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

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

AZ IDEGSZÖVET Halasy Katalin

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

Idegrendszer egyedfejlődése. Az idegszövet jellemzése

A sejtek közöti kommunikáció formái. BsC II. Sejtélettani alapok Dr. Fodor János

Idegszövet gyakorlat

Sejt - kölcsönhatások az idegrendszerben

Sejt - kölcsönhatások. az idegrendszerben és az immunrendszerben

Idegrendszer 1. systema nervosum. Általános jellemzés, idegszövet

Asztrociták: a központi idegrendszer sokoldalú sejtjei Dr Környei Zsuzsanna

Az idegrendszer és a hormonális rednszer szabályozó működése

AZ IDEGSZÖVET TELA NERVOSA Halasy Katalin

A somatomotoros rendszer

A KÖZPONTI IDEGRENDSZER ANATÓMIÁJA

Prof. Dr. Kéri Szabolcs SZTE ÁOK, Élettani Intézet, 2018

Az Axon Ultrastruktúrája és működése. LOVAS GÁBOR Jahn Ferenc Kórház

IONCSATORNÁK. I. Szelektivitás és kapuzás. III. Szabályozás enzimek és alegységek által. IV. Akciós potenciál és szinaptikus átvitel

Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan

Neurotranszmisszió. Prof. Dr. Kéri Szabolcs. SZTE ÁOK, Élettani Intézet, Miért fontos a szinapszisokkal foglalkozni?

A sejtmembrán szabályozó szerepe fiziológiás körülmények között és kóros állapotokban

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

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

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

Élettan-anatómia. 1. félév

SZABÁLYOZÁS visszajelzések

A kémiai szinapszis (alapok)

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

SZERVRENDSZER TOXIKOLÓGIA

9. előadás Sejtek közötti kommunikáció

Egy idegsejt működése

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

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

ANATÓMIA FITNESS AKADÉMIA

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

A membránpotenciál. A membránpotenciál mérése

AsztroGlia - neuron interakció

Szinaptikus folyamatok

Speciális működésű sejtek

Az idegrendszeri alapműködése, felépítése

Szignáltranszdukció Mediátorok (elsődleges hírvivők) az információ kémiailag kódolt

Limbikus rendszer Tanulás, memória

SEJT,SZÖVET,SZERV BIOLÓGIAI ÖSSZEFOGLALÓ KURZUS 6. HÉT. Kun Lídia Semmelweis Egyetem, Genetika, Sejt és Immunbiológiai Intézet

1. Mi jellemző a connexin fehérjékre?

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

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

AZ IDEGRENDSZER PLASZTICITÁSA TANULÁS. EMLÉKEZÉS (memória)

A sejtek membránpotenciálja (MP)

Szövettan (Histologia) Sály Péter

CzB Élettan: a sejt

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

Intracelluláris és intercelluláris kommunikáció

Degeneráció és regeneráció az idegrendszerben

Idegsejtek közötti kommunikáció

Az idegrendszer élettana: bevezetés + vegetatívum

Prof. Dr. Kéri Szabolcs SZTE ÁOK, Élettani Intézet 2018

Az idegrendszer határfelszínei és a neurovaszkuláris egység

A tanulási és emlékezési zavarok pathofiziológiája. Szeged,

Elemi idegi működések, az idegrendszer felépítése és működésének alapjai

Élettan. előadás tárgykód: bf1c1b10 ELTE TTK, fizika BSc félév: 2015/2016., I. időpont: csütörtök, 8:15 9:45

-Két fő korlát: - asztrogliák rendkívüli morfológiája -Ca szignálok értelmezési nehézségei

Látás Nyelv - Emlékezet. ETE47A001/2016_17_1/

Fényreceptorok szem felépítése retina csapok/pálcikák fénytör közegek

Sejtváz Mikrofilamentum (aktin)

Az agykéreg és az agykérgi aktivitás mérése

Mit tud az emberi agy?

S-2. Jelátviteli mechanizmusok

A GANGLIONSEJTEK MORFOLÓGIÁJÁNAK ÉS ELOSZ-

Idegszövet felépítése:

MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VÉR-AGY GÁT MODELLEK LÉTREHOZÁSA, JELLEMZÉSE ÉS ALKALMAZÁSA ORVOSBIOLÓGIAI KUTATÁSOKBAN. Dr.

A citokin egyensúly. Gyulladásgátló cytokinek. Gyulladáskeltő citokinek. Védelem és sejttúlélés. Gyulladás, sejtpusztulás NA DA.

ÖSSZ-TARTALOM 1. Az alapok - 1. előadás 2. A jelutak komponensei 1. előadás 3. Főbb jelutak 2. előadás

Jelutak ÖSSZ TARTALOM. Jelutak. 1. a sejtkommunikáció alapjai

SZAGLÁS 2

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TTMK, BIOLÓGIA INTÉZET ÁLLATTANI TANSZÉK AZ ÁLLATI SZÖVETEK (ALAPSZÖVETTAN) Írta:

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

ÖSSZ-TARTALOM. 1. Az alapok - 1. előadás 2. A jelutak komponensei 1. előadás 3. Főbb jelutak 2. előadás 4. Idegi kommunikáció 3.

Interneurális kommunikáció

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

Sejtmozgás és adhézió Molekuláris biológia kurzus 8. hét. Kun Lídia Genetikai, Sejt és Immunbiológiai Intézet

Neurotoxikológia XI. Neurotoxikológiai vizsgálómódszerek anatómia, molekuláris biológia

Belső elválasztású mirigyek

Mirigyhám: A mirigyek jellegzetes szövete, váladék termelésére képes. A váladék lehet secretum: a szervezet még felhasználja,

Asztroglia Ca 2+ szignál szerepe az Alzheimer kórban FAZEKAS CSILLA LEA NOVEMBER

2011. október 11. Szabad János

Az élőlények szabályozó működése

A biológiai mozgás molekuláris mechanizmusai

Sejtek közötti kommunikáció

22. Az idegrendszer működésének alapjai. Az idegszövet felépítése

A GLIASEJTEK ÉS AZ EPILEPTIKUS AKTIVITÁS KAPCSOLATA GÁSPÁR ATTILA GLIA SEJTEK ÉLETTANA EA

Szívelektrofiziológiai alapjelenségek. Dr. Tóth András 2018

AZ ELŐADÁS CÍME. Stromájer Gábor Pál

Nusser Zoltan. Celluláris Idegélettani Laboratórium MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Budapest

Citoszkeleton. Sejtek rugalmassága. Polimer mechanika: Hooke-rugalmasság. A citoszkeleton filamentumai. Fogászati anyagtan fizikai alapjai 12.

Sejtek közötti kommunikáció

Az idegi működés strukturális és sejtes alapjai

Receptorok, szignáltranszdukció jelátviteli mechanizmusok

A neurogliaform sejtek szerepe az agykéregben

Élettan írásbeli vizsga (PPKE BTK pszichológia BA); 2014/2015 II. félév

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

Endokrinológia. Közös jellemzők: nincs kivezetőcső, nincs végkamra - hámsejt csoportosulások. váladékuk a hormon

Átírás:

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

A Golgi-impregnáció kulcsfontosságú módszer a struktúra megismerésében

rer: tigroid vs Nissl rögök Tigroid: Lenhossék Mihály 1895 Nissl rögök: Franz Nissl 1885 sértés chromatolysis Regeneráció tigroid újrarendeződése

KÉT GÁTLÓ NEURONTÍPUS A KISAGYBAN GOLGI-SEJTEK PURKINJE-SEJT

OSÁRSEJT A HIPPOCAMPUSBAN: A NEURONT BIOCYTINNEL TÖLTÖTTÉK FEL; AZ AXON FEKETE, A DENDRITEK PIROS SZÍNŰEK (Forrás: Halasy és mtsai, 1997)

d = NA obj + NA cond

NEURON-SOMA ELEKTRONMIKROSZKÓPOS KÉPE

A neuron, mint egység anatómiai Élettani/functionalis neurokémiai pathologiai Trophicus/önellátó fejlődési Continuitas contiguitas elméletek

Lenhossék Mihály 1863-1937 Schaffer Károly 1864-1939 Miskolczy Dezső 1894-1978 Apáthy István 1863-1922

DENDRITEK, DENDRITTÜSKÉK

DENDRITTÜSKE

AGYI FEHÉRÁLLOMÁNY: MYELIN-NÉLKÜLI (A) és MYELINES (B) AXONOKKAL (OL: OLIGODENDROGLIA; AST: ASZTROCITA)

NEUROTUBULUSOK NEUROFILAMENTUMOK

Axontranszport Gyors transzport: 200-400 mm/nap; molekulák: (acetilkolin észteráz), sejtorganellumok: (ser, mitochondrium, vezikulák). Anterográd irányú. Közepes: 50-100 mm/nap; membrán komponenseket és vesiculákat szállít. Retrográd irányú. Lassú: 0.2-2 mm/nap; actin és tubulin haladnak ilyen sebességgel.

A dendrittranszport a mikrotubulusok révén mindkét irányban (sejttest felé és attól el) történik.

SZINAPSZISOK Axo-dendritikus Axo-axonális Axo-szomatikus Dendro-dendritikus Dendro-szomatikus Glomeruláris Gátló szinapszisok Ingerlő szinapszisok

A szinapszisok EM leírása 1955 és 1970 között 1955: szinaptikus vezikulák felfedezése; 1959-62: az agyi szinapszisok részletes leírása; 1970: az aktív zóna leírása

A PRESZINAPTIKUS MEMBRÁN AKTÍV ZÓNÁJA A DENZ PROJEKCIÓKKAL

Heuser és Reese (1973): szinaptikus vezikula recycling

Szinaptikus vezikulák exocitózisa

A vezikuláris transzmitter-felszabadulás mechanizmusai még ma sem tisztázottak

Neurotranszmitter fogalma A neuron szintetizálja (enzimek). A neuron lebontja (enzimek). Elektromos ingerlésre felszabadul. Specifikus posztszinaptikus (és preszinaptikus) receptorai vannak. Ionotrop transzmitter: receptora egy ioncsatorna (Na +, Cl - ). Metabotrop transzmitter: a receptor citoplazmatikus szignálrendszerekhez kötött (pl.: foszfolipáz C, adenil cikláz). Acetilkolin, 4-aminovajsav (GABA), glutaminsav, dopamin, noradrenalin, szerotonin, peptidek (szomatosztatin, galanin, substance P, stb )

A kémiai transzmisszió 1 szinaptikus vezikula = 1 kvantum = kb. 5000 transzmitter molekula. Transzmitter diffúzió a szinaptikus résen át: 2 microsec (a távolság 50-100 nm). Transzmitter koncentráció a receptoron: 1 mm. Két transzmitter molekula nyit egy ioncsatornát. Az ioncsatorna nyitvatartási ideje: 1.5 millisec. Ezalatt kb. 35 000 kation lép be a sejtbe.

Gliasejtek: A: velőcső eredetű: ependymasejtek astrocyta (plasmás és rostos) oligodendrocyta (centrális myelin) B: mononuclearis phagocyta (vér eredetű) microglia (amoeboid, nyugvó, aktivált) C: dúcléc eredetű satellita sejt Schwann sejt (peripherias myelin)

ASZTROCITA

ASZTROCITA EM: GFAP és NEXUSOK (GFAP: Gliális Fibrilláris Acidikus Protein; intermedier filamentum)

Speciális helyzetű, morfológiájú, asztrociták és asztrocita-szerű sejtek Marginális asztrocita: a gerincvelő és az agyvelő felszínét borítja. Perivaszkuláris asztrocita: a KIR ereit veszi körül nyúlványaival. Bergmann-glia: radiális gliasejt a kisagykéregben. Müller-glia: radiális gliasejt a retinában.

Oligodendroglia sejtek elektronmikroszkópos képe Pericita és mikroglia sejtek elektronmikroszkópos képe

OLIGODENDROGLIA FM, EM

Schwann-sejt MYELINT KÉPZŐ SEJTEK: SCHWANN-SEJT, OLIGODENDROGLIA

MIKROGLIA SEJT Mezodermális eredetű gliasejt. A monocita-eredetű fagocita rendszer tagja. Fagocitáló vándorsejt a központi idegrendszerben. Nyugvó- és aktivált mikroglia különíthető el. A csontvelőből származik, bevándorol az agyszövetbe.

Glia-szerű (és egyéb) sejtek Ependyma: az agykamrákat borítja, egyrétegű, hámszerű sejt. Tanycyta: nyúlványos ependymasejt. Plexus choroideus hámsejt: liquor-szekréció a feladata Pericyta: a KIR kapillárisai mentén is vannak; az angiogenesist szabályozzák. mezodermális eredetű sejt. Pituicyta: a hypophysis hátsó lebeny gliasejtje.

A vér-agy gát felfedezése: Paul Ehrlich (1854-1915) Festékek eloszlását vizsgálta a testben, és megfigyelte, hogy az agyban és a perifériás szövetekben különbség van. Sárgaság esetén a bilirubin a perifériás szövetet megfesti, az agyszövetet azonban soha.

AGYI EREK/KAPILLÁRISOK ÉS PERICITA

RECEPTOR IDEGVÉGZŐDÉS HÁM ALATT EZÜSTIMPREGNÁCIÓVAL

Motoros véglemez vázizomban

Noradrenalin-tartalmú axonok a szivárványhártyában. Motoros végkészülék: vegetatív alapfonat.

A NEURON SÉRÜLÉKENY: KÁROSODÁSA LEHET APOPTÓZIS VAGY NEKRÓZIS Apoptózis neuronokban Nekrózis neuronban

Büngner szalag Perroncito f. apparatus

Az axon elkülönülten is pusztulhat: ez a Waller-féle degeneráció Normális Degenerált