Морфологическая характеристика и природа перехватов
В миелинизированных (мякотных) нервных волокнах один осевой цилиндр занимает центральное положение. Вокруг него формируется плотная слоистая оболочка из многократно закрученной дупликатуры плазмолеммы леммоцита (мезаксона).
Перехваты Ранвье представляют собой узловые зоны, где миелиновый слой прерывается, оставляя мембрану аксона обнаженной и контактирующей с межклеточной жидкостью. Участки, покрытые миелином, практически лишены возбудимости, тогда как свободная мембрана в области перехвата обладает наивысшим уровнем возбудимости.
Сравнение миелиновых и безмиелиновых волокон
Строение нервного волокна напрямую определяет наличие или отсутствие узловых перехватов:
| Параметр | Миелиновые волокна | Безмиелиновые волокна |
|---|---|---|
| Осевые цилиндры | Один, расположен по центру | Несколько, лежат по периферии |
| Ядра леммоцитов | Оттеснены к периферии | Находятся в центре волокна |
| Мезаксон | Длинный, многократно закручен | Короткий (простое погружение) |
| Перехваты Ранвье | Присутствуют | Отсутствуют |
| Каналы Na⁺ | Сконцентрированы в перехватах | Распределены равномерно |
Функциональная роль и скорость проведения
Потенциал действия в миелиновых структурах не распространяется непрерывно, а генерируется исключительно в узловых зонах. Это обусловлено строгой концентрацией потенциалзависимых натриевых каналов (Na⁺) в области перехватов Ранвье, в то время как в безмиелиновых волокнах они рассеяны по всей протяженности осевого цилиндра.
Скорость передачи нервного сигнала подчиняется строгим закономерностям:
- Для миелиновых волокон формула скорости имеет вид V = d (скорость проведения составляет от 5 до 120 м/с).
- Для безмиелиновых структур зависимость выражается как V = √d (скорость не превышает 1–2 м/с).
Увеличение числа слоев миелина расширяет общий диаметр волокна. Каждый дополнительный слой удлиняет расстояние между соседними перехватами Ранвье, что существенно ускоряет передачу импульса.
Дополнительные структуры: насечки Шмидта-Лантермана
Помимо узловых перехватов, в толще миелинового слоя выявляются насечки миелина (насечки Шмидта-Лантермана).
Они представляют собой узкие косые просветления, где листки мезаксона не прилегают вплотную друг к другу, сохраняя небольшие прослойки цитоплазмы леммоцита. Данные структуры встречаются исключительно в миелиновых волокнах периферической нервной системы и полностью отсутствуют в волокнах центральной нервной системы.
Запомнить формулы скорости легко по числу осевых цилиндров: у миелинового волокна ОДИН аксон и скорость линейная (V = d), а у безмиелинового волокон много, поэтому скорость «прячется» под корень (V = √d).
Вопросы с занятий и экзамена
Где локализуются натриевые каналы в мякотном нервном волокне?
В миелиновых волокнах потенциалзависимые натриевые каналы сконцентрированы исключительно в области перехватов Ранвье, тогда как участки под миелином практически не возбуждаются.
Как диаметр миелинового волокна связан со скоростью нервного импульса?
Скорость прямо пропорциональна диаметру (V = d). Увеличение слоев миелина увеличивает расстояние между перехватами Ранвье, повышая скорость до 5–120 м/с.
Встречаются ли перехваты Ранвье в безмякотных волокнах?
Нет, перехваты Ранвье формируются только в миелиновых волокнах за счет прерывистого расположения миелиновой оболочки вдоль одного осевого цилиндра.
Что ещё разобрать по теме
- Строение и топография безмиелиновых волокон вегетативной нервной системы
- Формирование мезаксона и закручивание плазмолеммы шванновских клеток
- Гистологические отличия миелиновых волокон периферической нервной системы и ЦНС
- Организация цитоплазматических прослоек в насечках Шмидта-Лантермана
- Физиология нервно-мышечного синапса и механизмы синаптической передачи
Разберите тему целиком в курсе «Гистология»
Здесь — выжимка. В курсе — всё, что спрашивают на занятии и экзамене.
- Полная методичка по теме «Перехват Ранвье» и ещё 3 485 страниц предмета
- Задания и тесты после каждой темы — как на коллоквиуме
- AI-тьютор ответит на вопрос по теме в любое время
- 137 видеоуроков по предмету
Другие темы раздела «Нервная ткань: нейроциты, глиоциты, нервные волокна»
Весь раздел «Нервная ткань: нейроциты, глиоциты, нервные волокна»Бесплатные видеоуроки: гистологияКороткие уроки с конспектами — без регистрации.
Материал подготовлен преподавателями Школы Сеченова по учебной программе медицинских вузов. Носит образовательный характер.