Файл: 1 вопрос общими свойствами.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 29.10.2023

Просмотров: 165

Скачиваний: 1

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

П римером обратной постсинаптического торможения может быть торможение -мотонейронов с помощью клеток Реншоу, тормозных вставочных нейронов. Эти клетки получают информацию по коллатералям нейронов -мотонейронов при их возбуждены и ограничивают степень этого возбуждения (саморегуляция, регуляция на основе отрицательной обратной связи).

П римером прямого постсинаптического торможения может быть реципрокное (спряжане) торможение в центрах антагонистах: если один антагонистический центр возбуждается, то другой тормозится за счет тормозных вставочных нейронов. Этот вид торможения является главным механизмом координации в пределах ЦНС. Схема его развития на примере защитного изгибающего рефлекса слева от текста: информация, которая поступает в нервный центр от рецепторов передается в центр, что активизирует сгибающие мышцы (соответствующие -мотонейроны) через возбуждающий вставной нейрон, а к центру, что активизирует разгибательные мышцы - через тормозной вставной нейрон.

С помощью пресинаптического торможения преимущественно тормозится вход маловажно информации в ЦНС на уровне первичных афферентов. Это один из механизмов ослабления неважных сигналов в ЦНС.

Физиологическая роль процессов торможения в ЦНС заключается в том, что торможение ограничивает распространение возбуждения, направляет его в нужном направлении. Только при условии взаимодействия процессов возбуждения и торможения в ЦНС возможно выполнение координационный функция.

22 ВОПРОС

Нервный центр - это звено рефлекторной дуги, где осуществляются: а) анализ информации, поступающей от рецепторов по афферентным нейронам, б) формирование эфферентного сигнала, в) передача информации с афферентных на эфферентные нейроны. Совокупность процессов обеспечивают интегрирующую функцию нервных центров. Нервные центры расположены на разных уровнях центральной нервной системы (ЦНС).

Локальный нервный центр - это центр, где осуществляется передача информации с афферентных на эфферентные нейроны и при разрушении которого рефлекторная реакция не происходит.


Интегральный нервный центр - совокупность всех уровней ЦНС, участвующих в достижение рефлекторной приспособительной реакции.

Особенности передачи возбуждения в ЦНС:

1. Одностороннее проведение возбуждения. В ЦНС возбуждение проводится только водном направлении: от рецепторного нейрона через вставочный к двигательному (эфферентному) нейрону, при наличии синапсов

2.Суммация возбуждений (или торможения). Нервные центры суммируют чувствительные импульсы, увеличивая число раздражаемых рецепторов.

3.Конвергенция - схождение возбуждений различного происхождения к одному и тому же нейрону. Возникает ответ, являющейся суммарным эффектом разнородной информации.

4.Дивергенция (иррадиация). Процесс распространения возбуждения (торможения) из очага возникновения на другие участки мозга, происходит благодаря многочисленным взаимосвязям нейронов одной рефлекторной дуги, с нейронами других рефлекторных дуг. Процессы торможения ограничивают иррадиацию и способствуют концентрации (нервного процесса в небольшой группе нервных клеток). Этот процесс участвует в формировании новых реакций организма (ориентировочные реакции, условных рефлексов). Но может оказать отрицательные воздействия на организм, вызывая нарушения координации движений.

5. Реверберация. Следовые процессы. После окончания действия раздражителя активное состояние нервной клетки или нервного центра продолжается некоторое время. Длительность следовых процессов различна: небольшая – в спинном мозге (секунды или минуты). В центрах головного мозга – минуты, часы, дни. В коре больших полушарий – десятки лет. Непродолжительные импульсные последействия (до 1 часа) в основе кратковременной памяти. Длительные следы – в основе долговременной памяти.

6. Доминанта – преобладающий очаг возбуждения в ЦНС, может возникнуть при повышенном уровне возбудимости нервных клеток, под действием гуморальных и нервных влияний. Она является мощным фактором отбора наиболее значимых раздражений.

7. Высокая чувствительность к недостатку кислорода. Уменьшение доставки к клеткам мозга кислорода ведет к тяжелым расстройствам деятельности ЦНС и гибели нейронов. Кратковременный спазм сосудов или падение давления крови ведет к потере сознания – обмороку (нашатырный спирт, кофеин, горизонтальное положение).

8. Высокая чувствительность к химическим веществам, наличие большого числа синапсов. На одном нейроне располагаются синапсы, обладающие чувствительностью к различным химическим веществам. Подбирая фармакологические препараты, которые избирательно блокируют одни синапсы, оставляя другие в рабочем состоянии, можно корректировать реакции организма.



9. Низкая функциональная подвижность (лабильность) и высокая утомляемость. Нервные центры и синапсы обладают лабильностью и быстрой утомляемостью. А нервные волокна практически неутомляемые и высоко лабильны.

10. Тонус нервных центров. Нервные центры постоянно генерируют импульсы. Эти импульсы поступает к рабочим органам. Говоря о постоянном тоническим возбуждении нервных центров.

11. Пластичность. Нервные центры обладают способностью изменять собственное функциональное назначение и расширять функциональные возможности.

 

23 ВОПРОС

Нервная регуляция.

Элементарным механизмом нервной регуляции является рефлекс.

Рефлекс - это ответ организма на раздражение при участии ЦНС, обеспечивает приспособительную реакцию организма на изменения внешней или внутренней среды.

Рефлекторная дуга - это путь передачи информации при осуществлении рефлекса (анатомические структуры контура биологической регуляции)

Рефлекторная дуга имеет следующие звенья:

1) .Рецептор - это структура, воспринимает раздражение, кодирует информацию и передает ее на афферентные нервное волокно путем генерации серии ПД на его мембране.

2) .Аферентне нервное волокно - передает информацию точно без изменений от рецептора к нервному центру.

3) .Нервный центр - это структуры ЦНС, где происходит анализ информации, формирование эфферентного сигнала и передача его на эфферентные нейроны.

4) Эфферентное нервное волокно - передает информацию точно без изменений от нервного центра к органам-эффекторов.

5) .Органы-эффекторы - это исполнительные структуры, осуществляющие свою функцию, следствием которой является приспособительная реакция организма на действие раздражителя -конечное приспособительный результат (КПР).

6.) Канал обратной связи - это афферентные нервные волокна, которые передают информацию о параметрах приспособительной реакции организма к нервному центру, превращая рефлекторную дугу, как анатомическую структуру, в контур биологической регуляции.



24 ВОПРОС

Нервная регуляция функций организма - осуществляется при участии нервной системы (чаще, но не всегда - ЦНС).

Особенностями нервной регуляции является то, что она происходит:

а) точно;

б) быстро; быстро включается, быстро выключается, если потребность в ней исчезает.


Элементарным, простым актом нервной регуляции является рефлекс - ответ на раздражение, начинающийся с раздражения рецепторов и осуществляется при участии нервной системы.

Р ефлекторная дуга - путь, по которому передается информация при осуществлении рефлекса. То есть, рефлекторная дуга - морфологический субстрат рефлекса. Схема простейшей, элементарной рефлекторной дуги (на примере кожно-мышечного рефлекса) выглядит следующим образом:

С схемы видно, что рефлекторная дуга имеет следующие отделы:

1. Рецепторы определенной рефлексов зоны. Они обеспечивают:

- Восприятие информации о действии раздражителя;

- Первичный анализ этой информации (качество, сила, время действия, степень новизны раздражителя);

- Кодирование информации - преобразование энергии раздражителя в энергию нервного сигнала (серия ПД), причем эта серия ПД отображает параметры раздражителя.

2. Афферентный проводник - проводник первого порядка - чувствительные (афферентные) нервные волокна, отростки псевдоуниполярных клеток, локализованы в чувствительных ганглиях. Обеспечивают передачу информации о действии раздражителя в нервный центр: а) точно, б) быстро, в) без изменений.

3. Нервный центр - структуры в пределах ЦНС, участвующих в осуществлении рефлекса. Обеспечивают анализ информации, поступившей из рецепторов, и синтез адекватного эфферентного сигнала - аналитико-синтетическая функция. На основе этой функции ЦНС как совокупность нервных центров выполняет координационную функцию - согласовывает между собой деятельность различных структур, органов, тканей организма.

4. Эфферентный проводник - проводник второго порядка - передает от нервного центра управляющий (эфферентный) сигнал к органу-эффектора: а) быстро, б) точно, в) без изменений.

5. Орган-эффектор - изменяет свою деятельность под влиянием управляющего сигнала так, что достигается приспособительный (полезный) результат.

Рефлексы замыкаются на разных уровнях ЦНС, вплоть до коры головного мозга. В соответствии с этим существует понятие о интегральный и локальный центры.

Л окальный нервный центр - совокупность структур ЦНС, без которых осуществление данного рефлекса становится невозможным (если разрушить любую из них, рефлекторная реакция исчезает).


Интегральный нервный центр совокупность всех нейронов ЦНС, участвующих в осуществлении данного рефлекса. Таким образом, локальный центр входит в состав интегрального.

Нейроны локального центра строго специфичны для каждого рефлекса.

Нейроны интегрального центра могут быть общими для различных рефлексов. Поэтому эти нейроны способствуют координации (интеграции) отдельных рефлексов у целостные реакции организма в ответ на раздражение (согласовывают отдельные рефлексы между собой).

25 ВОПРОС

Физиология рецепторов

По строению и физиологическим свойствам рецепторы делятся на: а) первичные (первично-чувствительные), б) вторичные (вторично-чувствительные)

- А. Первичные рецепторы - это нервные окончания афферентных нейронов, воспринимающих действие раздражителя, кодируют информацию и передают ее на нервные волокна афферентного нейрона.

- Б. Вторичные рецепторы - это специализированные клетки, воспринимающие действие раздражителя, кодируют информацию и передают ее через синапсы на нервные волокна афферентного нейрона.

По расположению рецепторы подразделяют на:

- А) экстерорецепторы - расположены в коже и слизистых оболочках;

- Б) интерорецепторы - расположены во внутренних органах (Висцерорецепторы) и структурах опорно-двигательной системы - мышцах, сухожилиях, суставах (проприо- рецепторы).

По виду адекватного раздражителя, воспринимают рецепторы, их подразделяют на:

- А) механорецепторы: тельца Фатер-Пачини, мышечные веретена, рецепторы сухожилий, рецепторы суставов и др .;

- Б) хеморецепторы: вкусовые, обонятельные и др .;

- В) фоторецепторы: палочки, колбочки;

- Г) терморецепторы: тепловые, холодовые.

Физиологические механизмы кодирования информации в рецепторах.

При воздействии раздражителя на рецепторы в них возникает рецепторный потенциал (РП). РП - это местный потенциал. РП может быть:

- А. Деполяризации РП возникает вследствие увеличения проницаемости мембраны рецептора для ионов Na +, что приводит к уменьшению мембранного потенциала рецептора - деполяризации и возникновения местных электрических токов между мембраной рецептора и первым перехватом Ранвье мембраны нервного волокна, что приводит к генерации серии ПД. Амплитуда РП увеличивается при увеличении силы раздражителя (но никогда не достигает 0-уровня), что приводит к большей частоты генерации ПД на мембране афферентного нервного волокна.