Строение и функции нервной ткани
Содержание.
Введение…………………………………………………………
1. Нервные клетки, их строение, функции и классификация……………...3
1.1 Строение нейрона…………………………………………………………3
1.2 Синапсы……………………………………………………………
1.3 Нервные
волокна………………………………………………………….
1.4 Классификация
нейронов………………………………………………...
2. Состав
и особенности нейроглии…………………
2.1 Макроглия………………………………………………………
2.2 Микроглия………………………………………………………
Заключение……………………………………………………
Список
литературы……………………………………………………
Приложения……………………………………………………
Введение.
Организм человека един, он может существовать лишь благодаря своей целостности. Целостность организма обеспечивается благодаря единой нейро-гуморально-гормональной регуляции его функций. Основной структурной единицей строения живого является клетка. Клетка – элементарная единица живого, осуществляющая передачу генетической информации путем самовоспроизведения. Клетки и их производные образуют ткани, из которых сформированы органы, образующие системы органов. Ткань – это исторически сложившаяся общность клеток и межклеточного вещества, объединенных единством происхождения, строения и функции. В организме человека выделяют четыре вида ткани: эпителиальную (выполняет покровную и защитную функции, отделяя организм от внешней среды), соединительную (выполняет опорную, защитную и питательную функцию), мышечную (осуществляет функцию движения) и нервную. Значение нервной ткани в жизнедеятельности любого живого организма сложно переоценить, поскольку именно она является основой строения и деятельности нервной системы человека – системы, интегрирующей и координирующей его жизнедеятельность. Нервная ткань образует центральную (головной и спинной мозг) и периферическую нервную системы – нервы с их концевыми приборами, нервные узлы (ганглии), участвует в согласовании функций внутри организма, обеспечивая его целостность, обеспечивает анализ и синтез сигналов, поступающих в мозг, и устанавливает взаимосвязь организма с внешней средой.
Объектом исследования контрольной работы является нервная ткань.
Предмет исследования – строение и функции нервной ткани.
Цель работы: получить систематическое представление о строении, функциях и особенностях нервной ткани.
В работе
использовались теоретические методы
исследования.
1. Нервные клетки, их строение, функции и классификация.
1.1 Строение нейронов.
Нервная ткань состоит из двух видов клеток: нервные клетки, или нейроны (нейроциты), и глиальные клетки (глиоциты). Первым присуща функция возбуждения и проведения нёрвного импульса, а вторым - опорная, трофическая, изоляционная и защитная функция. Нейроны – специализированные клетки, способные принимать, обрабатывать, кодировать, передавать и хранить информацию, организовывать реакции на раздражения, устанавливать контакты с другими нейронами, клетками органов. Размеры нейронов колеблются от 6 до 120 мкм. Число нейронов мозга человека приближается к 109—1012 Передающие и принимающие нервные клетки объединены в нервные цепи и сети и образуют два характерных типа соединений - конвергентные, когда большое число нейронов одного уровня контактирует с меньшим числом нейронов следующего уровня, и дивергентные, в которых контакты устанавливаются со все большим числом клеток последующих слоев иерархии. Сочетание конвергентных и дивергентных соединений обеспечивает многократное дублирование информационных путей, что является решающим фактором надежности нейронной сети.
Функционально в нейроне выделяют следующие части:
- Воспринимающая (дендриты, плазматическая мембрана);
- Интегративная (перикарион или сома – тело клетки) ;
- Передающая ( аксонный холмик с аксоном).
Рассмотрим их подробнее.
Любой нейрон, как и всякая
другая клетка, независимо от
своего местонахождения и
Все, что находится внутри плазматической мембраны (кроме ядра) называется цитоплазмой. Здесь содержатся цитоплазматические органеллы, необходимые для существования нейрона и выполнения им своей работы. Митохондрии обеспечивают клетку энергией, используя сахар и кислород для синтеза специальных высокоэнергетических молекул, расходуемых клеткой по мере надобности. Митохондрии играют важную роль в клеточном дыхании. Их больше всего у наиболее активных частей нейрона: аксонного холмика и в области синапсов. При активной деятельности нейрона количество митохондрий возрастает.
Лизосомы – покрытые мембраной пузырьки, содержащие гидролитические ферменты, которые осуществляют внутриклеточное переваривание белков, нуклеиновых кислот и липидов.
Микротрубочки - тонкие опорные структуры - пронизывают сому нейрона, помогают ему сохранять определенную форму и принимают участие в транспортировке материалов, синтезируемых в теле клетки и предназначенных для использования в окончании аксона.
Пигментные включения нервных клеток представлены двумя видами пигмента. Меланин в виде черных, грубых, различной величины зерен находится только в определенных отделах нервной системы, а именно - в нейронах черного вещества, а также дорсального ядра блуждающего нерва. Желтый пигмент липофусцин, содержащий липоиды, в виде мелкой зернистости встречается в нервных клетках всех отделов нервной системы. Появляется он у человека преимущественно после 7 лет и количество его увеличивается к 30 годам жизни.
Сеть внутренних мембранных канальцев, с помощью которых клетка распределяет продукты, необходимые для её функционирования, называется эндоплазматическим ретикулом. Эндоплазматический ретикулум состоит из разветвлённой сети трубочек и карманов, окружённых мембраной. Площадь мембран эндоплазматического ретикулума составляет более половины общей площади всех мембран клетки. Существует два вида эндоплазматического ретикулума: шероховатый (гранулярный) и гладкий. Гладкая эндоплазматическая сеть образована преимущественно цистернами и трубочками диаметром 50-100 нм, участвующими в синтезе и обмене липидов и гликогена. Цистерны и трубочки шероховатого (гранулярного) эндоплазматического ретикулума разбросаны не диффузно, а образуют скопления. При исследовании окрашенных нейронов в световой микроскоп каждое такое скопление гранулярного ретикулума видно как маленькая гранула, глыбка или зернышко, и их совокупность получила название тигроидного вещества или хроматофильной субстанции, субстанции Ниссля (описано в конце 19 в. немецким учёным Ф. Нисслем). Мембраны «шероховатого» ретикулума усеяны мелкими, округлой формы гранулами – рибосомами, которые синтезируют белок. Белки, синтезируемые на рибосомах, прикрепленных к мембранам эндоплазматической сети, выводятся из клетки. От цистерн отделяются мелкие транспортные пузырьки, которые направляются к комплексу Гольджи. Белки, предназначенные только для внутриклеточного использования, синтезируются на многочисленных рибосомах, не прикрепленных к мембрана ретикулума, а находящихся в цитоплазме свободном состоянии. Обилие элементов шероховатого ретикулума в цитоплазме нейронов характеризует их как клетки с весьма интенсивной секреторной деятельностью.
Пластинчатый комплекс (комплекс Гольджи, назван по имени разработчика метода окраски этой внутренней структуры клетки, это сделало возможным её микроскопическое исследование) – органелла нейрона, окружающая ядро в виде сети, имеет вид пузырьков, пластинок, трубочек, мешочков, ограниченных мембранами и располагающихся возле ядра. Пластинчатый комплекс синтезирует полисахариды, вступающие во взаимосвязь с белками, и участвует в обособлении и выведении за пределы клетки продуктов её жизнедеятельности.
В центре цитоплазмы находится клеточное ядро. Здесь у нейронов, как и у всех других клеток с ядрами, содержится генетическая информация, закодированная в химической структуре генов. В соответствии с этой информацией полностью сформированная клетка синтезирует специфические вещества, которые определяют форму, химизм и функции клетки. Зрелые нейроны не могут делиться, и продукты любого нейрона должны обеспечивать сохранение и изменение его функций на протяжении всей его жизни. Нервные клетки человека в подавляющем большинстве содержат одно ядро. Двухъядерные нейроны и тем более многоядерные встречаются крайне редко. Исключение составляют нервные клетки некоторых ганглиев вегетативной нервной системы, а именно - сплетения предстательной железы и узлов шейки матки. В этих нервных образованиях можно иногда наблюдать нейроны, содержащие до 15 ядер. Ядро обычно имеет сферическую или овоидную форму. Располагаются ядра обычно в центре тела нейрона. Изучение ядер нервных клеток под электронным микроскопом показало, что они отграничены от цитоплазмы клетки пористой двухслойной мембраной (внутренней и наружной, толщина каждой около 7 нм). Ядро заполнено нуклеоплазмой. Через поры мембраны происходит обмен между нуклеоплазмой и цитоплазмой. При активации нейрона ядро за счет выпячиваний увеличивает свою поверхность, что усиливает ядерно-плазматические отношения, симулирующие функции нервной системы. Внутри ядра расположено ядрышко нейрона, которое покрытое тонким слоем ДНК и содержит большое количество РНК. Усиление функциональной активности нейронов обычно сопровождается увеличением объема и количества ядрышек.
Нервная клетка имеет отростки: дендриты и аксоны. Дендриты (греч. dendror - дерево) – основное воспринимающее поле нейрона, имеют древовидную, ветвящуюся форму. Главное назначение многочисленных дендритных разветвлений нервной клетки - это обеспечить взаимосвязь с другими нейронами. Основные характерные черты дендрита, которые выделяют его на электронно-микроскопических срезах:
- отсутствие миелиновой оболочки,
- наличие правильной системы микротрубочек,
- наличие на них активных зон синапсов с ясно выраженной электронной плотностью цитоплазмы дендрита,
- отхождение от общего ствола дендрита шипиков,
- специально организованные зоны узлов ветвлений,
- вкрапление рибосом,
- наличие в проксимальных участках гранулированного и не гранулированного эндоплазматического ретикулума.
Наиболее
примечательной особенностью цитоплазмы
дендритов является наличие многочисленных
микротрубочек. Микротрубочки следуют
в дендрите параллельно друг другу, не
соединяясь и не пересекаясь между собой.
Отдельные дендритические трубочки тянутся
на довольно большие расстояния, часто
следуя изгибам, которые могут быть по
ходу дендритов. Число трубочек относительно
постоянно на единицу площади поперечного
сечения дендрита и составляет примерно
100 на 1 мкм. При разрушении микротрубочек
может нарушаться транспорт веществ в
дендрите, и, таким образом, конечные отделы
отростков лишаться притока питательных
и энергетических веществ от тела клетки.
Если действие патогенного фактора будет
своевременно устранено, дендриты восстанавливают
структуру и правильную пространственную
организацию микротрубочек, тем самым
восстанавливается и система транспорта
веществ, которая присуща нормальному
мозгу.
Информация к нейрону поступает через специализированные контакты, так называемые «шипики». Дендритические шипики являются филогенетически самыми молодыми образованиями в нервной системе. В онтогенезе они созревают значительно позже других нервных структур и представляют собой наиболее пластичный аппарат нервной клетки. Длина шипиков около 2-3 мкм, у разных клеток количество шипиков различно. Как правило, дендрический шипик имеет в коре мозга млекопитающих характерную форму. (Приложение 2) По форме шипики могут быть булавообразные, шапочкоподобные или тонкие (в виде нити). Существует гипотеза (которую, в частности, разделяет и развивает нобелевский лауреат Френсис Крик) о том, что геометрия шипиков может меняться в зависимости от функционального состояния мозга. От основного дендритного ствола отходит сравнительно узкая ножка, которая заканчивается расширением - головкой. Вероятно такая форма дендритического придатка (наличие головки) связана, с одной стороны, с увеличением площади синаптического контакта с аксонным окончанием, с другой, служит для размещения внутри шипика специализированных органелл, в частности шипикового аппарата, который имеется только в дендритических шипиках коры мозга млекопитающих. Шипиковый аппарат представляет собой комплекс взаимосвязанных канальцев (цистерн) ЭПС, расположенных, как правило, в головке шипика. Несмотря на то, что шипик является производным дендрита, в нем отсутствуют дендритические трубочки, его цитоплазма содержит грубо или тонко гранулированный матрикс. На «шипиках» и на поверхности перикариона находятся входные синапсы, образуемые аксонами других нейронов, т.о., каждый нейрон оказывается звеном той или иной нейронной сети. Если «шипик» длительное время не получает информацию, то он исчезает.
Отросток, по которому нервная клетка
передает информацию следующей клетке
в нейронной цепи, называется аксоном.
Аксон представляет собой вырост
цитоплазмы, приспособленный для проведения
информации, собранной дендритами и переработанной
в нейроне, другим нервным клеткам нейронной
цепи. Если нейрон образует выходные связи
с большим числом других клеток, его аксон
многократно ветвится, чтобы сигналы могли
дойти до каждой из них. Информация из
нейрона передается через аксонный холмик
– место выхода аксона из нейрона. Толщина
аксона составляет от 0,3 до 20 мкм и зависит
главным образом от толщины миелиновой
оболочки, которая образуется за счет
многократного обертывания фрагментов
осевого цилиндра «избыточной» оболочкой
прилежащих к нему глиальных клеток, в
центральной нервной системе — олигодендроцитов,
в периферической нервной системе — шванновских
клеток (леммоциты) (эти элементы нервной
ткани более подробно будут описаны ниже).
Образуемая таким образом миелиновая
оболочка состоит из слоев, спиралеобразно
окружающих осевой цилиндр аксона, число
их может быть 100 и более. В состав миелиновой
оболочки входят холестерин, фосфолипиды,
некоторые цереброзиды и жирные кислоты,
а также белковые вещества. Между фрагментами
миелиновой оболочки, каждый из которых
сформирован за счет оболочки ближайшей
глиальной клетки, образуются просветы
— перехваты Ранвье (Приложение 1). При
некоторых заболеваниях, в том числе при
рассеянном склерозе, миелиновая оболочка
вокруг аксона теряет свои защитные свойства.
В результате происходит короткое замыкание
и передача сигналов из одной части мозга
в другую задерживается. В окончании аксона
находятся митохондрии и синаптические
пузырьки, содержащие медиатор.
1.2 Синапсы.
Уникальной особенностью нейронов является способность генерировать электрические разряды и передавать информацию с помощью специализированных окончаний – синапсов. Места соединений нервных волокон в нервных сетях называются синапсами (от греч. synapsis - соединение, связь). Термин «синапс» дан английским физиологом Ч. Шеррингтоном. На одном нейроне может быть до 10000 синапсов. Различают следующие синапсы: аксодендритические (контакт с дендритом последующего нейроцита), аксосоматические (контакт с телом последующего нейроцита), аксоаксональные (контакт между нейритами двух нейроцитов), дендродендритические (контакт между дендритами двух нейроцитов), аксоэпителиальные и аксомышечные (соответственно контакт корешковых нейроцитов с эпителио- и миоцитами).
Процесс передачи информации посредством синапсов называют синаптической передачей. Субмикроскопически синапс состоит из пресинаптической, постсинаптической частей и синаптической щели. В пресинаптическую часть входит освобожденный от миелина аксон передающего нейрона, окруженный аксолеммой и содержащий в аксоплазме много митохондрий и до 3 млн. пресинаптических пузырьков диаметром 20-50 нм. В пузырьках находится медиатор, чаще всего ацетилхолин. Нейромедиатор служит молекулярным посредником для передачи информации от передающей клетки к воспринимающей, осуществляя химическую передачу информации через синаптическую щель. Постсинаптическая часть представлена дендритом или телом воспринимающего нейрона, эпителиоцитом или миоцитом. Синаптическая щель расположена между пресинаптической и постсинаптической мембранами. (Приложение 3) Пресинаптическая мембрана - аксолемма передающего нейрона с пресинаптическим уплотнением. Постсинаптическая мембрана - цитолемма воспринимающего нейрона или другой клетки с постсинаптическим уплотнением. В ней находятся холинорецепторы (воспринимают действие ацетилхолина). Элементы глии не внедряются в синаптическую щель. Биохимическая активность в передаче нервного импульса принадлежит аксону передающего нейрона (пресинаптической части). Установлено, что перед передачей нервного импульса с нейрона на нейрон, при возбуждении передающего нейрона (пресинаптическая часть) пресинаптические пузырьки лопаются, медиатор изливается в синаптическую щель, возбуждает холинорецепторы постсинаптической мембраны и снижает ее электрический потенциал до критического. В результате этого в дендрит или тело воспринимающего нейрона (или другой клетки) усиленно проникают ионы натрия и в смежной зоне с постсинаптической мембраной возникает потенциал действия, т.е. нервный импульс. Передача нервных импульсов осуществляется по нервным волокнам всегда в одном направлении.
1.3. Нервные волокна.
Так как в различных отделах нервной системы оболочки нервных волокон значительно отличаются друг от друга по своему строению, то в соответствии с особенностями их строения все нервные волокна делятся на две основные группы - миелиноеые и безмиелиновые волокна. Те и другие состоят из отростка нервной клетки (аксона или дендрита), который лежит в центре волокна и поэтому называется осевым цилиндром, и оболочки, образованной клетками олигодендроглии, которые в ПНС называются леммоцитами (шванновскими клетками). Миелиновые нервные волокна значительно толще безмиелиновых. Диаметр поперечного сечения их колеблется от 1 до 20 мк. Они также состоят из осевого цилиндра, одетого оболочкой из леммоцитов, но диаметр осевых цилиндров этого типа волокон значительно больше, а оболочка сложнее. В сформированном миелиновом волокне принято различать два слоя оболочки: внутренний, более толстый - миелиновый слой, и наружный, тонкий, состоящий из цитоплазмы леммоцитов и их ядер. (Приложение 4) Через некоторые интервалы (от нескольких сотен микронов до нескольких миллиметров) волокно резко истончается, образуя сужения - узловые перехваты. Перехваты соответствуют границе смежных леммоцитов. Отрезок волокна, заключенный между смежными перехватами, называется межузловым сегментом, а его оболочка представлена одной глиальной клеткой.
Американские физиологи Г. Гассер (Gasser H.S., 1888—1963) и Дж. Эрлан-гер (Erlanger G., 1874—1965) в 1924 г. разделили аксоны на группы А, В и С. Большинство миелиновых волокон относятся к группе А. Группу В составляют белые соединительные ветви, относящиеся к симпатической нервной системе. В группу С входят наиболее тонкие нервные волокна, которые обычно называют безмиелиновыми (безмякотными), однако и они, как правило, имеют хотя бы очень тонкую, однослойную миелиновую оболочку. Волокна группы А делятся по толщине на А-альфа, А-бета и А-гамма. А-альфа наиболее толстые из них. Зная толщину миелинового волокна, можно определить скорость проведения по нему нервного импульса. Скорость передачи импульса миелиновыми волокнами больше, чем безмиелиновыми. Тонкие волокна, бедные миелином, и безмиелиновые волокна проводят нервный импульс со скоростью 1-2 м/сек, тогда как толстые миелиновые - 5-120 м/сек. Скорость проведения по волокну нервного импульса прямо пропорциональна толщине его миелиновой оболочки.
Безмиелиновые нервные
волокна находятся преимущественно
в составе вегетативной нервной системы.
Клетки олигодендроглии оболочек безмиелиновых
нервных волокон, располагаясь плотно,
образуют тяжи цитоплазмы, в которых на
определенном расстоянии друг от друга
лежат овальные ядра. В безмиелиновых
нервных волокнах внутренних органов
часто в одной такой клетке располагается
не один, а несколько (10-20) осевых цилиндров,
принадлежащих различным нейронам. Такие
волокна, содержащие несколько осевых
цилиндров, называются волокнами кабельного
типа. (Приложение 5).
1.4 Классификация нейронов.
Важный критерий классификации – положение нейрона в сети. Нейроны, расположенные ближе всего к месту действия стимула называют нейронами первого порядка. Далее следуют нейроны второго порядка, затем третичные и т.д.
По количеству отростков нейроны делятся на три группы:
- униполярные - клетки с одним отростком,
- биполярные - клетки с двумя отростками,
- мультиполярные - клетки, имеющие три и больше отростков (Приложение 6)
Истинно униполярные нейроны у человека находятся только в мезэнцефалическом ядре троичного нерва. Эти нейроны обеспечивают проприоцептивную чувствительность жевательных мышц. Другие униполярные нейроны называют псевдоуниполярными, потому что на самом деле они имеют два отростка: один идет с периферии от рецепторов, другой – в структуры ЦНС. Оба отростка сливаются вблизи тела клетки в единый отросток. Эти клетки располагаются в сенсорных узлах и обеспечивают восприятие болевой, тактильной, температурной сигнализации.
Биполярные нейроны имеют один аксон и один дендрит. Нейроны этого типа встречаются в основном в периферических частях зрительной, слуховой и обонятельной систем. Дендрит связывает нейрон и рецептор, аксон – связывает нейрон с нейроном следующего уровня.
Мультиполярные нейроны имеют несколько дендритов и один аксон - наиболее распространенная форма нейронов у млекопитающих животных и человека. В настоящее время насчитывают до 60 различных вариантов строения мультиполярных нейронов.
По химической структуре выделяемых в окончаниях аксонов веществ нейроны подразделяют на: адренергический нейрон (содержит нейромедиатор норадреналин); холинергический нейрон (содержит нейромедиатор ацетилхолин); дофаминергический нейрон (содержит нейромедиатор дофамин); пептидергический нейрон (имеет в качестве медиатора какой-либо нейропептид) и т.д.
В зависимости от функции нейроны делятся на:
- рецепторные (чувствительные, афферентные) – воспринимающие информацию, генерируют нервный импульс под влиянием различных воздействий внешней или внутренней среды организма;
- вставочные (ассоциативные)
- эффекторные (эфферентные, двигательные, моторные)
Рецепторные нейроны – нейроны воспринимающие информацию, генерируют нервный импульс под влиянием различных воздействий внешней или внутренней среды организма. Рецепторные нейроны в свою очередь подразделяются по чувствительности к действию раздражителей на моно, би, полисенсорные.
Моносенсорные нейроны располагаются чаще в первичных проекционных зонах коры и реагируют только на сигналы своей сенсорности. Моносенсорные нейроны подразделяют функционально по их чувствительности на мономодальные (например, отдельные нейроны слуховой зоны могут реагировать на предъявление тона 1000 Гц и не реагировать на тоны другой частоты), бимодальные (реагирующие на два разных тона) и полимодальные (реагирующие на три тона и более).
Бисенсорные нейроны чаще располагаются во вторичных зонах какого-либо анализатора и могут реагировать на сигналы как своей, так и другой сенсорности. Например, нейроны вторичной зоны зрительной области коры большого мозга реагируют на зрительные и слуховые раздражения.
Полисенсорные нейроны спосбны реагировать на раздражение слуховой, зрительной, кожной и других рецептивных систем. Это чаще всего нейроны ассоциативных зон мозга.
Рецепторные нейроны подразделяют по типу раздражителя на четыре группы: механо-, термо-, хемо-, и фоторецепторы. Каждую группу подразделяют на более узкие диапазоны рецепции: зрительные, слуховые, вкусовые, обонятельные, осязательные рецепторы.
Еще один критерий наименования нейронов связан со способностью нейронов генерировать электрический ток. Нервные клетки разных отделов нервной системы могут быть активными вне воздействия раздражителя. Такие нервные клетки называются фоновыми или фоновоактивными. Другие нейроны проявляют импульсную активность только в ответ на какое-либо раздражение. Фоновоактивные нейроны в сою очередь делятся возбуждающиеся – учащающие частоту разрядов в ответ на раздражение, и тормозящие - урежающие частоту разрядов. Активность таких нейронов бывает непрерывно-аритмичная (импульсы генерируются непрерывно с некоторым замедлением или увеличением частоты разрядов) и пачечная (импульсы идут с коротким межимпульсным интервалом, после этого наступает период молчания, а затем следует новая группа (пачка) импульсов), групповая (характеризуется апериодичным появлением в фоне группы импульсов, сменяющихся периодом молчания).
Вставочные нейроны, или интернейроны, обрабатывают информацию, получаемую от афферентных нейронов и передают её на другие вставочные или на эфферентные нейроны. Вставочные нейроны также могут быть возбуждающими или тормозящими.
Эфферентные (моторные) нейроны
- передают информацию от нервного центра
к другим центрам нервной системы либо
к исполнительным органам, побуждая их
к действию. Основной особенностью эфферентных
нейронов является наличие длинного аксона,
обладающего большой скоростью проведения
возбуждения.
2. Состав и особенности нейроглии.
2.1 Макроглия.
Пространство между нервными клетками и их отростками заполнено специализированными опорными клетками и их отростками. Эти клетки обнаружены Р. Вирховым и названы им нейроглией (греч. glia - клей), что означает «нервный клей». По подсчетам, глиальных клеток примерно в 5-10 раз больше, чем нейронов. Глиальным клеткам обычно приписывают «хозяйственные» обязанности: опорную, разграничительную, трофическую, секреторную и защитную функции.
Одной из особенностей глиальных клеток является их способность к изменению размеров. Это свойство было обнаружено при помощи киносъемки. Изменение размера глиальных клеток носит ритмический характер. Фаза сокращения составляет 90с, расслабления – 240с, т.е., это очень медленный процесс. Частота пульсации варьируется от 2 до 20 в час. Физиологическая роль «пульсации» глиальных клеток мало изучена, но считается, что она проталкивает аксоплазму нейрона и влияет на ток жидкости в межклеточном пространстве. Глиальные клетки способны к передаче возбуждения. Этому способствуют специальные щелевые контакты их мембран. Эти контакты обладают пониженным сопротивлением и создают условия для электротонического распространения тока от одной глиальной клетки к другой.