Файл: Список сокращений 11 Учебный модуль.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.12.2023

Просмотров: 975

Скачиваний: 2

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

151


Учебный модуль 5. Анатомо-физиологические аспекты регуляции и саморегуляции функций организма




Анатомия и физиология


5.2. ОБЩИЙ ПЛАН СТРОЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Нервная система играет важную роль в регуляции функций организма и интеграции деятельности его органов и систем. Она обеспечивает связь организма с внешней средой. Изучение строения и функций нервной системы необходимо для понимания механизмов развития заболеваний человека, правильной организации его труда и отдыха.

Нервная система состоит из центрального и периферического отделов. Центральная нервная система (ЦНС) представлена головным мозгом, локализованным в черепе, и спинным мозгом, расположенным в позвоночном канале. Головной и спинной мозг состоят из белого и серого вещества. Серое вещество представлено нейронами. Белое вещество состоит из длинных отростков нервных клеток — аксонов (их белый цвет обусловлен миелиновыми оболочками). Нервные волокна образуют проводящие пути, связывающие различные отделы ЦНС между собой.

Периферическая нервная система включает:

  • корешки спинномозговых нервов;

  • спинномозговые и черепные нервы, их ветви;

  • нервные узлы и сплетения.

В зависимости от зон иннервации и некоторых анатомо-физио- логических особенностей, выделяют соматическую и вегетативную нервную систему. Соматическая нервная система обеспечивает иннервацию тела (сомы): скелетных мышц, кожи и органов чувств, определяющих связи организма с внешней средой. Вегетативная нервная система (ВНС) иннервирует внутренние органы, железы внешней и внутренней секреции, а также кровеносные и лимфатические сосуды, регулируя обменные процессы во всех тканях и органах. Выделяют
симпатический и парасимпатический отделы ВНС, а в них — центральный и периферический отделы.

  1. РЕФЛЕКС И РЕФЛЕКТОРНАЯ ДУГА

Основу нервной регуляции составляет рефлекторная деятельность. Рефлекс — причинно обусловленная реакция организма на раздражение, осуществляемая при участии нервной системы. Рефлекторный ответ, в свою очередь, действует на стимул. Таким образом, рефлекс — процесс с обратной связью.

Рефлексы классифицируют в зависимости от названия отделов мозга, необходимых для их осуществления. Например, различают рефлексы спинного мозга, подкорковых центров и больших полуша


152





рий. Их можно дифференцировать и в соответствии с видами рефлекторной деятельности (например, моторные и секреторные рефлексы).


Для возникновения любой рефлекторной реакции необходимо присутствие раздражителя и рефлекторной дуги (рис. 5-2). Рефлекторная дуга — путь возбуждения от рецептора до рабочего органа. Она включает:

  • рецептор;

  • афферентный нервный путь;

  • рефлекторный центр;

  • эфферентный нервный путь;

  • эффектор.

Импульсы возникают в рецепторах — чувствительных нервных окончаниях. По афферентному (центростремительному) пути нервные импульсы от рецепторов поступают в рефлекторный нервный центр ЦНС. Афферентный путь представлен чувствительными нервными волокнами — отростками афферентного нейрона. В рефлекторном центре происходит переработка и переключение импульсов на эфферентный путь. По эфферентному (центробежному) пути двигательные (эффекторные) импульсы от нервного центра достигают исполнительных органов (мышц или желёз), которые отвечают на нервные импульсы изменением своей деятельности.

Эфферентный путь представлен двигательными и секреторными нервными волокнами эфферентных нейронов, расположенных в ЦНС или вегетативных ганглиях.

Простые рефлексы осуществляются через спинной мозг.

Простая рефлекторная дуга включает два или три нейрона.





Рис. 5-2. Схема рефлекторной дуги: А — соматического рефлекса; Б — вегетативного рефлекса: 1 — рецептор; 2 — чувствительный нейрон; 3 — центральная нервная система; 4 — двигательный нейрон; 5 — рабочий орган (мышца или железа); 6 — ассоциативный (вставочный) нейрон; 7 — вегетативный узел (ганглий)


153


Учебный модуль 5. Анатомо-физиологические аспекты регуляции и саморегуляции функций организма




Анатомия и физиология


Простая рефлекторная дуга коленного рефлекса состоит из двух нейронов: чувствительного и двигательного. У человека большинство
рефлекторных дуг сложные: они включают множество нейронов на разных уровнях ЦНС. Между афферентным и эфферентным нейроном расположено несколько вставочных нейронов.

Как правило, рефлексы возникают при раздражении не одного, а многих рецепторов. Иногда рецепторы сконцентрированы в определённых областях тела, называемых в этом случае рефлексогенными зонами. Физиотерапевтические процедуры и массаж рефлексогенных зон (воротниковой зоны, пояснично-крестцовой области и др.) широко используют в медицине для рефлекторного воздействия на внутренние органы.

  1. РЕЦЕПТОРЫ

Рецепторы — чувствительные нервные окончания, в которых энергия внешнего раздражения преобразуется в нервные импульсы (очень слабый переменный электрический ток). В импульсах (биотоках) закодирована информация о раздражителе. Рецептор — начало любой рефлекторной дуги.


Существует несколько классификаций рецепторов (подробнее см. Модуль 9). В зависимости от расположения, различают экстеро- рецепторы, интерорецепторы и проприорецепторы. Экстерорецеп- торы воспринимают раздражения из внешней среды и расположены в коже, слизистых оболочках, органах чувств (например, тактильные, болевые, температурные). Интерорецепторы расположены во внутренних органах и сосудах. Они возбуждаются в основном при изменении химического состава внутренней среды и давления в тканях, органах и сосудах (например, хеморецепторы, барорецепторы). Проприорецепторы локализованы в мышцах, сухожилиях, связках, фасциях и капсулах суставов. Они информируют ЦНС о тонусе мышц и положении тела в пространстве.

Импульсы от рецепторов по рефлекторной дуге поступают в нервный центр, где происходит расшифровка информации.

  1. НЕРВНЫЕ ЦЕНТРЫ

Нервный центр — совокупность нейронов, расположенных на разных уровнях ЦНС и контролирующих работу определённого органа или системы органов. Нервные центры могут включать разное количество нейронов, выполняющих различные функции. Так, дыха


154





тельный центр состоит из нейронов вдоха и выдоха. Одни нервные центры возбуждаются от специфических раздражителей (например, специфические ядра таламуса), другие — от различных раздражителей (в частности, нейроны ретикулярной формации и ассоциативных зон коры больших полушарий). Каждый нервный центр расположен в строго определённых отделах ЦНС. Так, дыхательный и сосудодвигательный центры находятся в продолговатом мозге.


В нервных центрах перерабатывается информация, полученная от рецепторов, и формируется программа реакции на раздражение, зашифрованная в нервных импульсах определённой частоты, амплитуды и продолжительности, которая адресована исполнительным органам: мышцам и железам. Здесь возможно самовоспроизводство нервных импульсов и их циркуляция по замкнутым цепям нейронов. Центры постоянно пребывают в состоянии некоторого возбуждения (тонуса), который поддерживают и восходящие импульсы от рецепторов, и нисходящие импульсы от вышележащих отделов мозга. Различают
пищевой, дыхательный, сосудодвигательный и другие нервные рефлекторные центры. Их деятельность контролируется различными отделами мозга.

  1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ О ФИЗИОЛОГИИ ВОЗБУДИМЫХ

ТКАНЕЙ

Все живые ткани и клетки под влиянием раздражителей переходят из состояния относительного физиологического покоя в активное состояние. Наиболее яркую реакцию на действие раздражителей демонстрируют нервная, мышечная и железистая ткани, называемые возбудимыми.

Основные физиологические свойства нервной и мышечной ткани:

  • возбудимость;

  • проводимость;

  • лабильность;

  • рефрактерность.

Возбудимость — способность живой ткани отвечать на действие раздражителя изменением физиологических свойств и возникновением процесса возбуждения.

Проводимость — способность живой ткани проводить возбуждение.

Рефрактерность — временное снижение возбудимости ткани, возникающее после её возбуждения.

Лабильность (функциональная подвижность) — скорость протекания элементарных циклов возбуждения в нервной и мышечной


155


Учебный модуль 5. Анатомо-физиологические аспекты регуляции и саморегуляции функций организма




Анатомия и физиология


ткани, т. е. Способность тканей возбуждаться с определённой частотой. Лабильность отображает время, в течение которого ткань восстанавливает работоспособность после очередного цикла возбуждения.