Слайд 2
Клетки глии описаны в 1848 г. Р. Вирховом,
который и дал им название (от греч. glia —
клей). В постнатальном периоде они сохраняют способность к делению, чем объясняется, в частности, возможность образования глиальных опухолей (глиом). Глиальных клеток больше, чем нервных, в 10 раз, они составляют приблизительно '/2 объема мозга. Глиальных клетки не имеют аксона, тигроида, не поляризируются. Классифицируются они в основном по морфологическим признакам, которым соответствуют определенные функциональные и иммунные свойства, при этом выделяются астроглия, олигодендроглия и эпендимная глия, составляющие макроглию.
Слайд 3
Глия (главным образом леммоциты) участвует в процессах дегенерации
и регенерации нервной ткани. Выявлено химическое сродство аксонов нервных
клеток к клеткам глии, обеспечивающим направление регенерации нервных волокон в случае их повреждения. В связи с этим периферические волокна растут по пути, обозначенному сохранившимися леммоцитами. Доказана также секреторная функция леммоцитов, которые высвобождают кванты ацетил-холина (АХ) в условиях регенерации периферических нервов.
Разрастание глиальной ткани при повреждении мозга ведет к формированию мозгового рубца. Глиальная ткань может выполнять и фагоцитарные функции. Есть мнение и о том, что глия является местом хранения закодированной информации, что обеспечивает так называемую долговременную память. В последние десятилетия особое внимание уделяется функциональным возможностям астроцитов и содержащимся в них химическим компонентам. Так, недавно доказано, что астроциты участвуют в метаболизме глутамата (глу-таминовой кислоты) и ГАМ К, которые, соответственно, являются возбудительным
Слайд 4
Одной из тех, кто изучал срезы мозговой ткани
Эйнштейна, была Мэриан Даймонд (Marian C. Diamond) - авторитетный
гистолог из Калифорнийского университета в Беркли. Она установила, что числом и размерами нервных клеток (нейронов) головной мозг великого физика ничем не отличается от мозга обычного человека. Но в ассоциативной области коры, ответственной за высшие формы мыслительной деятельности, Даймонд обнаружила необычайно большое количество вспомогательных элементов нервной ткани - клеток нейроглии (глии). В мозге Эйнштейна их концентрация была намного больше, чем в голове среднестатистического Альберта.
Любопытное совпадение? Возможно. Но сегодня ученые получают все больше данных, указывающих на то, что глиальные клетки играют гораздо более важную роль в деятельности мозга, чем предполагалось ранее. Долгие десятилетия все внимание физиологов было сосредоточено на нейронах - главных, по их мнению, приемопередатчиках мозга. Хотя глиальных клеток в 9 раз больше, чем нейронов, ученые отводили им скромную роль элементов, поддерживающих жизнедеятельность мозга (транспорт питательных веществ из кровеносных сосудов в нейроны, поддержание нормального баланса ионов в мозге, обезвреживание болезнетворных микробов, ускользнувших от преследования иммунной системы, и т. д.)
Слайд 5
Нейрон и глия – единый комплекс, связанный структурно,
функционально и метаболически. Нарушения в нейроне вызывают глиальную реакцию
и наоборот.
Есть 2 формы глиальной реакции: прогрессивно-пролиферативная и регрессивная. При этом одна может переходить в другую.
Прогрессивно-пролиферативные реакции обусловливают гипертрофию глиоцитов: увеличение ядра, тела, ядрышка, утолщение и ветвление отростков. Глиоциты начинают делиться, их отростки внедряются в повреждённый нейрон. Затем происходит нейронофагия с образованием нейронофагических узелков вокруг нейрона. (Такие процессы наблюдаются при полиомиелите, бешенстве, энцефалите.) Глиоциты теряют отростки, накапливают фагосомы и превращаются в «зернистые тельца». Такая реакция особенно характерна для микроглии.
Регрессивные реакции: характерны ядерные изменения: конденсация хроматина, пикноз, рексис, фрагментация глиальных отростков.
Слайд 6
Прогрессивно-пролиферативные изменения
Гипертрофия глиоцитов: увеличение тела, ядра, ядрышка, количества
отростков, утолщение их и ветвление.
Пролиферация (деление) глиоцитов, внедрение глиальных
отростков в пораженный нейрон.
Слайд 7
Нейронофагия, образование нейронофагических узелков – скопление глиоцитов вокруг
фагоцитируемого нейрона (полиомиелит, бешенство, энцефалит и др.)
Глиоциты теряют отростки,
усиливают фагоцитарную способность, накапливают фагосомы, превращаются в «зернистые тельца» (характерно для микроглии).
Регрессивные изменения глии: кариопикноз, кариорексис
Слайд 8
Прогрессивные реакции, превращения
микроглии в «зернистое тельце» (h).
Слайд 9
Ядерные изменения: конденсация хроматина, пикноз и рексис ядер.
Фрагментация
глиальных отростков.
Регрессивные изменения глии
Слайд 10
Гипертрофия и гиперплазия астроглии, накопление липидов (зернистые тельца)
при демиелинезирующем заболевании.
Слайд 11
Нейронофагический узелок из зернистых телец ( в центре).
Гиперплазия астроглии вокруг. Острый полиомиелит.
Слайд 12
Гипертрофия глии. (а) – туберозный склероз,
(б) –
демиелинезирующее заболевание.
Слайд 13
Реакция глии
при некоторых патологиях
. При инфекционных заболеваниях:
полидистрофия астроцитов, пролиферация микроглии (образрвание узелков, но без нейронофагии
– микроглиальный энцефалит).
Слайд 14
При закрытой ЧМТ: ранняя реакция астроцитов (набухание, миграция),
гибель части астроцитов.
3. При открытой ЧМТ: пролиферация и гипертрофия
астроцитов. Через 20 дней на границе повреждения появляются 3-4 слоя астроцитов.
Слайд 15
При наркомании: поражение астроцитов в области синапсов, стабильное
изменение тел нейронов, повреждение глии и синапсов возрастает.
Слайд 16
При воздействии ионизирующего излучения (радиации): первичная глиальная реакция
приводит к изменению нейронов. Глиоциты радиочувствительны, т.к. способны к
делению.
Слайд 17
В патоморфологической диагностике шизофрении большую роль играет оценка
состояния глии. Характерной особенностью этого заболевания является снижение реактивности
нейроглии: отсутствие пролиферативной реакции астроглии, атрофичность микроглии и регрессивные изменения олигодендроглии. В очагах выпадения нервных клеток отсутствует заместительный глиоз, свойственный другим патологическим процессам в нервной системе. Эти особенности, установленные относительно давно [Белецкий В
Слайд 18
С практической точки зрения важно учитывать видоизменения гистопатологической
картины мозга при сочетании шизофрении с атеросклерозом и гипертонической
болезнью. Важнейшие из них — разрежение нервных клеток вокруг и вне сосудов, нарушения сосудистой стенки в виде разрыхления, набухания, дистрофии эндотелиальных элементов, плазматическое пропитывание сосудистых стенок и околососудистая глиозная и лимфоидно-клеточная пролиферация, ишемические изменения нервных клеток, пролиферативные изменения астроглии и олигодендроглии при почти полной пассивности микроглии
Слайд 19
Морфологические признаки - многоядерные гигантские клетки во всех участках
коры и белого вещества , пролиферация микроглии, демиелинизация, реактивный глиоз.
Многоядерные гигантские клетки содержат ВИЧ, что показано при электронной микроскопии (частицы ВИЧ), иммуноцитохимически (высокое содержание антигена) и методом флюоресцентной гибридизации in situ (большое количество РНК вируса). Эти клетки, очевидно, образуются в результате слияния инфицированных моноцитов, макрофагов и клеток микроглии. Именно в этих клетках содержится основная масса антигенов и РНК ВИЧ, имеющихся в мозге (антигены и РНК ВИЧ иногда выявляются также в клетках эндотелия и олигодендроглии, но в нейронах - практически никогда).
Слайд 20
Сравнение головного мозга показывает, что чем более высокое
положение занимают животные на "эволюционной лестнице", тем выше у
них соотношение между числом глиальных клеток и нейронов. Хейдон предполагает, что увеличение связности астроцитов может повышать способности животных к обучению. Эта гипотеза проверяется сегодня экспериментально. Не исключено, что высокие концентрации глиальных клеток в мозге, а возможно, и наличие в нем более "действенной" глии, и превращает некоторых людей в гениев. Эйнштейн учил нас думать нетрадиционно. Его примеру последовали ученые, дерзнувшие "выпутаться" из нейронных сетей и решившие наконец выяснить, какое участие в переработке информации принимает нейроглия.