На защиту выносятся положения:
I - об участии в реакции на изменения гомеостаза среды всех структурных компонентов нейрона и общности механизмов их перестроек;
2 – о специфических чертах реакции, характерных только для нейрона и связанных с наличием глии, большой длины отростков, синапсов и др.;
3 - о единстве морфологических и функциональных изменений в динамике реакции живого нейрона.
Научная новизна работы заключается в следующем.
I. Методическую базу прижизненных микроскопических исследований составляют собственные разработки. Так, впервые предложен способ изоляции нейрона позвоночного с сохраненным аксо-соматическим синапсом (Авт.свидетельство № 584324, Сотников, 1977а). Изучено прижизненное строение и ультраструктура неописанной ранее разновидности автономных нейронов, которые отличаются своей значительной удаленностью от нервов, других нейронов, локализуются во внеорганной рыхлой соединительной ткани и не требуют искусственной механической изоляции (нейроны отшельники соединительной ткани). Предложена специальная камера для морфо-физиологических экспериментов на этих препаратах.(Авт. свидетельство № 8I9I69, Сотников, 1981а). Впервые проведены функционально-морфологические эксперименты на исходно интактной нервной системе ряда невскрытых прозрачных морских животных. Разработана также методика протеолитического препарирования нейронов с сохраненной системой дендритных ветвлений (Авт. свидетельство № 9723II, Сотников, 19826), позволяющая разделить синапсы на пре- и постсинаптичеекие отделы или изолировать фрагменты нейропрофиля.
2. Впервые проведен систематический анализ подвижности последовательно всех основных структур нейрона и окружающей глии с выяснением общности механизмов их перестроек. В результате выделен комплекс реактивной перестройки нейрона как единого целого.
3. С помощью прижизненной УФ «микроспектрофотометрии и интермоферометрии, а также электронной микроскопии получены новые данные, свидетельствующие о том, что первые реактивные изменения развиваются в мембране и периферических слоях околомембранной нейроплазмы. Они проявляются в увеличении степени адгезии белков, их агрегацией и отмешиванием более обводненной жидкой фракции нейро-плазмы.
4. Показан реципрокный характер пространственных глио-нейронных взаимоотношений при реактивной перестройке всех элементов нейрона. На живых миелиновых нервных волокнах обнаружено и исследовавно принципиально важное, но неизученное ранее, явление - срочная функциональная демиелинизация, ремиелинизация и гипермиелинизация.
5. Экспериментально установлены механизмы широко распространенного в ранней нейропатологии реактивного явления « варикозной деформации нервных отростков и синапсов. Вопреки распространенному мнению, в прижизненных наблюдениях показано, что в основе этого явления лежит не истинное набухание структур, а неравномерное перераспределение жидкой фракции нейроплазмы вдоль отростков со вздутием одних его участков за счет истончения других. В сравнительноморфологических исследованиях выявлена значительная филогенетическая древность этой реакции нейрона.
6. Получены новые физиологические данные, позволяющие оценить функциональную значимость комплекса прижизненной реактивной перестройки нейрона, выявить функциональные корреляты фаз Майорова в структурно-тинкториальных изменениях синапса. Функциональное значение динамики зарегистрированных нами на живых объектах геометрических деформаций проанализировано на ЭВМ с помощью видоизмененной математической модели Ходжкинаг-Хаксли.
7. Впервые при ортодромной активации обнаружено массовое формирование глио-нейрональных мембранных контактов в области синапсов, претерминалей, а также в зоне миелиновых насечек Шмидта-Лан Германа. Приведены доказательства, позволяющие рассматривать все структурные разновидности мембранных контактов как стадии в единой реактивной перестройке мембран. Полученные данные о формировавнии высокопроницаемых, с низким сопротивлением глио-нейронных контактов при высокочастотном раздражении позволяют по-новому оценить явление пессимального торможения в синапсах.
8. Имеющиеся в литературе сведения о динамике нейронов в культуре нервной ткани дополнены исследованием нескольких новых механизмов реактивной подвижности (рамификация цутем расщепления ламеллоподий, эдультиполяризация цутем ретракции площадок ветвления и др.). Сформированы новые представления о механическом напряжении в синапсах и о единстве противоречивых свойств межклеточных контактов: их адгезии, обеспечивающей механическую прочность, и постоянной плоскостной подвижности.
9. Полученные экспериментальные данные могут рассматриваться как новый конкретный материал, подтверждающий представления о единстве категорий «структура" и мфункция" в пространстве и во времени.