Idegszövet felépítése:

Hasonló dokumentumok
Eredmény: 0/199 azaz 0%

Idegrendszer egyedfejlődése. Az idegszövet jellemzése

sejtekből, rostokból és sejtközötti állományból áll, hízósejt, zsírsejt lehet benne.

AZ IDEGSZÖVET Halasy Katalin

AZ ELŐADÁS CÍME. Stromájer Gábor Pál

Agyi régiók finomszerkezete, neuronhálózatok. A pszichológia biológiai alapjai II. 4. előadás

Neuroanatómiai szemelvények

Limbikus rendszer Tanulás, memória

Mozgás, mozgásszabályozás

Idegszövet gyakorlat

SZABÁLYOZÁS visszajelzések

Az idegrendszeri alapműködése, felépítése

Neurofiziológia I. Schlett Katalin Élettani és Neurobiológiai Tanszék. tel: 8380 mellék

II. A mediotemporalis (hippocampalis) rendszer

PhD vizsgakérdések április 11. Próbálja meg funkcionális szempontból leírni és példákon bemutatni az intralimbikus kapcsolatok jelentőségét.

IDEGSZÖVET 1. neuronok felépítése, típusai, végszervei 2. gliasejtek típusai és funkciója

Idegrendszer 2. Központi idegrendszer általános jellemzése. Gerincvelő

Idegrendszer motoros működése

A szomatomotoros rendszer élettana (III)

Az idegsejtek diverzitása

A tanulási és emlékezési zavarok pathofiziológiája. Szeged,

Szabályozó rendszerek. Az emberi szervezet különbözı szerveinek a. mőködését a szabályozás szervrendszere hangolja

4. előadás Idegrendszer motoros működése

A látás alapjai. Látás Nyelv Emlékezet. Általános elv. Neuron idegsejt Neuronális hálózatok. Cajal és Golgi 1906 Nobel Díj A neuron

KISAGYI NEUROANATÓMIA okt. 25.

Látás Nyelv - Emlékezet. ETE47A001/2016_17_1/

A központi idegrendszer szerkezete és kapcsolatrendszere

Vadmadarak és emlősök anatómiája és élettana. Hormonok, idegrendszer, érzékszervek

Élettan-anatómia. 1. félév

Az idegrendszer és a hormonális rednszer szabályozó működése

Az ember izomrendszere, az izomműködés szabályozása

Egy idegsejt működése. a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál

II. félév, 8. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet. Idegrendszer SYSTEMA NERVOSUM

Jegyzőkönyv. dr. Kozsurek Márk. A CART peptid a gerincvelői szintű nociceptív információfeldolgozásban szerepet játszó neuronális hálózatokban

Asztrociták: a központi idegrendszer sokoldalú sejtjei Dr Környei Zsuzsanna

a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál. Nyugalmi potenciál. 3 tényező határozza meg:

Az idegrendszer (systema nervosum)

Idegrendszer 1. systema nervosum. Általános jellemzés, idegszövet

Mozgás, mozgásszabályozás

A központi idegrendszer szerkezete és kapcsolatrendszere

Pszichiátriai zavarok neurobiológiai alapjai

Szaglás ősi modalitás

A gerincvelő caudalis végének szerkezete (conus medullaris, filum terminale)

7. előadás Asszociációs kéreg, mentális működések

ANATÓMIA FITNESS AKADÉMIA

vizsgálatok helye és s szerepe a gekben

2006 biológia verseny feladatsor FPI

Szervezettan2 (gyak_lev_zh_1) / (Áttekintés) (1. csoport) : Start :07:17 : Felhasznált idő 00:00:08 Név: beta. Eredmény: 0/464 azaz 0%

A TANULÁS, A MEMÓRIA ÉS A NYELV IDEGRENDSZERI SZERVEZŐDÉSE

Vadmadarak és emlősök anatómiája és élettana. Hormonok, idegrendszer, érzékszervek

Megállapítottuk, hogy a normális időre született gyermekekben illetve a születés utáni 2-8. években (hasonlóképpen mint felnőttkorban), csak

Fényreceptorok szem felépítése retina csapok/pálcikák fénytör közegek

A mentális zavarok neurobiológiai alapjai

Molekuláris és celluláris neurobiológia MTA KOKI előadó

Az emberi agy evolúciója

Agyi jutalmazó kör, függőség kialakulása, kábítószerek hatása, típusai

A KISAGY NEUROANATÓMIÁJA

Idegrendszer 3. Agyvelő

A köztiagy, nagyagy, kisagy

Nemszinaptikus receptorok és szubmikronos Ca2+ válaszok: A két-foton lézermikroszkópia felhasználása a farmakológiai vizsgálatokra.

Idegrendszer és Mozgás

Érzőműködés II. (látás, hallás, kémiai érzékelés)

Myelinizáció vizsgálata normál és Down-szindrómás emberi hippocampusban, valamint az egér központi idegrendszerében

dc_349_11 MTA Doktori Értekezés Tézisei A hippocampus gátló neuronhálózatainak átalakulása temporális lebeny eredetű epilepsziában Maglóczky Zsófia

Agyi jutalmazó körök, függőség kialakulása, kábítószerek hatása, típusai

Kolin-acetiltranszferáz

2, A hátsó koponyagödörből kivezető nyílás/csatorna: a, canalis pterygoideus b, canalis nervi hypoglossi c, foramen rotundum d, canalis condylaris

AZ IDEGRENDSZER PLASZTICITÁSA TANULÁS. EMLÉKEZÉS (memória)

Hámszövetek (ízelítő ) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint)

Szövettan (Histologia) Sály Péter

Az élőlények szabályozó működése

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A halagy szöveti vizsgálata (koponyaagy vagy agy, gerincagy vagy gerinvelő y) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései:

Anyagforgalom és víztartalom

Szomatomotoros működés

Szaglás ősi modalitás

Az idegsejtek kommunikációja. a. Szinaptikus jelátvitel b. Receptorok c. Szignál transzdukció neuronokban d. Neuromoduláció

Opponensi vélemény Bevezetés

Homeosztázis és idegrendszer

ANATÓMIA KOLLOKVIUMI TÉTELEK II. ÉVFOLYAM 2010/2011. TANÉV 1. FÉLÉV

Bevezetés a kognitív idegtudományba

Mit tud az emberi agy?

KISAGYI NEUROANATÓMIA szeptember 18.

Az idegrendszer Szerk.: Vizkievicz András

Pontosítások. Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához cím tankönyvhöz

Belső elválasztású mirigyek

BS 1 A koponyaalap. Természetes méretű, bemutatja a külső burkot, a 12 koponya ideget, az agyalapi artériát és elágazásait. Egy darabban alapzaton.

Az idegrendszer. központi i.r. Kamra Neuron Asztrocita. környéki i.r. Oligodendrocita. Schwann sejt. Microglia. kapilláris.

Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan 4. Spinalis shock. Agytörzs, kisagy, törzsdúcok, agykéreg szerepe a mozgásszabályozásban.

Multiszenzoros feldolgozás. Vizsgálata. Eltérések lehetnek

22. Az idegrendszer működésének alapjai. Az idegszövet felépítése

Idegszövet alapelemei

A központi idegrendszer funkcionális anatómiája

NYÁRÁDY ERAZMUS GYULA ORSZÁGOS MAGYAR KÖZÉPISKOLAI BIOLÓGIA TANTÁRGYVERSENY XI. OSZTÁLY MAROSVÁSÁRHELY május 11. FELADATLAP

Az 1. beszámoló tananyaga

a. Szinaptikus jelátvitel b. Receptorok c. Szignál transzdukció neuronokban d. Neuromoduláció. Szinaptikus jelátvitel.

NEUROLÓGIAI DIAGNOSZTIKA. Pfund Zoltán PTE Neurológiai Klinika 2013

elasztikus rostok: hajlékonyság sejtközötti állomány mukopoliszacharidjai

Elemi idegi működések, az idegrendszer felépítése és működésének alapjai

Egy idegsejt működése

Átírás:

Idegszövet

Idegszövet felépítése: Sejtes állomány: neuronok és gliasejtek Idegsejt: ektodermális általában osztódásra regenerációra nem képes sejt ingerület felvétel (szinapszisok), elektromos jel: AP, ingerület továbbítás (axon) Gliasejt: ektodermális, 1 bevándorló mezodermális típus neuronnál kisebb sejtek osztódásra képesek dendrit szerű rövidebb nyúlványok lehetnek, axon-szerű hosszú nincs

Sejtközötti állomány: Glikoproteinek, hialurinsav, laminin, kollagén IV Szerepük: neuronális őssejtek viselkedését befolyásolják neuronok vándorlásának irányítása axon növekedés, és elágazások, mielin hüvely kialakítása szinapszisok kialakítása,

Gliasejt típusok: Asztrocita: Nyúlványos sejtek a fehér- és a szürkeállományban is. Hasonló a neuronokhoz, csak sokkal kisebb Homeosztatikus funkció Vér-agy gát

Idegszövet sérülésekor hegg asztrocitákból képződik. A hegget alkotó asztrocitákat nevezzük reaktív asztrocitáknak. Normál asztrociták Reaktív asztrociták

Oligodendrociták: Mielin hüvely kialakítása központi idegrendszerben. Egy oligodendrocita akár 60 szomszédos neuron axonját is elláthatja szigeteléssel. Számos betegség megtámadja az axonok velős hüvelyét, és ezzel az ingerület terjedését blokkolja, lassítja. Mielin hüvely elvesztésével járó betegségek: sclerosis multiplex, súlyos B12 vitamin hiány, progresszív multifokális leukoenkephalopathia (virális).

Schwann sejtek: Velős hüvely kialakítása környéki idegrendszerben. Sejtes burok, maga a sejt tekeredik fel.

Mikroglia Legkisebb gliasejtek. Mezodermális eredet. Immunrendszer része. Fagocitózisra képes. Nyugalmi állapotban asztrocitákhoz hasonló nyúlványos sejtek. Aktiválódásukkor nyúlványok visszafejlődnek, és fagocitózisra képes. Egyéb immunsejteket (T limfociták) stimuláló anyagokat képes kiválasztani.

Ependimasejtek: A gerincvelő központi csatornáját (canalis centralis) és az agykamrák falát bélelő hengerhámszerű sejtek. Kinociliumokkal, vagy mikrovillusokkal borított felszínük van a kamraüreg felé. Bazális felszínről nyúlványok indulnak el, amelyekkel gliasejtekhez kapcsolódnak Agyi-gerincvelői (cerebrospinális) folyadék előállítása, összetételének meghatározása Gerincvelő központi csatorna fala 3. agykamra fala

Szatellitasejtek Mind az érző-, mind a vegetatív dúcokban a neuronok perikaryonját, és ahol van, a dendritek elágazódását is, egy rétegben ellapult támasztó (satellita) sejtek veszik körül A dúcléc, ill. a placodlemez sejtjeiből differenciálódtak. Valószínűleg a neuronok anyagcseréjét határozzák meg, ill. izolálják a szorosan egymás mellé préselt sejttesteket.

Neuronok:

Dendrit: rövidebb nyúlványokat, általában több, lehetnek rajta tüskék Axon (neurit) Egy de az lehet elágazódó Sejttest (perikaryon) A magtartalmú, tömegesebb plazmarész sokféle lehet nagyság és alak tekintetében. Sejtmag rendszerint aránylag nagy, hólyagszerű, erős maghártyával bír, és kromatinszegény. Benne a magvacska igen feltűnő Sok emlősállatban (pl. macskában) az idegsejtek magjában igen feltűnően látszik a női nemre jellemző ún. nucleolaris satellita Barr testek.

Az idegsejttest csak ritka kivételképpen tartalmaz cytocentrumot. Az idegsejtek száma már a korai embryonalis korban megállapodik. Rendszeresen tartalmaz az idegsejt Golgi-hálót Nissl-testek: fehérjeszintetizáló sejtszervrendszer. Mitokondriumok A sejtek pigmentszemcséket is hordozhatnak, leggyakrabban lipofuscinvagy melanintartalommal. A dendritek felépítésre nem különböznek lényegesen a sejtmagot körülvevő plasmától, Nissl szemcséket a kezdeti részeiknél tartalamzhatnak. Axonokban sejtváz elemei megtalálhatók de fehérjeszintézis nem.

Gerincvelői motoneuron elektronmikorszkóos képe (A,B) Sejtmag nucleolusszal. Csillagok Nissl testeket jelölik. hsod1g93a : sclerozis modell Sejtmag körül Nissl chromatolitikus terület. W: RER test mentes

Magok: Központi idegrendszerben a neuronok sejttestjei gyakran csoportosan, ún. magokban (nucleus) rendezetten helyezkednek el. Pályák: A magok közötti összeköttetést megvalósító kötegekbe rendezett axonok. Mielin hüvellyel borítottak. Idegek: A magokból a perifériára induló axonok a központi idegrendszer elhagyása után. Velős hüvellyel borítottak. Regeneráció van.

Csoportosítás 1) Elágazások száma szerint:

2) Alapvető funkció szerint: Axon végződési helye szerint: Projekciós sejtek: axon nem abban a struktúrában végződik mint ahol az idegsejt sejttestje van. Interneuronok: Axon ugyanabban a struktúrában végződik mint ahol az idegsejt sejtteste van 3) Fő transzmitter szerint: Gátló neuron: általában ingerületátvivő anyagként GABA-t tartalmazó neuronok Serkentő neuronok: általában ingerületátvivő anyagként Glutaminsavat tartalmazó neuronok Monoaminerg neuronok: noradrenalint, dopamint serotonint tartalmaznak. 4) Egyéb: Neuromodulátor anyag szerint, citoplazma Ca-kötő fehérjéi szerint: Idegsejtek nagyrésze projekciós neuron, illetve serkentő neuron. (nem teljesen szinoním kategória, de nagy az átfedés).

Néhány neuron típus: Gerincvelő motoneuron

kisagy: Purkinje sejt

Neocortex: piramis sejt hippocampus piramis sejt

wm: fehér állomány Neocortex interneuronok kálciumkötő fehérje szerinti megoszlás

tüskés neuron

Idegrendszer

Agyterületek szövettani képe Gerincvelő: Nincs réteges elrendeződés Fehér és szürkeállomány:

Gerincvelő felépítése: Gray matter: szürkeállomány dorsal root: dorzális (hátsó) gyökér Dorsal root ganglion: csigolya közti dúc Lateral horn laterális (oldalsó) szarv Ventral root ventrális (elülső) gyökér Ventral horn ventrális (elülső) szarv Autonom efferent nuclei: vegetatív (autonom) magok Somatic motor nuclei: motoros magok somatic sensrory nuclei: szomatikus szenzoros magok visceral sensory nuclei: vegetatív szensoros magok dorsal horn: dorzális (hátsó) szarv afferent sensory information:afferens szenzoros ingerek efferent signals to muscles glands via ventral root: efferens ingerület az izmokhoz és mirigyekhez a ventrális gyökéren keresztül

Nyaki, mellkasi, ágyéki és keresztcsonti szakaszon a szürke- és fehérállomány alakja és aránya változik http://da.biostr.washington.edu/da-atlases/neuroanatomy/gifs/syllabus%20chapters/spinal %20Cord/compo.atlas.gif

Agy felépítése: 1. Toboz mirigy 3. Colliculus inferior 5. Középagy 7. IV. agykamra 2. Colliculus superior 4. Cerebral aqueduct 6. Kisagy 8. Híd

Egér agy szaggitális metszet http://www.gensat.org/imagenavigator.jsp?imageid=48792

neuronok festése "glowing" gén beültetésével

Nem réteges szerkezetű magcsoportok: Emlősök subpalliuma: törzsdúcok (bazális ganglionok) A nagyagyféltekék mélyében elhelyezkedő szürkeállomány. Idegsejt tömörülések (magok) fehérállománnyal elválasztva egymástól. Nincsenek rétegek, de a neuronok kapcsolatai rendezettséget mutatnak, Bazális ganglion részei:. striátum, nucleus accumbens, globus pallidus, cc: corpus callosum CPu: caudate Putamen nucleus caudatus és Putamen AcbC: nucleus accumbens core AcbSh: nucleus accumbens shell Tu: Tuberculum olfactorium Pir: piriform cortex prefrontalis kéreg IG: induseum griseum

GP: globus pallidus ic capsula internalis Rt: nucleus reticularis thalami LOT: nucleus tractus olfactorius laterale sm: stria medialis SO nucleus supraopticus ox chiasma opticus

Kisagy: Molekuláris réteg: str moleculare Főleg rostok, dendritek és szinaptikus kapcsolatok alkotják. Itt található idegsejtek: csillagsejtek: felszínhez közel, mélyebben kosársejtek. Purkinje sejtek rétege: str gangliosum: Purkinje sejtek sejttestje Szemcsés réteg:str granulosum kis gömb alakú sejtek. Moharostok: gerincvelőből érkező velőshüvelyes axonok, szemcsesejtek dendritjén végződnek. Fogaskerék szinapszisok: moharostok által létesített szinapszisok a szemcsesejteken. Gazdagon elágazó axonvégződés. Kúszórostok: kisagy centrális magvaiból és a hídból származó rostok. Purkinje sejtek dendritjén végigkúszva hoznak létre többszörös szinaptikus kapcsolatot.

PV SV2 festés

Golgi festés

Archicotex: hippocampus CA: cornu Ammonis Hippocampus proper: CA1 CA3 DG gyrus dentatus

Hippocampalis formáció: hippocampus proper + gyrus dendtatus + subiculum + entorhinális kéreg A : entorhinális kéreg B: szenzoros kéreg C: Subiculum D: Gyrus dentatus E: hippcampus proper F: fornix Perforáns pálya: entorhinális kéregből a hippocampusba. Hippocampus pályái: Moharostok: granula sejtek axonjai a CA3 piramissejtekhez. Schaffer kollaterálisok: CA3 piramissejtek axonjai CA1 piramissejtekhez. Hippocampus kimenete: CA1 axonok a subiculumba illetve onnan az entorhinális kéregbe. Comissuralis pályák: ellenkező oldali hippocampusból. Fornixban gyűlnek össze.

Gyrus dentatus: hilus: polimorf sejtek rétege str granulosum: granula sejtek rétege str moleculare: molekuláris réteg CA3 CA1: str oriens: polimorf sejtek rétege str pyramidale: pyramis sejtek rétege str. radiatum: molekuláris réteg Alrétegek: str lacunosum moleculare: entorhinális input a str radiatumon belül alveus: fehérállomány hippocampális és subiculáris sejtek axonjai. str oriens külső része.

Paleocortex: Szaglókéreg: ősibb előagyterületek, szaglóinformáció feldolgozása, szaglóhagymákkal direkt kapcsolatban álló agyterületek. Részei: lobus piriformis, amygdala, tuberculum olfactorium. Már a cápáknál megjelenik, kétéltűekben világosan kirajzolódik. Archicortexszel parallel fejlődést mutat. Archicortexhez hasonló szövettani felépítésű, 3 rétegű:

Plexiform réteg: Főleg dendritek, idegrostok, kevés apró gátló neuron. (H horizontális sejtek és G neuroglia-szerű sejtek). Ia: superficiális rész: szaglóhagymából érkező rostok Ib: mélyebb rész: asszociációs rostok a piriform cortex és a szaglókéreg egyéb területeiről. Projekciós sejtek rétege: Több típusú fősejt: SP superficiális piramissejt, SM semilunar (félhold alakú) piramissejt, interneuronok (B bitufted: kétbojtos sejt) Multipolaris sejtek rétege: felső részében még fősejtek is (DP: mélyen fekvő piramissejt) interneuronok (M multipoláris sejt) OB: szaglóhagyma LOT: szaglópálya apc és ppc piriform cortex anterior és posterior rf. rhinal fissura

Piriform cortex neuronok A, Fősejt markerek expressziója Allen Brain Atlas database (postnatal day 56). CC, Corpus callosum; AC, anterior commissure; Str, striatum; L, layer. Scale bar, 200 µm. B, Projekciós sejtek molekuláris kompozíciója és célterületei: LOT, lateral olfactory tract; CoA, cortical amygdala; lent, lateral entorhinal cortex; OB, olfactory bulb; IL-mPFC, infralimbic medial prefrontal cortex. Klingler 2016. DOI: 10.1523/ENEURO.0193-16.2016

Neocortex:

Molekuláris réteg (str moleculare): főleg rostok, kevés kisméretű horizontálisan futó sejt. (pl Martinetti sejtek) Külső szemcsés réteg (str granulosum externum): kis gömb alakú sejtek Kis piramissejtek rétege (str pyramidale externum): kisméretű piramissejtek sejttestje több sorban, axonjuk általában egyéb kéregrészekhez megy. Belső szemcsés réteg (str. granulosum internum): kis gömb alakú sejtek, csillagsejtek: talamikus axonok rajtuk végződnek Nagy piramissejtek rétege (str. pyramidale internum): nagy piramissejtek, subcorticalis régiók felé a kimenete a kéregrésznek Polimorf sejtek rétege (str multiforme): különböző méretű neuronok.

Kéregrészek elkülönítése funkciójuk alapján: Brodmann által meghatározott felosztásnál sok esetben az anatómiailag elkülönülő területek funkcionálisan elkülönülő területeknek felelnek meg: pl Brodmann 17 primer látókéreg, Brodmann 4 motor kéreg, Brodmann 18 több funkcionálisan különböző terület összessége.

Hasonlóságok a 3 és 6. rétegű kéreg között Fő sejttípus a piramissejtek amelyek apikális és bazális dendritfával rendelkeznek. Serkentő bemenet a dendrittüskékre érkezik. Piramissejtek rekurrens axon kollaterálisokon keresztül kapcsolódnak egymáshoz. Gátló interneuronok laterális és feed forward gátlást biztosítanak.

Főbb különbségek a 3 és 6 rétegű kéreg között: A 3 rétegű kéregben az afferensek felülről érkeznek az efferensek a III rétegből indulnak. A neocortexben az afferensek és az efferensek is áthaladnak a legtöbb rétegen. Mindegyik réteg kimenet potenciális forrása lesz. A neocortexben megjelennek a csillagsejtek amelyek az afferenseket fogadják és eljuttatják a piramissejtekre. A 3 rétegű kéregben a gátló interneuronok a középső kéreg piramissejtjei köré szerveződnek a neocortexben a felszíni és mély rétegek köré egymással kapcsolódó külön rendszer szerveződik. A rétegeken végigmenő afferens és efferens rostok, a két réteg piramissejt köré szerveződő gátló interneuronok és a csillagsejtek kapcsolatai miatt a potenciálisan kialakítható kapcsolat típusok száma a neocortexben nagyon megnő.

Feladatok: Idegszövet: 4. Scwann sejt: velőshüvelyes rost 5. Asztrocita: S100b festés 6. Közepes tüskés neuron: Golgi festés 7. Gerincvelői motoros neuron: macska gerincvelő 8. Purkinje sejt: kisagy (béka, galamb, ember) 9. Piramissejt: ember agykéreg