Симпатические нервы расширяет сосуды кожи
Термин в биологии
симпатическая нервная система (SNS ) является одним из двух основных отделов вегетативной нервной системы , другой является парасимпатической нервной системой . (кишечная нервная система (ENS) теперь обычно называется отдельной от вегетативной нервной системы , поскольку она имеет свою собственную независимую рефлекторную активность.)
Вегетативная нервная система нервная система регулирует бессознательные действия организма. Первичный процесс симпатической нервной системы – стимулировать реакцию организма “бей или беги” . Однако он постоянно активен на базовом уровне для поддержания гомеостаза гомеодинамики. Симпатическая нервная система описывается как антагонистическая парасимпатической нервной системе, которая стимулирует организм «питаться и размножаться» и (затем) «отдыхать и переваривать пищу».
Структура
Существует два типа нейронов , участвующих в передаче любого сигнала через симпатическую систему: пре-ганглиозные и пост-ганглиозный. Более короткие преганглионарные нейроны берут начало в грудопоясничном отделе спинного мозга , в частности от T1 до L2 ~ L3 , и перемещаются к ганглию , часто к одному из паравертебральных ганглиев , где они синапсируют с постганглионарным нейроном. Оттуда длинные постганглионарные нейроны проходят через большую часть тела.
В синапсах внутри ганглиев преганглионарные нейроны выделяют ацетилхолин , нейротрансмиттер , который активирует никотиновые рецепторы ацетилхолина на постганглионарных нейронах. В ответ на этот стимул постганглионарные нейроны высвобождают норэпинефрин , который активирует адренергические рецепторы , которые присутствуют в периферических тканях-мишенях. Активация тканевых рецепторов-мишеней вызывает эффекты, связанные с симпатической системой. Однако есть три важных исключения:
- постганглионарные нейроны потовых желез выделяют ацетилхолин для активации мускариновых рецепторов , за исключением участков с толстой кожей, ладоней и подошвенных поверхностей. стоп, где норэпинефрин высвобождается и действует на адренергические рецепторы.
- Хромаффинные клетки мозгового вещества надпочечников аналогичны постганглионарным нейронам; мозговое вещество надпочечников развивается в тандеме с симпатической нервной системой и действует как модифицированный симпатический ганглий. Внутри этой эндокринной железы пре-ганглионарный синапс нейронов с хромаффинными клетками запускает высвобождение двух трансмиттеров: небольшой доли норадреналина и, что более важно, адреналина . Синтез и высвобождение адреналина в отличие от норадреналина – еще одна отличительная черта хромаффинных клеток по сравнению с постганглионарными симпатическими нейронами.
- Постганглионарные симпатические нервы, заканчивающиеся в почках высвобождают дофамин , который действует на рецепторы дофамина D1 кровеносных сосудов, чтобы контролировать, сколько крови фильтруют почки. Дофамин является непосредственным метаболическим предшественником норэпинефрина , но, тем не менее, представляет собой отдельную сигнальную молекулу.
Организация
Симпатическая нервная система простирается от грудных до поясничных позвонков. и имеет связь с грудным, брюшным и тазовым сплетениями.
Симпатические нервы возникают примерно в середине спинного мозга в промежуточно-боковом ядре боковой серый столбик , начиная с первого грудного позвонка позвоночного столба и, как считается, продолжается до второго или третьего поясничного отдела позвонок. Поскольку ее клетки начинаются в грудопоясничном отделе – грудном и поясничном отделах спинного мозга, – считается, что симпатическая нервная система имеет грудопоясничный отток. Аксоны этих нервов покидают спинной мозг через передний корешок . Они проходят возле спинномозгового (сенсорного) ганглия, где входят в передние ветви спинномозговых нервов. Однако, в отличие от соматической иннервации, они быстро отделяются через соединители белых ветвей (так называемые блестящие белые оболочки миелина вокруг каждого аксона), которые соединяются с паравертебральными (находящимися рядом с ними) оболочками. позвоночный столб) или превертебральные (лежащие рядом с бифуркацией аорты) ганглии , простирающиеся вдоль позвоночного столба.
Чтобы достичь органов-мишеней и желез, аксоны должны пройти большие расстояния в теле, и для этого многие аксоны передают свое сообщение второй клетке посредством синаптической передачи . Концы аксонов соединяются через пространство синапс с дендритами второй клетки. Первая клетка (пресинаптическая клетка) посылает нейротрансмиттер через синаптическую щель, где он активирует вторую клетку (постсинаптическую клетку). Затем сообщение доставляется в конечный пункт назначения.
Аксоны пресинаптических нервов оканчиваются либо в паравертебральных ганглиях , либо в превертебральных ганглиях . Аксон может пройти четыре разных пути, прежде чем достигнет своего конца. Во всех случаях аксон входит в паравертебральный ганглий на уровне его исходящего спинномозгового нерва. После этого он может либо синапс в этом ганглии, либо подняться к более высокому, либо спуститься к более низкому паравертебральному ганглию и синапсу там, либо он может спуститься к превертебральному ганглию и синапсу там с постсинаптической клеткой.
Затем постсинаптическая клетка иннервирует целевой конечный эффектор (т.е. железу, гладкую мышцу и т. Д.). Поскольку паравертебральные и превертебральные ганглии относительно близки к спинному мозгу, пресинаптические нейроны, как правило, намного короче своих постсинаптических собратьев, которые должны распространяться по всему телу, чтобы добраться до места назначения.
Заметным исключением из упомянутых выше путей является симпатическая иннервация надпочечников (надпочечников) мозгового вещества. В этом случае пресинаптические нейроны проходят через паравертебральные ганглии, через превертебральные ганглии, а затем синапс непосредственно с надпочечниковой тканью. Эта ткань состоит из клеток, которые обладают свойствами псевдонейрона, так как при активации пресинаптическим нейроном они высвобождают свой нейромедиатор (адреналин) непосредственно в кровоток.
В симпатической нервной системе и других компонентах периферической нервной системы эти синапсы образуются в местах, называемых ганглиями. Клетка, которая отправляет свое волокно, называется преганглионарной клеткой, а клетка, волокно которой выходит из ганглия, называется постганглионарной клеткой. Как упоминалось ранее, преганглионарные клетки симпатической нервной системы расположены между первым грудным и третьим поясничными сегментами спинного мозга. Постганглионарные клетки имеют свои клеточные тела в ганглиях и отправляют свои аксоны к органам или железам-мишеням.
Ганглии включают не только симпатические стволы, но и шейные ганглии (верхний , средний и нижний ) , которые направляют симпатические нервные волокна к органам головы и грудной клетки, а также целиакия и брыжеечные ганглии , которые отправляют симпатические волокна в кишечник.
Вегетативное нервное снабжение органов в теле человека
Орган | Нервы | Позвоночный столб происхождение |
---|---|---|
желудок |
| T5, T6, T7, T8, T9, иногда T10 |
двенадцатиперстная кишка |
| T5, T6, T7, T8, T9, иногда T10 |
тощая кишка и подвздошная кишка |
| T5, T6, T7, T8, T9 |
селезенка |
| T6, T7, T8 |
желчный пузырь и печень |
| T6, T7, T8, T9 |
толстая кишка |
|
|
головка поджелудочной железы |
| T8, T9 |
аппендикс |
| T10 |
почкам и мочеточникам |
| T11 , T12 |
Передача информации
Симпатическая нервная система – информация передается через нее, влияя на различные органы.
Сообщения проходят через симпатическую нервную систему в двунаправленном потоке. Эффектные сообщения могут вызывать изменения в разных частях тела одновременно. Например, симпатическая нервная система может ускорять частоту сердечных сокращений ; расширяют бронхиальные ходы; снижение моторики (движения) толстой кишки ; сужать кровеносные сосуды; усиление перистальтики в пищеводе ; вызывают расширение зрачков , пилоэрекцию (мурашки по коже ) и потоотделение (потливость ); и поднять кровяное давление. Единственным исключением являются некоторые кровеносные сосуды, такие как сосуды головного мозга и коронарные артерии, которые расширяются (а не сужаются) с повышением симпатического тонуса. Это происходит из-за пропорционального увеличения присутствия β 2 адренергических рецепторов, а не α 1 рецепторов. Рецепторы β 2 способствуют расширению сосудов вместо сужения, как рецепторы α1. Альтернативное объяснение состоит в том, что первичным (и прямым) эффектом симпатической стимуляции на коронарные артерии является сужение сосудов с последующим вторичным расширением сосудов, вызванным высвобождением вазодилататорных метаболитов из-за симпатического увеличения сердечной инотропии и частоты сердечных сокращений. Это вторичное расширение сосудов, вызванное первичным сужением сосудов, называется функциональным симпатолизом, общим эффектом которого на коронарные артерии является дилатация.
Целевой синапс постганглионарного нейрона опосредуется адренергическими рецепторами и активируется либо норадреналином (норадреналин), либо адреналином (адреналином).
Функция
Примеры действия симпатической системы на различные органы, если не указано иное.
Орган | Эффект |
---|---|
Глаз | Расширяет |
Сердце | Увеличивает скорость и силу сокращения |
Легкие | Расширяет бронхиолы через циркулирующий адреналин |
Кровеносные сосуды | Расширяются в скелетных мышцах |
Пищеварительная система | Сужения в органах желудочно-кишечного тракта |
Потовые железы | Активизирует секрецию пота |
Пищеварительный тракт | Подавляет перистальтику |
Почки | Увеличивает секрецию ренина |
Пенис | Подавляет набухание |
Семявыносящий проток | Способствует выделению перед эякуляцией |
Симпатическая нервная система отвечает за активизацию и подавление многих гомеостатических механизмов в живых организмах. Волокна из SNS иннервируют ткани почти в каждой системе органов, обеспечивая по крайней мере некоторую регуляцию таких разнообразных функций, как диаметр зрачка , перистальтика кишечника и мочевыделительная система . и функция. Возможно, он наиболее известен тем, что опосредует нейрональную и гормональную реакцию на стресс, широко известную как реакция «бей или беги». Этот ответ также известен как симпато-адреналовый ответ организма, поскольку преганглионарные симпатические волокна, которые заканчиваются в мозговом веществе надпочечников (но также и во всех других симпатических волокнах), выделяют ацетилхолин, который активирует большая секреция адреналина (адреналина) и в меньшей степени норадреналина (норэпинефрина) из него. Следовательно, этот ответ, который действует в первую очередь на сердечно-сосудистую систему , опосредуется непосредственно посредством импульсов, передаваемых через симпатическую нервную систему, и косвенно через катехоламины , секретируемые мозговым веществом надпочечников.
Симпатическая нервная система отвечает за подготовку организма к действиям, особенно в ситуациях, угрожающих выживанию. Один из примеров такого прайминга – моменты перед пробуждением, когда симпатический отток спонтанно усиливается при подготовке к действию.
Стимуляция симпатической нервной системы вызывает сужение большинства кровеносных сосудов, в том числе многих сосудов кожи, пищеварительного тракта и почек. Это происходит в результате активации альфа-1-адренорецепторов норэпинефрином, высвобождаемым постганглионарными симпатическими нейронами. Эти рецепторы существуют по всей сосудистой сети тела, но ингибируются и уравновешиваются бета-2-адренергическими рецепторами (стимулируемыми высвобождением адреналина из надпочечников) в скелетных мышцах, сердце, легких и головном мозге во время симпатоадреналовой реакции. Чистым результатом этого является отвод крови от органов, который не является необходимым для немедленного выживания организма, и увеличение притока крови к тем органам, которые участвуют в интенсивной физической активности.
Ощущение
Афферентные волокна вегетативной нервной системы , которые передают сенсорную информацию от внутренних органов тела обратно в центральную нервную систему (или ЦНС), не делятся на парасимпатические и симпатические волокна, как эфферентные волокна. Вместо этого вегетативная сенсорная информация передается с помощью общих висцеральных афферентных волокон .
Общие висцеральные афферентные ощущения в основном представляют собой бессознательные висцеральные моторные рефлекторные ощущения от полых органов и желез, которые передаются в ЦНС . Хотя бессознательные рефлекторные дуги обычно не обнаруживаются, в некоторых случаях они могут посылать ощущения боли в ЦНС, замаскированные под болью . Если брюшная полость воспаляется или кишечник внезапно расширяется, организм интерпретирует афферентный болевой стимул как соматический по происхождению. Эта боль обычно нелокализована. Боль также обычно относится к дерматомам , которые находятся на том же уровне спинномозгового нерва, что и висцеральный афферентный синапс .
Связь с парасимпатической нервной системой
Вместе с другим компонентом вегетативной нервной системы , парасимпатической нервной системы, симпатической нервной системы помогает контролировать большинство внутренних органов тела. Считается, что реакция на стресс – как и реакция «беги или сражайся» – противодействует парасимпатической системе , которая обычно способствует поддержанию тела в состоянии покоя. Комплексные функции парасимпатической и симпатической нервных систем не так просты, но это полезное практическое правило.
Заболевания
При сердечной недостаточности симпатическая нервная система увеличивает свою активность, что приводит к увеличению силы мышечных сокращений, что, в свою очередь, увеличивает ударный объем , а также периферическое сужение сосудов для поддержания кровяного давления . Однако эти эффекты ускоряют прогрессирование заболевания, в конечном итоге увеличивая смертность от сердечной недостаточности.
Симпатикотония – это стимулированное состояние симпатической нервной системы, которое характеризуется спазмом сосудов , повышенным кровяным давлением и мурашки по коже . Недавнее исследование показало экспансию Foxp3 + естественного Treg в костном мозге мышей после ишемии мозга, и это увеличение миелоидного Treg связано с передачей сигналов симпатического стресса после ишемии мозга.
История и этимология
Название этой системы можно проследить до концепции симпатии в смысле «связи между частями», впервые использованной в медицине Галеном . В 18 веке Джейкоб Б. Уинслоу применил этот термин конкретно к нервам.
См. Также
Ссылки
Источник
” ( ) .”:
C, . VIII, ThI LIII, substantia inter lateralis. , , (), . , . ( ), , . , trunci sympathici dexter, et sinister, , . , , rami intergan-glionares, . (ganglia trunci sympathici), ganglia inter. , , . , , , , rami communicantes albi . , , , . . ( ) , . , , . , rami communicantes grisei, n. spinalis. rami communicantes grisei , , , , . , : , rami communicantes albi et grisei. () . . , rami communicantes albi I III . Rami communicantes grisei, , ; . . , , . .: , , ( ) ( ). I ; . : , . Ganglion cervicale superius , 20 4 6 . II III . vagus. Ganglion cervicale medium , a. thyroidea inferior , , . Ganglion cervicale inferius , ; I, II , -, , , ganglion cervicothoracicum s. ganglion stellatum. , . , , , . , , , . n. caroticus internus, , . vertebralis, . , , : plexus caroticus interims plexus vertebralis; , , , , III, IV, V, VI . Plexus caroticus intenus plexus cavernosus, a. carotis interna sinus cavernosus. , , . plexus caroticus internus . petrosus profundus, n. petrosus major n. canalis pterygoidei, ganglion pterygopalatinum. , , , nn. carotid externi, , , . , gangl. oticum; , , , gangl. submandibulare. , , (-) : , , , , (. ), m. dilatator pupillae. , centrum ciliospinale, VIII II . ; , , . , , . , , – rami laryngopharyngei, n. laryngeus superior ( n. vagi) , ; , , plexus pharyngeus. nn. cardiaci cervicales superior, medius et inferior, . , (. ). , . 1012 . , rami communicantes albi, . : 1) nn. cardiaci thoracici plexus cardlacus ( . ); 2) rami communicantes grisei, ( ); 3) rami pulmonales – , plexus pulmonalis; 4) rami aortici , plexus aorticus thoracicus, , plexus esophageus, ( n. vagus); 5) nn. splanchnici major et minor, ; n. splanchnicus major , V IX ; . splanchnicus major IX , , plexus coeliacus; n. splanchnicus minor XXI plexus coeliacus, . , , ; nn. splanchnici , , , ( ). (), , , . , , ‘ m. psoas major. Rami communicdntes albi . . , nn. splanchnici major et minor , plexus coeliacus. (5 L3), (. . , 1963). , , (truncus coeliacus) . , – , ganglion coeliacum, , ganglion mesentericum superius. , , , plexus testicularis (ovaricus), . , . , plexus mesentericus superior, , . , plexus aorticus abdominalis, , , . , plexus mesentericus inferior, , rectum (plexus rectals superior). plexus mesentericus inferior , gangl. mesentericum inferius. nn. hypogastrics , plexus hypogastricus superior, , (plexus hypogastricus inferior s. plexus pelvinus). , , () , . , , ; , ganglion impar, . , , , . , , , , ; , , , plexus hypogastrics inferior s. plexus pelvinus. ganglia pelvina. : 1) , , . plexus vesicalis, , (plexus proicus), (plexus deferentialis) (nn. cavernosi penis); 2) (plexus readies medii et inferiores). , (plexus uterovaginal), (nn. cavernosi clitoridis), . , rami communicantes, , . , . rami communicantes , , , , . ()() , , TV-TXII . , , ( , TXII). () , ( ) – . , , LI LII. . , , . , . (). (-). , – , . (, ..) . , , – , .. ) . – . — , – . , — . : ; ; [X]; [XI]; . ) . , , , . . , , . IXII . TI-TXII. , . , . , . . , , – ( ). , – , . – , . , , . , , (, , ), . . , , . . , , III, VII, IX X IIIV . : (III ), , (VII ), (IX ) (, , , , .). , . ( ) , , () . . , . , ( – ) . ” “. : . : 27.8.2020 |
Источник
Термин в биологии
симпатическая нервная система (SNS ) является одним из двух основных отделов вегетативной нервной системы , другой является парасимпатической нервной системой . (кишечная нервная система (ENS) теперь обычно называется отдельной от вегетативной нервной системы , поскольку она имеет свою собственную независимую рефлекторную активность.)
Вегетативная нервная система нервная система регулирует бессознательные действия организма. Первичный процесс симпатической нервной системы – стимулировать реакцию организма “бей или беги” . Однако он постоянно активен на базовом уровне для поддержания гомеостаза гомеодинамики. Симпатическая нервная система описывается как антагонистическая парасимпатической нервной системе, которая стимулирует организм «питаться и размножаться» и (затем) «отдыхать и переваривать пищу».
Структура
Существует два типа нейронов , участвующих в передаче любого сигнала через симпатическую систему: пре-ганглиозные и пост-ганглиозный. Более короткие преганглионарные нейроны берут начало в грудопоясничном отделе спинного мозга , в частности от T1 до L2 ~ L3 , и перемещаются к ганглию , часто к одному из паравертебральных ганглиев , где они синапсируют с постганглионарным нейроном. Оттуда длинные постганглионарные нейроны проходят через большую часть тела.
В синапсах внутри ганглиев преганглионарные нейроны выделяют ацетилхолин , нейротрансмиттер , который активирует никотиновые рецепторы ацетилхолина на постганглионарных нейронах. В ответ на этот стимул постганглионарные нейроны высвобождают норэпинефрин , который активирует адренергические рецепторы , которые присутствуют в периферических тканях-мишенях. Активация тканевых рецепторов-мишеней вызывает эффекты, связанные с симпатической системой. Однако есть три важных исключения:
- постганглионарные нейроны потовых желез выделяют ацетилхолин для активации мускариновых рецепторов , за исключением участков с толстой кожей, ладоней и подошвенных поверхностей. стоп, где норэпинефрин высвобождается и действует на адренергические рецепторы.
- Хромаффинные клетки мозгового вещества надпочечников аналогичны постганглионарным нейронам; мозговое вещество надпочечников развивается в тандеме с симпатической нервной системой и действует как модифицированный симпатический ганглий. Внутри этой эндокринной железы пре-ганглионарный синапс нейронов с хромаффинными клетками запускает высвобождение двух трансмиттеров: небольшой доли норадреналина и, что более важно, адреналина . Синтез и высвобождение адреналина в отличие от норадреналина – еще одна отличительная черта хромаффинных клеток по сравнению с постганглионарными симпатическими нейронами.
- Постганглионарные симпатические нервы, заканчивающиеся в почках высвобождают дофамин , который действует на рецепторы дофамина D1 кровеносных сосудов, чтобы контролировать, сколько крови фильтруют почки. Дофамин является непосредственным метаболическим предшественником норэпинефрина , но, тем не менее, представляет собой отдельную сигнальную молекулу.
Организация
Симпатическая нервная система простирается от грудных до поясничных позвонков. и имеет связь с грудным, брюшным и тазовым сплетениями.
Симпатические нервы возникают примерно в середине спинного мозга в промежуточно-боковом ядре боковой серый столбик , начиная с первого грудного позвонка позвоночного столба и, как считается, продолжается до второго или третьего поясничного отдела позвонок. Поскольку ее клетки начинаются в грудопоясничном отделе – грудном и поясничном отделах спинного мозга, – считается, что симпатическая нервная система имеет грудопоясничный отток. Аксоны этих нервов покидают спинной мозг через передний корешок . Они проходят возле спинномозгового (сенсорного) ганглия, где входят в передние ветви спинномозговых нервов. Однако, в отличие от соматической иннервации, они быстро отделяются через соединители белых ветвей (так называемые блестящие белые оболочки миелина вокруг каждого аксона), которые соединяются с паравертебральными (находящимися рядом с ними) оболочками. позвоночный столб) или превертебральные (лежащие рядом с бифуркацией аорты) ганглии , простирающиеся вдоль позвоночного столба.
Чтобы достичь органов-мишеней и желез, аксоны должны пройти большие расстояния в теле, и для этого многие аксоны передают свое сообщение второй клетке посредством синаптической передачи . Концы аксонов соединяются через пространство синапс с дендритами второй клетки. Первая клетка (пресинаптическая клетка) посылает нейротрансмиттер через синаптическую щель, где он активирует вторую клетку (постсинаптическую клетку). Затем сообщение доставляется в конечный пункт назначения.
Аксоны пресинаптических нервов оканчиваются либо в паравертебральных ганглиях , либо в превертебральных ганглиях . Аксон может пройти четыре разных пути, прежде чем достигнет своего конца. Во всех случаях аксон входит в паравертебральный ганглий на уровне его исходящего спинномозгового нерва. После этого он может либо синапс в этом ганглии, либо подняться к более высокому, либо спуститься к более низкому паравертебральному ганглию и синапсу там, либо он может спуститься к превертебральному ганглию и синапсу там с постсинаптической клеткой.
Затем постсинаптическая клетка иннервирует целевой конечный эффектор (т.е. железу, гладкую мышцу и т. Д.). Поскольку паравертебральные и превертебральные ганглии относительно близки к спинному мозгу, пресинаптические нейроны, как правило, намного короче своих постсинаптических собратьев, которые должны распространяться по всему телу, чтобы добраться до места назначения.
Заметным исключением из упомянутых выше путей является симпатическая иннервация надпочечников (надпочечников) мозгового вещества. В этом случае пресинаптические нейроны проходят через паравертебральные ганглии, через превертебральные ганглии, а затем синапс непосредственно с надпочечниковой тканью. Эта ткань состоит из клеток, которые обладают свойствами псевдонейрона, так как при активации пресинаптическим нейроном они высвобождают свой нейромедиатор (адреналин) непосредственно в кровоток.
В симпатической нервной системе и других компонентах периферической нервной системы эти синапсы образуются в местах, называемых ганглиями. Клетка, которая отправляет свое волокно, называется преганглионарной клеткой, а клетка, волокно которой выходит из ганглия, называется постганглионарной клеткой. Как упоминалось ранее, преганглионарные клетки симпатической нервной системы расположены между первым грудным и третьим поясничными сегментами спинного мозга. Постганглионарные клетки имеют свои клеточные тела в ганглиях и отправляют свои аксоны к органам или железам-мишеням.
Ганглии включают не только симпатические стволы, но и шейные ганглии (верхний , средний и нижний ) , которые направляют симпатические нервные волокна к органам головы и грудной клетки, а также целиакия и брыжеечные ганглии , которые отправляют симпатические волокна в кишечник.
Вегетативное нервное снабжение органов в теле человека
Орган | Нервы | Позвоночный столб происхождение |
---|---|---|
желудок |
| T5, T6, T7, T8, T9, иногда T10 |
двенадцатиперстная кишка |
| T5, T6, T7, T8, T9, иногда T10 |
тощая кишка и подвздошная кишка |
| T5, T6, T7, T8, T9 |
селезенка |
| T6, T7, T8 |
желчный пузырь и печень |
| T6, T7, T8, T9 |
толстая кишка |
|
|
головка поджелудочной железы |
| T8, T9 |
аппендикс |
| T10 |
почкам и мочеточникам |
| T11 , T12 |
Передача информации
Симпатическая нервная система – информация передается через нее, влияя на различные органы.
Сообщения проходят через симпатическую нервную систему в двунаправленном потоке. Эффектные сообщения могут вызывать изменения в разных частях тела одновременно. Например, симпатическая нервная система может ускорять частоту сердечных сокращений ; расширяют бронхиальные ходы; снижение моторики (движения) толстой кишки ; сужать кровеносные сосуды; усиление перистальтики в пищеводе ; вызывают расширение зрачков , пилоэрекцию (мурашки по коже ) и потоотделение (потливость ); и поднять кровяное давление. Единственным исключением являются некоторые кровеносные сосуды, такие как сосуды головного мозга и коронарные артерии, которые расширяются (а не сужаются) с повышением симпатического тонуса. Это происходит из-за пропорционального увеличения присутствия β 2 адренергических рецепторов, а не α 1 рецепторов. Рецепторы β 2 способствуют расширению сосудов вместо сужения, как рецепторы α1. Альтернативное объяснение состоит в том, что первичным (и прямым) эффектом симпатической стимуляции на коронарные артерии является сужение сосудов с последующим вторичным расширением сосудов, вызванным высвобождением вазодилататорных метаболитов из-за симпатического увеличения сердечной инотропии и частоты сердечных сокращений. Это вторичное расширение сосудов, вызванное первичным сужением сосудов, называется функциональным симпатолизом, общим эффектом которого на коронарные артерии является дилатация.
Целевой синапс постганглионарного нейрона опосредуется адренергическими рецепторами и активируется либо норадреналином (норадреналин), либо адреналином (адреналином).
Функция
Примеры действия симпатической системы на различные органы, если не указано иное.
Орган | Эффект |
---|---|
Глаз | Расширяет |
Сердце | Увеличивает скорость и силу сокращения |
Легкие | Расширяет бронхиолы через циркулирующий адреналин |
Кровеносные сосуды | Расширяются в скелетных мышцах |
Пищеварительная система | Сужения в органах желудочно-кишечного тракта |
Потовые железы | Активизирует секрецию пота |
Пищеварительный тракт | Подавляет перистальтику |
Почки | Увеличивает секрецию ренина |
Пенис | Подавляет набухание |
Семявыносящий проток | Способствует выделению перед эякуляцией |
Симпатическая нервная система отвечает за активизацию и подавление многих гомеостатических механизмов в живых организмах. Волокна из SNS иннервируют ткани почти в каждой системе органов, обеспечивая по крайней мере некоторую регуляцию таких разнообразных функций, как диаметр зрачка , перистальтика кишечника и мочевыделительная система . и функция. Возможно, он наиболее известен тем, что опосредует нейрональную и гормональную реакцию на стресс, широко известную как реакция «бей или беги». Этот ответ также известен как симпато-адреналовый ответ организма, поскольку преганглионарные симпатические волокна, которые заканчиваются в мозговом веществе надпочечников (но также и во всех других симпатических волокнах), выделяют ацетилхолин, который активирует большая секреция адреналина (адреналина) и в меньшей степени норадреналина (норэпинефрина) из него. Следовательно, этот ответ, который действует в первую очередь на сердечно-сосудистую систему , опосредуется непосредственно посредством импульсов, передаваемых через симпатическую нервную систему, и косвенно через катехоламины , секретируемые мозговым веществом надпочечников.
Симпатическая нервная система отвечает за подготовку организма к действиям, особенно в ситуациях, угрожающих выживанию. Один из примеров такого прайминга – моменты перед пробуждением, когда симпатический отток спонтанно усиливается при подготовке к действию.
Стимуляция симпатической нервной системы вызывает сужение большинства кровеносных сосудов, в том числе многих сосудов кожи, пищеварительного тракта и почек. Это происходит в результате активации альфа-1-адренорецепторов норэпинефрином, высвобождаемым постганглионарными симпатическими нейронами. Эти рецепторы существуют по всей сосудистой сети тела, но ингибируются и уравновешиваются бета-2-адренергическими рецепторами (стимулируемыми высвобождением адреналина из надпочечников) в скелетных мышцах, сердце, легких и головном мозге во время симпатоадреналовой реакции. Чистым результатом этого является отвод крови от органов, который не является необходимым для немедленного выживания организма, и увеличение притока крови к тем органам, которые участвуют в интенсивной физической активности.
Ощущение
Афферентные волокна вегетативной нервной системы , которые передают сенсорную информацию от внутренних органов тела обратно в центральную нервную систему (или ЦНС), не делятся на парасимпатические и симпатические волокна, как эфферентные волокна. Вместо этого вегетативная сенсорная информация передается с помощью общих висцеральных афферентных волокон .
Общие висцеральные афферентные ощущения в основном представляют собой бессознательные висцеральные моторные рефлекторные ощущения от полых органов и желез, которые передаются в ЦНС . Хотя бессознательные рефлекторные дуги обычно не обнаруживаются, в некоторых случаях они могут посылать ощущения боли в ЦНС, замаскированные под болью . Если брюшная полость воспаляется или кишечник внезапно расширяется, организм интерпретирует афферентный болевой стимул как соматический по происхождению. Эта боль обычно нелокализована. Боль также обычно относится к дерматомам , которые находятся на том же уровне спинномозгового нерва, что и висцеральный афферентный синапс .
Связь с парасимпатической нервной системой
Вместе с другим компонентом вегетативной нервной системы , парасимпатической нервной системы, симпатической нервной системы помогает контролировать большинство внутренних органов тела. Считается, что реакция на стресс – как и реакция «беги или сражайся» – противодействует парасимпатической системе , которая обычно способствует поддержанию тела в состоянии покоя. Комплексные функции парасимпатической и симпатической нервных систем не так просты, но это полезное практическое правило.
Заболевания
При сердечной недостаточности симпатическая нервная система увеличивает свою активность, что приводит к увеличению силы мышечных сокращений, что, в свою очередь, увеличивает ударный объем , а также периферическое сужение сосудов для поддержания кровяного давления . Однако эти эффекты ускоряют прогрессирование заболевания, в конечном итоге увеличивая смертность от сердечной недостаточности.
Симпатикотония – это стимулированное состояние симпатической нервной системы, которое характеризуется спазмом сосудов , повышенным кровяным давлением и мурашки по коже . Недавнее исследование показало экспансию Foxp3 + естественного Treg в костном мозге мышей после ишемии мозга, и это увеличение миелоидного Treg связано с передачей сигналов симпатического стресса после ишемии мозга.
История и этимология
Название этой системы можно проследить до концепции симпатии в смысле «связи между частями», впервые использованной в медицине Галеном . В 18 веке Джейкоб Б. Уинслоу применил этот термин конкретно к нервам.
См. Также
Ссылки
Источник