Файл: Общая физиология возбудимых тканей. Рецептор, нерв, синапс, мышцы.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 25.04.2024

Просмотров: 59

Скачиваний: 0

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


-возбуждающий постсинаптический потенциал (ВПСП), обеспечивающий деполяризацию постсинаптической мембраны, и

-тормозной постсинаптический потенциал (ТПСП), обеспечивающий гиперполяризацию постсинаптической мембраны.

ВПСП приближает потенциал клетки к пороговому значению и облегчает возникновение потенциала действия, тогда как ТПСП, напротив, затрудняет возникновение потенциала действия.

Механизм возникновения: при поступлении потенциала действия к пресинаптическому окончанию нейрона происходит деполяризация пресинаптической мембраны и активация потенциал-зависимых кальциевых каналов. Кальций начинает поступать внутрь пресинаптического окончания и вызывает экзоцитоз везикул, наполненных нейромедиатором. Нейромедиатор выбрасывается в синаптическую щель и диффундирует к постсинаптической мембране. На поверхности постсинаптической мембраны медиатор связывается со специфическими белковыми рецепторами (лиганд-зависимыми ионными каналами) и вызывает их открытие.

27.Особенности распространения возбуждения в ЦНС (дивергенция, конвергенция, иррадиация возбуждения).

Существует два вида взаимосвязи нервных клеток между собой:

1)конвергенция т.е. способность нервных клеток передавать возбуждение к одному нейрону

2)дивергенция-способность нейрона передавать возбуждение ко многим клеткам одновременно, потому что его аксон имеет боковые ответвления

В результате происходит иррадиация т.е. ее распространение по ЦНС. Она зависит от : силы раздражения, возбудимость ЦНС, функции тормозных нейронов

Виды иррадиации:

1.направленная или системная-возбуждение распространяется по строго определенной системе нейронов, что позволяет организму совершать целенаправленные действия

2.бессистемная или диффузная-возбуждение распространяется хаотично, в результате теряется способность совершать координационные действия т.к. происходит торможение нервного центра.

28.Торможение в ЦНС, его роль, виды. Тормозные нейроны и их медиаторы. Ионный механизм возникновения тормозного постсинаптического потенциала (ТПСП).

Торможение-активный процесс, в результате которого происходит прекращение или ослабление возбуждения.


Функции торможения:

1.координирующая т.е. возбуждение направлено по строго определенному пути к определенному нерву.

2.защитная-проявляется при длительном и сверхсильном раздражении и предохраняет нервные клетки от перевозбуждения.

Классификация торможения:

1)первичное-оно осуществляется с помощью тормозных структур(тормозной нейрон и тормозной медиатор):

1.постсинаптическое:

-прямое(поступательное)

-возвратное

-латеральное(боковое)

-реципрокное(сопряженное)

2.пресинаптическое

2)вторичное-происходит вслед за возбуждением в одних и тех же нейронах(без тормозных структур):

1.пессимальное

2. торможение вслед за возбуждением.

Тормозные нейроны:

-спинной мозг-клетки Реншоу

-головной мозг-клетки Пуркинье

Характеристика нейронов: всегда только вставочные; распространяются на уровне ЦНС и в коре; имеют короткий аксон; из пресинаптических терминалей аксона выделяется тормозной медиатор

Тормозные медиаторы: глицин, ГАМК

Если происходит выделение глицина, то увеличивается проницаемость мембраны для K и Cl, и тогда на постсинаптической мембране возникает гиперполяризация. Этот процесс гиперполяризации называется тормозной постсинаптический потенциал(ТПСП), который увеличивает величину отрицательного заряда внутри клетки(т.е. ПП) и уменьшает вероятность генерации ПД в клетке.

29.Механизм возникновения постсинаптического торможения в ЦНС, его виды, роль.

Постсинаптическое торможение: морфологической структурой является аксосоматическое или аксодендритический синапс. В результате изменяется свойства постсинаптической мембраны возбуждении нейрона и он теряет способность генерировать ПД т.к. из-за увеличения проницаемости мембраны для K и Cl уровень мембранного потенциала сдвигается в сторону гиперполяризации и увеличивается порог возбудимости. Эффект действия тормозного нейрона: чем ближе рмозной синапс расположен к аксонному холмику тем сильнее будет тормозной эффект.

Возвратное: это торможение связано с тем, что тормозной нейрон образует синапс на теле двигательного нейрона, который его и активирует. Это происходит за счет коллатерали, которые отходят от аксона и оканчиваются на тормозном нейроне, в результате происходит тормозное движение нейрона. Функция: охранительная т.е. дает возможность стабилизировать часть импульсов двигательного нейрона и подавляет его избыточную активность.


Латеральное: тормозные нейроны образуют синапсы на соседних боковых путях распространения возбуждения, в результате происходит блокада возбуждения по боковым путям и возбуждение направляется по строго определенному пути в ЦНС. Функция: обеспечивает системную иррадиацию возбуждения в ЦНС.

Реципрокное: связано с торможением мышц-антагонистов. Когда возбуждается мышца сгибателя, одновременно происходит активация мотонейронов сгибателей и торможение нейронов, которые вызывают торможение мотонейрона мышцы разгибателя. А на противоположной стороне наоборот, с помощью тормозного нейрона будет тормозиться мотонейрон сгибателей, а возбуждаться –разгибателей.

30.Механизм возникновения пресинаптического торможения в ЦНС.

Пресинаптическое: морфологической структурой является аксоаксанальный синапс между аксонами тормозного и чувствительного нейрона, ТОРМОЗНОЙ МЕДИАТОР –ГАМК. В результате выделение данного медиатора из пресинаптического окончания тормозного аксона, на аксоне чувствительного нейрона закрываются Ca каналы и количество поступления кальция в пресинаптическую терминаль аксона резко уменьшается, в результате выделяется меньше медиатора и на вставочном нейроне будет формироваться ВПСП меньшей величины, которое не способно вызывать ПД, в результате прекращается проведение возбуждения.

Пессимальное: механизм связан с длительной стойкой деполяризацией мембраны из-за выделения медиатора АХ в нервно-мышечном синапсе, в результате постсинаптическая мембрана теряет возбуждение из-за иннактивации Na-каналов.

Торможение вслед за возбуждением: возникает при очень сильном возбуждени, в результате наступает длительная следовая гиперполяризация.

31. Общие принципы координационной деятельности ЦНС (доминанта, реципрокное торможение, субординация, общий конечный путь).

Принцип общего конечного пути: в основе данного принципа лежит явление конвергенции(схождение) т.к. ЦНС имеет место схождения потоков нервных импульсов к одному и тому же нейрону.

Принцип субординации(соподчинение): в ЦНС имеет место иерархическое взаимодействие между корой ,подкорковыми центрами, стволом и спинным мозгом: ниже лежащие отделы всегда подчиняются вышележащим.


Принцип реципрокного торможения: этот принцип отражает характер отношений между центрами, которые отвечают за антагонистическую функцию. Если один центр тормозиться, тогда все тормозиться.

Принцип обратной связи: осуществляются за счет импульсов, которые идут от органа эффектора обратно в ЦНС-обратная афферентация т.е. нервный центр получает информацию о выполнени результата действия.

Принцип доминанты:для ЦНС характерно наличие в определенный период времени доминантного очага. Этот очаг определяет направленность и характер функции организма в данный период времени, за счет подчинения себе других очагов возбуждения.

Свойства доминантного очага:

1.Повышенная возбудимость

2.Повышенная способность к суммации

3.Устойчивость длительного возбуждения т.е. его трудно затормозить

4.Способен тормозить другие очаги возбуждения.

Принцип пространственного облегчения: если на организм действуют одновременно два слабых раздражителя, то суммарный рефлекторный ответ будет больше ответа, который возникает при их раздельном действии.

Принцип окклюзии или закупорки: при одновременном действии двух сильных раздражителей суммарный ответ организма будет меньше, чем их отдельные действия.

32.Спинальные механизмы регуляции мышечного тонуса и фазных движений.

Скелетные мышцы всегда находятся в состоянии некоторого напряжения. Постоянное незначительное напряжение мышц, не сопровождающееся признаками утомления, называется мышечным тонусом. Односторонняя перерезка у спинальной лягушки, подвешенной на крючке штатива, чувствительных (задних) корешков спинного мозга, в которых проходят афферентные нервные волокна, иннервирующие соответствующую заднюю лапку, приводит к исчезновению мышечного тонуса этой лапки и она распрямляется. К аналогичному эффекту приводит перерезка передних (двигательных) корешков или разрушение спинного мозга. Эти опыты свидетельствуют о том, что при разрушении основных звеньев рефлекторного кольца (афферентных и эфферентных путей, нервных центров) мышечный тонус исчезает. Следовательно, мышечный тонус имеет рефлекторную природу.

Источником возбуждений, поддерживающих мышечный тонус, являются проприорецепторы. В скелетных мышцах имеются три вида проприорецепторов:


мышечные веретена, расположенные среди мышечных волокон;

сухожильные рецепторы Гольджи, расположенные в сухожилиях;

пачиниевы тельца, расположенные в фасциях, сухожилиях, связках.

Особое значение в регуляции мышечного тонуса имеют мышечные веретена и сухожильные рецепторы Гольджи.

Мышечные веретена представляют собой небольшие продолговатые образования, напоминающие своим внешним видом прядильные капсулы мышечного веретена находится пучок мышечных волокон, которые называютсяинтрафузальными, т. к. они расположенными внутри веретена в отличие от обычных мышечных волокон, которые называются зкстрафузальными.

Яндекс.Директ

Купите квартиру в Уфе выгодно!

Купите квартиру от 1 150 000 руб. С парковкой. Сдача в 2018г. Звоните!

kvv.gkufa.ru

Проектная декларация на рекламируемом сайте. Застройщик: ООО «МКД-СтройГрупп», ООО «МКСитиСтрой»

Распродажа квартир в ЖК «Art Plaza»

Скидки до 438 000 рублей на квартиры в строящихся домах. Застройщик «Третий Трест»

стоквартир.рф

Проектная декларация на рекламируемом сайте. Застройщик: ООО «Комплексное развитие»

Каждое интрафузальное волокно состоит из трех частей:

его центральная часть называется ядерной сумкой, в которой находятся ядра мышечной клетки;

два периферических участка, которые имеют поперечную исчерченность и обладают способностью сокращаться;

миотрубки, расположенные между ядерной сумкой и периферическими участками.