同长度的细长轴突。较短的轴突不超过皮层,而较老的轴突离开皮层进入白质,形成投射纤维或联系纤维。2.颗粒细胞。颗粒细胞很小,呈颗粒状。包括星状细胞、水平细胞、篮子细胞、枝形细胞、双花束细胞、神经胶质细胞和上升轴突细胞等。拥有最多的星形胶质细胞。3.纺锤形细胞数量少,大小不一。细胞呈梭形,树突从细胞的上端和下端发出,上端的树突到达皮层表面。轴突起源于下树突的主干,其末端分支可以与锥体细胞形成突触。一些大梭形细胞是高尔基体神经元,主要分布在深层皮层,其轴突长,可伸入白质,形成投射纤维或组合传出纤维
4、。1.分子层:神经元小而少,主要由水平细胞、星形胶质细胞和许多平行于皮层表面的神经纤维组成。2.外颗粒层:主要由许多星形胶质细胞和一些小锥体细胞组成。3.外锥体细胞层:厚,由许多中、小锥体细胞和星形胶质细胞组成。4.内部颗粒层:致密细胞,大部分是星形胶质细胞。5.内锥体细胞层:主要由中型和大型锥体细胞组成。在中央前回的运动区,这一层有巨大的Betz细胞,其顶端树突延伸到分子层,轴突下降到脑干和脊髓。6.多态细胞层:主要为梭形细胞、锥体细胞和颗粒细胞(图8-3)。(3)小脑皮质的组织结构。小脑表面有许多平行的横沟,将小脑分成许多小叶。每片叶子的表面是一层灰质,即小脑皮层和皮层下的白质(也称为髓质
5、)。小脑皮质和分层小脑皮质中的神经元从外向内明显分为三层。皮层中有五种神经元:星形胶质细胞、篮子细胞、浦肯野细胞或梨形细胞、颗粒细胞和高尔基细胞(图8-4、图8-5)。小脑皮层有三层结构。1.分子层很厚。神经元有两种,一种是小的多突起星形胶质细胞,另一种是具有较大细胞体的篮子细胞。2.浦肯野细胞层:由一层规则排列的浦肯野细胞体组成。浦肯野细胞是小脑皮层中最大的神经元,它们的身体呈梨形。二十三厚的主枝晶从顶部延伸到分子层。树突有许多分支(图8-6),呈薄扇形。轴突从细胞体的底部发出。3.颗粒层:由致密的颗粒细胞和一些高尔基体细胞组成。颗粒细胞非常小,有45个短树突和像爪子一样的末端分枝。上升到分
6、子层的轴突是“T”形分支,平行于小脑叶的长轴,称为平行纤维。高尔基细胞有大的细胞体和许多树枝状突起的分支。轴突在颗粒层显示短而密集的分支,与颗粒细胞的树突形成突触。(4)脊髓灰质的组织结构。灰质位于脊髓中央,横截面呈蝴蝶状或“H”形,分为前角、后角和侧角(侧角主要见于胸腰段脊髓)。灰质中一组功能相关的神经元的聚集结构称为细胞核。灰质被脊髓白质包围,脊髓白质主要由神经纤维束组成(图8-7)。灰质前角主要由细胞大小不同的大中型躯体运动神经元组成。大神经元被称为神经元,平均细胞直径为25米,粗轴突分布于骨骼肌(梭外肌肉)。小神经元被称为神经元,平均直径为1525米,细轴突支配肌梭中的肌纤维。还有一种
7、短轴突的小神经元,称为仁寿细胞,其轴突与神经元的细胞体形成突触,通过释放甘氨酸抑制神经元的活动。灰质的侧角和后角主要由中、小内脏神经元组成,是交感神经系统的节前神经元,其轴突(节前纤维)终止于交感神经节(节后神经元),并与神经节细胞建立突触。前角的躯体运动神经元和侧角的内脏运动神经元都释放乙酰胆碱,是胆碱能神经元。后角:主要由中、小连接神经元组成,主要接收来自后根纤维(感觉神经元的中枢过程)的神经冲动,其轴突在白质至脑干、小脑和丘脑形成各种上行纤维束,因此这些神经元也称为束细胞。(5)脑膜、脉络丛和脑脊液。脑膜是包裹在脑和脊髓外的结缔组织膜,从外向内包括硬脑膜、蛛网膜和鞘膜。硬脑膜是一种致密的
8、结缔组织,其内表面覆盖着一层上皮细胞。硬脑膜和蛛网膜之间有一个狭窄的间隙,称为硬膜下间隙。蛛网膜由薄而细的结缔组织组成,在蛛网膜和包含脑脊液的软膜之间有一个宽腔,称为蛛网膜下腔。软膜是紧密附着在富含血管的脑和脊髓表面的一薄层结缔组织。当血管进入大脑时,软膜和蛛网膜也进入大脑,但是软膜并不紧密地包围血管,并且在血管和软膜之间仍然存在间隙,称为血管周围空间,其与蛛网膜下腔连通并包含脑脊液。当小血管进一步分支形成毛细血管时,软膜组织和血管周间隙消失,毛细血管被星形胶质细胞包裹(图8-8)。2.脉络丛是由富含血管的软膜直接附着在室管膜上并伸入脑室而形成的,主要位于第三和第四脑室的顶部以及部分侧脑室。脉
9、络丛上皮由一层立方或短柱状细胞组成,细胞表面有许多微绒毛,核大而圆脑脊液充满脑室、中央椎管、蛛网膜下腔和血管周围空间,具有滋养和保护大脑和脊髓的作用。脉络丛上皮持续分泌脑脊液,然后通过蛛网膜颗粒(从蛛网膜窦中突出的绒毛突起)持续流回血液(图8-8),形成脑脊液循环。脉络丛上皮和脉络丛毛细血管内皮共同构成血-脑脊液屏障,使脑脊液成分保持稳定。(6)脑屏障,即中枢神经系统环境的相对稳定性,是神经元正常功能活动的保证,它依赖于血液、脑脊液和脑组织之间物质交换的调节。在正常情况下,一些物质容易从血液侵入到身体其他部位的组织液中,但它们在大脑和脊髓中受到限制或不能侵入,这是由于中枢神经系统中不同的屏障结
10、构。目前已知的屏障包括血脑屏障、血脑脊液屏障和脑脊液脑屏障。它们的位置和微观结构不同,但它们的功能是相互关联的。1.血脑屏障是血液和脑组织之间的屏障结构,主要由脑毛细血管内皮细胞、基底膜和神经胶质膜组成。大脑的毛细血管是连续的,毛细血管的内皮细胞通过紧密连接而闭合,并且具有基板、周细胞和突出于内皮之外的星形胶质细胞的脚板(脚板)被包围(图8-9)。血脑屏障可以阻止许多有害物质进入脑组织,营养物质和代谢物可以顺利通过,是一个重要的防御屏障。2.血-脑脊液屏障(BLB)是血液和脑脊液之间的屏障结构,主要由脉络丛上皮和脉络丛毛细血管内皮组成,脉络丛上皮之间有着密切的联系。该屏障可选择性地阻止血液中的
11、某些物质进入脑脊液,并保持脑脊液成分相对稳定。脑脊液-脑屏障(LBB)是脑脊液和脑组织之间的屏障结构,选择性地阻止某些物质从脑脊液进入大脑,脑脊液主要由脑表面的软脑膜、神经胶质膜和室管膜组成。除某些特殊区域(如脉络丛)外,室管膜上皮细胞一般不紧密相连,但其通透性、分泌功能和物质转运活性具有选择性,在脑脊液和脑细胞外液之间的选择性物质交换中起重要作用(图8-10)。第二,外周神经系统(1)神经节,1。大脑的脊神经节被结缔组织膜覆盖,结缔组织膜包含神经节细胞(伪单极神经元)和卫星细胞(图8-11),以及平行排列的神经纤维束(有髓神经纤维)、结缔组织和血管。2.自主神经节包括交感神经节和副交感神经节
12、。其中,神经节细胞为多极运动神经元,卫星细胞数量少,不完全包围神经节细胞。淋巴结中的神经纤维大多为无髓神经纤维。肠神经系统、肠神经系统(ENS)是由大量存在于胃肠壁中的神经元及其过程组成的。其中,神经元胞体聚集成神经节,神经束通过神经细胞突起的相互连接而形成,构成特殊的神经节丛,主要包括位于肠纵肌和环肌之间的肌间丛和分布于粘膜下层的粘膜下丛,二者均可接受交感神经或副交感神经的节前纤维神经支配(图8-12,图8-13)。肠神经节中的神经元主要由类似于星形胶质细胞的肠神经胶质细胞包裹,其可合成多种神经递质或调节剂,如乙酰胆碱、去甲肾上腺素、5-羟色胺、脑肠肽和一氧化氮。研究证明,一氧化氮合成神经元是抑制肠平滑肌内在运动的神经元。肠壁中还有一种特殊的间质细胞,也称为Cajal细胞,它构成了一个类似于肠神经奴隶的网络结构(图8-14)。,谢谢你,小脑皮层,图8-1大脑皮层神经元结构模式,图8-2大脑皮层锥体神经元用生物素化葡聚糖胺高倍镜染色,图8-3大脑皮层用HE低倍镜染色,以及分子层()外颗粒层()外锥体细胞层()内颗粒层()内锥体细胞层()多形细胞层(),图8-。图8-5小脑皮质
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