Мембрана для отмостки: Как сделать отмостку с применением профилированной мембраны.

Фев 14, 2021 Разное

Мембрана для отмостки: Как сделать отмостку с применением профилированной мембраны.

Содержание

Нужен ли геотекстиль под фундамент и для отмостки?

Изделия из полипропиленовых волокон все чаще применяются в различных сферах хозяйственной деятельности человека. Это можно объяснить тем, что данный материал обладает исключительной прочностью и практически не подвержен механическим воздействиям и разложению. Помимо использования обычных видов геотекстиля, который применяется, например, в сельском хозяйстве существуют особо прочные армированные виды. Такие изделия применяют в строительстве фундаментов зданий, дорог, других сложных инженерных объектов. Нужен ли геотекстиль для отмостки домов? Профессионалы уже многие годы используют у себя в работе этот полезный материал. Мы расскажем Вам о причинах такого выбора.


Использование геотекстиля для отмостки дома

Отмостка создается для отведения грунтовых и талых вод от фундамента здания. В зависимости от типа почвы, сейсмических и климатических факторов, а также под воздействием грунтовых вод. Если почва песчаного или суглинистого типа и при этом не достаточным образом укреплена, то, со временем, под воздействием больших нагрузок она может подвергаться провалам. Самым проблемным местом при строительстве фундамента является засыпка по периметру щебня. Но такой способ недостаточно надежно обеспечивает защиту от воды, которая просачивается к основанию фундамента и постепенно размывает грунт или заиливает его. Тут то и встаёт вопрос, нужно ли геотекстиль под фундамент.

Основные функции подложки из полипропилена

  • Укрепление почвы со слабой несущей способностью. При укладке полотна необходимо использовать щебень как дополнительный защитный слой. Подложка может использоваться как разделительный слой. При этом необходимо учитывать площадь, на которую выстилается материал. Она должна быть примерно на два метра больше, площади фундамента. Если это условие не соблюдено, то эффективного усиления грунта не получится.
  • Уровень грунтовых вод на различных участках может значительно отличаться.
    Вопрос нужно ли стелить геотекстиль под свайный фундамент особо остро стоит в той местности, где грунтовые воды расположены достаточно высоко. Такая мера позволит предотвратить заиливания почвы под основанием здания.
  • Помимо самой постройки дома к нему подведена разветвленная сеть подземных коммуникаций. По способности защищать подобные инженерные системы от заиливания геотекстилю нет равных. Обернув дренажные трубы текстильной гидроизоляцией, мы значительно продлеваем срок их службы. Для еще большей эффективности между трубой и волокном создают слой из крупного щебня. Такая технология обеспечивает надежную защиту на долгие годы.

Видео: Устройство отмостки с геотекстилем


Как укладывать геотекстиль под фундамент?

Для правильной укладки геополотна необходимо строго следовать инструкции и соблюдать все этапы технологического процесса:

  • Перед укладкой необходимо произвести обязательные подготовительные работы. Нужно выкопать траншею необходимой глубины, разровнять и хорошо утрамбовать поверхность.
  • При необходимости нужно произвести дополнительную досыпку грунта определенных пород.
  • Текстиль распределяется по всей длине участка застройки.
  • Во время укладки производится ручная раскатка рулонов. Для качественного соблюдения нахлестов, раскатку лучше производить звеньями.
  • Для обеспечения надежного соединения края лучше сшить воедино. В конечном итоге должна получиться целостная единая конструкция.

Таблица: Сравнение свойств геотекстиля для отмостки и фундамента

Наименование показателей

Georex 300

УЛЬТРАСТАБ 150/50

Геотекстиль РБ 400

Georex 500

Georex 600

Плотность г/м. кв.

300

350

400

500

600

Волокно

Полиэфир

Полиэстер

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Тип геоматериала

иглопробивной нетканый

тканый

иглопробивной нетканый

иглопробивной нетканый

иглопробивной нетканый

Прочность не менее нее:

6,6 кH/м

150 кH/м

600 Н

12,0 кH/м

14,4 кH/м

8,8 кH/м

45 кH/м


16,0 кH/м

19,2 кH/м

Относительное удлинение при разрыве, %, не более: — по длине -по ширине

50/ 80

≤9/≤20,

70/130

50/ 80

50/ 80

Какой геотекстиль лучше применить для отмостки?

Большинство строителей для отмостки применяют иглопробивной геотекстильный материал марки Георекс. Этот геосинтетик имеет высокую прочность и способен качественно фильтровать воду, в которой находится глина и песок. Благодаря фильтрующей способности геоматериала обеспечивается максимальная пропускная способность профилированной мембраны, которую часто используют для отмостки и гидроизоляции цоколя, а также основания дома.

Возможно применение термоскрепленного или смесового полотна. Изделия из полипропилена самые прочные и хорошо переносят химические воздействия различного характера. Основным параметром при выборе геотекстильного полотна является его прочностные характеристики и плотность. Эта величина зависит от количества волокон в единице площади сертифицированной геоткани. Данная величина должна быть в пределах от 200 до 650 грамм на м2. Геосинтетические материалы с меньшим удельным весом не предназначены для использования при сооружении фундаментов, отсыпке гидроизоляции грунтом и щебнем, а также при обустройстве дренажных систем.

От плотности расположения волокон и метода их скрепления зависит прочность полотна. В среднем для устройства отмостки будет достаточно купить геотекстиль от 100 г/м2 до  300 г/м2. Фундамент малоэтажного здания можно строить с материалом, имеющим удельный вес от 150 до 250 г/м2, а вот для многоэтажных построек выбирают полотно 350-600 г/м2.

Где купить качественный геотекстиль по выгодной цене ?

На данный момент на рынке представлен достаточно большой ассортимент геотекстильной продукции различных производителей. При выборе необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого объекта и подбирать нужный товар под свои задачи.

Купить геотекстиль для отмостки Вы можете на нашем сайте. Опытные консультанты помогут с выбором геоматериалов и бесплатно рассчитают количество стройматериалов. Mы постараемся учесть все Ваши пожелания и подберем качественный товар за разумные деньги. Организуем быструю доставку Вашего заказа на объект. Набирайте номер 8 (495) 215-53-29!

Схемы применения геотекстиля


Отмостка вокруг дома, как правильно сделать из бетона

Отмостка вокруг дома – вовсе не элемент дизайна, а необходимая мера. Дело в том, что она призвана защитить фундамент от воздействия влаги, биологически активной части грунта и прочих неблагоприятных факторов. Заливка отмостки – абсолютно не сложная процедура. Как сделать отмостку вокруг дома своими руками из бетона, мы подробно расскажем в этой статье.

Что такое отмостка?

Отмостка фундамента – это водонепроницаемая насыпная или твердая полоса по периметру здания.

Для чего нужна отмостка вокруг дома?

Отмостки вокруг дома – это не только удобные дорожки. Это важный элемент, основная задача которого – защита грунта, расположенного под фундаментом, от размокания. Дело в том, что под воздействием воды, попадающей на землю во время дождя или таяния снега, почва может размываться и утрачивать часть своей несущей способности. Особенно это качается глиняных и суглинистых грунтов.

Бетонная отмостка помогает предотвратить эти процессы и снимает часть некоторую нагрузку с гидроизоляционного слоя, проложенного при строительстве фундамента.

Кроме того, в случае произрастания в непосредственной близости к зданию тополя, ежевики или малины отмостка вокруг дома из бетона просто необходима, так как корни таких растений сильно разрастаются и способны нанести серьезный вред фундаменту.

Отмостка вокруг дома: как правильно?

Теперь поговорим об основных требованиях к отмостке, которые выдвигаются согласно нормативным документам.

В первую очередь важна ширина дорожки. И согласно стандарту, на песчаной почве она должна быть не меньше 0,7м, а на  глинистой – не менее 1м.

В идеале отмостка из бетона или другого материала на 0,2-0,3м длиннее, чем проекция свеса кровли.

На просадочном грунте отмостка делается максимально широкой. Как правило, берется значение в 1,5-2м.

По стандарту, внешний край отмостки возвышается над грунтом как минимум на 5см. А коэффициент угла наклона в норме составляет 1-10%.

Как определить толщину?

Чтобы назначение отмостки на самом деле выполнялось этим элементом, необходимо также соорудить конструкцию правильно толщины. Начнем с того, что она не может быть меньше 7см, так как минимальное значение слоя для конструкции с армированным бетоном.

Итак, ширину края конструкции перемножают с коэффициентом уклона, затем умножают на ширину отмостки и делят на 100.

К примеру, при толщине края 7см, уклоне 5% и ширине ленты 100см толщина отмостки в районе цоколя будет равняться 12см.

Виды отмосток

Как выглядит отмостка и что это такое, мы уже рассказали, теперь перейдем к описанию возможных разновидностей этой конструкции и их особенностей.

Жесткая отмостка

К этому типу непосредственно относится бетонная отмостка вокруг дома, а также асфальтированная конструкция. К важным преимуществам этого типа относится высокая прочность и длительный срок службы основания, а также возможность его утепления в обозримом будущем.

Из минусов можно выделить трудоемкость процесса возведения, относительно высокую стоимость и слегка «не презентабельный» внешний вид.

Полужесткая отмостка

Конструкция отмостки полужесткого типа включает подстилку из многослойной подушки и уложенное на нее финишное покрытие. Обычно такое покрытие собирается из тротуарных плиток, керамогранита, булыжников или даже железобетонных плит.

Если сравнивать с предыдущим типом, то полужесткая отмостка будет гораздо дешевле и проще в плане возведения. Кроме того, она может обустраиваться в любой климатической зоне (исключение – вечная мерзлота)и способна прослужить до 30 лет.

Единственный минус — такая отмостка здания противопоказана на пучинистых почвах.

Мягкая отмостка

Устройство отмостки мягкого типа предполагает наличие многослойной подушки, покрытой сверху слоем щебенки.

Такая отмостка требует минимальных финансовых затрат и усилий, может быть обустроена в любой климатической зоне и на любых грунтах.

Основной ее минус – недолговечность. Такая конструкция способна прослужить не более семи лет.

Отмостка с профилированной мембраной

Это разновидность мягкой отмостки, в последнее время набирающая все большую популярность.

Вот как сделать отмостку такого рода:

  1. Выкапывается траншея глубиной 0,25-0,3м.
  2. На ее дно выкладывается профилированная мембрана.
  3. Днище траншеи трамбуется таким образом, чтобы получился небольшой уклон от стенки фундамента.
  4. На мембрану кладется фильтрующий геотекстиль с нахлестом на фундамент.
  5. Затем засыпают щебенку и песок.
  6. В конце все закладывают плодородным грунтом, который засевается газоном или засаживается декоративными растениями.

Большой плюс такой конструкции – ее высокие декоративные качества. Однако после того, как вы сделали такую отмостку вокруг дома, надо позаботиться и о дополнительной дорожке, так как ходить по подобным поверхностям не рекомендуется.

Отмостка своими руками: пошаговая инструкция

Перейдем непосредственно к вопросу, как правильно сделать отмостку вокруг дома.

Алгоритм устройства бетонной отмостки выглядит следующим образом:

  1. Подготовительные работы

В первую очередь копают траншею. Глубина должна составлять в среднем 0,2-0,3м. Затем дно трамбуется так, чтобы сформировать уклон от фундамента.

  1. Укладка подушки

Зачем нужна отмостка, мы уже обсудили выше. И чтобы она максимально качественно могла выполнять свои функции формируется подушку. Сначала на дно засыпается щебенка среднего размера (4-7см), на нее кладется слой мелкой щебенки (0,5-1см).

Чтобы подушка из щебенки получилась плотной, ее проливают водой. Далее укладывается слой песка, который так же тщательно трамбуется.

  1. Гидроизоляционное покрытие

Чтобы уложенный на подушку бетонный слой мог созреть и закрепиться, необходима прокладка из гидроизоляционной пленки поверх песка. Она защитит бетонную массу от потерь влаги и позволит сформировать качественную и прочную конструкцию.

В качестве гидроизоляции применяется геомембрана либо полиэтиленовая пленка (толщина – 200мкм).

  1. Этап утепления

Если вы решили утеплить отмостку, то можете применить в этих целях экструдированный пенополистирол. Утепление особенно рекомендуется проводить на грунтах, склонных к пучнистости. В случае двухслойного утепления листы укладываются так, чтобы швы верхнего и нижнего слоев не совпадали.

  1. Сооружение опалубки

Она монтируется из брусков и обрезных досок. Поперечные температурные швы закладываются отдельными рейками, которые устанавливают с учетом необходимого уклона. Ширина между швами вычисляется следующим образом: толщину бетонного слоя при цоколе умножают на 25. Далее на одну секцию между швами приходится одна заливка бетона.

Формирование температурного шва при цоколе обеспечивается при помощи  полосок рубероида (толщина – 0,5см).

  1. Арматура

Для создания надежного покрытия применяют армирующую дорожную сетку. Размеры ячеек – 10Х10см, сечение прутьев – 0,4см. Сетки укладываются с нахлестом в, как минимум, 1 ячейку и соединяются при помощи стальных проволок.

  1. Заливка отмостки вокруг дома

Вот несколько важных советов, как правильно залить отмостку вокруг дома:

  • Применяйте бетонную смесь М200.
  • После того, как отмостка залита, укройте ее полиэтиленом минимум на 4 часа.
  • Увлажняйте конструкцию в течение двух недель после заливки.
  • Рейки с температурных швов снимаются через две недели. Для заполнения швов используется битумная мастика с минеральными наполнителями.

 

защита фундамента и достойная оправа для красивого дома

Отмостка — важный конструктивный элемент здания, предохраняющий подземную часть здания от негативного влияния дождевых и талых вод и служащая обходной дорожкой вокруг строения. Внешне отмостка представляет собой плоскую полосу с разнообразным покрытием, обходящую дом по периметру. Сделать отмостку к дому вполне возможно самостоятельно, главное, придерживаться технологии.

Отмостка — необходимое зло или необязательное благо

Отмостка — многослойная конструкция, герметично примыкающая, но не соединённая с другими частями здания. Её функциональное назначение:

  • защита конструкций подземной части здания (фундамент, цоколь, подвал) от дождевой и талой воды;
  • площадка по периметру здания для осмотра видимой части опорных конструкций;
  • покрытие, облегчающее очистку от мусора и снега участка, прилегающего к цоколю здания.

В соответствии с назначением, сооружение отмостки обязательно для зданий на ленточном или плитном фундаменте, а также при наличии цокольного этажа или подвала. Для малоэтажного здания с холодным подпольем, построенного на винтовых сваях, сооружение отмостки по периметру дома не требуется, достаточно твёрдого покрытия в местах водостока с кровли. Лучшее решение для обходной дорожки по периметру в этом случае – «мягкая» отмостка из щебня, гравия или газона.

Виды отмосток

Отмостка любой конструкции состоит из двух слоёв: подстилающего и водонепроницаемого. Подстилающий слой выполняют из щебня, гравия, песка или ПГС — песчано-гравийной смеси; водонепроницаемый слой состоит из финишного покрытия и гидроизоляции.

По особенностям построения отмостки подразделяют на жёсткие и мягкие. Покрытие жёстких отмосток выполняют из глины, бетона, асфальтобетона, клинкерного кирпича или плитки, натурального камня или виброцементной плитки (мелкоштучных материалов). Покрытие мягких отмосток — щебень, галька или рулонный газон без устройства жёсткого слоя из цемента или бетона.

Отмостка из глины

Самая простая отмостка выполняется из глины, однако, по своим эксплуатационным качествам она ненадёжна и может рассматриваться только как временный вариант. Это связано с особенностями климата средней полосы (многократные оттепели в зимний период) и способностью глины впитывать большое количество влаги. При замораживании насыщенного водой слоя глины происходит увеличение объёма, вспучивание слоя, что приводит к повреждению фундамента. Сейчас глину в конструкциях отмостки используют только для создания гидрозамка.

Отмостки из бетона и асфальтобетона

Бетонная отмостка — наиболее часто встречающийся вариант. Её характеризуют долговечность, прочность, доступность, простота исполнения, не требующая профессиональных навыков. К недостаткам относят относительную неэстетичность покрытия.

Отмостка из бетона — простой и надежный способ защиты фундамента

Асфальтобетонные отмостки редко выполняют вокруг индивидуального жилья, так как при нагревании в жаркую погоду асфальт выделяет неприятный запах, а в покрытии чёрного цвета отсутствует даже намёк на декоративность покрытия при высокой стоимости.

Асфальтовая отмостка не украсит загородный дом или дачу

Отмостки из мелкоштучных материалов

Финишное покрытие отмостки можно выполнить из клинкерного кирпича, плитки, виброцементной мелкоштучной тротуарной плитки или колотого или шлифованного натурального камня.

Камень отмостки прекрасно сочетается с облицовкой цоколя диким камнем

Такое покрытие отлично смотрится, его можно увязать с материалом облицовки цоколя дома или выложить разноцветной плиткой различные геометрические орнаменты. Конструкция надёжно защитит фундамент от протечек. Единственное «но» — стоимость клинкерного кирпича и плитки, и тем более натурального камня, по карману не многим. Однако выбрав виброцементную плитку для отмостки, вы получите конструкцию, которая будет ненамного дороже бетонной отмостки.

Плитка — надежный материал, дающий широкие возможности для комбинирования

Мягкая отмостка

Мягкая отмостка сооружается проще и быстрее бетонной, доступнее по стоимости и не менее надёжна. В короткий срок этот вид покрытия завоевал большое количество поклонников своей эффективностью, так как ему не страшны многократные зимние заморозки и оттаивания. Утеплив эту отмостку, можно сэкономить на устройстве фундамента более мелкого заложения. Мягкие отмостки выполняют из щебня или гальки с уплотнением слоёв.

Крупная галька — отличный материал для отмостки

Недостаток покрытия — необходимость в прополке и обработке гербицидами. Газонная отмостка тоже нуждается в регулярном обслуживании — стрижке, вычёсывании, аэрации, подкормке.

Нормативные требования и материалы для выполнения отмостки

Нормативные требования к отмосткам прописаны в СНиП 2–02–01–83 «Основания зданий и сооружений» и СНиП III-10–75 «Благоустройство территорий». Основные габариты отмосток увязаны с качеством грунта района строительства:

  • ширина отмостки варьируется от 0,6 метра на скальных грунтах, до 3 метров на карстовых; в обычных условиях отмостка должна быть на 20 сантиметров шире свеса кровли;
  • уклон отмостки принимают от 1 до 10% в зависимости от количества осадков в месте строительства;
  • толщина отмостки не должна превышать половины величины промерзания грунта;
  • на пучинистых грунтах требуется утепление отмостки и устройство дренажа.

Не утепленная отмостка на пучинистом грунте — частая причина разрушения фундамента

Требования к материалам отмостки:

  • марка по морозостойкости материала финишного покрытия не должна быть менее Мрз 150;
  • для утепления отмостки используют материалы с минимальным водопоглощением, популярный выбор — экструдированный пенополистирол или пеноплэкс с коэффициентом водопоглощения от 0,4 до 1%;
  • в качестве гидроизоляции применяют материалы, выдерживающие эксплуатацию при низких температурах;
  • для предотвращения подсоса грунтовых вод применяют профилированные мембраны и геотекстиль.

Профилированные мембраны

Профилированные мембраны из полиэтилена высокого давления (ПВД) – относительно новый материал, который применяется для защиты традиционной гидроизоляции. На поверхности материала в особом порядке расположены конические выступы высотой от 8 до 20 мм, благодаря которым локальные нагрузки равномерно распределены по всей площади покрытия. Материал используется для дренирования различных конструкций в подземных сооружениях и зелёных кровлях. Применение мембраны снижает стоимость гидроизоляции, сокращается продолжительность работ, увеличивается срок службы конструкции.

Профилированная мембрана ПВД — дренажный материал нового поколения

Как сделать отмостку фундамента

Рассмотрим самый сложный вариант выполнения бетонной отмостки с утеплением фундамента и установкой бордюрного камня.

При устройстве бетонной отмостки требуется выполнение температурных швов через 1–3 метра и в углах здания. Ранее швы выполняли деревянными рейками с предварительной пропиткой антисептиком и фунгицидом. Сейчас появились специальные демпферные ленты и мастики для заполнения деформационных швов, главное достоинство которых — простота применения.

Отмостка из бетона с утеплением и дренажом — наиболее сложный вариант отмостки

Материалы для выполнения работ:

  • бетон марки М 200, Мрз 150;
  • арматурная сетка сварная из проволоки Ø 3–4 мм, с ячейкой от 50х50 до 150х150 мм;
  • щебень или песчано-гравийная смесь;
  • песок;
  • деревянные рейки толщиной 5 мм или демпферная лента для выполнения деформационных швов;
  • для бордюра — железобетонный бордюрный камень промышленного или самостоятельного изготовления;
  • утеплитель — пенополистирол экструзионный или «Пеноплэкс»®;
  • геотекстиль — мембрана ПВД;
  • гидроизоляционный материал — Техноэласт, Мостопласст или другой с аналогичными характеристиками;
  • дренажная система.

Если в доме есть цокольный этаж или подвал — выполнение отмостки можно совместить с работами по наружному утеплению фундамента. При утеплении отмостки фундамент утепляют на половину величины промерзания грунта. В этом случае понадобятся материалы для утепления фундамента. Выгоднее закупать материал большой партией: можно получить скидку от объёма у продавца и на доставку.

Последовательность работ:

  1. Демонтаж существующей отмостки.
  2. Разметка траншеи с помощью деревянных колышков и шнура.

    Разметка проводится с помощью колышков и шнура

  3. Рытьё траншеи.

    Снимают плодородный грунт и выкапывают по перимеиру дома траншею глубиной 30–50 см

  4. Работы по утеплению фундамента (при необходимости).
  5. Укладка щебёночного основания толщиной 10–15 см с трёхкратным уплотнением.
  6. Укладка первого слоя геотекстиля с заведением его на утеплитель (или поверхность) фундамента, закрепляя специальным двухсторонним скотчем или уголком.
  7. Укладка и уплотнение песчаной подушки толщиной 5–10 см.
  8. Монтаж системы дренажа. Дренажные трубы укутать геотекстилем и засыпать щебнем или гравием.

    После укладки геотекстиля монтируют систему дренажа

  9. Укладка утеплителя в 2 слоя со смещением швов для предотвращения образования мостиков холода.
  10. Монтаж слоя гидроизоляции.
  11. Монтаж бордюра.
  12. Укладка демпферной ленты на место стыка бетонной отмостки с вертикальной поверхностью фундамента, установка деревянных реек для деформационных швов.

    На уплотненное щебеночное основание укладывают арматурную сетку, устанавливают рейки для деформационных швов

  13. Монтаж арматурной сетки.

    На щебеночное основание укладывают арматурную сетку

  14. Бетонирование, разравнивание поверхности правилом, используя рейки швов в качестве маячков.

    Так выглядит уложенный бетон перед выравниванием поверхности

  15. Железнение поверхности бетона цементным молочком.

    Поверхность бетона железнят раствором цементного молочка

Если фундамент был ранее утеплён и вокруг дома выполнен дренаж, работа упрощается — выполнение пунктов 4 и 8 не потребуется.

Видео: как сделать отмостку фундамента

Сооружение отмостки самостоятельно не требует профессиональных навыков и дорогостоящих механизмов. Устройство отмостки с учётом существующих норм и из качественных материалов защитит фундамент и подвал от преждевременного разрушения, увеличит срок эксплуатации дома, улучшит микроклимат, избавит от плесени. Затраты времени, средств и материалов на устройство отмостки окупятся сторицей: она станет достойной оправой вашего дома.

Перенос лекарств через мембраны

В этой главе приведены ответы на части из Раздела B (ii) основной программы CICM 2017, согласно которому кандидат на экзамен должен набрать «Опишите абсорбцию и факторы, которые будут на нее влиять». Из факторов, которые будут на него влиять , одними из наиболее важных, безусловно, должны быть характеристики препарата и мембран, которые оно должно пересечь на пути к месту действия.

Таким образом, транспорт лекарственного средства через мембрану зависит от следующих факторов:

  • Физико-химические свойства препарата:
    • Размер молекулы
    • Градиент концентрации
    • pKa
  • Свойства мембраны
    • Толщина
    • Площадь
    • Проницаемость (зависит от препарата)
    • pH раствора с обеих сторон мембраны
  • Вид транспорта
    • Парацеллюлярный, в этом случае он диффундирует через внеклеточную жидкость
    • Диффузия через мембраны
    • Активный транспорт за счет облегченной диффузии или транспортных белков

Обсуждение этой конкретной темы никогда не происходило на первичном экзамене CICM, но оно вполне может возникнуть на каком-то этапе в какой-то живой обстановке.Любое обсуждение абсорбции лекарств с любого сайта должно начинаться с обсуждения этих вопросов. Кроме того, эта тема затрагивает некоторые фундаментальные концепции, которые, вероятно, будут общими с физиологией клетки, особенно в том, что касается транспорта молекул внутрь и из клеток.

Официальный учебник колледжа (

Pharmacokinetics Made Easy by Birkett) почти не затрагивает эту тему; на странице 45 «физико-химические свойства» упомянуты в таблице, в которой обсуждаются факторы, влияющие на абсорбцию, но в остальном ничего не сказано.В учебнике Гудмана и Гилмана, однако, есть целый раздел, посвященный «Физико-химические факторы переноса лекарств через мембраны», , который послужил основным источником вдохновения для этой новой главы. Для читателя с институциональным доступом ничто не может сравниться с классической статьей Шенкера 1962 года с точки зрения исчерпывающих подробностей. Они больше так их не пишут.

Виды транспорта

Этот предмет отдаленно напоминает биологию раннего школьного возраста.Тяжелые воспоминания об учебниках вызывают детские диаграммы, например:

Таким образом, лекарство может проникнуть через живой организм всего несколькими способами:

  • Парацеллюлярная диффузия (водная)
  • Внутриклеточная диффузия (липид)
  • Мембранная диффузия (обычно водная)
  • Активный транспорт / облегченная диффузия

Т.е. лекарство может пассивно диффундировать по заполненным жидкостью полостям тела, оно может проникать через мембраны (через щели или путем диффузии).Он может проникать непосредственно в клетки, диффундируя через липидный бислой, или он может активно транспортироваться в клетки посредством облегченной диффузии, активного поглощения, пиноцитоза или чего-то еще. По сути, за исключением активного транспорта, опосредованного насосом, все эти методы каким-то образом зависят от диффузии, и поэтому на них влияют все обычные факторы, которые влияют на распространение чего-либо через что-либо.

Общие факторы, влияющие на диффузию

В общих чертах, диффузию можно описать с помощью Первого закона диффузии Фика, который гласит, что «молярный поток, обусловленный диффузией, пропорционален градиенту концентрации». Полное уравнение на самом деле несколько сложнее:

, где J — «диффузионный поток», величина и направление потока вещества из одного отсека в другой; d φ — это разница концентраций, а d x — расстояние для диффузии (или толщина мембраны). Эта переменная расстояния присутствует в одномерном приложении уравнения, и более клинически релевантные модели в конечном итоге также включают площадь поверхности.D — коэффициент диффузии , на который влияют температура раствора, вязкость жидкости и размер молекул.

Распространение через липидные и водные растворы будет немного отличаться в зависимости от свойств препарата. В частности, pH и pKa лекарственного средства будут влиять на коэффициент распределения липидов и воды лекарственного средства. Чем выше коэффициент распределения, тем большее количество лекарства может проникнуть через мембрану. Взаимодействие pKa и pH также определяет, будет ли лекарство ионизировано или нет, и, следовательно, будет ли на него влиять электрохимические градиенты поверх градиентов концентрации.

Поскольку вязкость внеклеточной жидкости человека довольно стабильна, а температура не колеблется более чем на пару градусов, мы можем сузить список факторов, влияющих на распространение лекарств, до короткого списка:

  • Размер молекулы лекарственного средства (и форма молекулы)
  • Градиент концентрации
  • Толщина мембраны
  • Площадь поверхности мембраны
  • рКа препарата
  • pH раствора

Особые сценарии явно несколько меняют ситуацию.Например, вязкость внеклеточной жидкости обычно довольно стабильна, но вязкость бактериальной слизи может варьироваться, не говоря уже о вязкости желудочного секрета, эмпиемогноя и так далее. Все становится еще более странным, если учесть распространение лекарств через нестандартные среды, такие как кость, роговой слой, полимер манжет эндотрахеальной трубки, материалы оксигенатора ЭКМО и т. Д. И т. Д.

Типы мембран и их свойства

Вместо того, чтобы вдаваться в подробности здесь, вероятно, будет достаточно сказать, что лекарствам, возможно, придется преодолевать всевозможные твердые и жидкие барьеры на своем пути к месту их действия, и из них твердые барьеры могут быть описаны как «мембраны». «, за неимением лучшего термина.Эти мембраны бывают двух основных типов. Это могут быть клеточные мембраны или внеклеточные мембраны. Обсуждать клеточные мембраны легко, потому что они узнаваемы с точки зрения биологии средней школы, и потому, что они, как правило, имеют довольно однородные свойства проницаемости для лекарств. Однако внеклеточные мембраны представляют собой гетерогенный набор веществ, начиная от 40-нанометрового слоя соединительной ткани на поверхности альвеолярной эпителиальной клетки до гидроксиапатитового матрикса в каменистой части височной кости.

Диффузия липидов — важнейшее средство транспортировки лекарств

Параклеточная и трансмембранная диффузия длится вечно, и лишь немногие лекарства имеют доступ к удобному активному переносчику. Тело состоит из клеток, они покрыты липидами, и этот липид становится наиболее важным фактором ограничения диффузии лекарств. Следовательно, растворимость лекарств в липидах (и факторы, которые на нее влияют) становится наиболее важным фактором при абсорбции и проникновении лекарств к месту действия.Жирорастворимость лекарств определяется степенью их ионизации в жидкости организма, которая, в свою очередь, зависит от их pKa и от pH жидкости организма. Все это более подробно обсуждается в другой главе.

определение мембраны по The Free Dictionary

В то время как ухо первого имеет наружное отверстие, ухо второго полностью и равномерно покрыто перепонкой, чтобы быть совершенно незаметным снаружи. Его глаза были наполовину покрыты наростом болезненной перепонки, и что еще не был прикрыт, сиял красным и раздражался.Рид считает, что это эффект воспаления мигательной перепонки. Когда животное было живым, я поместил палец на расстоянии полдюйма от его головы, и это не обратило на это ни малейшего внимания: однако оно пробиралось по комнате почти так же хорошо, как и другие. он сообщил ей, что его слизистая оболочка находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Раковины немного открыты; капитан подошел и вставил кинжал между ними, чтобы они не сомкнулись; затем рукой он приподнял перепонку с ее окаймленными краями, которая образовала плащ для существа.Но, несмотря на его осторожность, крошечный порез, настолько маленький, что он ускользнул от его поисков, вошел в контакт с инфицированной слизистой оболочкой, и началось заражение крови. В Южной Америке роющий грызун, туко-туко или ктеномис, является даже более подземный по своим привычкам, чем крот; и меня заверил испанец, который часто ловил их, что они часто бывают слепыми; один, которого я оставил в живых, определенно находился в таком состоянии, причиной которого, как выяснилось при вскрытии, было воспаление мигательной перепонки.Поскольку частое воспаление глаз должно быть вредным для любого животного, и поскольку глаза, безусловно, не являются необходимыми для животных с подземными привычками, уменьшение их размера с прилипанием век и ростом шерсти над ними могло бы в таком случае быть преимущество; а если так, то естественный отбор будет постоянно способствовать эффектам неиспользования. «Если этот крошечный диск может вибрировать кость, — подумал он, — то железный диск может вибрировать железным стержнем или, по крайней мере, железной проволокой». В мгновение ока в его голове возникла идея мембранного телефона.В то время как большинство из них начали заделывать разрывы мембраны, полдюжины из них двинулись к ближайшей дороге в поисках газопровода и вскоре оказались в плену в руках враждебной толпы. Я уверен, но тепло интерьера помогло мне оживить, чему способствовал и подстрекал немного бренди, которым Брэдли налил мне в глотку, с которого он почти удалил мембрану. Этот бренди оживил бы труп. Помнится, однажды меня позвали к пациенту, который получил сильнейший ушиб голени, от которого была разорвана внешняя кутис, так что было обильное кровяное выделение; а внутренние мембраны были настолько раздвинуты, что зев или кость очень четко просвечивали через отверстие вульны или раны.Возможно ли, что вы не знаете элементарного факта сравнительной анатомии, что крыло птицы на самом деле является предплечьем, а крыло летучей мыши состоит из трех удлиненных пальцев с перепонками между ними?

Анатомия мозга, Анатомия человеческого мозга

Обзор

Мозг — удивительный трехфунтовый орган, который контролирует все функции тела, интерпретирует информацию из внешнего мира и воплощает сущность разума и души. Интеллект, креативность, эмоции и память — вот лишь некоторые из многих вещей, которыми управляет мозг.Защищенный черепом, мозг состоит из головного мозга, мозжечка и ствола мозга.

Мозг получает информацию через наши пять органов чувств: зрение, обоняние, осязание, вкус и слух — часто их много одновременно. Он собирает сообщения таким образом, который имеет для нас значение, и может хранить эту информацию в нашей памяти. Мозг контролирует наши мысли, память и речь, движения рук и ног, а также функции многих органов нашего тела.

Центральная нервная система (ЦНС) состоит из головного и спинного мозга.Периферическая нервная система (ПНС) состоит из спинномозговых нервов, ответвляющихся от спинного мозга, и черепных нервов, ответвляющихся от головного мозга.

Мозг

Мозг состоит из головного мозга, мозжечка и ствола мозга (рис. 1).

Рисунок 1. Головной мозг состоит из трех основных частей: головного мозга, мозжечка и ствола мозга.

Головной мозг: — самая большая часть головного мозга, состоящая из правого и левого полушарий. Он выполняет более высокие функции, такие как интерпретация осязаний, зрения и слуха, а также речи, рассуждений, эмоций, обучения и точного контроля движений.

Мозжечок: расположен под головным мозгом. Его функция — координировать движения мышц, поддерживать осанку и баланс.

Ствол мозга: действует как промежуточный центр, соединяющий головной мозг и мозжечок со спинным мозгом. Он выполняет множество автоматических функций, таких как дыхание, частота сердечных сокращений, температура тела, циклы бодрствования и сна, пищеварение, чихание, кашель, рвота и глотание.

Правое полушарие — левое полушарие

Головной мозг делится на две половины: правое и левое полушария (рис.2) Они соединены пучком волокон, называемым мозолистым телом, который передает сообщения от одной стороны к другой. Каждое полушарие контролирует противоположную сторону тела. Если инсульт произошел в правом полушарии мозга, ваша левая рука или нога может быть слабой или парализованной.

Не все функции полушарий являются общими. В целом левое полушарие контролирует речь, понимание, арифметику и письмо. Правое полушарие контролирует творческие способности, пространственные способности, артистические и музыкальные навыки.Левое полушарие является доминирующим в использовании рук и речи примерно у 92% людей.

Рисунок 2. Головной мозг разделен на левое и правое полушария. Две стороны соединены нервными волокнами мозолистого тела.

Доли головного мозга

Полушария головного мозга имеют отчетливые трещины, которые разделяют мозг на доли. В каждом полушарии по 4 доли: лобная, височная, теменная и затылочная (рис. 3). Каждую долю можно снова разделить на области, которые выполняют очень определенные функции.Важно понимать, что каждая доля мозга не работает в одиночку. Между долями мозга и между правым и левым полушариями существуют очень сложные отношения.

Рисунок 3. Головной мозг делится на четыре доли: лобную, теменную, затылочную и височную.

Лобная доля

  • Личность, поведение, эмоции
  • Суждение, планирование, решение проблем
  • Речь: устная и письменная речь (область Брока)
  • Движение тела (моторная полоса)
  • Интеллект, концентрация, самосознание

Теменная доля

  • Переводит язык, слова
  • Ощущение прикосновения, боли, температуры (сенсорная полоска)
  • Интерпретирует сигналы зрения, слуха, моторики, органов чувств и памяти
  • Пространственно-зрительное восприятие

Затылочная доля

  • Интерпретирует зрение (цвет, свет, движение)

Височная доля

  • Понимание языка (зона Вернике)
  • Память
  • Слух
  • Секвенирование и организация

Язык

В общем, левое полушарие мозга отвечает за язык и речь и называется «доминантным» полушарием.Правое полушарие играет большую роль в интерпретации визуальной информации и пространственной обработке. Примерно у одной трети левшей речевая функция может располагаться в правом полушарии мозга. Людям-левшам может потребоваться специальное обследование, чтобы определить, находится ли их речевой центр с левой или с правой стороны, до какой-либо операции в этой области.

Афазия — это нарушение языка, влияющее на выработку речи, понимание, чтение или письмо, из-за травмы головного мозга, чаще всего в результате инсульта или травмы.Тип афазии зависит от пораженного участка мозга.

Область Брока: находится в левой лобной доле (рис. 3). Если эта область повреждена, человеку может быть трудно двигать языком или лицевыми мышцами, чтобы воспроизводить звуки речи. Человек все еще может читать и понимать разговорный язык, но испытывает трудности с речью и письмом (т. Е. Формирует буквы и слова, не пишет внутри строк) — это называется афазией Брока.

Область Вернике: находится в левой височной доле (рис. 3).Повреждение этой области вызывает афазию Вернике. Человек может говорить длинными предложениями, не имеющими смысла, добавлять ненужные слова и даже создавать новые слова. Они могут издавать звуки речи, однако им трудно понимать речь, и поэтому они не осознают своих ошибок.

Cortex

Поверхность головного мозга называется корой. Он имеет складчатый вид с холмами и долинами. Кора головного мозга содержит 16 миллиардов нейронов (в мозжечке их 70 миллиардов = 86 миллиардов всего), которые расположены в определенных слоях.Тела нервных клеток окрашивают кору в серо-коричневый цвет, отсюда и название — серое вещество (рис. 4). Под корой находятся длинные нервные волокна (аксоны), которые соединяют области мозга друг с другом — это белое вещество.

Рисунок 4. Кора головного мозга содержит нейроны (серое вещество), которые связаны с другими областями мозга аксонами (белое вещество). Кора имеет складчатый вид. Складка называется извилиной, а впадина между ней — бороздой.

Сворачивание коры увеличивает площадь поверхности мозга, позволяя большему количеству нейронов поместиться внутри черепа и обеспечивая высшие функции.Каждая складка называется извилиной, а каждая бороздка между складками — бороздой. Есть названия складок и бороздок, которые помогают определить определенные области мозга.

Глубокие конструкции

Проводящие пути, называемые трактами белого вещества, соединяют области коры друг с другом. Сообщения могут перемещаться от одной извилины к другой, от одной доли к другой, от одной части мозга к другой и к структурам глубоко в мозгу (рис. 5).

Рис. 5. Корональный разрез базальных ганглиев.

Гипоталамус: расположен в дне третьего желудочка и является главным регулятором вегетативной системы. Он играет роль в управлении таким поведением, как голод, жажда, сон и сексуальная реакция. Он также регулирует температуру тела, кровяное давление, эмоции и секрецию гормонов.

Гипофиз: находится в небольшом костном кармане у основания черепа, который называется турецким седлом. Гипофиз соединен с гипоталамусом головного мозга ножкой гипофиза.Известная как «главная железа», она контролирует другие эндокринные железы в организме. Он выделяет гормоны, которые контролируют половое развитие, способствуют росту костей и мышц и реагируют на стресс.

Шишковидная железа : находится за третьим желудочком. Он помогает регулировать внутренние часы организма и циркадные ритмы, выделяя мелатонин. Он играет определенную роль в половом развитии.

Таламус : служит ретрансляционной станцией для почти всей информации, которая приходит и уходит в кору.Он играет роль в болевых ощущениях, внимании, настороженности и памяти.

Базальные ганглии: включают хвостатый, скорлупу и бледный шар. Эти ядра работают с мозжечком, чтобы координировать мелкие движения, такие как движения кончиков пальцев.

Лимбическая система: — это центр наших эмоций, обучения и памяти. В эту систему входят поясная извилина, гипоталамус, миндалевидное тело (эмоциональные реакции) и гиппокамп (память).

Память

Память — это сложный процесс, состоящий из трех этапов: кодирование (определение важной информации), хранение и вызов.Различные области мозга задействованы в разных типах памяти (рис. 6). Ваш мозг должен уделять внимание и репетировать, чтобы событие перешло из кратковременной памяти в долговременную — это называется кодированием.

Рисунок 6. Структуры лимбической системы, участвующие в формировании памяти. Префронтальная кора головного мозга кратковременно хранит недавние события в краткосрочной памяти. Гиппокамп отвечает за кодирование долговременной памяти.

  • Кратковременная память , также называемая рабочей памятью, возникает в префронтальной коре.Он хранит информацию около одной минуты, а его емкость ограничена примерно 7 элементами. Например, он позволяет вам набрать номер телефона, который вам только что сказал. Он также вмешивается во время чтения, чтобы запомнить только что прочитанное предложение, чтобы следующее имело смысл.
  • Долговременная память обрабатывается в гиппокампе височной доли и активируется, когда вы хотите что-то запомнить на более длительное время. Эта память имеет неограниченное количество содержимого и продолжительности.Он содержит личные воспоминания, а также факты и цифры.
  • Память навыков обрабатывается в мозжечке, который передает информацию в базальные ганглии. Он сохраняет автоматически выученные воспоминания, такие как завязывание обуви, игра на музыкальном инструменте или езда на велосипеде.

Желудочки и спинномозговая жидкость

В головном мозге есть полые полости, заполненные жидкостью, называемые желудочками (рис. 7). Внутри желудочков находится ленточная структура, называемая сосудистым сплетением, которая производит прозрачную бесцветную спинномозговую жидкость (CSF).ЦСЖ течет внутри и вокруг головного и спинного мозга, чтобы защитить его от травм. Эта циркулирующая жидкость постоянно всасывается и пополняется.

Рис. 7. ЦСЖ вырабатывается внутри желудочков глубоко в головном мозге. Жидкость спинномозговой жидкости циркулирует внутри головного и спинного мозга, а затем выходит за пределы субарахноидального пространства. Типичные места обструкции: 1) отверстие Монро, 2) акведук Сильвия и 3) обекс.

Есть два желудочка глубоко внутри полушарий головного мозга, которые называются боковыми желудочками.Оба они соединяются с третьим желудочком через отдельное отверстие, называемое отверстием Монро. Третий желудочек соединяется с четвертым желудочком через длинную узкую трубку, называемую акведуком Сильвия. Из четвертого желудочка спинномозговая жидкость течет в субарахноидальное пространство, где омывает и смягчает мозг. ЦСЖ перерабатывается (или абсорбируется) специальными структурами в верхнем сагиттальном синусе, называемыми паутинными ворсинками.

Поддерживается баланс между количеством абсорбированного и производимого СМЖ.Нарушение или закупорка системы может вызвать накопление спинномозговой жидкости, что может вызвать увеличение желудочков (гидроцефалия) или скопление жидкости в спинном мозге (сирингомиелия).

Череп

Костный череп предназначен для защиты мозга от травм. Череп состоит из 8 костей, которые срастаются по линиям швов. К этим костям относятся лобная, теменная (2), височная (2), клиновидная, затылочная и решетчатая (рис. 8). Лицо состоит из 14 парных костей, включая верхнюю, скуловую, носовую, небную, слезную, нижние носовые раковины, нижнюю челюсть и сошник.


Рис. 8. Мозг защищен черепом. Череп образован из восьми костей.

Внутри черепа есть три отдельные области: передняя ямка, средняя ямка и задняя ямка (рис. 9). Врачи иногда используют эти термины для определения локализации опухоли, например, менингиома средней ямки.

Рис. 9. Вид черепных нервов у основания черепа с удаленным мозгом. Черепные нервы исходят из ствола мозга, выходят из черепа через отверстия, называемые отверстиями, и проходят к иннервируемым частям тела.Ствол мозга выходит из черепа через большое затылочное отверстие. Основание черепа разделено на 3 области: переднюю, среднюю и заднюю ямки.

Подобно кабелям, выходящим на заднюю панель компьютера, все артерии, вены и нервы выходят из основания черепа через отверстия, называемые отверстиями. Большое отверстие в середине (foramen magnum) — это место, где выходит спинной мозг.

Черепные нервы

Головной мозг сообщается с телом через спинной мозг и двенадцать пар черепных нервов (рис.9). Десять из двенадцати пар черепных нервов, которые контролируют слух, движение глаз, лицевые ощущения, вкус, глотание и движение мышц лица, шеи, плеч и языка, берут начало в стволе мозга. Черепные нервы обоняния и зрения берут начало в головном мозге.

Римская цифра, название и основная функция двенадцати черепных нервов:

.

Номер
Имя
Функция

I

обонятельный

запах

II

оптика

прицел

III

окуломотор

двигает глаз, зрачок

IV

трохлеарный

перемещает проушину

В

тройничный

ощущение лица

VI

похищает

перемещает проушину

VII

лицевая

движется лицом, слюнки

VIII

вестибулокохлеарный

слух, баланс

IX

языкоглоточный

вкус, глотать

X

вагус

пульс, пищеварение

XI

аксессуар

перемещает головку

XII

подъязычный

перемещает язычок

Менинги

Головной и спинной мозг покрыт и защищен тремя слоями ткани, называемыми мозговыми оболочками.С самого внешнего слоя внутрь это твердая мозговая оболочка, паутинная оболочка и мягкая мозговая оболочка.

Dura mater: представляет собой прочную толстую мембрану, которая плотно прилегает к внутренней части черепа; его два слоя, надкостничная и мозговая оболочка, сливаются и разделяются только для образования венозных синусов. Твердая мозговая оболочка образует небольшие складки или отсеки. Есть две особые дюралюминиевые складки — фалькс и тенториум. Соколов разделяет правое и левое полушария головного мозга, а тенториум отделяет головной мозг от мозжечка.

Арахноидальная ткань: представляет собой тонкую перепончатую оболочку, покрывающую весь мозг. Паутинная оболочка состоит из эластичной ткани. Пространство между твердой мозговой оболочкой и паутинной оболочкой называется субдуральным пространством.

Pia mater: обнимает поверхность мозга, следуя его складкам и бороздкам. В мягкой мозговой оболочке много кровеносных сосудов, которые проникают глубоко в мозг. Пространство между паутинной оболочкой и мягкой мозговой оболочкой называется субарахноидальным пространством. Именно здесь спинномозговая жидкость омывает мозг и смягчает его.

Кровоснабжение

Кровь доставляется в мозг по двум парным артериям: внутренним сонным артериям и позвоночным артериям (рис. 10). Внутренние сонные артерии снабжают большую часть головного мозга.

Рисунок 10. Общая сонная артерия проходит вверх по шее и делится на внутреннюю и внешнюю сонную артерии. Переднее кровообращение головного мозга питается внутренними сонными артериями (ВСА), а заднее кровообращение — позвоночными артериями (ВА).Две системы соединяются в Уиллисском круге (зеленый кружок).

Позвоночные артерии кровоснабжают мозжечок, ствол мозга и нижнюю часть головного мозга. Пройдя через череп, правая и левая позвоночные артерии соединяются вместе, образуя базилярную артерию. Базилярная артерия и внутренние сонные артерии «сообщаются» друг с другом в основании мозга, которое называется Виллизиевым кругом (рис. 11). Связь между внутренней сонной и вертебрально-базилярной системами является важным элементом безопасности мозга.Если один из крупных сосудов блокируется, возможно, что побочный кровоток пересечет Вилилисовский круг и предотвратит повреждение мозга.

Рис. 11. Вид сверху на Уиллисовский круг. К внутренней сонной и позвоночно-базилярной системам присоединяются передняя коммуникативная (Acom) и задняя коммуникативная (Pcom) артерии.

Венозное кровообращение головного мозга сильно отличается от кровообращения в остальном теле. Обычно артерии и вены сливаются, поскольку они снабжают и дренируют определенные области тела.Можно подумать, что это пара позвоночных вен и внутренние сонные вены. Однако в мозгу это не так. Коллекторы основных вен интегрированы в твердую мозговую оболочку и образуют венозные синусы — не путать с воздушными синусами на лице и в области носа. Венозные синусы собирают кровь из головного мозга и передают ее во внутренние яремные вены. Верхние и нижние сагиттальные пазухи дренируют головной мозг, кавернозные пазухи дренируют переднее основание черепа. Все пазухи в конечном итоге стекают в сигмовидные пазухи, которые выходят из черепа и образуют яремные вены.Эти две яремные вены, по сути, являются единственным дренажем мозга.

Клетки головного мозга

Мозг состоит из двух типов клеток: нервных клеток (нейронов) и глиальных клеток.

Нервные клетки

Нейроны бывают разных размеров и форм, но все они состоят из тела клетки, дендритов и аксона. Нейрон передает информацию посредством электрических и химических сигналов. Попробуйте представить себе электропроводку в доме. Электрическая цепь состоит из множества проводов, соединенных таким образом, что при включении выключателя зажигается лампочка.Возбужденный нейрон будет передавать свою энергию находящимся поблизости нейронам.

Нейроны передают свою энергию или «разговаривают» друг с другом через крошечный промежуток, называемый синапсом (рис. 12). У нейрона есть множество плеч, называемых дендритами, которые действуют как антенны, улавливающие сообщения от других нервных клеток. Эти сообщения передаются в тело ячейки, которое определяет, следует ли передать сообщение. Важные сообщения передаются в конец аксона, где мешочки, содержащие нейротрансмиттеры, открываются в синапс.Молекулы нейротрансмиттера пересекают синапс и подходят к специальным рецепторам принимающей нервной клетки, что стимулирует эту клетку передавать сообщение.

Рисунок 12. Нервные клетки состоят из тела клетки, дендритов и аксона. Нейроны общаются друг с другом, обмениваясь нейротрансмиттерами через крошечный промежуток, называемый синапсом.

Клетки глии

Глия (греческое слово, означающее клей) — это клетки мозга, которые обеспечивают нейроны питанием, защитой и структурной поддержкой.Глии в 10-50 раз больше, чем нервных клеток, и они являются наиболее распространенным типом клеток, участвующих в опухолях мозга.

  • Астроглия или астроциты заботятся о нас — они регулируют гематоэнцефалический барьер, позволяя питательным веществам и молекулам взаимодействовать с нейронами. Они контролируют гомеостаз, защиту и восстановление нейронов, образование рубцов, а также влияют на электрические импульсы.
  • Клетки олигодендроглии создают жировое вещество, называемое миелином, которое изолирует аксоны, позволяя электрическим сообщениям перемещаться быстрее.
  • Эпендимные клетки выстилают желудочки и секретируют спинномозговую жидкость (CSF).
  • Микроглия — это иммунные клетки мозга, защищающие его от захватчиков и убирающие мусор. Они также обрезают синапсы.

Источники и ссылки

Если у вас есть дополнительные вопросы, обращайтесь в Mayfield Brain & Spine по телефону 800-325-7787 или 513-221-1100.

Ссылки

brainfacts.org

мозг.mcgill.ca

обновлено> 4.2018 Отзыв о
> Тоня Хайнс, CMI, клиника Мэйфилд, Цинциннати, Огайо

Сертифицированная медицинская информация Mayfield материалов написаны и разработаны клиникой Mayfield Clinic. Мы соблюдаем стандарт HONcode в отношении достоверной информации о здоровье. Эта информация не предназначена для замены медицинских рекомендаций вашего поставщика медицинских услуг.

.

По

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *