Файл: 1. Предмет и задачи дисциплины Основы нейрофизиологи и высшей нервнойдеятельности.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 05.12.2023
Просмотров: 104
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Различные комбинации основных свойств нервной системы описываются как четыре типа высшей нервной деятельности (ВНД):
I — сильный, уравновешенный, подвижный;
II — сильный, неуравновешенный, подвижный;
III — сильный, уравновешенный, инертный;
IV — слабый, неуравновешенный, подвижный или инертный.
Наиболее изучен первый тип, наименее — четвертый. Это и понятно. Ведь у человека с сильным типом все проявления ярко выражены и легко фиксируются. У человека со слабым типом зафиксировать проявления намного сложнее.
12. Иерархические взаимоотношения специфических и общих системных свойств нейрона. Ответ пояснить.
Общие системные свойства лежат выше чем специфические тк действует закон общие важнее частного. Без единства система не сможет вообще существовать, все компоненты должны работать в единстве(вместе), все они имеют единство химического состава и происхождения. Дальше идет свойство взаимосвязанности, все компоненты работают связанно и зависят друг от друга, система не сможет работать без какого либо элемента. Иерархическая структурированность- каждый компонент подчиняется выше лежащему, без четкого деления что важнее а что менее система не сможет существовать, в этом и заключается структурированность. Альтруизм- каждый компонент работает на благо все системы, он берет от системы то что ему необходимо, но при этом должен и отдавать то что системе нужно, только так она будет работать правильно. Главным свойство нейрона является возбудимость- зарождение нервного импульса и его передача в ближе лежащие электропроводные среды. Именно а этом заключается главное функция весь нервной системы. Дальше идут остальные свойства нейрона.
13. Строение нейрона. Принцип единства строения и функций нейрона.
Нейрон состоит из тела неправильной формы (сомы) и отростков. Один отросток — аксон — более толстый и длинный, разветвленный на конце, другие (обычно их несколько), дендриты, — разветвленные подобно кроне дерева короткие отростки. Нейроны отличаются по количеству и расположению дендритов . В центре сомы нейронов находится одно довольно крупное округлое ядро с 1—3 крупными ядрышками.
Усиление функциональной активности нейронов обычно сопровождается увеличением объема ядра и количества ядрышек. В стареющих нейронах ядро становится более плотным, уменьшается в размерах. Нейроны взрослого человека не способны к делению.
Нейроны имеют специализированную плазматическую мембрану, проводящую импульсы. В цитоплазме нейрона хорошо развита эндоплазматическая сеть, объем которой может меняться в зависимости от функциональной активности клетки. Это позволяет поддерживать необходимый уровень синтеза белка. В цитоплазме много митохондрий, элементов аппарата Гольджи, лизосом, в нейроэндокринных клетках можно видеть гранулы секрета .В нейронах имеются также клеточный центр, микротрубочки и микрофила- менты — нейрофибриллы. Последние имеют вид сети в теле нейрона, а в отростках они ориентированы вдоль. Цитоплазма содержит также пигментные вещества, от которых зависит цветовой оттенок нейрона. Большинство из них имеет серый цвет, нейроэндокринные клетки отличаются светлой окраской. Нейроны с черным пигментом образуют черную субстанцию в среднем мозге. Небольшое количество черного пигмента в нейронах придает области их локализации голубоватый цвет (голубое пятно моста). В старости в нейронах накапливается пигмент желтого или коричневого цвета, при этом снижается его функциональная активность.
Для формирования и реализации рефлекса необходимо наличие в нервной системе определенных структур (нейронов), объединенных соответствующим образом друг с другом и имеющих необходимое функциональное состояние, обеспечивающее их взаимодействие.
14. Основное специфическое свойство нейрона.
Основным свойством нейрона является способность возбуждаться (генерировать электрический импульс) и передавать (проводить) это возбуждение к другим нейронам, мышечным, железистым и другим клеткам.
Возбудимость — способность отдельных частей нервной клетки генерировать электрохимические импульсы, т. е. отвечать на раздражение возбуждением. Для перехода нервной клетки в состояние возбуждения необходимо, чтобы сила действующего раздражителя достигла критического предела — пороговой величины. Способность нейрона отвечать возбуждением на наименьшую силу раздражителя называется нижним порогом возбудимости. Чем чувствительнее нервная клетка к раздражению, тем меньше порог возбудимости, и, следовательно, даже самый слабый раздражитель может вызвать возбуждение. Величина возбуждения нейрона зависит от силы раздражителя и возрастает по закону силовых отношений до определенного предела — верхнего порога возбудимости. Применение раздражителей сверхпороговой силы создает в нейроне запредельное торможение, которое охраняет нервную клетку от перевозбуждения.
15. Морфо-функциональная характеристика нейрона.
Морфологическими элементами нервной системы являются нервные клетки (нейроны или нейроциты) и нейроглия. Нейроны воспринимают раздражение, возбуждаются, вырабатывают нервный импульс и передают его. А клетки нейроглии выполняют опорно-трофическую и барьерную функции.
Тела нейронов входят в состав серого вещества спинного и головного мозга, а так же образуют нервные ганглии (узлы). Ганглии – это скопление тел нейронов на периферии.
Отростки нейрона по функции делятся на:
Чувствительные отростки (дендриты) – они воспринимают раздражение и проводят импульс к телу клетки. Они имеют ветвистую форму и поэтому их называют дендритами
Двигательный отросток (аксон, нейрит) - проводит нервный импульс от тела нейрона до рабочего органа (мышцы, железы и др.). Нейроны всегда имеют только один аксон.
Нервная клетка всегда поляризована, т.е. способна пропускать нервный импульс только в одном направлении от дендритов к аксону.
Отростки нервных клеток, покрытые гиалиновыми оболочками называются нервными волокнами. Нервные волокна в ЦНС образуют белое мозговое вещество, а в ПНС - нервы. В белом веществе скопления нервных волокон носят различные названия- пучки, канатики, тракты, или проводящие пути и т.д.
16. Метаболическая база возникновения дефектов развития у потомства.
Для нормально развития ребенка необходим оптимально достаточный белковый пул. Аминокислоты и белки являются строительным материалом для роста, дифференцировки тканей и формирования. При чрезмерном недостатке белка в организме до зачатия или у матери во время беременности создается база для формирования дефектов развития у потомства.
Стоит отметить, что умеренный белково-углеводный дефицит является метаболической сущностью жизни. Но как только он усугубляется сверх определенного предела, то формируется метаболическая база для формирования мозговых дисфункций и других дефектов развития у потомства.
17. Нейрофизиологическая база возникновения дефектов развития у потомства.
Нейрофизиологической базой возникновения дефектов развития у потомства является : 1) преобладание у родителей злости и ненависти над добром и любовью; 2) постоянный пессимизм; 3) уныние и плохое отношение ко всем и ко всему; 4) зависть, высокомерие, эгоизм, лживость и все остальные плохие качества человека.
18. Миелин, Шванновские клетки, их функциональная роль.
Миелин - это вещество, образующее миелиновую оболочку, которая отвечает за электроизоляцию нервных волокон и скорость передачи электрического импульса.
Миелиновая оболочка - электроизолирующая оболочка, покрывающая аксоны многих нейронов. Миелиновую оболочку образуют глиальные клетки: в периферической нервной системе - Швановские клетки, в ЦНС -олигодендроциты.
Швановские клетки (леммоциты)-изолируют отростки нервных клеток, погружая их в свою цитоплазму или окружая их миелином.
Олигодендроциты-клетки разнообразной формы и размеров, окружающие тела и отростки нейронов, а также нервные окончания, в ЦНС и на периферии.
Функции миелиновой оболочки:
Основная функция: проведение нервного импульса вдоль волокна.
-миелинизированные волокна проводят возбуждение сальтоторно по длине аксона, обеспечивая "перескакивание" Импульса от одного перехвата к другому.
-по безмиелиновому волокну проведение возбуждения
осуществляется "волнообразно".
-проведение импульса по миелиновому волокна осуществляется быстрее, чем по безмиелиновому, благодаря большей концентрации натриевых каналов, в области перехватов Ранвье.
Функции шванновских клеток:
-барьерная
-изолируют отростки при сальтоторной передаче
-обеспечивают регуляцию метаболизма в отростках
-обеспечивают образование нервных волокон.
Функции олигодендроцитов:
-разграничительная
-трофическая
-защитная
19. Нейроглия. Микроглия. Функции. История открытия глии.
Нейроглия, или просто глия - совокупность вспомогательных клеток нервной ткани. Составляет около 40% объёма ЦНС. Количество глиальных клеток в мозге примерно равно количеству нейронов. Термин вëл в 1846 году Рудольф Вирхов.
Клетки глии обеспечивают условия генерации и передачи нервных импульсов, а также осуществляют часть метаболизма самого нейрона.
Функции нейроглии:
-Опорная
-трофическая
-секреторная
-разграничительная
-защитная
Клетки МИКРОГЛИИ представляют собой фагоцитирующие клетки, происходящие из стволовой клетки крови.
Основная функция: защита от инфекций и удаление продуктов разрушения нервной ткани.
Другие функции:
-поддерживает постоянство химического состава межклеточной жидкости.
-препятствует развитию отëка головного мозга при избытке жидкости.
-трофическая
-иммунная: уничтожает патогены и больные клетки во взрослом мозге.
-осуществляют фагоцитоз лишних стволовых клеток у эмбрионов.
20. Четыре классификация нейронов.
Классификация нейронов
1. Функционально нейроны делят на три типа:
- Афферентные,
- Промежуточные,
- Эфферентные.
Афферентные — выполняют функцию получения и передачи информации в вышележащие структуры ЦНС.
Промежуточные — обеспечивают взаимодействие между нейронами одной структуры.
Эфферентные — за счет длинного аксона передают информацию в нижележащие структуры ЦНС, в нервные узлы, лежащие за ее пределами, и в органы организма.
2. По форме нейроны делят на:
Биполярные, Униполярные, Псевдоуниполярные, Мультиполярные.
3. По химической характеристике выделяемых в окончаниях аксонов веществ, отличают нейроны: