ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 01.02.2026
Просмотров: 2329
Скачиваний: 0
СОДЕРЖАНИЕ
Раздел 1. Физиология возбудимых тканей. Принципы и механизмы регуляции функций организма
1.1. Общая физиология возбудимых тканей
1. 2. Физиология нервов, синапсов и рецепторов
1. Какова особенность процесса торможения у новорожденных? с чем она связана?
1. Какие особенности вегетативной нервной системы новорожденных свидетельствуют о ее незрелости?
1. В чем заключается особое значение гормонов для детей и подростков?
1. Назовите три периода кроветворения у плода, укажите их сроки.
1. Что является органом внешнего дыхания у плода? Имеются ли у плода дыхательные движения?
1. Какие типы питания преобладают у эмбриона и плода? Раскройте суть понятий.
1. Сравните интенсивность желчеобразования новорожденного и взрослого, укажите относительные цифры.
1. Назовите особенности обмена веществ и энергии у детей.
100 И 95 мм рт. Ст. Соответственно.
1. Нарисуйте схему пути оксигенированной (артериальной) крови от плаценты к правому предсердию плода
1. В каком возрасте у детей происходит наиболее интенсивное развитие коры большого мозга?
20. Сколько СО2 содержится в смешанной венозной крови физически растворенного и химически связанного?
Физически растворено около 4,5 об% (45 мл/л), химически связанного – примерно 53,5 об% (535 мл/л).
21. Нарисуйте схему функциональной системы, поддерживающей оптимальную для метаболизма активную реакцию крови (рН).

(По К. В. Судакову с изменениями)
22. В каких отделах ствола мозга находятся группы нейронов дыхательного центра? Где расположена главная часть дыхательного центра?
В мосту и продолговатом мозгу. В продолговатом мозгу.
23. К каким нейронам спинного мозга посылает импульсы дыхательный центр, в каких отделах они расположены?
К мотонейронам дыхательных мышц, расположенным в передних рогах спинного мозга (шейный и грудной отделы).
24. Что произойдет с дыханием после перерезки спинного мозга в эксперименте непосредственно под продолговатым мозгом, после разрушения продолговатого мозга?
Дыхание прекратится в обоих слу-
чаях.
25. Как изменится дыхание после перерезки спинного мозга между шейными и грудными сегментами и после отделения моста от продолговатого мозга?
В первом случае дыхание будет продолжаться только за счет сокращения диафрагмы; во втором нарушится ритм и частота дыхания: удлиненный вдох и короткий выдох.
26. По какому электрофизиологическому признаку нейроны дыхательного центра делят на инспираторные и экспираторные?
По совпадающей импульсной активности дыхательных нейронов с соответствующими фазами дыхательного цикла.
27. Перечислите факторы, обеспечивающие и поддерживающие автоматию дыхательного центра?
Спонтанная активность нейронов дыхательного центра, гуморальные влияния на центр, афферентная импульсация от хемо- и механорецепторов, взаимодействие между возбуждающими и тормозными нейронами дыхательного центра.
28. Куда посылают импульсы ранние и поздние инспираторные нейроны, каков результат их взаимодействия?
Ранние инспираторные нейроны посылают импульсы к мотонейронам спинного мозга, иннервирующим мышцы вдоха, и к поздним инспираторным нейронам. Последние посылают импульсы к ранним инспираторным нейронам и тормозят их, обеспечивая тем самым смену вдоха на выдох.
29. Какие факторы вызывают возбуждение инспираторных нейронов?
Увеличение Рсо2, снижение рН (через возбуждение периферических артериальных и центральных хеморецепторов), снижение Ро2 (только через возбуждение артериальных хеморецепторов), нисходящие влияния нейронов моста.
30. Импульсы от каких источников вызывают торможение инспираторных нейронов? Какие принципы структурно-функциональной связи лежат в основе реализации тормозных влияний?
Афферентные импульсы от рецепторов растяжения легких по принципу обратной связи, а также – от поздних инспираторных нейронов по принципу реципрокной связи, нисходящие влияния нейронов моста по принципу прямой связи.
31. От каких нервных элементов поступают импульсы к нейронам дыхательного центра, прерывающих вдох? С помощью каких принципов связи это осуществляется?
От нейронов моста – прямая связь; от рецепторов растяжения легких – обратная связь; от инспираторных нейронов – реципрокная связь.
32. Какую функцию в регуляции дыхания выполняют дыхательные нейроны моста?
Оказывают тоническое возбуждающее влияние на полные, ранние и поздние инспираторные нейроны продолговатого мозга.
33. Какую роль играет гипоталамус в регуляции дыхания? Приведите примеры.
Обеспечивает усиление дыхания при различных видах деятельности и состояниях организма, требующих увеличения метаболической активности (например, при общей защитной реакции, во время физической работы, при эмоциональном возбуждении, при повышении температуры тела).
34. Какова роль больших полушарий в регуляции дыхания?
Приспособление дыхания к изменяющимся условиям внешней среды; произвольное управлением дыханием.
35. Как и почему изменится дыхание после перерезки: 1) задних корешков спинного мозга в грудном отделе или 2) блуждающих нервов?
1) Дыхание станет поверхностным (неглубоким) или 2) редким и глубоким. Из-за отсутствия афферентных импульсов от механорецепторов дыхательных мышц или от проприорецепторов легких, соответственно.
36. Нарисуйте схему, отражающую основные процессы саморегуляции вдоха и выдоха при спокойном дыхании.

И – совокупность инспираторных нейронов, обеспечивающих вдох;
Ип – поздние инспираторные нейроны, прерывающие вдох;
– -мотонейроны спинного мозга;
![]()
37. Что называют рефлексами Геринга – Брейера, каково их значение в саморегуляции дыхания?
Рефлексы, возникающие с механорецепторов легких во время вдоха и выдоха, и осуществляемые через афферентные волокна блуждающих нервов; способствуют ритмической смене вдоха и выдоха.
38. Назовите основные периферические и центральные хеморецептивные зоны, какова их роль в регуляции дыхания?
Периферические: дуга аорты, каротидный синус; центральные – основание продолговатого мозга. Воспринимают изменения рН, напряжения СО2 и О2 в крови и путем регуляции активности дыхательного центра приспосабливают интенсивность дыхания к потребностям организма.
39. Какое влияние на центральные и периферические (артериальные) хеморецепторы оказывают снижение рН, уменьшение напряжения О2 и увеличение напряжения СО2 в крови?
Снижение рН и увеличение Рсо2 возбуждают и те и другие рецепторы; уменьшение Ро2 возбуждает только артериальные рецепторы.
40. Где располагаются ирритантные рецепторы, каковы их функциональные особенности?
В эпителии и субэпителиальном слое всех дыхательных путей; обладают свойствами механо- и хеморецепоров.
41. Какие раздражители возбуждают ирритантные рецепторы дыхательных путей и легких? Какие реакции возникают при этом?
Пылевые частицы, пары едких веществ (эфир, аммиак), резкое ускорение потока воздуха через дыхательные пути, патологические процессы в дыхательных путях и легких. Кашель, першение, жжение, одышка.
42. Опишите кратко опыт Фредерика (подготовительную его часть – операцию), доказывающий значение газового состава крови в регуляции деятельности дыхательного центра.
Опыт выполнен на двух собаках с "перекрестным" кровообращением: голова каждой собаки снабжается кровью от туловища другой ("перекрест" сонных артерий и яремных вен, соответственно).
43. Как и почему изменится активность дыхательного центра собаки с пережатой трахеей в опыте Фредерика?
Затормозится вследствие поступления в ее голову обедненной углекислым газом крови от собаки с непережатой трахеей.
44. Как и почему изменится активность дыхательного центра собаки, у которой не пережата трахея в опыте Фредерика?
Резко усиливается вследствие поступления в ее голову крови, обогащенной углекислым газом и обедненной кислородом от собаки с пережатой трахеей.
45. Что доказывает опыт Фредерика с перекрестным кровообращением?
Наличие гуморальной регуляции дыхания, осуществляемой при действии на дыхательный центр крови с измененным газовым составом (Рсо2, Ро2, рН).
46. Опишите опыт Холдена, доказывающий, что главным стимулятором дыхания является углекислый газ.
При дыхании воздухом в замкнутом пространстве (содержание О2 падает, а СО2 возрастает) наблюдается усиление дыхания – гиперпноэ; при таком же дыхании, но в условиях низкого содержания СО2, гиперпноэ не развивается.
47. Что произойдет с дыханием после интенсивной гипервентиляции легких? Почему?
Кратковременная остановка дыхания (апноэ) в связи с резким уменьшением напряжения СО2 крови.
48. Что произойдет с насыщением гемоглобина кислородом после гипервентиляции легких? Почему?
Не изменится, т. к. гемоглобин максимально насыщен кислородом у здорового человека и при спокойном дыхании.
49. Что произойдет с дыханием после произвольной задержки дыхания, почему?
Гиперпноэ, т. е. учащение и увеличение глубины дыхания в результате накопления СО2 в крови.
50. Почему произвольная задержка дыхания не может быть продолжительной? Как ее можно удлинить?
Накапливающийся в крови СО2 возбуждает инспираторные нейроны дыхательного центра, в результате чего возникает непреодолимое желание вдохнуть. Предварительной гипервентиляцией или специальной тренировкой.
51. В чем заключается принцип отрицательной обратной связи в регуляции дыхания при изменении напряжения СО2 в крови? К чему это ведет?
Гиперкапния вызывает усиление активности дыхательного центра, увеличение вентиляции легких и, как следствие, уменьшение содержания СО2 в крови. Гипокапния вызывает противоположные эффекты. В результате напряжение СО2 в крови поддерживается на постоянном уровне.
52. Что раздражает хеморецепторы каротидного синуса: уменьшение общего количества кислорода или падение его напряжения?
Только уменьшение напряжения О2 (т. е. количество физически растворенного в крови кислорода)
53. Какое влияние на дыхание оказывают артериальные барорецепторы, реагирующие на изменения артериального давления?
При повышении артериального давления усиление активности барорецепторов сопровождается уменьшением вентиляции легких, при снижении артериального давления вентиляция легких увеличивается.
54. Подъем человека на какую высоту может привести к возникновению горной болезни? Каковы проявления этой болезни?
На высоту 3 – 4 км над уровнем моря и выше. Слабость, головная боль, цианоз (синюшная окраска кожи), уменьшение глубины дыхания, снижение частоты сердечных сокращений и артериального давления.
55. Перечислите приспособительные изменения, отмечаемые в крови при акклиматизации к кислородному голоданию.
1) Увеличение количества эритроцитов в крови; 2) увеличение содержания гемоглобина в эритроцитах; 3) ускорение диссоциации оксигемоглобина в тканевых капиллярах за счет увеличения содержания 2,3-дифосфоглицерата в эритроцитах.
56. Какие изменения наблюдаются в организме (помимо изменений в крови) при акклиматизации к кислородному голоданию?
1) Увеличение вентиляции легких; 2) повышение плотности кровеносных капилляров в тканях; 3) повышение устойчивости клеток, особенно нервных, к гипоксии.
57. При каких условиях возникает кессонная болезнь? В чем ее сущность и опасность?
При быстром переходе из условий высокого давления (в барокамере, под водой) к нормальному. В крови появляются пузырьки газа (азота), которые могут вызвать газовую эмболию (закупорку мелких сосудов).
58. С какой целью используют гипербарическую оксигенацию? Каков механизм этого явления?
Для повышения доставки кислорода к тканям. В крови возрастает количество физически растворенного кислорода, что существенно улучшает снабжение организма кислородом.
59. Какие силы необходимо преодолеть при спокойном вдохе? Какая сила (без непосредственной затраты энергии АТФ) способствует расширению грудной клетки при вдохе?
Эластическую тягу легкого и стенки живота. Сила упругости грудной клетки (при глубине вдоха до 60% жизненной емкости легких).
60. Каков механизм передачи эластической тяги легких на грудную клетку, обеспечивающий уменьшение ее объема при выдохе?