Sistema nervoso metasimpatico: significato, struttura e funzioni

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Sistema nervoso metasimpatico: significato, struttura e funzioni
Sistema nervoso metasimpatico: significato, struttura e funzioni
Anonim

Il termine "sistema nervoso metasimpatico" è stato introdotto da AD Nozdrachev. Questo è un sistema separato di neuroni interconnessi che regola tutto il lavoro degli organi interni. Questa è una rete nervosa estremamente sviluppata, che è anche soggetta al principio della gerarchia dei gangli autonomi.

La divisione metasimpatica del sistema nervoso è una parte importante e integrante dell'intera rete. I plessi nervosi della rete metasimpatica si trovano all'interno degli organi cavi, più precisamente nelle loro pareti muscolari. Pertanto, il sistema è talvolta chiamato intraorgano.

Sistema nervoso metasimpatico
Sistema nervoso metasimpatico

Il sistema nervoso autonomo metasimpatico ha le sue caratteristiche strutturali e può funzionare separatamente dai segnali cerebrali. Ciò è diventato chiaro nel corso degli esperimenti, quando il cuore ha continuato a contrarsi dopo la perfusione; la parte asportata dell'uretere ha mantenuto l'attività dinamica. Ma come viene innervato ogni modulo e come è interconnesso con il sistema nervoso centrale?

Sistema nervoso metasimpatico. Cos'è questo?

Fino a poco tempo, si distinguevano solo 2 parti del sistema nervoso: simpatico e parasimpatico. Il primo, come sai, è responsabile della mobilitazione del corpo e il secondo del rilassamento e del riposo. Ma quando gli scienziati hanno notato che ogni organo ha il proprio ritmo di movimento e i propri microgangli funzionanti separatamente, hanno deciso di individuare un altro sistema: quello metasimpatico.

Questa è una formazione completamente indipendente, che dispone di archi riflessi. Ogni organo cavo ha la propria rete gangliare: nei reni, nello stomaco, nell'utero, nell'intestino e nella ghiandola prostatica, anche gli uomini hanno i propri plessi nervosi. Inoltre, alcune reti sono ancora poco conosciute, quindi si può solo ipotizzare quanto siano complesse organizzate.

sistema nervoso autonomo simpatico, parasimpatico, metasimpatico
sistema nervoso autonomo simpatico, parasimpatico, metasimpatico

L'intero sistema nervoso autonomo (divisioni simpatiche, parasimpatiche, metasimpatiche) è progettato per controllare l'omeostasi, cioè la costanza dell'ambiente interno. Se non ci sono fallimenti nel sistema nervoso autonomo, allora il metabolismo è perfettamente regolato, il sistema linfatico e il sistema circolatorio funzionano correttamente.

Dopo un danno al canale del nervo centrale spinale, tutti gli organi interni, come la vescica e l'intestino, vengono gradualmente ripristinati dopo lo shock. Gli organi vengono ricostruiti e ricominciano a funzionare completamente dopo 5-6 mesi. Ciò è dovuto a un altro sistema nervoso, il metasimpatico, incorporato nelle loro pareti muscolari.

Localizzazione

Ritmo solista principalele cellule del sistema intraorgano si trovano nelle membrane sottomucose e nelle strutture intermuscolari. I centri autonomici superiori, che controllano tutti i riflessi del sistema nervoso centrale, sono localizzati nel diencefalo. Vale a dire, nello striato e nell'ipotalamo.

Valore MNC

In medicina, lo studio dei nodi gangliari degli organi interni è importante per lo studio delle malattie associate allo sviluppo alterato dell'organo. Una di queste anomalie è la malattia di Hirschsprung. L'MHC è responsabile del nutrimento delle cellule dell'organo e della circolazione sanguigna negli strati muscolari interni degli organi.

struttura del sistema nervoso metasimpatico
struttura del sistema nervoso metasimpatico

Un altro dettaglio importante. A causa del fatto che gli archi riflessi sono presenti nel sistema intraorgano, ha la capacità di lavorare senza la costante "guida" del sistema nervoso centrale. Cos'è un arco riflesso? Questo è un circuito di neuroni che consente di trasmettere rapidamente un segnale di dolore e ottenere una risposta immediata all'irritazione dei recettori.

Caratteristiche del sistema metasimpatico

Cosa distingue in particolare il WHC? Quali proprietà lo distinguono dai sistemi simpatico e parasimpatico? L'evidenza scientifica ha confermato l'ipotesi che il sistema:

  1. Ha un proprio legame sensoriale e un percorso afferente.
  2. Innerva esclusivamente i muscoli degli organi interni.
  3. Riceve segnali dai sistemi simpatico e parasimpatico tramite le sinapsi in entrata.
  4. Non ha alcuna connessione diretta con il legame efferente del riflesso somatico.
  5. Quegli organi interni in cui il sistema nervoso metasimpatico (SMN) è disturbato perdonola loro funzione motoria coordinata.
  6. La rete ha i suoi neurotrasmettitori.

Come puoi vedere, l'intero sistema nervoso è soggetto a una gerarchia. I dipartimenti "senior" regolano il lavoro delle comunicazioni subordinate. La rete dell'organo è "inferiore", ma non la più semplice.

Gangli vegetativi

I gangli sono nodi nervosi. I gangli autonomi aiutano a distribuire i segnali elettrici in modo efficiente. Una o più fibre nervose pregangliari si avvicinano a un ganglio, che trasmettono segnali dal sistema "superiore". E i neuroni postgangliari si allontanano dal ganglio, trasmettendo eccitazione o inibizione più avanti lungo la rete. Questo sistema universale ti consente di controllare completamente tutti i processi nel corpo.

Nei gangli della rete nervosa eccitatoria, la fibra presinaptica regola fino a 30 cellule nervose collegate al ganglio. E nel parasimpatico - solo 3 o 4 neuroni.

I nodi vegetativi si trovano in tutti i tessuti e organi, così come nelle ghiandole di secrezione interna ed esterna. I neuroni della rete MHC sono estremamente diversi, ma ciascuno è costituito da un assone, un nucleo e un dendrite.

Sistema nervoso metasimpatico. Fisiologia
Sistema nervoso metasimpatico. Fisiologia

Dendrite - dal latino - simile ad un albero. Dal nome è chiaro che questa parte del neurone trasmette segnali lungo una rete molto ramificata di piccole fibre. Nel sistema enterico, ad esempio, ogni neurone ha molti dendriti.

Alcune fibre hanno una guaina mielinica, che migliora la conduttività e velocizza il segnale.

Tipi di MTC

Ci sono diversi sistemi. Sono divisi in base alla posizione dei microgangli:

  • sistema cardiometasimpatico;
  • vescicolometasimpatico;
  • enterometasimpatico;
  • uretrometasimpatico;
  • sistema gangliare dell'utero.

È noto che i sistemi parasimpatico e simpatico interagiscono con il sistema dei gangli degli organi e correggono il loro lavoro quando necessario. E anche molti organi hanno riflessi intersecanti. Ad esempio, il riflesso di Goltz.

Sistema nervoso metasimpatico. Fisiologia

Da quali neuroni è composto questo sistema nervoso? Qual è la struttura del sistema nervoso metasimpatico? Diamo un'occhiata più da vicino al sistema dei neuroni. Nella struttura delle fibre nervose di ogni organo cavo, c'è un leader del ritmo che controlla l'attività motoria (vibrazione), ci sono neuroni intercalari, tonici ed effettori. E, naturalmente, ci sono cuscinetti sensoriali.

L'unità chiave dell'intero modulo è l'oscillatore cellulare o pacemaker. Questa cellula trasmette i suoi segnali (potenziali d'azione) al motoneurone. L'assone di ciascun motoneurone è in contatto con le cellule muscolari.

La funzione dell'oscillatore cellulare è molto significativa. Le cellule sono protette da influenze di terzi, ad esempio dall'influenza di bloccanti gangliari o neurotrasmettitori.

Grazie al lavoro della rete dei neuroni, il lavoro dei muscoli, l'assorbimento di sostanze utili dell'apparato e il meccanismo di riempimento del sangue dell'organo sono controllati.

Mediatori MHC

I neurotrasmettitori sono sostanze che aiutano a trasmettere gli impulsi da unoneurone a un altro. I mediatori del sistema nervoso metasimpatico sono:

  • istamina;
  • serotonina;
  • acido adenosina trifosforico;
  • acetilcolina;
  • somatostanina;
  • catecolamine.
mediatori del sistema nervoso metasimpatico
mediatori del sistema nervoso metasimpatico

In totale, in laboratorio sono stati trovati circa 20 mediatori e modulatori nella rete neurale. Un mediatore come l'acetilcolina, che appartiene al gruppo delle catecolamine, è un mediatore del sistema simpatico, cioè aiuta a trasmettere un segnale di eccitazione. Un eccesso di catecolamine nel corpo porta alla sovraeccitazione del sistema nervoso centrale. L'insufficienza cardiaca spesso inizia a causa dello stress costante e del rilascio di noradrenalina. Pertanto, nel corpo è urgentemente necessario il ripristino del sistema parasimpatico.

Tali mediatori come il peptide ipofisario e l'ATP sono progettati per trasmettere un impulso di rilassamento e recupero. I centri parasimpatici si trovano nei nuclei autonomi dei nervi cranici.

Sistema cardiometasimpatico

Il sistema nervoso autonomo metasimpatico, come accennato, è costituito da diverse divisioni. Il sistema gangliare del cuore è già abbastanza ben compreso, quindi possiamo vedere come funziona.

La protezione del cuore deriva da cicli di riflessi che hanno una "base" nei gangli intramurali.

Sistema nervoso autonomo metasimpatico
Sistema nervoso autonomo metasimpatico

Grazie al lavoro di G. I. Kositsky, conosciamo una reflex molto interessante. L'allungamento dell'atrio destro si riflette sempre nel lavoropancia destra. Lavora di più. Lo stesso accade nella parte sinistra del cuore.

Quando l'aorta viene allungata, la contrattilità di entrambi i ventricoli diminuisce di riflesso. Questi effetti sono dovuti al sistema nervoso metasimpatico. Il riflesso di Goltz si manifesta quando, al momento dell'impatto sull'addome, il cuore può smettere di contrarsi per un po'. La reazione è associata all'attivazione del nervo addominale, con la sua parte afferente.

La frequenza cardiaca viene ridotta anche da altre influenze. Il riflesso Ashner-Dagnini è la reazione del cuore quando la pressione viene applicata agli occhi. L'arresto cardiaco si verifica anche quando il nervo vago è irritato. Ma con la successiva stimolazione del nervo, questo effetto scompare.

I riflessi cardiaci sono progettati per mantenere l'afflusso di sangue alle arterie a un unico livello costante. L'autonomia del sistema nervoso intracardiaco dimostra la capacità del cuore di attecchire dopo il trapianto. Sebbene tutti i principali nervi cardiaci siano stati recisi, l'organo continua a contrarsi.

Sistema enterometasimpatico

Il sistema nervoso enterico è un meccanismo unico in cui migliaia di neuroni sono completamente coordinati tra loro. Questo meccanismo, creato dalla natura, è giustamente considerato il secondo cervello umano. Poiché anche con un danno al nervo vago, che è associato al cervello, il sistema continua a svolgere tutte le sue funzioni, vale a dire: digestione del cibo e assorbimento dei nutrienti.

sistema nervoso metasimpatico
sistema nervoso metasimpatico

Ma si scopre che il tratto digerente non è solo responsabile della digestione degli alimenti, ma, secondo recentidati e per il background emotivo di una persona. È stato accertato che nell'intestino vengono prodotti il 50% della dopamina, l'ormone della gioia, e circa l'80% della serotonina. E questo è anche più di quello che viene prodotto nel cervello. Pertanto, l'intestino può essere tranquillamente chiamato cervello emotivo.

Nel sistema metasimpatico autonomo enterale si distinguono diversi tipi di neuroni:

  • sensoriale afferente primario;
  • interneuroni ascendenti e discendenti;
  • motoneuroni.

I motoneuroni, a loro volta, sono divisi in muscoli in movimento, eccitatori e inibitori.

Riflesso perist altico intestinale e MHC

L'intestino tenue e crasso hanno anche una divisione metasimpatica autonoma del sistema nervoso autonomo. È noto che ogni villo dell'intestino crasso contiene 65 neuroni sensoriali; ci sono 2.500 diverse cellule nervose per millimetro di tessuto.

I neuroni sensoriali sono collegati ai motoneuroni attraverso vari interneuroni nel sistema enterico. È sufficiente attivare un neurone, in modo che la tensione alternata e il rilassamento dei muscoli intestinali inizi più avanti lungo la catena. Questo è chiamato riflesso perist altico, che muove il cibo attraverso l'intestino. Anche il sistema vegetativo intestinale è completamente indipendente dal sistema nervoso centrale, che è vitale se, ad esempio in caso di ictus, una parte del cervello cessa di funzionare.

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