• Възпаление на мозъка
  • Диагностика
  • Мигрена
  • Обида
  • Предотвратяване
  • Хематом
  • Възпаление на мозъка
  • Диагностика
  • Мигрена
  • Обида
  • Предотвратяване
  • Хематом
  • Възпаление на мозъка
  • Диагностика
  • Мигрена
  • Обида
  • Предотвратяване
  • Хематом
  • Основен
  • Мигрена

Дендритите са проводници на електрически импулс.

  • Мигрена

Нервната система се състои от неврони (специфични клетки с процеси) и невроглии (запълва пространството между нервните клетки в ЦНС). Основната разлика между тях е в посоката на предаване на нервния импулс. Дендритите получават клони, а сигнал отива към тялото на неврона. Предаващи клетки - аксони - провеждат сигнал от сомата към приемащия. Тя може да бъде не само процесите на неврон, но и мускулите.

Видове неврони

Невроните могат да бъдат три вида: чувствителни - тези, които получават сигнал от тялото или външната среда, моторни - предава импулс към органи и интеркалярни, които свързват два други типа.

Нервните клетки могат да се различават по размер, форма, разклонение и брой процеси, дължина на аксона. Изследванията показват, че дендритното разклонение е по-голямо и по-сложно в организмите, които са по-високи на етапите на еволюцията.

Разлики между аксоните и дендритите

Каква е разликата между тях? Помислете.

  1. Дендритът на неврона е по-къс от процеса на предаване.
  2. Има само един аксон, може да има много клони.
  3. Дендритите се разклоняват силно и предавателните процеси започват да се разделят по-близо до края, образувайки синапс.
  4. Дендритите стават по-тънки, тъй като се отдалечават от невронното тяло, а дебелината на аксоните е почти непроменена по цялата дължина.
  5. Аксоните са покрити с миелинова обвивка, състояща се от липидни и протеинови клетки. Той действа като изолатор и защитава процеса.

Тъй като нервният сигнал се предава под формата на електрически импулс, клетките се нуждаят от изолиране. Неговата функция се изпълнява от миелиновата обвивка. Той има най-малките празнини, което допринася за по-бързото предаване на сигнала. Дендритите са безциклични процеси.

синапс

Мястото, където се осъществява контактът между клоновете на невроните или между аксона и клетката гостоприемник (например мускул), се нарича синапс. В нея може да участва само един клон от всяка клетка, но най-често се осъществява контакт между няколко процеса. Всеки произход на аксон може да влезе в контакт с отделен дендрит.

Сигналът в синапса може да се предава по два начина:

  1. Electric. Това се случва само в случаите, когато ширината на синаптичната цепка не надвишава 2 nm. Поради такова малко прекъсване, импулсът преминава през него без да спира.
  2. Chemical. Аксоните и дендритите влизат в контакт поради потенциалната разлика в мембраната на процеса на предаване. От едната страна на частицата има положителен заряд, а от друга - отрицателен. Това се дължи на различните концентрации на калиеви и натриеви йони. Първите са вътре в мембраната, а втората - отвън.

С преминаването на заряда, пропускливостта на мембраната се увеличава, а натрия влиза в аксона и калийът я напуска, възстановявайки потенциала.

Веднага след контакта апендиксът става имунизиран към сигнали, след 1 ms може да предава силни импулси, след 10 ms се връща в първоначалното си състояние.

Дендритите са приемащата страна, като предават импулс от аксон до тялото на нервната клетка.

Функционирането на нервната система

Нормалното функциониране на нервната система зависи от предаването на импулси и химични процеси в синапса. Създаването на невронни връзки е също толкова важно. Способността да се учим присъства при хората именно поради способността на организма да формира нови връзки между невроните.

Всяко ново действие на етапа на изследването изисква постоянно наблюдение от мозъка. С развитието си се образуват нови невронни връзки, с времето действието започва да се извършва автоматично (например способността да се ходи).

Дендритите са предавателни влакна, които съставляват около една трета от цялата нервна тъкан на тялото. Благодарение на взаимодействието им с аксоните, хората имат възможност да се учат.

Дендрити и аксони в структурата на нервната клетка

Дендритите и аксоните са неразделни части, които съставляват структурата на нервната клетка. Често един аксон се намира в едно число в неврон и извършва предаването на нервните импулси от клетка, от която е част, в друга, която възприема информация чрез възприятието си от такава част от клетката като дендрит.

Дендритите и аксоните, в контакт един с друг, създават нервни влакна в периферните нерви, мозъка и гръбначния мозък.

Дендритът е кратък, разклонен процес, който служи главно за предаване на електрически (химически) импулси от една клетка в друга. Той действа като приемаща част и провежда нервните импулси, получени от съседна клетка към тялото (ядрото) на неврона, от което той е елемент от структурата.

Името му получава от гръцките думи, което в превод означава дърво поради външната си прилика с него.

структура

Заедно те създават специфична нервна тъканна система, която е отговорна за възприемането на предаването на химически (електрически) импулси и прехвърлянето им по-нататък. Те са сходни по структура, само аксонът е много по-дълъг от дендрите, последният е най-разхлабен, с най-ниска плътност.

Нервните клетки често съдържат доста голяма разклонена мрежа от дендритни клони. Това й дава възможност да увеличи събирането на информация от околната среда около нея.

Дендритите се намират в близост до тялото на неврона и образуват по-голямо количество контакт с други неврони, изпълнявайки основната му функция за предаване на нервните импулси. Между тях те могат да бъдат свързани с малки процеси.

Характеристиките на неговата структура включват:

  • дълъг може да достигне до 1 mm;
  • няма електрическа изолационна обвивка;
  • има голям брой правилни уникални микротубулни системи (те са ясно видими на участъци, протичат паралелно, без да се пресичат помежду си, често по-дълго от другите, отговорни за движението на веществата по протежение на процесите на неврона);
  • има активни зони на контакт (синапси) с ярка електронна плътност на цитоплазмата;
  • от стеблото на клетката има изпускане като бодли;
  • има рибонуклеопротеини (извършващи биосинтеза на протеини);
  • има гранулиран и не-гранулиран ендоплазмен ретикулум.

Микротубулите заслужават специално внимание в структурата, те са разположени успоредно на неговата ос, лежат отделно или се събират заедно.
В случай на разрушаване на микротубулите, транспортирането на вещества в дендрите е нарушено, в резултат на което краищата на процесите остават без хранителни и енергийни вещества. Тогава те са в състояние да възпроизвеждат липсата на хранителни вещества поради броя на лежащите предмети, това е от синоптични плаки, миелинова обвивка, както и от елементи на глиални клетки.

Цитоплазмата на дендритите се характеризира с голям брой ултраструктурни елементи.

Spines заслужават не по-малко внимание. На дендритите често е възможно да се срещнат такива форми като мембранния растеж върху него, който също е способен да образува синапс (мястото на контакт на две клетки), наречен шип. Външно тя прилича на факта, че от ствола на дендрита има тесен крак, завършващ с разширение. Тази форма ви позволява да увеличите площта на дендритния синапс с аксона. Също така вътре в острието на дендритните клетки на мозъка на главата има специални органели (синаптични везикули, неврофиламенти и др.). Такава структура на бодливи дендрити е характерна за бозайници с по-високо ниво на мозъчна активност.

Въпреки че Шипик е признат за производно на дендрита, в него няма неврофиламенти или микротубули. Цитоплазмата на свинска мас има гранулирана матрица и елементи, които се различават от съдържанието на дендритните стволове. Тя и самите шипове са пряко свързани със синоптичната функция.

Уникалност е тяхната чувствителност към внезапно възникващи екстремни условия. В случай на отравяне, било то алкохолно или отровно, тяхното количествено съотношение по дендритите на невроните на мозъчната кора на мозъка се променя в по-малка степен. Учените са забелязали и такива последствия от патогенни ефекти върху клетките, когато броят на бодлите не намалява, а, напротив, нараства. Това е характерно за началния етап на исхемията. Смята се, че увеличаването на техния брой подобрява функционирането на мозъка. По този начин, хипоксията служи като тласък за увеличаване на метаболизма в нервната тъкан, осъзнавайки ненужните ресурси в нормална ситуация, бързото отстраняване на токсините.

Шиповете често могат да се групират заедно (комбинирайки няколко хомогенни обекта).

Някои дендрити образуват клони, които от своя страна образуват дендритна област.

Всички елементи на една нервна клетка се наричат ​​дендритно дърво на неврон, образувайки неговата възприемаща повърхност.

CNS дендритите се характеризират с увеличена повърхност, формираща се в участъци от участъци с увеличаващо се разстояние или разклоняващи се възли.

Поради своята структура, тя получава информация от съседна клетка, преобразува я в пулс, предава го на тялото на неврон, където се обработва и след това се прехвърля към аксона, който предава информация от друга клетка.

Последици от унищожаването на дендрити

Въпреки че след елиминирането на условията, които са причинили нарушения в тяхната конструкция, те са в състояние да се възстановят, напълно нормализирайки обмяната на веществата, но само ако тези фактори са краткотрайни, те леко засягат неврона, иначе части от дендритите умират, и тъй като нямат способността да напускат тялото, се натрупват в тяхната цитоплазма, предизвиквайки негативни последици.

При животните това води до нарушаване на форми на поведение, с изключение на най-простите условни рефлекси, а при хората може да причини разстройства на нервната система.

Освен това, редица учени са доказали, че деменцията в напреднала възраст и болестта на Алцхаймер в невроните не проследяват процесите. Стъблата на дендритите изглеждат външно овъглени (овъглени).

Също толкова важна е и промяната в количествения еквивалент на бодли, дължаща се на патогенни условия. Тъй като те са признати за структурни компоненти на междунейронните контакти, възникващите в тях нарушения могат да предизвикат доста сериозни нарушения на функциите на мозъчната активност.

структура

Клетъчно тяло

Тялото на нервната клетка се състои от протоплазма (цитоплазмата на ядрото), отвън е ограничена от мембрана от двоен пласт (двуслоен слой). Липидите са съставени от хидрофилни глави и хидрофобни опашки, разположени хидрофобни опашки един към друг, образувайки хидрофобен слой, който преминава само мастноразтворими вещества (например кислород и въглероден диоксид). На мембраната са протеини: на повърхността (под формата на глобули), на които можем да наблюдаваме израстване на полизахариди (гликокаликс), поради което клетката възприема външно дразнене и интегрални протеини, проникващи през мембраната, през която се намират йонните канали.

Невронът се състои от тяло с диаметър от 3 до 130 микрона, съдържащо ядрото (с голям брой ядрени пори) и органели (включително силно развитите груби EPR на активни гъби, апарата на Голджи), както и процеси. Има два вида процеси: дендрити и аксони. Невронът има развит и сложен цитоскелет, който прониква в неговите процеси. Цитоскелетът поддържа формата на клетката, като неговите нишки служат като "релси" за транспортиране на органели и вещества, опаковани в мембранни везикули (например, невротрансмитери). Нейронният цитоскелет се състои от фибрили с различни диаметри: микротубули (D = 20-30 nm) - се състоят от протеиникатулини и се простират от неврон по аксон, чак до нервните окончания. Неврофиламенти (D = 10 nm) - заедно с микротубулите осигуряват вътреклетъчен транспорт на веществата. Микрофиламенти (D = 5 nm) - се състоят от актини и миозинови протеини, особено изразени в нарастващите нервни процеси и в невроглията. В тялото на неврон се открива развит синтетичен апарат, гранулираният EPS на неврона се оцветява с базофилен и е известен като "тигроид". Тигроидът прониква в началните части на дендритите, но се намира на забележимо разстояние от началото на аксона, което е хистологичен знак на аксона. Невроните се различават по форма, брой процеси и функции. В зависимост от функцията, те излъчват чувствителни, ефекторни (моторни, секреторни) и интеркални. Сетивните неврони възприемат раздразненията, превръщат ги в нервни импулси и ги предават в мозъка. Effector (от лат. Effectus - action) - разработва и изпраща команди към работните органи. Вмъкнати - осъществяват връзката между сетивните и моторните неврони, участват в обработката на информация и разработването на команди.

Антерограден (от тялото) и ретрограден (към тялото) аксонов транспорт е различен.

Дендрити и аксон

Основни статии: Dendrite, Axon

Структурата на неврон

Аксонът обикновено е дълъг процес на неврон, адаптиран за провеждане на възбуждане и информация от невронното тяло или от неврон до изпълнителното тяло.Дендритите обикновено са кратки и силно разклонени невронови процеси, които служат като основно място за образуване на възбудителни и инхибиторни синапси, засягащи неврон (различни неврони имат различно съотношение на дължината на аксона и дендритите), и които предават възбуждане към тялото на неврона. Невронът може да има няколко дендрита и обикновено само един аксон. Един неврон може да има връзки с много (до 20 хиляди) други неврони.

Дендритите се разделят дихотомично, аксоните дават обезпечения. Митохондриите обикновено са концентрирани в клоновите възли.

Дендритите нямат миелинова обвивка, аксоните могат да го имат. Мястото на генериране на възбуждане в повечето неврони е аксонова могила - образуването на мястото на отлепване на аксона от тялото. За всички неврони тази зона се нарича спусък.

Основна статия: Synapse

Синапс (гръцки ψναψιψ, от συνπτειν - прегръдка, закопчалка, ръкостискане) е точката на контакт между два неврона или между неврон и приемащата сигнално-ефекторна клетка. Той служи за предаване на импулс между две клетки, а по време на синаптичната трансмисия амплитудата и честотата на сигнала могат да бъдат регулирани. Един синапс изисква деполяризация на неврон, други за хиперполяризация; първата е вълнуваща, втората - инхибираща. Обикновено, стимулирането на неврон изисква дразнене от няколко възбуждащи синапса.

Терминът е въведен през 1897 г. от английския физиолог Чарлз Шерингтън.

Дендрити и аксон

Структурата на неврона:

Един аксон обикновено е дълъг процес, приспособен за провеждане на възбуждане и информация от тялото на неврон или от неврон до изпълнителен орган. Дендритите обикновено са кратки и силно разклонени процеси, които служат като основно място на образуване на възбудителни и инхибиторни синапси, засягащи неврон (различни неврони имат различно съотношение на дължината на аксоните и дендритите) и които предават възбуждане към тялото на неврон. Невронът може да има няколко дендрита и обикновено само един аксон. Един неврон може да има връзки с много (до 20 хиляди) други неврони.

Дендритите се разделят дихотомично, аксоните дават обезпечения. Митохондриите обикновено са концентрирани в клоновите възли.

Дендритите нямат миелинова обвивка, аксоните могат да го имат. Мястото на генериране на възбуждане в повечето неврони е аксонова могила - образуването на мястото на отлепване на аксона от тялото. За всички неврони тази зона се нарича спусък.

Синапс (гръцки - прегръдка, прегръдка, разклащане на ръка) е точка на контакт между два неврона или между неврон и ефекторна клетка, която получава сигнал. Той служи за предаване на нервен импулс между две клетки и по време на синаптичната трансмисия амплитудата и честотата на сигнала могат да бъдат регулирани. Някои синапси причиняват деполяризация на неврон, други - хиперполяризация; първата е вълнуваща, втората - инхибираща. Обикновено, стимулирането на неврон изисква дразнене от няколко възбуждащи синапса. Терминът е въведен през 1897 г. от английския физиолог Чарлз Шерингтън.

Класификация на дендрити и аксони:

Въз основа на броя и местоположението на дендрити и аксони, невроните са разделени на не-аксон, еднополюсни неврони, псевдоуниполарни неврони, биполярни неврони и многополюсни (много дендритни стволове, обикновено еферентни) неврони.

1. Безаконни неврони - малки клетки, групирани в близост до гръбначния мозък в междупрешленните ганглии, без анатомични признаци за разделяне на процесите на дендрити и аксони. Всички процеси в клетката са много сходни. Функционалното предназначение на безаксонните неврони е слабо разбрано.

2. Униполарни неврони - неврони с един-единствен процес, са налице, например, в сетивното ядро ​​на тригеминалния нерв в средния мозък.

3. Биполярни неврони - неврони, които имат един аксон и един дендрит, разположени в специализирани сензорни органи - ретината на окото, обонятелен епител и луковица, слухови и вестибуларни ганглии.

4. Многополюсни неврони - неврони с един аксон и няколко дендрита. Този тип нервни клетки преобладават в централната нервна система.

5. Псевдо-униполярните неврони са уникални по свой собствен начин. Един процес напуска тялото, което веднага се разделя на Т-образна форма. Целият единствен тракт е покрит с миелинова обвивка и структурно представлява аксон, въпреки че в един от клоновете възбуждането се извършва не от, а до тялото на неврона. Структурно дендритите са клонове в края на този (периферния) процес. Задействащата зона е началото на това разклоняване (т.е. тя се намира извън клетъчното тяло). Такива неврони се намират в гръбначните ганглии, в позицията в рефлекторната дъга има аферентни неврони (чувствителни неврони), еферентни неврони (някои от тях се наричат ​​моторни неврони, понякога това не е много точно име, обхващащо цялата група еферентни) и интернейрони (интеркалирани неврони).

6. Аферентни неврони (чувствителни, сензорни, рецепторни или центростремителни). Невроните от този тип включват първични клетки на сетивните органи и псевдоуниполярни клетки, в които дендритите имат свободни окончания.

7. Еферентни неврони (ефекторни, моторни, моторни или центробежни). Невроните от този вид са крайните неврони - крайната и предпоследната - не са крайните.

8. Асоциативни неврони (интеркалярни или интерневрони) - група неврони комуникира между еферентни и аферентни, те се разделят на интризитни, комисурални и проекционни.

9. Секреторни неврони са неврони, секретиращи високо активни вещества (неврохормони). Те имат добре развит комплекс на Голджи, аксонов край.

Морфологичната структура на невроните е разнообразна.

В тази връзка класификацията на невроните прилага няколко принципа:

  • вземат под внимание размера и формата на тялото на неврона;
  • броя и естеството на разклонителните процеси;
  • дължина на невроните и наличие на специализирани черупки.

Според формата на клетката невроните могат да бъдат сферични, гранулирани, звездовидни, пирамидални, крушовидни, вретеновидни, неправилни и т.н. Размерът на тялото на неврон варира от 5 микрона в малки гранулирани клетки до 120-150 микрона в гигантски пирамидални неврони. Дължината на неврона при хората е около 150 микрона.

По броя на процесите се различават следните морфологични типове неврони:

  • еднополюсни (с един процес) невроцити, които присъстват, например, в сетивното ядро ​​на тригеминалния нерв в средния мозък;
  • псевдо-униполярни клетки, групирани в близост до гръбначния мозък в междупрешленните ганглии;
  • биполярни неврони (имат един аксон и един дендрит), разположени в специализирани сензорни органи - ретината на окото, обонятелния епител и луковицата, слуховите и вестибуларни ганглии;
  • многополюсни неврони (имат един аксон и няколко дендрита), преобладаващи в централната нервна система.

Структурата на неврон: аксони и дендрити

Най-важният елемент в нервната система е невралната клетка или просто неврон. Това е специфична единица на нервната тъкан, участваща в предаването и първичната обработка на информацията, както и като основна структурна формация в централната нервна система. Като правило, клетките имат универсални принципи на структура и включват, в допълнение към тялото, повече аксони на неврони и дендрити.

Обща информация

Невроните на централната нервна система са най-важните елементи в този тип тъкан, те могат да обработват, предават и създават информация под формата на обикновени електрически импулси. В зависимост от функцията на нервните клетки са:

  1. Рецептор, чувствителен. Тялото им се намира в сетивните възли на нервите. Те възприемат сигнали, превръщат ги в импулси и ги предават в централната нервна система.
  2. Междинно, асоциативно. Намира се в централната нервна система. Те обработват информация и участват в развитието на екипите.
  3. Motor. Телата са разположени в ЦНС и вегетативните възли. Изпращайте импулси към работните органи.

Обикновено те имат три характерни структури в структурата си: тялото, аксонът, дендритите. Всяка от тези части изпълнява определена роля, която ще бъде обсъдена по-късно. Дендритите и аксоните са най-важните елементи в процеса на събиране и предаване на информация.

Невронови аксони

Аксоните са най-дългите процеси, чиято дължина може да достигне до няколко метра. Тяхната основна функция е прехвърлянето на информация от невронното тяло към други клетки на централната нервна система или мускулните влакна, в случай на моторни неврони. По правило аксоните са покрити със специален протеин, наречен миелин. Този протеин е изолатор и допринася за увеличаване на скоростта на предаване на информация по нервните влакна. Всеки аксон има характерно разпределение на миелин, който играе важна роля в регулирането на скоростта на предаване на кодирана информация. Аксоните на невроните, най-често, са единични, което е свързано с общите принципи на функциониране на централната нервна система.

Това е интересно! Дебелината на аксоните в сепия достига 3 мм. Често процесите на много безгръбначни са отговорни за поведението по време на опасността. Увеличаването на диаметъра влияе на скоростта на реакцията.

Всеки аксон завършва с така наречените крайни разклонения - специфични образувания, които директно предават сигнала от тялото към други структури (неврони или мускулни влакна). Като правило, крайните разклонения образуват синапси - специални структури в нервната тъкан, които осигуряват процеса на трансфер на информация с помощта на различни химически вещества или невротрансмитери.

Химикалът е вид медиатор, който участва в усилването и модулирането на предаването на импулси. Крайните клони са малки разклонения на аксона пред неговото прикрепване към друга нервна тъкан. Тази структурна характеристика позволява подобрено предаване на сигнала и допринася за по-ефективната работа на цялата централна нервна система.

Знаете ли, че човешкият мозък се състои от 25 милиарда неврони? Научете за структурата на мозъка.

Научете повече за функциите на мозъчната кора тук.

Neuron Dendrites

Невроновите дендрити са многобройни нервни влакна, които действат като събирач на информация и го предават директно в тялото на нервната клетка. Най-често клетката има гъсто разклонена мрежа от дендритни процеси, които могат значително да подобрят събирането на информация от околната среда.

Получената информация се превръща в електрически импулс и разпространението през дендрита навлиза в тялото на неврон, където претърпява предварителна обработка и може да се предава по аксона. По правило дендритите започват със синапси - специални формации, специализирани в предаването на информация чрез невротрансмитери.

Важно е! Дендритното разклоняване на дървото влияе върху броя на входящите импулси, получени от неврон, което позволява обработването на голямо количество информация.

Дендритните процеси са много разклонени, образуват цялостна информационна мрежа, позволяваща на клетката да получи голямо количество данни от околните клетки и други тъканни образувания.

Интересно! Цъфтежът на дендритните изследвания се наблюдава през 2000 г., който се характеризира с бърз напредък в областта на молекулярната биология.

Тялото или сомата на невроза - е централната единица, която е мястото на събиране, обработка и по-нататъшно предаване на всяка информация. По правило тялото на клетката играе важна роля в съхранението на всякакви данни, както и тяхното реализиране чрез генерирането на нов електрически импулс (възниква на аксоновия хълм).

Тялото е мястото за съхранение на ядрото на нервната клетка, което поддържа метаболизма и структурната цялост. Освен това в сомата има и други клетъчни органели: митохондрии - които осигуряват енергия на целия неврон, ендоплазмения ретикулум и апарата на Голджи, които са фабрики за производството на различни протеини и други молекули.

Нашата реалност създава мозък. Всички необичайни факти за нашето тяло.

Материалната структура на нашето съзнание е мозъкът. Прочетете повече тук.

Както бе споменато по-горе, тялото на нервната клетка съдържа аксонова могила. Това е специална част от сомата, която може да генерира електрически импулс, който се предава към аксона и по-нататък до целта си: ако е до мускулната тъкан, то получава сигнал за свиване, ако към друг неврон, тогава то предава някаква информация. Прочетете също.

Невронът е най-важната структурна и функционална единица в работата на централната нервна система, която изпълнява всичките си основни функции: създаване, съхранение, обработка и по-нататъшно предаване на информация, кодирана в нервни импулси. Невроните се различават значително по размер и форма на сома, броя и характера на разклонението на аксоните и дендритите, както и характеристиките на разпределението на миелина върху техните процеси.

Budova неврон: аксони и дендрити

  • Заглавна информация
  • Аксон неврон
  • Дендритен неврон
  • Tіlo

Аксони и дендритни неврони - Будова

Най-важният елемент в нервните системи е невронът на клитин или просто неврон. Това е специфично за нервната тъкан, то е в предавката на тази първична информация за обработката, както и в самата глава, в централната нервна система. Като правило, климарията на универсалните принципи на принципа включва и разпадането на тялото, аксониневрона и дендритите.

Заглавна информация

Невроните на централната нервна система с най-важните елементи в тази форма на тъканта, вонята на живота там, прехвърлянето, а също и самата информация под формата на най-важните електрически импулси. Депонирането на функциите на нервния прилеп:

  1. Рецептор, чувствителен. Толкова добре в chutlivih vuzlah nerviv. Те получават сигнали, превръщат ги в импулси и ги предават в централната нервна система.
  2. Promіzhnі, asociátivnі. Росташовани в интерстициалната централна нервна система. Информирайте се и вземете участие във вироблени екипи.
  3. Ruhovі. Тила трябва да бъде в ЦНС и вегетативните институции. Задайте импулси към роботизирани органи.

Разпознайте, носете три характерни структури във вашия пъпка: тило, аксон, дендрити. Кожна з цич частина, виконуе определена роля, за каква ще бъде разказана далеч. Дендритите и аксоните са най-важните елементи, които трябва да участват в процеса на събиране, информиране.

Аксон неврон

Актоните са тези, които се намират, дожихът на някакъв вид досягат диклох метив. Това е основната функция на прехвърлянето на информация от неврона към най-важния клин на централната нервна система или на мезовите влакна, в резултат на невроните. Як правило, аксони покритие специален билком, под името my_lіn. Дания bilok и изолатор и съдейства за увеличаване на скоростта прехвърля информация от нервните влакна. Аксонът на кожата е характерен за росопод миелину, важно е да играе роля в регулаторното съоръжение, което е кодирано. Axonineuric, най-важното, един по един, тя е свързана с основните принципи на функционалната нервна система.

Це цъково! Tovschina aksoniv в kalmar_v достигне е 3 мм. Изпълнете отговора в Багатох без гръбначния стълб за поведението на часа. Сбилшаня диаметър влияе на реакция на швидкист.

Кожата на аксона се извиква от т. Нар. Термични джонки - специфични аранжименти, без да се предава сигналът от t_la към втория съчетаващ (невронни мембрани). Як правило, термични golki създаде синапс - особено структури в нервната тъкан, така че да защити процеса на информация, по специални причини, или neuromedicator.

Хемична речовина е със семейството си чрез посредник, много се грижи за силата и модулите на импулсите. Термалните гали са малка аксонова розглажения преди първата година преди първата нервна тъкан. Моля, разберете структурата, позволяваща предаването на сигнал към сигнал и ефективен робот на цялата централна нервна система наведнъж.

Знаете ли как човешкият капитал ще добави до 25 милиарда неврони? Научете за мозъчната тъкан на Бъд.

Разберете за функциите на морбили в мозъка тук.

Дендритен неврон

Невроновите дендрити - умножават нервните влакна, точно като ролята на събирача на информация и ги прехвърлят директно в нервната клинтини. Nychastіche, klítina е гъсто rozgaluzhenu най-малко просто дендритни v_drostkіv, просто позволяват ppichity zbіr информация от различна среда.

Отриманата информация се трансформира в електрически импулс и се разширява по дендрита на неврон, изваждането на първоначалния процес и предаването му по аксона. По правило дендритите започват със синапси - специални условия, специални специалности за предаване на информация за невромедицината.

Важно е! В rozgaluzhenstvo dendritnogo дърво влияе на kylkist наблюдателен неврон vdídnyh іmpulsіv, scho позволяват obbllyati голям kílkіst информация.

В arboretum duzhnitski duzhnuyu силно rozgaluzheni, одобри цялата информация, просто нека keynotes otrymuvati голям kylkít danih от otoyuchuchih Іїї klítin, че иншних текстил на матрака.

По дяволите! Rozkvіt doslіdzhen dendritіv доведе до 2000 г., благоприятен знак за напредък в галериите на молекулярната биология.

За съжаление, това е невро-централно овладяване, което означава, че се обработват, обработват и подават на вас. Като правило, клинтини играе най-важната роля в създаването на данихите, както и самата реална реализация за новото поколение електрически импулси (отидете до гръбнака аксон).

Tіlo е mіtsem zberіgannya ядрото нерв клинтини, yake pidtrimuê метаболизъм и структурна цялост. Krím tsogo, in somi известен и други клитини и мири: митохондрии - защита на всички неврони, ендоплазматичен ретикулум и апарати.

Основният ни фокус е върху мозъка. Всички непознати факти за нашето тяло.

Материалната структура на нашия щаб. Прочетете доклада тук.

Потърсете адреса https://golmozg.ru/interesno/sposobnosti-mozga-cheloveka-interesnye-fakty-sverxvozmozhnosti.html. Всичко за робот mozke.

Яка Було каза Вишче, много от нервните клинтини аксонни гърбави. Особено Цзе Chastina СОМИ, zdatna generuvati elektrichny іmpuls, Yaky peredaєtsya аксон, но в nyoma Дали да svoєї метилиране: Yakscho да m'yazovoї tkanini, а след това спечели otrimuє сигнал за skorochennya, Yakscho да іnshogo неврон, то ще се продават само на ТСЕ peredachі дали yakoї Informácie, Прочетете и...

Невронът е структурно функционален в робота на централната нервна система, който се основава на всички основни функции: ствол, обработка, обработка и предаване на кода в нервите и импулсите. Нейроните отточно възнамеряват да размишляват и форми на соми, килкист и характер, разграничаващи аксонов и дендритов, и така самите специалности разпъват минину на собствените си юноши.

Аксони на нервната система и дендрити. структура

Фактът, че 80% от повърхността на мотоневрона, който е най-близо до сомадата, е покрит със синапси, показва, че увеличаването на повърхността е наистина важно за увеличаване на броя на входните импулси от неврон, като в същото време позволява да се настанят повече неврони в непосредствена близост един до друг. възможности за по-голямо разнообразие от аксони от други неврони.

Структура и видове

За разлика от аксоните, дендритите имат високо съдържание на рибозоми и образуват сравнително локални съединения, които непрекъснато се разклоняват във всички посоки и тесни, което води до намаляване на размера на дъщерните процеси на всеки клон. Също така, за разлика от плоската повърхност на аксоните, повърхността на повечето дендрити е пълна с изпъкнали малки органели, наречени дендритни бодли и които са силно пластмасови: могат да се родят и умират, променят формата, обема и количеството си за кратък период от време. Сред дендритите има онези, които са осеяни с бодли (пирамидални неврони), а тези, които нямат бодли (повечето интерневрони), достигат максималния брой транзакции в клетките на Пуркине - 100 000 транзакции, т.е. около 10 бодли на 1 pm. Друга отличителна черта на дендритите е, че те се характеризират с различен брой контакти (до 150 000 на дендритно дърво в клетката на Пуркиние) и различни видове контакти (аксон шип, аксон ствол, дендродентрит).

  1. Биполярни неврони, в които два дендрита се отклоняват в противоположни посоки от сомата;
  2. Някои интерневрони, при които дендритите се различават във всички посоки от сомата;
  3. Пирамидалните неврони - главните възбудителни клетки в мозъка - които имат характерната пирамидална форма на клетъчното тяло и в които дендритите се разпространяват в противоположни посоки от сомата, покривайки две обърнати конични участъци: нагоре от сомата се простира голям апикален дендрит, който се издига през слоевете, а надолу - много. базални дендрити, които се простират странично.
  4. Пуркине клетки в малкия мозък, чиито дендрити излизат от сома под формата на плосък вентилатор.
  5. Звездни неврони, чиито дендрити се простират от различни страни на сомата, образувайки формата на звезда.

Във връзка с голям брой видове неврони и дендрити, препоръчително е да се разгледа морфологията на дендритите на примера на един конкретен неврон - пирамидалната клетка. Пирамидалните неврони се намират в много региони на мозъка на бозайника: хипокампа, амигдалата, неокортекса. Тези неврони са най-изобилно представени в мозъчната кора, съставлявайки повече от 70-80% от всички неврони на бозайника. Най-популярните и следователно по-добре изследвани са пирамидалните неврони на 5-тия слой на кората: те получават много мощен поток от информация, преминал през различни предишни слоеве на кората, и имат сложна структура на повърхността на пиама ("апикална връзка"), която получава входни импулси от йерархично изолирани структури; след това тези неврони изпращат информация към други кортикални и субкортикални структури. Въпреки че, както и други неврони, пирамидалните клетки имат апикални и базални дендритни лъчи, те имат и допълнителни процеси по апикалната дендритна ос - това е т.нар. „Наклонен дендрит“ (наклонен дендрит), който се разклонява веднъж или два пъти от основата. Характерна особеност на дендритите на пирамидалните неврони е и фактът, че те могат да изпращат ретроградни сигнални молекули (например ендоканабиноиди), които преминават в обратна посока чрез химичен синапс до аксон на пресинаптичен неврон.

Въпреки че често дендритните клони на пирамидалните неврони се сравняват с клоните на нормалното дърво, те не са. Докато диаметърът на клоните на едно дърво постепенно се стеснява с всяко разделение и става по-къс, диаметърът на последния клон на дендритовите пирамидални неврони е много по-тънък от неговия родителски клон, и този последен клон често е най-дългият сегмент на дендритното дърво. Освен това, диаметърът на върха на дендрите не е стеснен, за разлика от апикалния ствол на дървото: той има

Невронова структура

Публикувано от Evgeniy на 25.09.2013. Публикувано от Биопсихология Последна актуализация: 09/09/2013

Невроните са основните елементи на нервната система. И как действа самият неврон? От какви елементи се състои?

неврони

Невроните са структурни и функционални звена на мозъка; специализирани клетки, които изпълняват функцията за обработка на информация, която влиза в мозъка. Те са отговорни за получаването на информация и предаването й по цялото тяло. Всеки елемент на неврон играе важна роля в този процес.

дендрити

Дендритите са дървовидни разширения в началото на невроните, които служат за увеличаване на повърхностната площ на клетката. Много неврони имат голям брой от тях (въпреки това има и такива, които имат само един дендрит). Тези малки издатини получават информация от други неврони и го предават под формата на импулси към тялото на неврон (сома). Мястото на контакт на нервните клетки, чрез които се предават импулси - химически или електрически - се нарича синапс.

  • Повечето неврони имат много дендрити.
  • Въпреки това, някои неврони могат да имат само един дендрит.
  • Къси и силно разклонени
  • Участва в прехвърлянето на информация към клетъчното тяло

Сома, или тялото на неврон, е мястото, където се натрупват и предават сигнали от дендрити. Сомата и ядрото не играят активна роля в предаването на нервните сигнали. Тези две форми са по-склонни да поддържат жизнената активност на нервната клетка и да запазят нейната ефективност. Същата цел се обслужва от митохондриите, които осигуряват клетки с енергия, и апарата на Голджи, който премахва отпадъчните продукти на клетките извън клетъчната мембрана.

Могила Аксон

Аксоновата могила, част от сома, от която се отклонява аксонът, контролира предаването на импулси от неврон. Тогава, когато общото ниво на сигнала превишава праговата стойност на булото, тя изпраща импулс (известен като потенциал за действие) по-нататък по аксона до друга нервна клетка.

аксон

Един аксон е удължен процес на неврон, който е отговорен за предаване на сигнал от една клетка в друга. Колкото по-голям е аксонът, толкова по-бързо той предава информация. Някои аксони са покрити със специална субстанция (миелин), която действа като изолатор. Аксони, покрити с миелинова обвивка, могат да предават информация много по-бързо.

  • Повечето неврони имат само един аксон.
  • Участва в прехвърлянето на информация от клетъчното тяло
  • Може или не може да има миелинова обвивка

Терминални клонове

В края на аксона са разположени крайни разклонения - образувания, които са отговорни за предаване на сигнали към други неврони. В края на крайните разклонения са синапсите. В тях се използват специални биологично активни химикали - невротрансмитери - за предаване на сигнал към други нервни клетки.

Морфологията на неврон, аксон, дендрит

Невронът е електрически възбудима клетка, която обработва, съхранява и предава информация, използвайки електрически и химически сигнали. Невроните могат да се свързват един с друг, образувайки биологични невронни мрежи. Невроните се разделят на рецептор, ефектор и интеркаляр.

Axon е дълъг процес на неврон. Той е адаптиран за извършване на възбуждане и информация от невронното тяло до неврон или от неврон до изпълнителния орган. Дендритите са кратки и силно разклонени невронови процеси, които служат като основно място за образуване на възбудителни и инхибиторни синапси, засягащи неврон (различни неврони имат различно съотношение на дължината на аксоните и дендритите) и които предават възбуждане на невронен орган. Невронът може да има няколко дендрита и обикновено само един аксон. Един неврон може да има връзки с много (до 20 хиляди) други неврони.

Дендритите се разделят дихотомично, аксоните дават обезпечения. Митохондриите обикновено са концентрирани в клоновите възли.

Дендритите нямат миелинова обвивка, аксоните могат да го имат. Мястото на генериране на възбуждане в повечето неврони е аксонова могила - образуването на мястото на отлепване на аксона от тялото. За всички неврони тази зона се нарича спусък.

№ 85 Механизъм на синаптична трансмисия. невротрансмитери

Невромедиаторите са биологично активни химикали, чрез които се предава електрохимичен импулс от нервната клетка през синаптичното пространство между невроните, както и, например, от неврони до мускулна тъкан или жлезисти клетки.

Механизъм: В пресинаптичната клетка, мехурчетата, съдържащи невротрансмитер, я освобождават локално в много малък обем на синаптичната цепка. Освободеният невротрансмитер след това дифундира през процепа и се свързва с рецепторите на постсинаптичната мембрана. Дифузията е бавен процес, но пресичането на такова кратко разстояние, което разделя пред- и постсинаптичните мембрани (0,1 μm или по-малко), се проявява сравнително бързо и позволява бързо предаване на сигнала между невроните или между невроните и мускулите. може да причини различни нарушения, като различни видове депресия

№86 Класификация на клетките на невроглиите

Класификация: Микроглиалните клетки, въпреки че са включени в понятието "глия", всъщност не са нервна тъкан, тъй като имат мезодермален произход. Те са малки процеси, разпръснати по бялото и сивото вещество на мозъка и способни на Макролия, производно на глиобласти, да изпълняват поддържащи, разграничителни, трофични и секреторни функции.

Епендималните клетки (някои учени ги изолират от глията като цяло, някои - включени в макроглията) приличат на еднослоен епител, лежат на мембраната на основата и имат кубична или призматична форма. отличава:

Епендимоцити тип 1 - лежат на основната мембрана на пиама и участват в образуването на хематоглифичната бариера.

Епендимоцити тип 2 - линия на вентрикулите на мозъка и гръбначния канал; на апикалната част има реснички по посока на тока на течността.

Таницитите - имат вирус на повърхността.

Олигодендроцити - големи полигонални клетки, имащи 1-5 слабо разклоняващи се процеси, в зависимост от тяхното местоположение, излъчват:

Олигодендроцити, обграждащи телата на невроните в периферните ганглии (сателити);

Олигодендроцити, околни тела на неврони в централната нервна система (централни глиоцити);

Олигодендриди, обобщаващи нервните влакна (клетки на Schwann).

Астроцитите са малки клетки с множество разклоняващи се процеси. Има:

Протоплазмените астроцити се съдържат в сивото вещество, процесите им са силно разклонени и образуват много глиални мембрани.

Влакнести астроцити - броят им е по-голям в бялата материя; морфологично се характеризира с наличието на слабо разклоняващи се процеси.

Връзката на нервите с невроните:

Оленодендроцитите обграждат телата и процесите на невроните, както и образуват част от нервните влакна и нервните окончания. Той регулира метаболитните процеси в невроните и акумулира невротрансмитери.

Структурата на нервните влакна от различни видове

Нервното влакно - аксон - е покрито с клетъчна мембрана.

Има 2 вида нервни влакна: немиелинизирани нервни влакна - един слой от клетки на Schwann, между тях - процепи като пространства. Клетъчната мембрана е в контакт с околната среда. Когато причинява дразнене, възбуждането възниква на мястото на стимула. Притежават електрогенни свойства. Миелиновите нервни влакна са покрити със слоеве от шванови клетки, които на някои места образуват рангвиеви участъци (области без миелин) на всеки 1 mm. Продължителността на прихващането Ranvie 1 микрона. Миелиновата обвивка изпълнява трофични и изолиращи функции. Секциите покрити с миелин не притежават електрогенни свойства. Те имат прихващания Ранви. Вълнението се случва в най-близкото място до действието на стимула за прихващане Ранвиер. В прихващанията на Ранвие има висока плътност на Na канали, следователно, при всяко прихващане на Ranvier, нервните импулси се усилват.Прекъсванията на Ranvier действат като повторители (генерират и усилват нервните импулси).

№ 88 Структура на моторни плаки

Леммоцитите (клетката на Шван) - "покрива контакта отгоре, изолират го и я предпазват. В цитоплазмата му се виждат митохондриите и гранулираните цистерни. Ендоплазмен ретикулум

2. Аксонът на моторния неврон (от предните рогове на гръбначния мозък), близо до моторната плака, вече няма миелинова обвивка. Неговата аксолема (цитолема) играе ролята на пресинаптичната част на синапса, затова в неговата аксоплазма има много синаптични везикули, съдържащи ацетилхолин (той е медиатор в моторната плака). В допълнение, съществуват митохондрии, които осигуряват енергия за транспортиране на медиатора от невронното тяло и неговото отдръпване от синаптичната цепка.

3. Миосимпласт (мускулни влакна) в областта на моторната плака губи странична набраздяване. В този случай се вижда едно от многобройните й ядра и саркоплазма - сарколемата му играе ролята на постсинаптична мембрана и образува многобройни гънки в областта на синапсите, за да увеличи зоната на контакт с медиатора.

Според функцията процесите се разделят на аксони и дендрити.

НЕРВНА ТЪКАНА

Филогенетично това е най-младата тъкан, която е с най-висока адаптация и затова е лидер в съвременните организми.

Процесът на диференциация засяга не само клетките, но и междуклетъчното вещество. Основната характеристика на тъканта - извънклетъчното вещество също се състои от клетки.

N e r i n t i n

Клетки вътреклетъчни в-ин

невроглични невроцити - от

Етапи на развитие на невралната тръба

1. Нервна пластина - през ден 19 - част от ектодермата от продълговати клетки.

2. Нервен жлеб - 20 дни - издърпване на NP вътре с образуването на ролки.

3. Неврална тръба - 22 дни - затваряне на краищата на NP от черепната част

Хистогенеза на нервната тъкан

В резултат на образуването на НТ - неутрулация има три източника за развитието на НТ:

1. Неврална тръба

P. Nerve Crest

1. Мозъкът и гръбначният мозък се развиват от нервната тръба (NT).

Първо в стената на НТ:

- еднослойни цилиндрични, тогава

- псевдослоен епител и по-нататък

В стената на НТ има три зони:

1-ветеринарен кълняем слой с CNT;

Тъй като те се делят, клетките се извеждат от зона 1 на 2, а в 1 - остават само епендимоцити. Само процесите на клетките са в зона 3.

Интересно е, че невроцитите и глиоцитите се развиват от един източник, само съотношението между тях е различно. В хода на развитието се образува синтетичен апарат и неврофибрили в невробластите, телата им придобиват крушообразна форма и се появяват придатъци. При тези условия се образува невроцит.

Ако от НТ клетките се образуват глиоцити, техните нискодиференцирани форми се наричат ​​спонгиобласти. От тях се появяват глиобласти и глиоцити.

P. От клетките на първичния хребет (NT) се развиват:

1. Гръбначни и вегетативни ганглии;

2. Надбъбречна мозък;

4. Дифузна ендокринна система (ARID);

5. Пигментни клетки.

Ш. Плакоди - удебеляване на ектодермата, участват в образуването на сетивните органи.

Морфофункционална класификация на неврони

функционален

Според функцията, следните видове клетки се отличават в нервната тъкан.

функции:

- възприемане на раздразнения и ß 1. Чувствителен (aff.)

конвертирането им в el.imp. рецепторни неврони

- предаване el.imp.vTSNS ß 2. Вмъкнат, асоциативен

- анализ на информация и синтез ß 3. Мотор (еф.),

реакция на моторни неврони

- секреция на неврохормони ß 4. Секреторни неврони

П. Морфологични

По броя на леторастите се различават

1. Аполар - без издънки

2. Униполарен - с 1 процес

3. Биполярно и псевдо-еднополюсно

Отсъстват човешки клетки 1 и 2

Според функцията процесите се разделят на аксони и дендрити.

Дендритите насочват импулса от периферията към тялото, разклонението и могат да достигнат до 300,000.

Аксонът е само един, обикновено най-дълъг (до 1.5 m) и предава импулса от клетъчното тяло.

Всеки неврон има следните зони: 1) перикарионът е неговото тяло, където се намират ядрото и процесите, с размери от 40 до 120 микрона. Но процесите като цяло могат да бъдат много по-големи от тялото на неврона.

2) Площта на диндите и 3) площта на аксона се различават по посоката на импулса и структурата на EPS. Ядрото, като правило, е едно, най-често е в центъра, закръглено, се проявява еухроматин, видими са 1-3 ядрени клетки. Най-активната функция на клетката е синтеза на протеини. Синтетичният апарат работи с голямо натоварване, митохондриите и мрежата от тубули също се развиват в процесите на транспортиране на протеини в двете посоки. При оцветяване с анилиново синьо съгласно Nissl (), в цитоплазмата на NC има базофилни места на RNP, които се наричат ​​"тигороидно" вещество, Nissl вещество или хроматофилно вещество. Само зоната на аксона не е боядисана - аксонова могила. Степента на оцветяване зависи пряко от функционалната активност на НК. Показател за степента на зрялост и активност на НК е и идентифицирането на AgNO неврофибрилите и неврофиламентите в тях. Тази мрежа от фибриларни протеини (d = 6-10 микрона) и невротубули (d = 20-30 микрона) на междинните протеини се нарича цитоскелет и тяхната функция е свързана с поддържащата и провеждащата функция.

Настоящ протеин. Това е движението на протеините по протежение на процесите. Има антеградна и ретроградна туберкулоза Antegrade е бавен и бърз поток на протеини.

бавен - 1-5 мм на ден е движението на структурните протеини.

Бързото - 10-50 см на ден - движението на медиаторите по аксона до синапса.

Разликата на NC от други клетки е провеждането на възбуждане по процесите и тялото на клетките.

В покой цитоплазмата има заряд от 70 mV, при отваряне на Na + каналите се случва деполяризация и процесът се движи по цитолемата.

Междуклетъчно вещество - невроглия. Както винаги, той изпълнява хранителни, поддържащи, демаркационни и защитни функции.

(макрофаги от CCM)

За разлика от NC, глиалните клетки не са загубили способността си да се делят, но не могат да предават електронна поща. импулс и нямат нервни окончания. За всеки тип глиоцити се характеризира с локализация и характеристики на функцията.

И д и д о н а

Насочете кухината на вентрикулите на мозъка и гръбначния канал.

Структурата наподобява епитела, защото полярни клетки. Тяхната широка повърхност нагоре и може да има реснички. Тясна основа с дълъг процес се потапя в нервната тъкан и образува вътрешна гранична мембрана около лумена.

функции:

- секреторни клетки - танинови клетки произвеждат вещества, които регулират функцията на цереброспиналната течност. Техният процес е свързан с кора кора.

A c t r t C

Само тяхната цитоплазма съдържа GFKB глиален, фибриларен, кисел протеин. Има фиброзни и плазмени астроцити.

Влакната лежат в бялата материя на централната нервна система и плазмата в сивото вещество. С техните процеси клетките образуват слой около съдовете, което не позволява на редица вещества да преминат в НК - следователно, процесите на астроцитите участват във формирането на ВВВ и навсякъде образуват външната гранична мембрана.

Сред функциите трябва да се разграничи фагоцитозата на антигените поради адсорбцията на МНС-11 върху клетъчната повърхност.

  •         Предишна Статия
  • Следваща Статия        

За Повече Информация За Мигрена

Текст - инструкции за употреба, ревюта, аналози и форми на освобождаване (капсули или таблетки от 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg и 300 mg) лекарства за лечение на епилепсия при възрастни, деца и по време на бременност. Състав и взаимодействие с алкохол

  • Мигрена

Прегряване на слънцето. Слънчев или топлинен удар. Симптоми, причини, лечение.

  • Мигрена

Как да се намали налягането в дома без лекарства

  • Мигрена

10 лекарства за подобряване на паметта и мозъчната функция

  • Мигрена

Ваксинация срещу кърлежи енцефалит: къде, кога и дали да се постави?

  • Мигрена

Каква е целта на инжектирането Actovegin: инструкции за употреба, прегледи на лекарството в ампули

  • Мигрена

Продължителност на комата

  • Мигрена

Нарушена човешка когнитивна функция

  • Мигрена

CleverMindRu

  • Мигрена
  • Съдово Заболяване
Усложнения и странични ефекти на амитриптилин
Диагностика
Какво представлява лакунарния мозъчен инсулт?
Мигрена
Защо човек изнемощява, основните причини
Диагностика
Betaserc (8, 16, 24 mg): инструкции за употреба и прегледи на хора
Предотвратяване
Как се класифицират видовете и степените на умствена изостаналост? Причини и дали е възможно да се предотврати умствено изоставане
Мигрена
Citramon по време на бременност: дали или не
Възпаление на мозъка
Andipal-in: инструкции за употреба
Хематом
Симптоми на съдова дистония
Мигрена
Инжекции Actovegin - показания за употреба
Мигрена

Психични Заболявания

Ефектът на бренди върху кръвното налягане
Какво е опасен хематом на главата на новородено след раждане?
Съвети как бързо и лесно да запомните стих в литературата за 5 минути
Как да се отървете от замаяността у дома - методи за лечение
Лабилен тип личност
Защо често ушите и какво да правят?
Възстановяване след хеморагичен инсулт
Кавинтон как да се приема преди хранене или след това?
Интракраниална травма (S06)
Хипертония 1, 2, 3 и 4 градуса

Седмичен Новини

Първа помощ при ниско налягане
Обида
Онлайн неврологична консултация
Възпаление на мозъка
Инструкции за употреба на лекарството Askofen-P - състав, показания, странични ефекти, аналози и цена
Хематом

Сподели С Приятели

Болки в шията и главата
Как бързо да се повиши налягането у дома
Игри с памет и внимание

Категория

Възпаление на мозъкаДиагностикаМигренаОбидаПредотвратяванеХематом
Здравейте всички! Днес ще говорим за кръвоносните съдове на новороденото и по-точно за тяхното местоположение директно върху главата на детето. В крайна сметка, ако се вгледате внимателно, можете да видите цялата мрежа от венци и капиляри, които само леко покрива косата.
© 2023 www.thaimedhealth.com Всички Права Запазени