Като Миелинова обвивка е терминът, използван за описване на обвивката на невритите с дължина до един метър на нервна клетка. Миелиновата обвивка защитава нервните влакна, изолира ги електрически и позволява значително по-голяма скорост на предаване в сравнение с немиелинизираните нервни влакна. Миелиновите обвивки се състоят от специални липиди, фосфолипиди и структурни протеини и се прекъсват след около един до един и половина милиметра от така наречения пръстен Ранвие.
Каква е миелиновата обвивка?
Нервната клетка или неврон обикновено се състои от клетъчното тяло, кратки процеси (дендрити) в близост до клетъчното тяло и неврит, които при хората могат да достигнат дължина над метър. Въпреки че дендритите обикновено не са обвити, повечето неврити са защитени от миелинова обвивка или миелинова обвивка и се наричат аксони.
Обикновено миелиновата обвивка се прекъсва след 0,2 до 1,5 милиметра с дължина от това, което е известно като пръстен на Ранвие, така че външният вид на аксона донякъде напомня перлена огърлица с низ от удължени перли. Миелиновите обвивки електрически изолират нервния процес и не само предлагат защита, но също така позволяват значително по-висока скорост на предаване на нервни стимули чрез това, което е известно като предаване на солтарния стимул, който „скача” от пръстен на пръстен.
Структурното вещество на миелиновата обвивка се състои главно от липиди като холестерол и фосфолипиди, както и от специални структурни протеини. Структурата и съставът на миелиновите обвивки донякъде напомня плазмалема, клетъчната мембрана на човешки и животински клетки.
Анатомия и структура
Миелиновите обвивки на аксоните на периферната нервна система (PNS) се образуват от клетки на Schwann, а тези на централната нервна система (CNS) - от олигодендроцити. И двата типа клетки принадлежат към групата на глиалните клетки, които поемат поддържащи функции за невроните и, подобно на самите нервни клетки, идват от ектодермата.
Клетките на Schwann обгръщат част от аксон в спирала с миелинов слой, чийто състав е точно същият като техния плазмалемм, тяхната клетъчна мембрана. Аксоните могат да бъдат обвити с до 50 двойни слоя от клетъчната мембрана. В ЦНС процесите се развиват от сома на олигодендроцитите, които осъществяват контакт с аксоните и ги обвиват в миелинова обвивка. Дендроцитът може да „увие“ аксонови секции от няколко аксона едновременно.
Редовните прекъсвания на медуларните обвивки под формата на шнурове на Ранвие на разстояние от 0,2 до 1,5 милиметра играят важна роля при предаването на стимули. Вързаните пръстени на Ранвиер оставят много тесни пространства от около един микрометър всеки свободен, където нервните тракти на практика са голи без електрическа изолация.
Функция и задачи
Миелиновите обвивки на аксоните изпълняват няколко функции, като всички те са индивидуално важни за взаимодействието на нервната система и обясняват нейната функционалност. Медуларната обвивка предлага невритите, работещи в рамките на механична защита и в същото време електрическа изолация, която се прекъсва само от пръстените на кабела Ranvier.
Редовните прекъсвания в изолацията са от решаващо значение за скоростта и вида на предаване на потенциала за действие. В състояние на покой аксонът има т. Нар. Потенциал за почивка вътре, който се характеризира с излишък от отрицателно заредени протеини и положително заредени калиеви йони в сравнение с излишък от отрицателно заредени хлориди и положително заредени натриеви йони в извънклетъчното пространство извън плазмената мембрана на аксона. Леко отрицателният потенциал за почивка (мембранен потенциал) се поддържа в мембраната чрез йонни канали и активно контролируеми натриево-калиеви помпи.
Ако нервната клетка получи определен стимул, тя се деполяризира, електрическите условия за кратко се обръщат и потенциалът за действие се създава чрез контролирани от напрежението натриеви и калиеви йонни канали, което обаче продължава само около 0,1 до 0,2 милисекунди. Поради потенциала на действие в аксона, следващият следващ шнур се деполяризира и се натрупва потенциал за действие.
Това означава, че сравнително бавното и тромаво предаване на стимула се преодолява от непрекъснатото предаване на потенциала на действие и се заменя с внезапното (солтаторно) предаване на стимула от един пръстен към следващия. "Нервната скорост" се увеличава от около 1 до 2 m / sec при неврити без миелинова обвивка до 120 m / sec в аксони с дебела миелинова обвивка. Друга задача на миелиновите обвивки е да доставят нервите.
Можете да намерите лекарствата си тук
➔ Лекарства за парестезия и нарушения на кръвообращениетозаболявания
Най-важните заболявания и заболявания, които са пряко свързани с миелиновите обвивки, са заболявания, които водят до разрушаване и демиелинизация на нервите. Демиелинизацията на аксоните - както се нарича и демиелинизация - се основава или на генетични дефекти, за които е известно, че предизвикват наследствени моторно-чувствителни невропатии, или, например, на автоимунната болест множествена склероза (MS).
Други причини като прекомерна хронична консумация на алкохол, диабетна невропатия, борелиоза или разпадане на миелина, тъй като нежеланите странични ефекти на лекарствата също са възможни причини. Наследствените моторно-чувствителни невропатии се проявяват чрез постепенно разпадане на миелиновите слоеве или има априорни проблеми със структурата или синтеза на миелиновите обвивки. Генетично детерминираната болест Краббе болестта е специална ситуация, тъй като не води до разграждане на миелина, а до натрупване на вредни продукти на разпадане от миелиновия метаболизъм поради липса на ензими.
Отслабването на аксоните може да възникне и поради токсични ефекти или дефицит на някои витамини от групата на В, като В6 и В12, от които алкохолиците често страдат. Автоимунното заболяване MS, причините за което все още не са напълно изяснени, е сравнително често срещано в Централна Европа и засяга жените около два пъти по-често от мъжете. Хроничното възпалително заболяване на ЦНС води до множество или множество (множество) зони в бялото вещество, които са засегнати от демиелинизация с произтичащите от това симптоматични последици.