Файл: Занятие 1 ключевые понятия и определения.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 11.04.2024

Просмотров: 15

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

12. Сегментарные центры симпатической ВНС (СВНС) – в тораколюмбальном отделе спинного мозга.

13. Симпатическая иннервация органов головы и шеи – из CVIII- ThII сегментов спинного мозга, по симпатическим нервам от верхнего шейного симпатического узла.

14. Сегментарные центры парасимпатической ВНС (СВНС) – в сакральном отделе спинного мозга, бульбарном и мезэнцефальном отде ЦНС.

15. Периферические отделы ВНС:

  • СВНС – вегетативные ганглии локализуются превертебрально или паравертебрально, короткие преганглионарные и длинные постганглионарные волокна;

  • ПВНС – вегетативные ганглии локализуются интрамурально или парамурально, длинные преганглионарные и короткие постганглионарные волокна.

16. Свойства вегетативных ганглиев:

- выраженная дивергенция и конвергенция

- выраженная суммация нервных импульсов

- низкая лабильность

- большое центральное время рефлекса (из-за длительной синаптической задержки, длительных ВПСП, следовых гиперполяризационных потенциалов)

- выражена трансформация ритма на понижение

17. В преганглионарных волокнах СВНС и ПВНС выделяется ацетилхолин (АХ), взаимодействующий с никотинчувствительными холинорецепторами (Н-ХР) на плазмолемме периферических (ганглионарных) нейронов ВНС.

18. Постганглионарные волокна СВНС могут выделять моноамины (адреналин, норадреналин, серотонин, гистамин) или ацетилхолин (в волокнах, иннервирующих потовые железы и сосуды скелетных мышц)

19. При активации альфа-адренорецепторов норадреналином повышается проницаемость плазмолеммы для ионов натрия, происходит деполяризация, сокращение гладкомышечной клетки, усиление функции железистой клетки.

20. При активации бета-адренорецепторов норадреналином повышается проницаемость плазмолеммы для ионов калия, гиперполяризация и расслабление гладкомышечной клетки, снижение функции железистой клетки.

21. В постганглионарных волокнах ПВНС выделяется ацетилхолин (АХ), взаимодействующий с мускарин-чувствительными холинорецепторами (М-ХР) эффекторного органа.

22. Метасимпатическая нервная система (МНС) - это комплекс ганглиев, расположенных в стенках внутренних органов, обладающих двигательной автоматией - сердце, желудке, кишечнике, мочевом пузыре, бронхах и др.

23. Узлы метасимпатической нервной системы (МНС) получают афферентные входы от СВНС и ПВНС, а также имеют также собственное афферентное звено, могут осуществлять интраорганные рефлексы, так как в них присутствуют все компоненты рефлекторной дуги (есть афферентные, вставочные и эфферентные нейроны).


24. Вегетативные рефлексы: периферические и центральные.

25. Периферические вегетативные рефлексы осуществляются при участии ганглионарных нейронов, расположенных вне ЦНС, их местные дуги замыкаются в вегетативных ганглиях.

26. Центральные вегетативные рефлексы:

(а) осуществляются при участии нейронов ЦНС - сегментарных и надсегментарных нервных центров.

(б) собственные рефлексы (интраорганные) и сопряженные

27. Собственные рефлексы (интраорганные) – дуга которых начинается и оканчивается в одном органе, могут реализовываться с участием ЦНС или без.

28. Сопряженные рефлексы – когда рефлекс запускается с одного органа, а реализуется на другом, в том числе и из другой системы; дуга рефлекса всегда включает нейроны ЦНС (только центральные рефлексы)

29. В зависимости от локализации рецепторного звена и эффекторного органа вегетативные рефлексы делят на:

- висцеро-висцеральные
- висцеро-соматические
- сомато-висцеральные
- висцеро-дермальные
- дермо-висцеральные
- висцеро-сенсорные.

30. Сомато-висцеральные вегетативные рефлексы - раздражение соматических рецепторов изменяет деятельность внутренних органов с ротовой полости (например, с рецепторов ротовой полости при раздражении от протезов на желудок и кишечник; с рецепторов жевательных мышц на пульпу зуба).

ЗАНЯТИЕ 7

  1. Функции спинного мозга: рефлекторная и проводниковая.

  2. Закон Белла – Мажанди устанавливает распределение афферентных и эфферентных входов в каждый сегмент спинного мозга, а именно:  задние корешки спинного мозга отвечают за сенсорные (чувствительные) функции, в то время как передние корешки отвечают за моторику (движения). 

  3. Дорсальные (задние корешки) – чувствительные, формируют афферентные входы спинного мозга, образованы аксонами афферентных нейронов, тела которых вынесены на периферию и находятся в спинномозговых ганглиях.

  4. Вентральные (передние корешки) – двигательные, образуют эфферентные выходы спинного мозга, представлены аксонами мотонейронов, а также преганглионарных нейронов вегетативной нервной системы.

  5. Центры спинного мозга соматической нервной системы иннервируют по сегментарному принципу мышцы шеи, диафрагмы, верхних конечностей, туловища и нижних конечностях.

  6. Каудально спинной мозг заканчивается на уровне II поясничного позвонка, что имеет практическое значение, чтобы не повредить спинной мозг при поясничном проколе с целью взятия спинномозговой жидкости или проведения анестезии.

  7. Спинной мозг состоит из серого вещества, содержащего нервные клетки, и белого вещества, слагающегося из миелиновых нервных волокон.

  8. Нейроны спинного мозга можно разделить на:


- эфферентные (около 3%): мотонейроны (α1,2-мотонейроны, γ – мотонейроны) и преганглионарные нейроны вегетативной нервной системы;

- вставочные возбуждающие и тормозные (97 %).

  1. Первый, чувствительный, нейрон рефлекторной дуги лежит в спинномозговых узлах, периферический отросток которого начинается рецепторами в органах и тканях, а центральный в составе задних чувствительных корешков проникает в спинной мозг.

  2. Заложенные в заднем роге клетки являются вторыми, вставочными, нейронами рефлекторной дуги.

  3. Передние рога содержат третьи, двигательные, нейроны (мотонейроны), аксоны которых, выходя из спинного мозга, составляют передние, двигательные, корешки.

  4. Функции мотонейронов:

альфа 1 (большие) – иннеривруют экстрафузальные фазные мышечные волокна;

альфа 2 (малые) – иннервируют экстрафузальные тонические мышечные волокна;

гамма – иннервируют интрафузальные мышечные волокна.

  1. Спинальные рефлексы: соматические и вегетативные.

  2. Соматические рефлексы – это совокупность элементарных позных и двигательных актов, которые могут осуществляться без вышележащих отделов ЦНС.

  3. Соматические рефлексы делят на моносинаптитеческие и полисинаптические.

  4. Моносинаптитеческие рефлексы - рефлексы растяжения (разгибательный, сухожильный), дуга этих рефлексов может иметь моносинаптический характер (двухнейронная рефлекторная дуга).

  5. Примеры полисинаптических рефлексов - сгибательный, перекрестный разгибательный, локомоторные (шагательные рефлексы), чесательный.

  6. В поддержании мышечного тонуса с помощью спинальных механизмов участвуют интрафузальные мышечные волокна, α-малые мотонейроны и сухожильные рецепторы Гольджи.

  7. Миотатический рефлекс – рефлекторное сокращение мышцы в ответ на ее растяжение, необходим для поддержания постоянной длины скелетной мышцы, относится к проприоцептивным рефлексам.

  8. Обратный миотатический рефлекс - рефлекс с сухожильных рецепторов Гольджи – рефлекторное расслабление мышцы в ответ на раздражение сухожильных рецепторов. Совместно с миотатическим рефлексом обеспечивает регуляцию и поддержание мышечного тонуса.

  9. Классификация проводящих путей спинного мозга:

  1. проекционные

  • восходящие (центростремительные, чувствительные, афферентные)

  • нисходящие (двигательные, центробежные, эфферентные)


  1. собственные

  • ассоциативные волокна

  • комиссуральные волокна.

  1. Ассоциативные волокна осуществляют односторонние связи между функционально разнородными участками спинного мозга в пределах одной половины сегмента, то есть они образуют собственные пути, являющиеся частью сегментарного аппарата.

  2. Комиссуральные волокна соединяют функционально однородные противоположные участки разных отделов спинного мозга.

  3. Проекционные волокна связывают спинной мозг с вышележащими отделами.
  4.   1   2

Нисходящие пути - 40 % от соматосенсорной коры, 60% от первичной моторной коры.


  • Восходящие пути – образованы аксонами сенсорных и вставочных нейронов, проводящих тактильную, болевую и температурную чувствительность.

  • Пучки Голля и Бурдаха предназначены для проведения сознательного мышечно-суставного чувства (глубокая проприоцептивная чувствительность) от проприорецепторов мышц и сухожилий нижней половины туловища (Голля) и верхней половины туловища (Бурдаха)

  • Мышечно-суставное чувство (стереогноз) дает представление о положении частей тела в пространстве, восприятие позы, ощущение активных и пассивных движений, когда человек даже с закрытыми глазами может определить направление движения в суставах, положения, в котором находится конечность или отдельные ее части.

  • Дорсальный спиноталамический тракт (латеральный, палеоспиноталамический) проводит импульсы болевой и температурной чувствительности от рецепторов кожи конечностей, туловища, шеи, обеспечивает поверхностную осознанную чувствительность

  • Передний спиноталамический путь (вентральный, неоспиноталамический) проводит импульсы от тактильных рецепторов кожи, обеспечивает поверхностную осознанную тактильную чувствительность.

  • Синдром Броун-Секара возникает при одностороннем повреждении спинного мозга, который проявляется в параличах и нарушении мышечной, болевой и температурной чувствительности.

  • Спинальный шок возникает при перерезке спинного мозга ниже 4-6 шейного сегмента, который проявляется в отсутствии рефлексов спинного мозга ниже места перерезки.

  • Длительность спинального шока различна у разных представителей животного мира. У лягушек оно исчисляется десятками секунд, у человека первые спинальные рефлексы восстанавливаются через несколько недель, а полностью функционировать они начинают обычно через 4-5 месяцев.


    ЗАНЯТИЕ 13



    1. Лимбическая система - функциональное объ­единение структур мозга, участвующих в организации эмоционально-мотивационного поведения, способствует научению и образованию следов долговременной памяти, обеспечивает общее усовершенствование приспособления организма к постоянно изменяющимся условиям окружающей среды.

    2. Функции лимбической системы: