Tipos de sistemas nervosos.  sistema nervoso difuso

Tipos de sistemas nervosos. sistema nervoso difuso

distribuir três tipos principais de organização estrutural sistema nervoso : difusa, nodular (ganglionar) e tubular.

sistema nervoso difuso- o mais antigo, característico do intestino. É uma conexão semelhante a uma rede de células nervosas espalhadas de maneira relativamente uniforme por todo o corpo. A primitividade de tal sistema consiste na ausência de sua divisão em partes centrais e periféricas, na ausência de longos caminhos condutores. A rede conduz a estimulação de forma relativamente lenta de neurônio para neurônio. As reações do corpo à irritação são imprecisas, vagas. No entanto, a multiplicidade de conexões entre os elementos do sistema nervoso difuso garante sua ampla intercambialidade e, portanto, maior confiabilidade de funcionamento.

sistema nervoso nodal típico de vermes, moluscos, artrópodes. É caracterizada pela concentração de corpos de células nervosas com a formação de gânglios (nódulos). Os corpos dos neurônios, concentrados nos gânglios, formam a parte central do sistema nervoso. O papel dos gânglios nervosos da seção da cabeça aumenta acentuadamente. Há uma diferenciação dos neurônios de acordo com as diversas funções desempenhadas. Os neurônios, por meio dos processos pelos quais o impulso entra nos centros nervosos, são chamados centrípeta(sensível) ou aferente, e neurônios, ao longo dos processos dos quais o impulso dos centros nervosos é enviado aos órgãos executivos (músculos, glândulas), - centrífuga(motor) ou eferente. As células nervosas que recebem estimulação de um neurônio e a transmitem para outras células nervosas são chamadas de intercalar ou interneurônios. Devido à especialização dos neurônios, o impulso nervoso passou a ser conduzido por determinados caminhos, o que garantiu a velocidade e a precisão das reações do corpo. Essa maneira qualitativamente nova de resposta do corpo é chamada tipo de reação reflexa.

sistema nervoso tubular característica dos cordados. Este tipo de sistema fornece a maior precisão, velocidade e localidade das respostas. É típico dele mais elevado grau concentração de células nervosas. O sistema nervoso central é representado por uma medula espinhal tubular e cérebro. No processo de evolução, o desenvolvimento das seções da cabeça do cérebro aumentou e seu papel regulador aumentou. Uma nova seção se desenvolveu no cérebro de vertebrados superiores - córtex cerebral. Ele coleta informações de todos os sentidos e sistemas de propulsão, realiza a análise mais elevada e serve como um aparelho para atividade reflexa condicionada, e em humanos - um órgão de atividade mental, pensamento.

O "pagamento" pela centralização do sistema nervoso é sua alta vulnerabilidade: danos aos centros levam, via de regra, a uma violação das funções do corpo como um todo.

Consulte Mais informação

O sistema nervoso, juntamente com o sistema endócrino, controla todos os processos do corpo, simples e complexos. É composto pelo cérebro, fibras nervosas espinhais e periféricas.

classificação NS

O sistema nervoso é dividido em: central e periférico.

O sistema nervoso central é a parte principal, inclui a medula espinhal e o cérebro. Ambos os órgãos são protegidos de forma confiável pelo crânio e pela coluna vertebral. O PNS é os nervos responsáveis ​​pelo movimento e sensorial. Garante a interação do homem com o meio ambiente. Com a ajuda do PNS, o corpo recebe sinais e responde a eles.

O PNS é de dois tipos:

  • Somática - fibras nervosas sensoriais e motoras. Responsável pela coordenação do movimento, uma pessoa pode controlar conscientemente seu corpo.
  • Vegetativo - é dividido em simpático e parassimpático. O primeiro dá uma resposta ao perigo e ao estresse. O segundo - é responsável pela paz, normalização dos órgãos (digestivo, urinário).

Apesar de suas diferenças, ambos os sistemas estão interligados e não podem funcionar de forma autônoma.

Propriedades dos processos nervosos

A classificação dos tipos de GNI é influenciada pelas propriedades dos processos nervosos, que incluem:

  • equilíbrio - o mesmo fluxo de processos no sistema nervoso central, como excitação e inibição;
  • mobilidade - uma mudança rápida de um processo para outro;
  • força - a capacidade de responder corretamente a um estímulo de qualquer força.

O que são sistemas de sinal

O sistema de sinalização é um conjunto de reflexos que conectam o corpo com meio Ambiente. Eles servem como um passo na formação da atividade nervosa superior.

Existem dois sistemas de sinal:

  1. reflexos a estímulos específicos - luz, som (animais e humanos possuem);
  2. sistema de fala - desenvolvido em humanos no processo de atividade laboral.

Evolução do SNC

A evolução das funções das células do SNC ocorreu em várias etapas:

  • melhoria de células individuais;
  • formação de novas propriedades capazes de interagir com o meio ambiente.

As principais etapas da filogênese pelas quais o sistema nervoso passou são:

  1. O tipo difuso é um dos mais antigos; é encontrado em organismos como cavidades intestinais (água-viva). É um tipo de rede que consiste em aglomerados de neurônios (bipolares e multipolares). Apesar da simplicidade, os plexos nervosos, reagindo às irritações, dão uma reação em todo o corpo. A velocidade na qual a excitação se propaga através das fibras é baixa.
  2. No processo de evolução, um tipo de tronco se destacou - várias células reunidas em troncos, mas também permaneceram plexos difusos. É representado em um grupo de protostômios (vermes chatos).
  3. O desenvolvimento posterior levou ao surgimento de um tipo nodal - parte das células do SNC são montadas em nós com a possibilidade de transmitir excitação de um nó para outro. A melhoria das células e o desenvolvimento dos aparelhos de recepção ocorreram em paralelo. Os impulsos nervosos originados em qualquer parte do corpo não se espalham por todo o corpo, mas apenas dentro do segmento. Representantes desse tipo são invertebrados: moluscos, artrópodes, insetos.
  4. Tubular - o mais alto, característico dos cordados. Conexões polissinápticas aparecem, o que leva a uma relação qualitativamente nova entre o organismo e o meio ambiente. Este tipo inclui vertebrados: animais, diferentes em aparência e ter um modo de vida diferente, e uma pessoa. Possuem um sistema nervoso em forma de tubo que termina no cérebro.

Variedades

O cientista Pavlov passou muitos anos realizando pesquisas de laboratório, estudando os reflexos dos cães. Ele concluiu que, em humanos, o tipo de sistema nervoso depende principalmente de características congênitas. É o sistema nervoso, suas propriedades, afetam fisiologicamente a formação do temperamento.

No entanto, os cientistas modernos argumentam que isso é influenciado não apenas por fatores hereditários, mas também pelo nível de educação, treinamento e ambiente social.

Graças a todas as pesquisas, foram identificados os seguintes tipos de sistema nervoso, dependendo do curso dos processos de excitação, inibição e equilíbrio:

  1. Forte, desequilibrado - colérico. Nesse tipo, a excitação do sistema nervoso predomina sobre a inibição. As pessoas coléricas são muito enérgicas, mas são emotivas, temperamentais, agressivas, ambiciosas e carecem de autocontrole.
  2. Forte, equilibrado, móvel - sanguíneo. As pessoas deste tipo são caracterizadas como animadas, ativas, adaptam-se facilmente a diferentes condições de vida, têm uma grande resistência às dificuldades da vida. Eles são líderes e vão com confiança ao seu objetivo.
  3. Forte, equilibrado, inerte - fleumático. Ele é o oposto de sanguíneo. Sua reação a tudo o que acontece é calma, ele não é propenso a emoções violentas, tenho certeza de que tem uma grande resistência aos problemas.
  4. Fraco - melancólico. O melancólico não é capaz de resistir a nenhum estímulo, sejam eles positivos ou negativos. Recursos característicos: letargia, passividade, covardia, choro. Com um estímulo forte, é possível uma violação do comportamento. Um melancólico está sempre de mau humor.

Curiosamente, os distúrbios psicopáticos são mais comuns em pessoas com um forte desequilibrado e um tipo fraco de HNA.

Como determinar o temperamento de uma pessoa

Não é fácil determinar que tipo de sistema nervoso uma pessoa possui, pois isso é influenciado pelo córtex cerebral, pelas formações subcorticais, pelo nível de desenvolvimento dos sistemas de sinalização e pela inteligência.

Em animais, o tipo de SN é mais influenciado pelo ambiente biológico. Por exemplo, cachorros retirados da mesma ninhada, mas criados em condições diferentes podem ter temperamentos diferentes.

Investigando o sistema nervoso central e a psicologia humana, Pavlov desenvolveu um questionário (teste), após a aprovação, pode-se determinar se pertence a um dos tipos de GNA, sujeito à veracidade das respostas.

O sistema nervoso controla a atividade de todos os órgãos. Seu tipo afeta o caráter e o comportamento de uma pessoa. Pessoas que têm tipo geral são semelhantes em suas reações a certas situações da vida.

Os principais tipos de estrutura do sistema nervoso em diferentes representantes do mundo animal são difusos, nodais (em particular, cadeia, nodal disperso ou escada) e tubulares (Fig. 1.2).

difusoo tipo de sistema nervoso inerente a organismos multicelulares inferiores (por exemplo, celenterados) é caracterizado por uma distribuição aproximadamente uniforme de elementos nervosos por todo o corpo do animal. nodal, característica dos invertebrados superiores, tem concentração de elementos nervosos nos gânglios (principalmente nos subesofágicos e supraesofágicos), que se conectam

entre si por conectivos e com o resto do corpo - por nervos periféricos. Tubular o tipo de sistema nervoso é caracterizado pela concentração de elementos nervosos no tubo neural (cérebro) e principalmente nas extensões da parte oral deste tubo (cérebro). Este tipo é inerente aos vertebrados, incluindo os humanos. cabeça e medula espinhal comunica com o resto do corpo através de numerosos nervos.

Células nervosas.O sistema nervoso de humanos e animais consiste em células nervosas (neurônios), intimamente relacionado com células da glia. As células nervosas em vertebrados e invertebrados superiores têm processos característicos que se estendem do corpo (soma ou pericário) no qual o núcleo da célula está localizado.

Existem dois tipos desses processos: dendritos e axônios(Fig. 1.3). De acordo com o número de processos que se estendem do soma, os neurônios são divididos em unipolares (eles têm um processo que se estende do soma), bipolares (eles têm dois processos) e multipolares (eles têm mais de dois processos que se estendem do soma).

neurônios unipolares são encontrados em animais tipos diferentes, eles são especialmente difundidos em invertebrados, como moluscos e insetos. Nesses animais, um processo celular sai do corpo do neurônio, que passa para o chamado processo central, que gera um axônio e dá muitos dendritos. células multipolares -é o principal tipo de neurônio em vertebrados. Em invertebrados inferiores (celenterados), os neurônios têm fusiforme Formato.

Pericárioos neurônios geralmente têm tamanhos (diâmetros) de 5 para 100 mícrons. Os prolongamentos das células nervosas em vertebrados e invertebrados superiores, especialmente axônios com diâmetro de 1 a 6-10 mícrons, podem ser muito longos (até 1 m!). Em casos especiais, quando os axônios se fundem (por exemplo, em cefalópodes) são formados axônios gigantes, cujo diâmetro pode chegar a 1 mm, o que os torna muito convenientes para pesquisa.

O neurônio, como todas as outras células, é coberto externamente por uma casca contínua - membrana plasmática (plasmalema). Separa o citoplasma da célula com numerosos organelos incluídos (núcleo, aparelho de Golgi, mitocôndrias, etc.) do líquido extracelular.

Com a ajuda de axônios e dendritos, os neurônios entram em contato entre si e com outras células, como as células musculares. Esses contatos possuem uma estrutura especial e são chamados sinapses.

Existir tipos diferentes sinapses (por estrutura, função, método de transmissão de sinal, localização no sistema, etc.).


Arroz. 1.3 Os principais tipos de estrutura dos neurônios

MAS - fusiformes (celenterados);

B- pseudounipolar (neurônio sensorial dos vertebrados); B - multipolar (vertebrados); D - neurônio típico do sistema nervoso central de invertebrados: 1 - soma, 2 - sinapse, 3 - axônio, 4 - dendrito, 5 - processo central. As setas indicam a direção de propagação da excitação.


Arroz. 1.4 "Acoplamento" da mielina do axônio dos vertebrados

A célula de Schwann "enrola" no axônio e, perdendo o citoplasma na parte da ferida, forma uma densa bainha de mielina de múltiplas camadas a partir de sua membrana; 1 - célula de Schwann (parte nuclear que reteve o citoplasma), 2 - processo em forma de dedo da célula de Schwann, 3 - axônio, 4 - mielina, 5 - interceptação de Ranvier.

O assim chamado sinapses químicas, em que a transmissão é realizada usando um agente químico especial - um transmissor-transmissor local - mediador, ejetado terminação nervosa pré-sináptica e agindo sobre célula pós-sináptica.

O sistema nervoso em vertebrados e invertebrados também contém células neurossecretoras (em vertebrados, por exemplo, no hipotálamo). Essas células produzem neuro-hormônios(substâncias fisiologicamente ativas), que são liberadas na corrente sanguínea e atuam em todas as células do corpo que são sensíveis a elas (ver Capítulo 6).

Células da glia. As células gliais (gliócitos) incluem oligodendrócitos, astrócitos, células de Schwann, etc. Elas envolvem as células nervosas e, em alguns lugares, estão em contato próximo com elas. O número de células gliais no sistema nervoso é de cerca de uma ordem de grandeza mais número neurônios. As células gliais desempenham um papel especial na formação dos chamados bainhas de mielina axônios. As bainhas de mielina são formadas em vertebrados no SNC devido a processos de oligodendrócitos e na periferia - devido aos chamados células de Schwann, ou lemócitos. Essas células envolvem os axônios com "acoplamentos" de mielina multicamadas (Fig. 1.4), de modo que a maior parte do axônio é coberta por eles e áreas estreitas entre as garras permanecem abertas - capturas de nós, ou interceptações de Ranvier. O último em tais fibras tem um significado funcional especial.

função das células nervosas. A função das células nervosas é transmitir informações (mensagens, ordens ou proibições) com a ajuda de impulsos nervosos.

impulsos nervosos espalham-se ao longo dos prolongamentos dos neurônios e são transmitidos por meio de sinapses (via de regra, do terminal axônico ao soma ou dendrito do próximo neurônio). A emergência e propagação de um impulso nervoso, bem como sua transmissão sináptica, estão intimamente relacionadas a fenômenos elétricos na membrana plasmática de um neurônio.

A anatomia comparativa, também chamada de morfologia comparativa, é o estudo dos padrões de estrutura e desenvolvimento dos órgãos comparando vários tipos Criaturas vivas. Dados anatômicos comparativos são a base tradicional da classificação biológica. A morfologia é entendida como a estrutura dos organismos e a ciência sobre ela. É sobre e sobre sinais externos, mas os recursos internos são muito mais interessantes e importantes. Estruturas internas mais numerosos, e suas funções e relacionamentos são mais substanciais e diversos.

Todos os organismos formam grupos naturais com características anatômicas semelhantes aos indivíduos incluídos neles. Grandes grupos são sucessivamente divididos em grupos menores, cujos representantes possuem todas as grande quantidade características comuns. Há muito se sabe que organismos de estrutura anatômica semelhante são semelhantes em seu desenvolvimento embrionário.

Nos animais superiores, distinguem-se dez sistemas fisiológicos, cuja atividade depende de um ou mais órgãos. Em primeiro lugar, compare funcionalidades externas, ou seja, a pele e suas formações. A pele é uma espécie de "pau para toda obra" que executa uma ampla variedade de funções; além disso, forma a superfície externa do corpo, portanto é amplamente acessível à observação sem abertura. O próximo sistema é o esqueleto. Em moluscos, artrópodes e alguns vertebrados blindados, pode ser externo e interno. O terceiro sistema é a musculatura, que fornece o movimento do esqueleto. O sistema nervoso ocupa o quarto lugar, pois é ela quem controla o trabalho dos músculos. Os próximos três sistemas são os sistemas digestivo, cardiovascular e respiratório. Todos eles estão localizados na cavidade do corpo e estão tão intimamente interligados que alguns órgãos funcionam simultaneamente em dois deles ou mesmo nos três. Os sistemas excretor e reprodutivo em vertebrados também usam alguns estruturas gerais; eles são colocados em 8º e 9º lugares. Em último lugar estão as glândulas endócrinas que formam o sistema endócrino.

Características gerais do sistema nervoso

Sistema nervoso- um conjunto morfológico e funcional integral de várias estruturas nervosas interconectadas, que, juntamente com o sistema humoral, fornece uma regulação interconectada da atividade de todos os sistemas do corpo e uma resposta a mudanças nas condições internas e ambiente externo. O sistema nervoso atua como um sistema integrador, ligando sensibilidade, atividade motora e o trabalho de outros sistemas reguladores (endócrino e imunológico) em um todo.

Toda a variedade de significados do sistema nervoso decorre de suas propriedades.

1. Excitabilidade, irritabilidade e condutividade são caracterizadas como funções do tempo, ou seja, é um processo que ocorre desde a irritação até a manifestação da atividade de resposta do órgão. De acordo com a teoria elétrica da propagação de um impulso nervoso em uma fibra nervosa, ele se propaga devido à transição de focos locais de excitação para áreas inativas vizinhas da fibra nervosa ou ao processo de propagação da despolarização do potencial de ação, que é semelhante a uma corrente elétrica. Outro processo químico ocorre nas sinapses, nas quais o desenvolvimento de uma onda de excitação-polarização pertence ao mediador acetilcolina, ou seja, uma reação química.

2. O sistema nervoso tem a propriedade de transformar e gerar energias do ambiente externo e interno e transformá-las em processo nervoso.

3. Uma propriedade particularmente importante do sistema nervoso é a propriedade do cérebro de armazenar informações no processo não apenas de onto-, mas também de filogenia.

O sistema nervoso consiste em neurônios, ou células nervosas, e neuroglia, ou células neurogliais. neurônios são os principais elementos estruturais e funcionais do sistema nervoso central e periférico. Os neurônios são células excitáveis, ou seja, são capazes de gerar e transmitir impulsos elétricos (potenciais de ação). Os neurônios têm forma diferente e tamanhos, formam processos de dois tipos: axônios e dendritos. Um neurônio geralmente possui vários dendritos ramificados curtos, ao longo dos quais os impulsos seguem para o corpo do neurônio, e um longo axônio, ao longo do qual os impulsos vão do corpo do neurônio para outras células (neurônios, células musculares ou glandulares). A transferência de excitação de um neurônio para outras células ocorre por meio de contatos especializados - sinapses.

A estrutura das células nervosas é diferente. Existem inúmeras classificações de células nervosas com base na forma de seu corpo, no comprimento e na forma dos dendritos e em outras características. De acordo com seu significado funcional, as células nervosas são divididas em motor (motor), sensorial (sensorial) e interneurônios. A célula nervosa desempenha duas funções principais: a) específica - processando as informações recebidas pelo neurônio e transmitindo o impulso nervoso; b) biossintéticos para manter sua atividade vital. Isso encontra expressão na ultraestrutura da célula nervosa. A transferência de informações de uma célula para outra, a unificação das células nervosas em sistemas e complexos de complexidade variada determinam as estruturas características de uma célula nervosa - axônios, dendritos, sinapses. Organelas associadas ao fornecimento do metabolismo energético, à função de síntese de proteínas da célula, etc., são encontradas na maioria das células; nas células nervosas, elas estão subordinadas ao desempenho de suas funções principais - processamento e transmissão de informações. O corpo de uma célula nervosa no nível microscópico é uma formação redonda e oval. O núcleo está localizado no centro da célula. Ele contém um nucléolo e é cercado por membranas nucleares. No citoplasma das células nervosas existem elementos do retículo citoplasmático granular e não granular, polissomos, ribossomos, mitocôndrias, lisossomos, corpos multibolhas e outras organelas. Na morfologia funcional do corpo celular, chama-se a atenção principalmente para as seguintes ultraestruturas: 1) mitocôndrias, que determinam o metabolismo energético; 2) núcleo, nucléolo, retículo citoplasmático granular e não granular, complexo lamelar, polissomos e ribossomos, que fornecem principalmente a função de sintetizar proteínas da célula; 3) lisossomos e fagossomos - as principais organelas do "trato digestivo intracelular"; 4) axônios, dendritos e sinapses, proporcionando a conexão morfofuncional das células individuais.

O exame microscópico revela que o corpo das células nervosas, por assim dizer, passa gradualmente para um dendrito, um limite nítido e diferenças pronunciadas na ultraestrutura do soma e na seção inicial de um grande dendrito não são observadas. Grandes troncos de dendritos emitem grandes galhos, bem como pequenos galhos e espinhos. Os axônios, como os dendritos, desempenham um papel importante na organização estrutural e funcional do cérebro e nos mecanismos de sua atividade sistêmica. Como regra, um axônio sai do corpo de uma célula nervosa, que pode então dar origem a numerosos ramos. Os axônios são cobertos com uma bainha de mielina para formar fibras de mielina. Os feixes de fibras compõem a substância branca do cérebro, nervos cranianos e periféricos. O entrelaçamento de axônios, dendritos e processos de células gliais cria padrões complexos e não repetitivos do neurópilo. As interconexões entre as células nervosas são realizadas por contatos interneuronais, ou sinapses. As sinapses são divididas em axossomáticas, formadas por um axônio com um corpo de neurônio, axodendríticas, localizadas entre um axônio e um dendrito, e axo-axonais, localizadas entre dois axônios. As sinapses dendrodendríticas localizadas entre os dendritos são muito menos comuns. Na sinapse, um processo pré-sináptico contendo vesículas pré-sinápticas e uma parte pós-sináptica (dendrito, corpo celular ou axônio) são isolados. A zona ativa de contato sináptico, na qual o mediador é liberado e o impulso é transmitido, é caracterizada por um aumento na densidade eletrônica das membranas pré-sináptica e pós-sináptica separadas pela fenda sináptica. De acordo com os mecanismos de transmissão do impulso, distinguem-se as sinapses em que essa transmissão é realizada com a ajuda de mediadores e as sinapses em que o impulso é transmitido eletricamente, sem a participação de mediadores.

O transporte axonal desempenha um papel importante nas conexões interneuronais. Seu princípio reside no fato de que no corpo de uma célula nervosa, devido à participação do retículo endoplasmático rugoso, do complexo lamelar, do núcleo e dos sistemas enzimáticos dissolvidos no citoplasma da célula, várias enzimas e moléculas complexas são sintetizados, que são então transportados ao longo do axônio para suas seções terminais - sinapses. O sistema de transporte axonal é o principal mecanismo que determina a renovação e o fornecimento de mediadores e moduladores nas terminações pré-sinápticas, e também está subjacente à formação de novos processos, axônios e dendritos.

Tipos de sistemas nervosos.

Existem vários tipos de organização do sistema nervoso, apresentados em vários grupos sistemáticos de animais.

  • sistema nervoso difuso - apresentado no intestino. As células nervosas formam um plexo nervoso difuso no ectoderma em todo o corpo do animal e, com forte irritação de uma parte do plexo, ocorre uma resposta generalizada - todo o corpo reage.
  • tronco sistema nervoso ( ortogono ) - algumas células nervosas são coletadas nos troncos nervosos, junto com as quais o plexo subcutâneo difuso também é preservado. Este tipo de sistema nervoso está presente em platelmintos e nematóides (nestes últimos, o plexo difuso é bastante reduzido), assim como em muitos outros grupos de protostômios - por exemplo, gastrótricos e cefalópodes.
  • sistema nervoso nodal , ou um sistema ganglionar complexo - está presente em anelídeos, artrópodes, moluscos e outros grupos de invertebrados. A maioria das células do sistema nervoso central é coletada em nós nervosos - gânglios. Em muitos animais, as células são especializadas e servem a órgãos individuais. Em alguns moluscos (por exemplo, cefalópodes) e artrópodes, surge uma associação complexa de gânglios especializados com conexões desenvolvidas entre eles - um único cérebro ou massa nervosa cefalotorácica (em aranhas). Nos insetos, algumas seções do protocérebro (“corpos de cogumelo”) têm uma estrutura particularmente complexa.
  • sistema nervoso tubular ( Tubo neural ) característica dos cordados.

O sistema nervoso de vários animais.

O reino animal é dividido em dois sub-reinos: unicelular e multicelular, cada um dos quais inclui vários tipos.

MODELO

Intestinal ( lat. Celenterata) são os animais mais primitivos que possuem sistema nervoso. O plano geral de organização do corpo nos celenterados é o mesmo: eles representam uma bolsa de duas camadas com uma abertura, que comunica a cavidade gástrica com o meio ambiente. A camada externa é o ectoderma e a camada interna é o endoderma. Dependendo da especialização funcional, as células ectodérmicas são divididas em células musculares da pele, urticantes, nervosas e intersticiais. O endoderma consiste em dois tipos de células: flagelos e glandulares. No exemplo da hidra, as células nervosas estão difusamente localizadas no ectoderma. Os prolongamentos das células nervosas se comunicam entre si, formando um plexo subepitelial. Esse tipo difuso de sistema nervoso é o mais primitivo do reino animal, pois todas as células estão na superfície e mal protegidas. Além disso, a dispersão difusa dos elementos nervosos não permite a formação de acúmulos mais ou menos grandes de tecido nervoso, portanto, a hidra carece de centros nervosos.

SEM-FINS TIPO PLANO

Vermes chatos (lat. Platelmintos) já se subdividiram em partes centrais e periféricas do sistema nervoso. Em geral, o sistema nervoso se assemelha a uma rede regular - esse tipo de estrutura foi chamado de ortogono. É constituído por um gânglio cerebral, em vários grupos que circunda os estatocistos (cérebro endon), que se conecta aos troncos nervosos ortogonais que correm ao longo do corpo e são conectados por pontes transversais anulares (comissuras). Os troncos nervosos consistem em fibras nervosas que se estendem de células nervosas espalhadas ao longo de seu curso. Em alguns grupos, o sistema nervoso é bastante primitivo e quase difuso. Entre os platelmintos, observam-se as seguintes tendências: ordenamento do plexo subcutâneo com isolamento de troncos e comissuras, aumento do tamanho do gânglio cerebral, que se transforma em aparato de controle central, imersão do sistema nervoso na espessura do corpo ; e, por fim, diminuição do número de troncos nervosos (em alguns grupos, apenas dois troncos abdominais (laterais) são preservados).

VERMES TIPO REDONDO

Lombrigas ( lat. nematelmintos) têm um sistema nervoso ortogonal. Os nematóides constituem a classe principal, que inclui a maioria das espécies do tipo lombriga. Seu sistema nervoso consiste nas seções central e periférica. O central inclui o anel nervoso que envolve a faringe e os troncos nervosos que se estendem a partir dele. A seção periférica representa os ramos nervosos que se estendem dos centros e do plexo dos prolongamentos das células nervosas. Seis ramos curtos se estendem para frente a partir do anel perifaríngeo e seis ramos longos para trás, que são interconectados por nervos anelares. Dois troncos são mais bem desenvolvidos, passando nas cristas dorsal e ventral da hipoderme, o primeiro inerva ambas as bandas musculares dorsais e o segundo - ambas as abdominais. Nematóides são caracterizados por um número constante de células no sistema nervoso.

Esquema do sistema nervoso da lombriga do lado ventral (de acordo com Brown):

1 - papilas orais com terminações táteis e nervos que as inervam,

2 - anel do nervo perifaríngeo,

3 - gânglios laterais da cabeça,

4 - tronco do nervo abdominal,

5 - troncos nervosos laterais,

6 - nervos anelares,

7 - gânglio posterior,

8 - papilas sensitivas com nervos correspondentes,

9 - ânus,

10 - tronco do nervo dorsal

TIPO ANEIS

Em anelídeos ( lat. Annelida) o sistema nervoso consiste em um par de nós fundidos que formam o "cérebro", dois troncos nervosos que conectam o "cérebro" com o primeiro par de nós da cadeia nervosa abdominal, enquanto se dobram em torno da faringe em ambos os lados. O cordão nervoso abdominal é formado por gânglios localizados aos pares em cada segmento do corpo do verme. Ambos os gânglios estão conectados entre si e aos gânglios dos segmentos vizinhos. Os ramos nervosos que unem gânglios idênticos localizados no mesmo segmento são chamados de comissuras, e os ramos que conectam gânglios desiguais ou de segmentos vizinhos são chamados de conectivos.

TIPO ARtrópode

Em artrópodes ( lat. Arthropoda) o sistema nervoso é organizado de acordo com o tipo de cadeia nervosa ventral, ou seja, como nos anelídeos. Ao mesmo tempo, aumenta o papel dos gânglios supraesofágicos, que juntos formam o cérebro, composto por três seções: o anterior - protocérebro, o médio - deutocérebro e o posterior - tritocérebro. Há uma tendência à oligomerização dos gânglios da cadeia nervosa ventral, que se expressa na diminuição do número de nodos devido à sua fusão. Numerosos órgãos dos sentidos costumam ser muito bem desenvolvidos, proporcionando ao animal a percepção dos principais estímulos externos.

Nos crustáceos, o sistema nervoso consiste no anel nervoso perifaríngeo e no cordão nervoso ventral. A secção anterior é representada por um cérebro complexamente organizado, constituído por gânglios emparelhados: o anterior, que inerva o olho, o médio, que inerva as antênulas, e o posterior, que inerva o segundo par de antenas. Os conectivos circunfaríngeos conectam o cérebro ao gânglio subfaríngeo. A organização do cordão nervoso ventral difere em muitos aspectos daquela dos anelídeos. Na maioria das espécies, os troncos nervosos abdominais convergem, e os gânglios vizinhos que estão no mesmo segmento se fundem, além disso, os gânglios que estão em diferentes segmentos se fundem, devido ao qual o comprimento da cadeia nervosa e o número de nós diminuem. Junto com o somático, os crustáceos também têm um sistema nervoso autônomo desenvolvido, que consiste em uma seção da cabeça e um nervo simpático com gânglios acompanhantes. Regula a atividade dos órgãos internos e, sobretudo, do sistema digestivo.

O sistema nervoso dos insetos, também constituído pelo cérebro e pela cadeia nervosa ventral, pode alcançar um desenvolvimento e especialização significativos de elementos individuais. O cérebro consiste em três seções típicas, cada uma das quais consiste em vários gânglios, separados por camadas de fibras nervosas. Um importante centro associativo são os "corpos de cogumelo" do protocérebro. Especialmente cérebro desenvolvido em insetos sociais (formigas, abelhas, cupins). O cordão nervoso abdominal consiste no gânglio subfaríngeo que inerva os membros da boca, três grandes gânglios torácicos e gânglios abdominais (não mais que 11). Na maioria das espécies, não são encontrados mais de 8 gânglios no estado adulto; em muitos, eles se fundem, dando origem a grandes massas ganglionares. Pode chegar à formação de apenas uma massa ganglionar no tórax, que inerva tanto o tórax quanto o abdômen do inseto (por exemplo, em algumas moscas). Na ontogênese, os gânglios geralmente se unem. Os nervos simpáticos deixam o cérebro. Praticamente em todos os departamentos do sistema nervoso existem células neurossecretoras.

Diagrama da estrutura do sistema nervoso de um inseto (de Würmbach):

1 - protocérebro,

2 - células neurosecretoras,

3 - região óptica do cérebro,

4 - deutocérebro,

5 - nervo antenal,

6 - tritocérebro,

7 - corpos cardíacos,

8 - corpos adjacentes,

9 - conectivos faríngeos,

10 - gânglio subesofágico

11 - nervos indo para os membros da boca,

12 - gânglios dos segmentos torácicos,

13 - gânglios dos segmentos abdominais,

14 - nervo não pareado do sistema simpático

O sistema nervoso dos aracnídeos é distinguido por uma variedade de estruturas. O plano geral de sua organização corresponde à cadeia nervosa ventral, mas há várias características. O deutocérebro está ausente no cérebro, o que está associado à redução dos apêndices do acron - antênulas, que são inervadas por esta parte do cérebro em crustáceos, centopéias e insetos. As seções anterior e posterior do cérebro são preservadas. Os gânglios do cordão nervoso ventral são frequentemente concentrados, formando uma massa ganglionar mais ou menos pronunciada. Em opiliões e carrapatos, todos os gânglios se fundem, formando um anel ao redor do esôfago, mas em escorpiões, uma cadeia ventral pronunciada de gânglios é mantida.

TIPO DE CARCAÇA

Nos moluscos primitivos, o sistema nervoso consiste em um anel perifaríngeo e 4 troncos longitudinais - dois pedais (inervam a perna, que se conectam sem pedido especial numerosas comissuras) e duas pleuroviscerais, localizadas externamente e acima das pedais (inervam o saco visceral, conectam-se acima do pó). Os troncos pedal e pleurovisceral de um lado também são conectados por muitas pontes.

Nas formas mais desenvolvidas, como resultado da concentração de células nervosas, formam-se vários pares de gânglios, que se deslocam para a extremidade anterior do corpo, sendo o gânglio supraesofágico (cérebro) o que recebe o maior desenvolvimento.

O sistema nervoso dos gastrópodes primitivos consiste em troncos nervosos formados por células nervosas e seus prolongamentos. À medida que a organização se torna mais complexa em certas partes dos troncos, os corpos das células nervosas se concentram na forma de nós nervosos - gânglios, enquanto o restante dos troncos consiste apenas em processos, por isso é mais correto chamá-los de não troncos , mas conectivos. Em diferentes gastrópodes, a estrutura do sistema nervoso tem características, mas em um caso típico, cinco pares de gânglios principais são isolados, que juntos formam um sistema nervoso do tipo nodular disperso. Os gânglios cerebrais, localizados acima da faringe e conectados pela comissura cerebral, inervam os tentáculos da cabeça, olhos e estatocistos, bem como a faringe. Os gânglios do pedal estão localizados na parte anterior da perna, sob a faringe e são conectados pela comissura do pedal, inervando os músculos da perna. Os gânglios pleurais estão localizados não muito longe dos gânglios pedais, por meio de conectivos estão conectados a eles, bem como aos gânglios cerebrais, inervando o manto. Os gânglios parietais estão localizados posteriormente aos nodos anteriores, eles inervam os ctenídios e os órgãos dos sentidos químicos localizados em sua base - os osfrádios. Os gânglios viscerais estão localizados sob o intestino posterior e são conectados por uma comissura visceral, eles inervam órgãos internos. Nas brânquias anteriores, os conectivos pleuroviscerais formam um quiasma cruzado, portanto seu sistema nervoso é denominado cruzado ou quiastoneural. No branquial posterior e no pulmonar, a decussação é secundariamente ausente, e no pulmonar os conectivos pleuroviscerais são de comprimento curto, devido ao qual todos os gânglios principais estão próximos uns dos outros.

Diferentes formas do sistema nervoso em gastrópodes. A - Prosobranquios; B - Opistobranchia; B - Pulmonata (segundo Korschelt e Geider):

1 - gânglio visceral,

2 - gânglio bucal,

3 - gânglio cerebral,

4 - canal intestinal,

5 - gânglio pedal,

6 - gânglio pleural,

7 - gânglio parietal

TIPO DE ACORDES

Tipo cordados ( lat. Chordata) une animais muito diferentes em aparência, estilo de vida e condições de vida. Os cordados incluem não cranianos (lancelets), ciclóstomos (lampreias e peixes-bruxa), peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Apesar da grande variedade de cordados, todos eles têm uma série de características comuns de estrutura e desenvolvimento. O sistema nervoso central está localizado acima do esqueleto axial e é representado por um tubo oco. A cavidade do tubo neural é chamada de neurocélio. A estrutura tubular do sistema nervoso central é característica de quase todos os cordados. Em quase todos os cordados, o tubo neural anterior cresce e forma o cérebro. A cavidade interna é preservada neste caso na forma dos ventrículos do cérebro. Embrionariamente, o tubo neural se desenvolve a partir da parte dorsal do broto ectodérmico.

O filo Chordates é subdividido no subtipo Cranial ( lat. Acrânia), subtipo Shellers( lat. tunicata), subtipo Vertebrados, ou Cranial ( lat. vertebrados, ou Craniata).

SUBTIPO CRANULAR (usando o exemplo de uma lanceta)

O sistema nervoso central é representado por um tubo neural longitudinal localizado dorsalmente. Sua cavidade interna é chamada de neurocele. As bordas do tubo no lado dorsal não se fundem; aqui a neurocele tem um espaço estreito. Na extremidade anterior do tubo neural, a neurocele se expande um pouco. A destruição do tubo neural anterior causa um distúrbio da coordenação dos movimentos. No estágios iniciais desenvolvimento da lanceta, a cavidade do tubo neural comunica-se com o meio externo através de uma abertura denominada neuroporo. Nos adultos, no lugar do neuroporo, na face anteroposterior da cabeça, permanece uma depressão, denominada fossa olfatória. Ao longo de todo o tubo neural, ao longo das bordas da neurocele, existem formações sensíveis à luz - os olhos de Hesse. O sistema nervoso periférico é representado por nervos que se estendem do tubo neural. Nesse caso, existem dois pares de nervos por segmento muscular - dorsal e abdominal. Os nervos espinhais são funcionalmente mistos - sensoriamento motor, abdominal - puramente motor. Os ramos dorsal e ventral dos nervos não estão conectados.

SUBTIPO SHELLERS

O sistema nervoso consiste em um gânglio desprovido de cavidade interna, localizado entre os sifões oral e cloacal.

SUBTIPO VERTEBRADOS

Embrionariamente, o sistema nervoso dos vertebrados surge, assim como nos não cranianos, na forma de um tubo oco colocado no ectoderma do lado dorsal do embrião. Posteriormente, ocorre sua diferenciação, levando à formação de:

1. Sistema nervoso central, representado pelo encéfalo e medula espinhal;

2. Sistema nervoso periférico, constituído por nervos que se estendem do cérebro e da medula espinhal;

3. O sistema nervoso autônomo (simpático e parassimpático), que consiste principalmente em nódulos nervosos localizados perto da coluna vertebral e conectados por fios longitudinais.

A medula espinhal é um cilindro achatado de tecido nervoso que vai da base do cérebro até o sacro. As células nervosas dentro da medula espinhal formam a substância cinzenta e os feixes de fibras mielinizadas do lado de fora formam a substância branca. 31 pares de nervos espinhais deixam a medula espinhal e vão para vários efetores. Esta parte do sistema nervoso central controla reflexos simples e também se comunica entre os nervos espinhais e o cérebro.

O cérebro é a extremidade anterior expandida do tubo dos vertebrados, coordenando a atividade de todo o sistema nervoso. O cérebro consiste em massa cinzenta - células nervosas agrupadas - e a massa branca que as conecta, formando os tratos nervosos. A estrutura do cérebro é diferente vários grupos vertebrados. Então, se peixes e anfíbios têm tamanhos grandes têm lobos olfativos ou visuais, então nos mamíferos os hemisférios cerebrais vêm primeiro.

A porção anterior do cérebro é chamada de telencéfalo. Consiste nos hemisférios cerebrais direito e esquerdo e nos gânglios da base. grande cérebro coberto no topo por uma casca de cerca de 3 mm de espessura (em humanos), formada por bilhões de células nervosas. A superfície do córtex é muito aumentada devido a numerosas dobras - convoluções. Cada hemisfério é dividido em lobos parietal, frontal, occipital e temporal. Os hemisférios estão interligados por uma ponte chamada corpo caloso.

No córtex cerebral, existem zonas sensoriais associadas a certas sensações, zonas associativas responsáveis ​​pela memorização, aprendizagem e pensamento, e zonas motoras nas quais surgem os impulsos nervosos destinados aos músculos. Muitos impulsos vão diretamente para a medula espinhal através dos dois tratos piramidais. Outros são transmitidos por vias extrapiramidais (por exemplo, através do trato reticuloespinhal), onde são afetados por impulsos corticais, formando impulsos excitatórios ou inibitórios. Observe que o hemisfério direito do cérebro é responsável pela metade esquerda do corpo e vice-versa. O significado de algumas partes do córtex ainda não está claro. Assim, o objetivo das zonas pré-frontais não é claro; talvez determinem a capacidade de pensar e ser criativo.

A ausência do córtex não levará à morte, no entanto, o corpo perderá a capacidade de realizar todas as formas arbitrárias de atividade - memória, aprendizado, pensamento, reagindo apenas aos estímulos mais simples (por exemplo, o desejo de comer ou dormir ). A ausência do sistema reticular ativador, que tonifica o córtex, levará ao coma. Acredita-se que muitas substâncias que causam anestesia geral suprimem temporariamente a atividade desse sistema específico.

A porção posterior do prosencéfalo é chamada de diencéfalo. Inclui o tálamo e o hipotálamo. A primeira analisa os sinais sensoriais e os redireciona para diferentes partes do córtex cerebral. O segundo coordena o sistema nervoso autônomo, regula os batimentos cardíacos, a respiração, a pressão sanguínea, bem como o conteúdo de vários hormônios no sangue.

O prosencéfalo e o rombencéfalo são interconectados pelo mesencéfalo, que controla os reflexos visuais e auditivos, bem como inclinações e giros inconscientes da cabeça e do tronco. Tudo passa pelo mesencéfalo vias neurais dos hemisférios cerebrais para a medula espinhal.

O rombencéfalo consiste no cerebelo e na ponte. O cerebelo forma dois hemisférios. Sua principal função é coordenar os movimentos musculares. Danos ao cerebelo resultam em movimentos espasmódicos e descoordenados. A ponte faz parte do tronco cerebral. Vias nervosas passam por ele.

O último dos departamentos é a medula oblonga. Ele contém centros de regulação reflexa de funções vegetativas: frequência cardíaca, respiração, deglutição, etc. Também cruza caminhos do córtex cerebral.

Conclusão

Para regular e coordenar as atividades de todas as partes do corpo, os animais evolutivamente avançados possuem um sistema nervoso altamente especializado. Em formas pouco organizadas, é organizado de forma relativamente simples.

Invertebrados. Nas esponjas, os mecanismos sensoriais ("sensíveis") não estão localizados em células estritamente definidas do corpo, ou seja, Eles não têm um sistema nervoso real. Células nervosas especializadas (neurônios) aparecem em celenterados. Na hidra, formam uma rede homogênea que atende a todas as partes do corpo. No estrela do Mar a boca é circundada por um anel nervoso, do qual se estendem troncos nervosos de origem ectodérmica para cada um dos cinco braços. Nos platelmintos e anelídeos, existe um aglomerado pareado de células nervosas na cabeça, chamado de gânglio (gânglio) e que serve como cérebro primitivo. Um tronco nervoso emparelhado também se estende ao longo da parte inferior do corpo. Na minhoca, seus ramos se unem e formam uma cadeia nervosa abdominal com gânglios. Nos artrópodes, o sistema nervoso é basicamente o mesmo, o cérebro é aumentado e dividido em lobos, o tronco nervoso ventral é encurtado e alguns de seus gânglios são fundidos.

3. Zoologia geral,

4. http://ru.wikipedia.org

5. http://www.ebio.ru/org22.html

6. http://www.neuch.ru/referat/70478.html

Olá, queridos leitores do blog do tutor de biologia do Skype.

Bem, vamos continuar muito brevemente a caracterizar os tipos de worms. Então hoje lombrigas.

Peço mesmo às pessoas muito impressionáveis ​​que permaneçam nesta página

……………………. Tipo Lombrigas

…………………. Classe Nematóides (na verdade, lombrigas)

…………………………………. Mais de 10 mil espécies

Estrutura: bilateralmente simétrico, de alguns micrômetros a vários metros, o corpo é não segmentado com cutícula densa. Corpo filiforme, redondo na secção transversal e.

cavidade corporal: primeiro parece primário cavidade corporal - pseudo-alvo(não possui revestimento epitelial). Está localizado entre o saco cutâneo-muscular e os órgãos internos. Nelatodos os órgãos internos cabem cheio de líquido, executa apoio, transporte e proteção funções.

Sistema digestivo: intestino anterior, médio e posterior, terminando ânus. O intestino anterior é diferenciado: boca com lábios cuticulares, faringe, esôfago. O intestino médio e posterior não são divididos em seções.

Sistemas circulatório e respiratório ausência de.

sistema excretor: 1-2 glândulas da pele - modificadas protonefrídio- são células grandes das quais saem dois canais nas laterais do corpo, abrindo-se frente corpo poro excretor.

Sistema nervoso: tipo de escada . é representado cabeça gânglios (gânglios) nervo parafaríngeo anel e vários troncos nervosos(o mais desenvolvido dorsal e abdominal) conectados por pontes transversais.

órgãos sensoriais: mal desenvolvido e representado por órgãos toque e órgãos químico os sentidos. As formas marinhas têm receptores fotossensíveis.

sistema reprodutivo: a maioria das lombrigas dióico, o dimorfismo sexual é expresso (os machos são menores que as fêmeas). As gônadas são tubulares . Nos machos sistema reprodutivo não emparelhado(testículo, ducto deferente, abertura do canal ejaculatório no intestino posterior ). Nas fêmeas sistema reprodutivo sauna a vapor(ovários, ovidutos, útero e vagina não pareada).

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Como vemos, as lombrigas não estão tão distantes em seu desenvolvimento de suas contrapartes planas. Eles ainda não adquiriram sistemas circulatório e respiratório

O que a natureza concedeu às lombrigas é a aparência de sua cavidade corporal primária (pseudo-objetivo) e um sistema digestivo perfeito.

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