
- •Классификация рефлексов
- •Функциональные особенности нейрона.
- •Классификация нейронов по количеству отростков, выходящих из тела нервной клетки
- •Роль цнс в регуляции и координации функций организма. Трофическая роль цнс.
- •Основные физиологические свойства нервных центров
- •Основные принципы распростронения возбуждения в нц
- •Торможение в цнс. Природа торможения. Виды торможения. Взаимосвязь возбуждения и торможения в цнс.
- •Механизм торможения.
- •Виды торможения.
- •Центральное торможение в цнс (Сеченовское)
- •Координация рефлексов.
- •Доминанта.
Основные принципы распростронения возбуждения в нц
1. Возможность нейрона устанавливать многочисленные синаптические связи с другими нейронами называется дивергенция, т.е. одна клетка влияет на множество других клеток и следовательно каждый нейрон способен перераспределять электрические импульсы (иррадиация возбуждения).
2. Схождение путей на одном нейроне лежит в основе конвергенции. Так как на мотонейроне сходится множество путей, то Шерингтон сделал вывод о двигательном нейроне, что он является общим конечным путем двигательной системы.
3. Через НЦ возбуждение передается только в одном направлении через контактный нейрон к эфферентному – закон одностороннего проведения возбуждения. Пример: если стимулировать задние (дорсальные) корешки спинного мозга, то на вентральных (передних) регистрируется потенциал действия, если наоборот, то возбуждение не распространяется.
4. В НЦ возбуждение распространяется медленнее, чем в нервах. Этим объясняется относительная длительность времени рефлекса. Складывается это время из следующих процессов:
1. Возбуждение рецепторов.
2. Проведение возбуждения по афферентному волокну.
3. Проведение возбуждения через контактные нейроны.
4.Распространение возбуждения по эфференту.
5. Передача возбуждения на исполнительный орган и ее ответ.
Время, в течение которого происходит внутрицентральное проведение возбуждения, называется истинным или центральным временем рефлекса (3). Пример: коленный рефлекс самый быстрый, так как отсутствуют вставочные нейроны.
5. Рефлекторные акты заканчиваются не всегда прекращением действия возбуждения, а через некоторое время, что связано с циркуляцией возбуждения в цепях нейрона – реверберация (лежит в основе кратковременной памяти).
Торможение в цнс. Природа торможения. Виды торможения. Взаимосвязь возбуждения и торможения в цнс.
Торможение важное свойство в ЦНС, которым впервые стал заниматься Сеченов. У лягушки он удалял большие полушария на уровне зрительных бугров среднего мозга. после чего раздражал заднюю лапку лягушки, опуская ее в раствор серной кислоты и измерял время рефлекса (оборонительный рефлекс). После этого на зрительные бугры накладывал кристаллики соли или стимулировал их слабым электрическим током, при этом заднюю лапку снова опускал в раствор – время рефлекса удлинялось или он отсутствовал.
Вывод: в таламусе существуют нервные центры, тормозящие спинно-мозговые рефлексы.
Позднее изучением торможения занимался Гольц. Он показал, что рефлекс одергивания лапки можно затормозить если механически сильно раздражать другую лапку – возникает торможение.
Вывод: торможение может развиваться в любом отделе ЦНС при встрече двух или нескольких возбуждений.
Торможение – это активный процесс, результатом которого является ослабление или подавление процесса возбуждения.
Механизм торможения.
В межнейронных синапсах возможны два механизма торможения: постсинаптическое и пресинаптическое.
Постсинаптическое торможение. Оно развивается в ответ на действие тормозного медиатора в синапсе (ГАНК, глицин, таурин). Проницаемость постсинаптической мембраны под влиянием этих медиаторов увеличивается для ионов калия и хлора, калий выходит наружу, а хлор поступает внутрь клетки и возникает гиперполяризация мембраны, т.е. повышается порог возбуждения и возникает тормозной постсинаптический потенциал.
Второй механизм постсинаптического торможения. Если мембранный потенциал постсинаптической мембраны невелик (-50-60 мВ), то только ионы хлора входят внутрь клетки и развивается гиперполяризация – ТПСП. Если мембранный потенциал высок (-90 мВ), то ионы хлора выходят наружу и развивается частичная деполяризация, которая также приводит к развитию ТПСП.
Пресинаптическое торможение, возникает перед возбуждающим синаптическим контактом. Структурной основой его является аксоаксональный синапс. При этом окончания аксона тормозной клетки образует синапс на аксоне возбуждающего нейрона и блокирует передачу возбуждения. в области пресинаптического контакта развивается сильная деполяризация мембраны. что снижает амплитуду проходящего здесь потенциала действия. В основе: тормозной аксон высвобождает тормозящий медиатор, который увеличивает проницаемость мембраны возбуждающего аксона для ионов хлора. Ионы хлора выходят из возбуждающей терминали, которая частично деполяризуется, что снижает амплитуду прохождения потенциала действия и ослабляется сила возбуждения, так как происходит уменьшение количества выделяемых квантов медиатора в возбуждающем синапсе.