Клетки Шванна представляют собой тип глиальных клеток, используемых в периферической нервной системе для стабилизации и питания нервных волокон. Они также обвивают аксоны миелинизированных нервных волокон, снабжая их изолирующим миелином. При воспалительных демиелинизирующих заболеваниях периферической нервной системы миелин клеток разрушается, и возникают неврологические нарушения.
Что такое шванновская ячейка?
Врач считает, что шванновские клетки - это одна из десяти особых форм глиальных клеток. Все глиальные клетки расположены в нервной ткани. Они достигают длины до 100 мкм и окружают аксон нервными волокнами. Шванновские клетки покрывают только периферические нервные волокна.
У позвоночных они даже несколько раз оборачиваются вокруг аксона нервной клетки. Как и все другие глиальные клетки, шванновские клетки в первую очередь выполняют поддерживающие и изолирующие функции. Немецкий физиолог и анатом Теодор Шванн дал клеткам свое название в 19 веке. Опорные клетки Шванна являются исключительно частью периферической нервной системы и не встречаются в центральной нервной системе. То же самое относится к типам периферических глиальных клеток мантийных клеток, моторных телоглиев и клеток Мюллера.
Глиальные опорные клетки центральной нервной системы следует дифференцировать от периферических опорных глиальных клеток, таких как шванновские клетки. К этой группе, например, относятся нейроглия и лучевая глия. Олигодендроциты в центральной нервной системе выполняют точно такую же функцию, что и шванновские клетки в периферической нервной системе. В отличие от клеток центральной нервной системы, глиальные клетки периферической нервной системы могут восстанавливаться после травм.
Анатомия и строение
Шванновские клетки в основном состоят из цитоплазмы и ядра клетки. Ядро и цитоплазма шванновской клетки расположены во внешней ее области. Эта внешняя область также называется нейролеммовым или шванновским чехлом. Так называемая базальная пластинка расположена вокруг нейролеммы. Это, казалось бы, однородный слой белков, составляющий основу эпителиальных клеток.
Эта базальная пластинка соединяет нейролемму с соединительной тканью окружающего нервного волокна. В периферической нервной системе клетки Шванна очень близки друг к другу. Однако всегда существует разрыв между двумя соседними шванновскими клетками, который создает скачкообразную проводимость и служит для оптимизации скорости проводимости. Эти прерывания называются покерными кольцами Ранвье.
Эти кольца для покера расположены на расстоянии от 0,2 до 1,5 миллиметра. Невролог также называет расстояние между кольцами покера междоузлиями или межузловым сегментом. Некоторые разрывы в миелиновом слое также проходят наклонно и называются так называемыми выемками Шмидта-Лантермана.
Функции и задачи
Шванновские клетки периферической нервной системы берут на себя опорные функции и стабилизируют нервы. Кроме того, как и все другие глиальные клетки, они также питают нервные волокна - в данном случае периферической нервной системы. Но эти жизненно важные задачи - не единственные. Помимо поддерживающих и питательных функций, они также выполняют изолирующие функции в отношении миелинизированных волокон. Они производят кусочки изоляционного миелина.
Клетки Шванна прикрепляются к аксонам миелинизированных нервных волокон и посредством миелина, образующегося в процессе, быстро создают проводящие нервы. Миелин - это жирное белковое вещество, предотвращающее миграцию электрического возбуждения. Биоэлектрики нервной системы не могли бы функционировать без изоляции миелина, потому что потенциалы возбуждения когда-либо растворялись бы в непосредственной близости от нервных волокон. Вместе с миелином шванновские клетки также защищают нервные линии от возбуждения, которое на них не влияет. Изоляция увеличивает емкость и скорость проводимости аксонов.
Таким образом, глиальные клетки в конечном итоге обеспечивают бесперебойную передачу стимулов организмом за счет выработки миелина. Плавная передача стимулов важна для многих функций организма. Например, рефлексы тела были бы немыслимы без быстро проводящих нервных волокон. То же самое и с обработкой восприятия в сенсорной системе. Если бы сенсорное восприятие через быстро проводящие нервные волокна не достигало мозга быстро, то любое впечатление о собственном окружении было бы отложено.
В дополнение к миелинизированным, быстро работающим волокнам нервная система также включает немиелинизированные, медленно работающие нервные волокна. Эти немаркированные нервные волокна, в свою очередь, снабжают цитоплазмой шванновские клетки.
Здесь вы можете найти свое лекарство
➔ Лекарства от парестезии и нарушений кровообращенияболезни
В связи с шванновскими клетками особую роль играют демиелинизирующие заболевания. Эти заболевания также называют демиелинизирующими заболеваниями в неврологии и разрушают миелин нервной системы. Если несколько нервных клеток поражены демиелинизацией, МРТ показывает фокусное изображение.
Самым известным демиелинизирующим заболеванием является воспалительное аутоиммунное заболевание - рассеянный склероз. При этом заболевании иммунная система ошибочно распознает собственную здоровую ткань нервной системы организма как угрозу и атакует эту ткань. Это вызывает воспаление, которое разрушает миелиновую оболочку нервной системы. В периферической нервной системе это разрушение соответствует разрушению шванновских клеток, которые окружают периферические аксоны. Синдром Миллера-Фишера также является воспалительным демиелинизирующим заболеванием. Он влияет только на периферическую нервную систему.
Помимо отсутствия рефлексов, часто возникают симптоматические параличи и двигательные нарушения. К другим демиелинизирующим заболеваниям относятся болезнь Бало, фуникулярный миелоз и оптический нейромиелит. Помимо демиелинизирующих и воспалительных заболеваний, токсические процессы также могут повреждать или разрушать миелин. После каждой демиелинизации передача раздражителей нарушается. В зависимости от того, сколько аксонов поражено и где находятся пораженные аксоны, могут возникнуть более или менее серьезные неврологические нарушения. Повреждение аксона или самого нервного волокна также может вызвать демиелинизацию.