Нервные валики - определение. Что такое Нервные валики
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое Нервные валики - определение

Нервные сети
  • тип=journal}}</ref>
Найдено результатов: 47
Нервные валики      

складки эктодермы (См. Эктодерма), образующиеся у зародышей хордовых животных и человека в период нейруляции (См. Нейруляция) и окаймляющие нервную, или медуллярную, пластинку. После её замыкания в нервную трубку материал Н. в. располагается над ней и образует т. н. ганглионарные полоски. Из Н. в. образуются спинномозговые и симпатические ганглии, висцеральный скелет, пигментные клетки и соединительнотканный слой кожи. Илл. см. при ст. Зародышевое развитие,

Нервное окончание         
Нервные окончания — специализированные образования на концах длинного отростка нервной клетки (аксон), где отсутствует миелиновая оболочка, обеспечивающие передачу информации в виде нервного импульса.
Нервные окончания         

терминали, специализированные образования в концевой части длинного отростка нервной клетки - Аксона, где он не имеет миелиновой оболочки; служат для передачи или приёма информации. Приём информации (рецепцию) осуществляют чувствительные, или сенсорные, Н. о., её передачу - эффекторные Н. о. Нервный импульс уходит по аксону от чувствительных Н. о., в области которых он возникает; напротив, к эффекторным Н. о. импульс по аксону приходит. Чувствительные Н. о. но строению и функции сходны с Дендритами и подобно им имеют рецепторную мембрану. Они бывают свободными или же ассоциированы со специальными чувствительными клетками. Эффекторное Н. о. секретирует во внеклеточное пространство тот или иной Медиатор и обычно представляет местное расширение аксона, содержащее Митохондрии и скопления секреторных пузырьков, или гранул; оно может находиться либо на самом конце ветви аксона (см. Двигательная бляшка), либо по ходу её (так называемое варикозное расширение). Для нейрона из среднего мозга крысы рассчитано, что концевые ветви его аксона имеют общую протяжённость свыше 0,5 м и на них расположено около 0,5 млн. варикозных расширений. Так же построены эффекторные Н. о. многих вегетативных нейронов из симпатических узлов, у которых концевые ветви с варикозными расширениями образуют развитые терминальные сплетения. См. также Синапсы.

Д. А. Сахаров.

НЕРВНЫЕ ВОЛОКНА         
отростки нервных клеток (аксоны), проводящие нервные импульсы. Длина может превышать 1 м, диаметр от 0,5 до 1700 мкм.
Нервные волокна         
Не́рвные воло́кна — длинные отростки нейронов, покрытые глиальными оболочками. По нервным волокнам распространяются нервные импульсы, по каждому волокну изолированно, не заходя на другие.
нервный валик      
(crista neuralis, LNE; син.: медуллярный валик, мозговой валик, нейральный гребень, нервный гребешок) утолщенный край нервного желобка у зародышей позвоночных; из Н. в. развиваются нервные ганглии.
импульс нервный         
  • Схематичная иллюстрация передачи нервного импульса вдоль аксона нейрона
  • '''Рис. 2. A.''' Схематичное изображение идеализированного потенциала действия. '''B.''' Реальный потенциал действия пирамидного нейрона [[гиппокамп]]а крысы. Форма реального потенциала действия обычно отличается от идеализированной.
  • Схема строения мембраны клетки.
  • '''Рис. 3.''' Простейшая схема, демонстрирующая мембрану с двумя натриевыми каналами в открытом и закрытом состоянии
ВОЛНА ВОЗБУЖДЕНИЯ, ПЕРЕМЕЩАЮЩАЯСЯ ПО МЕМБРАНЕ ЖИВОЙ КЛЕТКИ
Нервный импульс; Импульс нервный; Нервные сигналы
И., распространяющийся по нервному волокну.
Нервные волокна         

отростки нервных клеток (Аксоны) вместе с их оболочками, проводящие нервные импульсы. Н. в. обычно имеют толщину 0,5-30 мкм; некоторые Н. в. у низших позвоночных и у беспозвоночных бывают значительно толще (у кольчатого червя Myxicola - до 1700 мкм). Длина Н. в. зависит от размеров животного и может превышать 1 м. В нервной системе позвоночных различают мякотные, или миелинизированные, и безмякотные Н. в. У тех и др. оболочка образована так называемыми шванновскими клетками (См. Шванновские клетки), которые в безмякотных Н. в. формируют шванновскую оболочку, заключающую в себе один или несколько аксонов, а в мякотных - также и миелиновую. Последняя состоит из белого белково-липидного комплекса - миелина) и возникает вследствие многократного обёртывания аксона (называется также осевым цилиндром) шванновской клеткой. При этом цитоплазма шванновской клетки оттесняется на периферию, а её поверхностные мембраны как бы "забинтовывают" аксон, занимая участок длиной от 200 мкм до нескольких мм. Свободные от оболочки промежутки (длиной около 1 мкм) между соседними шванновскими клетками называются перехватами Ранвье (см. рис.). Миелиновая оболочка, являясь изолятором, препятствует действию тока, возникающего при возбуждении, на соседние участки мембраны аксона. Благодаря этому Импульс нервный распространяется по мякотному волокну не непрерывно, как по безмякотному, а быстрее - скачками, от одного перехвата Ранвье к др. (так называемое сальтаторное проведение). Скорость распространения нервных импульсов по Н. в. повышается и с утолщением аксонов. У животных различных систематических групп независимо развиваются системы толстых (так называемых гигантских) Н. в., обеспечивающих быструю нервную реакцию при определённых ситуациях. Изучение гигантских (диаметром около 800 мкм) Н. в. кальмара позволило выяснить ряд общих закономерностей физиологии возбудимых клеточных мембран.

Д. А. Сахаров.

Рис. к ст. Нервные волокна.

ИМПУЛЬС НЕРВНЫЙ         
  • Схематичная иллюстрация передачи нервного импульса вдоль аксона нейрона
  • '''Рис. 2. A.''' Схематичное изображение идеализированного потенциала действия. '''B.''' Реальный потенциал действия пирамидного нейрона [[гиппокамп]]а крысы. Форма реального потенциала действия обычно отличается от идеализированной.
  • Схема строения мембраны клетки.
  • '''Рис. 3.''' Простейшая схема, демонстрирующая мембрану с двумя натриевыми каналами в открытом и закрытом состоянии
ВОЛНА ВОЗБУЖДЕНИЯ, ПЕРЕМЕЩАЮЩАЯСЯ ПО МЕМБРАНЕ ЖИВОЙ КЛЕТКИ
Нервный импульс; Импульс нервный; Нервные сигналы
волна возбуждения, распространяющаяся по нервному волокну. Возникает при раздражении нервных клеток (нейронов). Передает сигналы от периферических чувствительных нервных окончаний (рецепторов) в центральную нервную систему и от нее к исполнительным органам (мышцам, железам). В основе нервных импульсов лежат электрохимические реакции. Скорость проведения от 0,5 до 120 м/с. С нейрона на нейрон нервные импульсы передаются через синапсы.
---
волна возбуждения, распространяющаяся по нервному волокну. Возникает при раздражении нервных клеток (нейронов). Передает сигналы от периферических чувствительных нервных окончаний (рецепторов) в центральную нервную систему и от нее к исполнительным органам (мышцам, железам). В основе нервных импульсов лежат электрохимические реакции. Скорость проведения от 0,5 до 120 м/с. С нейрона на нейрон нервные импульсы передаются через синапсы.
Потенциал действия         
  • Схематичная иллюстрация передачи нервного импульса вдоль аксона нейрона
  • '''Рис. 2. A.''' Схематичное изображение идеализированного потенциала действия. '''B.''' Реальный потенциал действия пирамидного нейрона [[гиппокамп]]а крысы. Форма реального потенциала действия обычно отличается от идеализированной.
  • Схема строения мембраны клетки.
  • '''Рис. 3.''' Простейшая схема, демонстрирующая мембрану с двумя натриевыми каналами в открытом и закрытом состоянии
ВОЛНА ВОЗБУЖДЕНИЯ, ПЕРЕМЕЩАЮЩАЯСЯ ПО МЕМБРАНЕ ЖИВОЙ КЛЕТКИ
Нервный импульс; Импульс нервный; Нервные сигналы
(физиологический)

быстрое колебание мембранного потенциала, возникающее при возбуждении нервных и мышечных клеток (волокон); активный электрический сигнал, с помощью которого осуществляется передача информации в организме человека и животных. Основан на быстро обратимых изменениях ионной проницаемости клеточной мембраны (см. Биоэлектрические потенциалы), связанных с активацией и инактивацией ионных мембранных каналов. В нервных волокнах восходящая фаза П. д. связана с активацией т. н. быстрых натриевых каналов (БНК), а нисходящая фаза - с инактивацией БНК и активацией калиевых каналов (КК). На таком же механизме основана генерация П. д. в волокнах скелетных мышц позвоночных. В мышечных волокнах сердца активация БНК обеспечивает только начальный подъём П. д. Характерное же для этих волокон плато П. д. связано с активированием медленных натрий-кальциевых каналов (МНК). В мембранах волокон гладких мышц внутренних органов и сосудов позвоночных, а также мышечных волокон членистоногих (ракообразных, насекомых) и ряда нейронов моллюсков БНК не обнаружены. П. д. в этих клетках связан с активацией МНК или медленных кальциевых каналов (МКК). Нисходящая фаза П. д. обеспечивается КК.

Изучение физико-химических свойств ионных каналов важно не только для расшифровки их молекулярной структуры, но и для разработки методов управления генерацией П. д. в различных клетках. Установлено, что БНК специфически блокируются тетродотоксином (ядом японской рыбы-шар и калифорнийских саламандр), а также новокаином, кокаином и др. местными анестезирующими средствами. МНК и МКК к этим агентам нечувствительны, но блокируются ионами Mn2+, Со2+, Ni2+, La3+ и органическими соединениями - изоптином (используемым в кардиологической практике) и его дериватом Д-600. Большинство КК эффективно блокируется тетраэтиламмонием. Пусковое влияние П. д. на такие внутриклеточные процессы, как сокращение миофибрилл (в скелетных, гладких и сердечной мышцах), нейросекреция (в некоторых специализированных нейронах и нервных окончаниях) и т.д., осуществляется в результате прямого воздействия электрического импульса; на внутриклеточные структуры (выброс) ионов Ca2+ из саркоплазматической сети мышцы) и влияния на эти структуры ионов Ca2+, проникающих внутрь клетки во время П. д.

Б. И. Ходоров.

Википедия

Нервная сеть

Нервная сеть (биологическая нейронная сеть) — совокупность нейронов головного и спинного мозга центральной нервной системы (ЦНС) и ганглия периферической нервной системы (ПНС), которые связаны или функционально объединены в нервной системе, выполняют специфические физиологические функции.

Нервная сеть состоит из группы или групп химически или функционально связанных нейронов. Один нейрон может быть связан со многими другими нейронами, а общее количество нейронов и связей в сети может быть достаточно большим. Место контакта нейронов называется синапсом, типичный синапс — аксо-дендритический химический. Передача импульсов осуществляется химическим путём с помощью медиаторов или электрическим путём посредством прохождения ионов из одной клетки в другую.

С понятием "нервная сеть" тесно связано понятие "коннектом".

Представление о нервных сетях оказало значительное влияние на технологии искусственного интеллекта, в попытке построить математическую модель нервной сети был создан обширный инструментарий (искусственных) нейронных сетей, широко используемый в прикладной математике и информатике.

Нейроны объединены в последовательно расположенные слои. Отдельно выделены два крайних слоя — входной и выходной. Через входной слой нейросеть получает информацию, через выходной передает результат ее обработки. Все промежуточные слои называются скрытыми.

Каждый скрытый слой соединен с двумя соседними (предыдущим и следующим) сложной системой связей. В простейшем случае в каждый его нейрон попадают сигналы от каждого нейрона предыдущего слоя, обрабатываются, а затем из него уходят в каждый нейрон следующего слоя.

Что такое Н<font color="red">е</font>рвные в<font color="red">а</font>лики - определение