Sub Inele de dantelă Ranvier neurologul înțelege zonele expuse ale axonilor. Inelele de dantelă joacă astfel un rol important în conducerea salată a excitației și în generarea potențialelor de acțiune. În bolile demielinizante, această conducere sărată a excitației este perturbată.
Care sunt inelele din dantelă Ranvier?
Inelele de lacing Ranvier fac parte din nervi. Ele apar atât în sistemul central, cât și în sistemul nervos periferic și sunt una dintre cele mai importante componente ale conducției salate. Fără legăturile Ranvier, viteza de conducere a nervului de 60 m / s ar fi de neconceput, cum este cazul fibrelor nervoase A-alfa ale sistemului nervos motor.Mai multe celule Schwann sunt înfășurate în jurul unei fibre nervoase.
Inelele Ranvier sunt părțile expuse ale axonilor unde se întâlnesc două celule Schwann sau celule gliale. Axonii nervilor sunt înconjurați de un strat de mielină. Acest strat izolează electric nervii și crește conductivitatea acestora. Mielina este întreruptă la locul inelelor dantelate Ranvier. Inelele de dantelă au primit numele anatomistului Ranvier, care a descris pentru prima dată structurile anatomice în secolul al XIX-lea.
Anatomie și structură
Inelele au o lungime de aproximativ 1 μm și apar la fiecare doi mm de-a lungul axonului. Între ele există un așa-numit internode. Aceasta este secțiunea mielată a axonului, care este izolată în sistemul nervos central cu celule gliale și în sistemul nervos periferic cu celule Schwann.
În zona inelelor dantelate, membrana celulară are o densitate ridicată și conține canale de sodiu controlate în tensiune. În aceste momente, însă, nu este izolat de mediu cu celule Schwann sau celule gliale. Axonul și celulele gliale sau celulele Schwann sunt conectate pe părțile laterale ale inelului de constrângere prin conexiuni ale septului paranodal, adică prin benzi înguste ale potențialului membranei. Acest lucru creează un spațiu închis, al cărui mediu biochimic poate fi reglementat independent de mediu.
Funcție și sarcini
Inelele de dantelă Ranvier îndeplinesc în primul rând o sarcină ca parte a conducției excitației salate. Această conducere de excitație salată permite excitarea rapidă a fibrelor nervoase și asigură transmiterea promptă a unui potențial de acțiune.
Fibrele nervoase groase sunt, în general, mai conductoare decât ramurile subțiri. Principiul conducerii excitației sărate asigură că viteza de conducere a ramurilor subțiri este încă suficientă. Prin urmare, un potențial de acțiune nu rulează continuu de-a lungul axonilor, ci sare de la un inel de cord la următorul. Între inele se află internodul izolat, care transmite electrotonic excitația. Partea mielinizată a axonului este izolată electric de împrejurimile sale, similar cu un cablu de plastic.
Inelele de dantelă sunt întreruperile acestei izolații, în care apare potențialul de acțiune. Când un astfel de potențial de acțiune este prezent, canalele de sodiu ale axonului se deschid. Un flux de ioni Na + curge în axon și iese la următorul con. Cu ajutorul acestui curent ionic, potențialul de acțiune poate depolariza axonul ulterior suficient încât să declanșeze și un potențial de acțiune. Prin urmare, excitația apare numai la inelele dantelate, părțile mielinizate ale axonilor fiind omise, ca să zic așa.
O celulă nervoasă are un anumit potențial de membrană în repaus într-o stare neexcitată. O diferență de potențial apare între spațiul lor suplimentar și cel intracelular. Dar nu există nicio diferență de-a lungul axonului. Când apare excitația pe unul dintre inelele dantelate, membrana devine depolarizată dincolo de potențialul pragului. Deoarece canalele Na + depind de tensiune, acestea se deschid. Aceasta înseamnă că ionii de Na + curg din spațiul extracelular în spațiul intracelular. Membrana plasmatică se depolarizează în jurul inelului și condensatorul membranei este reîncărcat.
Datorită ionilor de sodiu pozitivi, există un exces de purtători de încărcare pozitivă intracelular pe inel. Un ax electric și o diferență de potențial apar de-a lungul axonului. Pe următorul inel, particulele negative sunt atrase de încărcătura pozitivă pe primul inel și invers. Din cauza acestor schimbări de încărcare, potențialul de membrană al celui de-al doilea inel de dantelă este de asemenea pozitiv.
Vă puteți găsi medicamentul aici
➔ Medicamente pentru calmarea și întărirea nervilorboli
Dantelele Ranvier sunt rareori afectate de bolile în sine. În schimb, principiul conducerii sărate a excitației poate fi perturbat de așa-numitele boli demielinizante. Bolile demielinizante descompun mielina izolatoare din jurul axonilor nervilor. Aceasta înseamnă că tracturile nervoase nu mai sunt izolate electric și, prin urmare, nu pot îndeplini funcția unui cablu de plastic.
În consecință, transmiterea potențialului de acțiune prin inelele Ranvier nu reușește. Inelele în sine își pot îndeplini funcția, dar potențialul transmis este prea slab pentru a genera orice potențial de acțiune în ringurile de poker ulterioare. Cea mai cunoscută boală în domeniul bolilor demielinizante este scleroza multiplă a bolii degenerative. În această boală autoimună, propriul sistem imunitar descompun mielina sistemului nervos central bucată cu bucată. Tulburările de sensibilitate și paralizia pot apărea ca urmare a conducerii perturbate a excitației.
Polineuropatiile au efecte similare asupra sistemului nervos periferic. Există polineuropatii toxice, metabolice, genetice și infecțioase. O mușcătură de căpușă, de exemplu, poate preceda o polineuropatie. Boli precum diabetul sau lepra pot fi, de asemenea, legate de boală. Alcoolismul sau malnutriția pot, de asemenea, să declanșeze polineuropatii.
Același lucru este valabil și pentru tulburările de echilibru proteic și pentru aportul de vitamine. În afară de asta, polineuropatia apare și în aproape o treime din toate cazurile în contextul bolilor tumorale. Spre deosebire de scleroza multiplă, polineuropatiile nu descompun mielina sistemului nervos central, ci afectează tracturile nervoase ale sistemului nervos periferic.