Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Строение миелина

    Таким образом, начиная с 30-летнего возраста, количество продуктов превраш е-ния миелина, находяш егося в пределах леммоцитов, увеличивается, постепенно заполняя всю длину межкольцевого сегмента нервных волокон. В результате значительного их накопления обнаруживаются деформация контуров миелиновых оболочек, неравномерность их окраски, более выраженные нарушения ячеистого строения миелина, искривления нервных волокон. Данные изменения выражены неравномерно как на всем протяжении, так и в отдельных пучках нервных волокон (Головченко Ю.И., 1983). [c.7]


    Нервные волокна, образующиеся из аксонов нервных клеток, по своему строению могут быть разделены на 2 типа миелиновые (мякотные) и без-миелиновые (бедные миелином). Проводниковая система соматической нервной системы, а также ЦНС относятся к первому типу, функционально более совершенному, обладающему способностью с высокой скоростью передавать нервные импульсы. [c.626]

    Иной подход к свойствам и строению клеточных мембран стал возможным, когда с помощью электронной микроскопии было установлено, что миелин нервных волокон образуется путем наложения друг на друга большого количества мембран [49]. Жидкий характер миелина был известен многим авторам (см., например, [3]) вероятно, это его свойство определяется строением составляющих его мембран. [c.281]

Рис. 37. Схема распространения возбуждения по нервному волокну с перехватами Ранвье а — строение миелинизированного нервного волокна, на срезе справа видно, что миелин — это много слоев мембраны шванновской клетки, которая как изоляция обмоталась вокруг аксона 6 — схема скачкообразного проведения импульса, Рис. 37. <a href="/info/855419">Схема распространения</a> возбуждения по <a href="/info/278901">нервному волокну</a> с <a href="/info/102266">перехватами Ранвье</a> а — строение <a href="/info/1279474">миелинизированного нервного волокна</a>, на срезе справа видно, что миелин — это много <a href="/info/152917">слоев мембраны</a> <a href="/info/105701">шванновской клетки</a>, которая как изоляция обмоталась вокруг аксона 6 — схема скачкообразного проведения импульса,
    Строение миелина в некоторой степени соответствует мембранной модели Даниелли — Брентона но в настоящий момент известно, что белок погружен также в липидную фазу мембраны (Пинто да Сильва и Миллер). Мембрана миелина асимметрична (фосфатидилхолин), и холестерин располагается в основном на внешней стороне. В ее составе 75% приходится на липиды (типичен галактозилцереброзид), среди которых 28% составляет холестерин. Липиды миелина обновляются сравнительно медленно. [c.107]

    Финеан предложил молекулярную модель строения миелина, учитывающую особенности состава и строения миелиновой оболочки, в частности высокое содержание в ней холестерина и [c.121]

    Мы видим, что эти соединения содержат длинные хвосты из неполярных углеводородных остатков и сильно полярные головы с группами —О—СО—. Функциональные липиды клеточных мембран представляют собой более сложные соединения, в состав которых могут входить и углеводные, и аминные, и алкилам ин-ные группы. Ряд важных соединений относится к фосфолипидам. На рис. 2.14 изображена схема строения фосфолипида сфипго-миелина. Мембранные липиды и фосфолипиды, как правило, построены из сильно полярной головы и двух длинных неполярных углеводородных хвостов . Для их функции существенно присутствие в хвостах ненасыщенных двойных С=С-свяаей. Такие связи отсутствуют в животных жирах, но наличествуют в растительных. Функционирование липидов в мембранах описано в гл. 10. [c.48]


Рис. 12-11. Структура сфингомиелина. Впервые сфингомиелин бьш выделен из миелина-по-строенной из мембран оболочки определенных клеток мозга в дальнейшем он был обнаружен в мембранах многих тканей животных. Рис. 12-11. Структура сфингомиелина. Впервые сфингомиелин бьш выделен из миелина-по-строенной из <a href="/info/1532051">мембран оболочки</a> определенных клеток мозга в дальнейшем он был обнаружен в мембранах многих тканей животных.
    Из всего рассмотренного выше следует, что нормальное строение миелиновых мембран — необходимый фактор функционирования головного мозга. Миелин представляет собой уникальную, специфическую, надмолекулярную структуру нервной ткани. Эта своеобразная структура теснейшим образом связана не только морфологически и анатомически, но и метаболически с нейронами и нейроглией. При этом следует особо подчеркнуть, что наличие теснейшей связи, своеобразного симбиоза между нейронами и глией обеспечивает наиболее универсальное проявление деятельности нервной системы возникновение и проведение нервного импульса. Таким образом, благодаря наличию системы нейрон — нейроглия, нервная система располагает огромными компенсаторными возможностями, обеспечивающими необходимый уровень разнообразных биохимических процессов не только при различных функциональных, но даже и патологических состояниях организма. [c.129]


Смотреть страницы где упоминается термин Строение миелина: [c.626]    [c.122]    [c.112]    [c.302]    [c.96]    [c.125]    [c.7]    [c.7]    [c.8]    [c.302]   
Смотреть главы в:

Биологическая химия Изд.3 -> Строение миелина




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте