
- •23. Генетический код и синтез белка
- •24. Молекулярная природа и виды изменчивости
- •25. Строение , образ жизни и значение вирусов.
- •26. Способы размножения организмов
- •27. Гаметогенез на примере высших позвоночных животных
- •28. Дробление яйцеклетки, гаструляция, закладка осевого скелета и центральной нервной системы у хордовых.
- •29. Производные зародышевых листков.
- •30. Особенности индивидуального развития сумчатых и плацентарных млекопитающих.
- •3 1. Основные кости позвоночного столба, черепа, грудной клетки, верхних и нижних конечностей
- •33.Типы соединения костей между собой. Строение суставов
- •34. Строение позвонка и позвоночника
- •36. Основные группы скелетных мышц
- •37. Группы мышц верхней и нижней конечностей
- •38.Мышцы, участвующие в акте дыхания
- •39. Анатомические структуры, участвующие в формировании грудной клетки
- •40. Методы диагностики поражений скелета
- •41. Мышцы, участвующие в поддержании вертикального положения тела
- •42.Типы мышечных волокон и двигательных единиц.
- •43.Понятие о двигательной единице
- •44.Строение и функция синапса
- •45.Методы диагностики поражения мышечной системы
- •46. Строение и функция нейрона
- •47. Рефлекс и рефлекторная дуга
- •48. Основные нервные сплетения и структура периферических нервов
- •49 Черепные нервы двигательные, чувствительные и смешанные
- •50. .Двигательные и чувствительные нервы верхних и нижних конечностей.
- •51 Структура и функции вегетативной нервной системы.
- •52.Типы поражения нервных волокон. Методы диагностики нарушений периферической нервной системы.
- •53.Основные отделы спинного мозга
- •54.Составные элементы сегмента спинного мозга
- •55.Топография анатомических образований поперечника спинного мозга
- •55.Строение и функция ствола головного мозга
- •56.Строение и функция подкорковых образований головного мозга
- •5 7.Строение и функция полушарий головного мозга
- •59.Строение и функция мозжечка
- •60.Функциональная специализация полушарий головного мозга
- •61.Понятие об анализаторах, составные элементы и виды анализаторов
- •62.Электроэнцефалограмма (ээг), основные ритмы ээг в норме и патологии
- •63.Принцип регистрации вызванных потенциалов мозга различной модальности
- •64. Основные виды тканей
- •65. Форменные элементы крови и их функции
- •66. Формы и соединения гемоглобина
- •67. Защитные функции крови
- •68. Большой и малый круги кровообращения
- •69.Строение сердца, камеры сердца.
- •70. Клапаны сердца, их строение, функция, поражение при основных заболеваниях.
- •71.Основные части проводящей системы сердца. Потенциалы действия клеток миокарда
- •72.Сердечный цикл, его фазы и продолжительность.
- •73.Электрокардиограмма, ее природа и изменения.
- •75.Основные артерии, кровоснабжающие верхние и нижние конечности.
- •76.Основные вены кровеносной системы человека
- •77.Основные структуры лимфатической системы.
- •78.Составляющие артериального давления, их величины в норме.
- •79.Тоны и шумы сердца.
- •80.Методы исследования сосудов: контрастная ангиография, мрт, узи, допплерография.
- •81.Строение и классификация зубов человека
- •82.Строение коренных зубов
- •83.Отделы пищеварительной системы и их функциональное предназначение.
- •84 .Этапы пищеварения в различных отделах пищеварительного тракта
- •85 .Состав желудочного сока, пищеварение в желудке.
- •86.Пищеварение в тонком и толстом кишечнике, их функции
- •87.Полостное и пристеночное пищеварение
- •88 .Всасывание в кишечнике, нарушения всасывания при заболевания пищеварительного тракта.
40. Методы диагностики поражений скелета
1. рентген
диагностический метод, позволяющий диагностировать травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата, болезни внутренних органов, доброкачественные и злокачественные опухоли. Широкие возможности для использования рентгена, практически полное отсутствие дискомфорта у пациента от процедуры, а также быстрое получение результатов объясняют востребованность этого вида исследования. Современное диагностическое оборудование позволяет снизить уровень излучения при рентгене и получить максимально точный и подробный снимок.
2.кт
это рентгеновское исследование, которое проводится как обычное рентгеновское исследование, при этом снимки делаются послойно, на различной глубине и обрабатываются затем с помощью компьютера.
3.радиоизотопная диагностика
раздел радиологии, предмет изучения которого — использование радиоактивных изотопов и меченных ими соединений для распознавания заболеваний.
4.остеоденситометрия
это процедура измерения плотности костей. Существует два основных метода остеоденситометрии: недорогая ультразвуковая и более достоверная рентгеновская.
41. Мышцы, участвующие в поддержании вертикального положения тела
М
ышцы
спины участвуют в поддержании вертикального
положения тела, при сильном напряжении
вызывают прогибание туловища назад.
2-полуостистая мышца головы;
3-ременная мышца головы;
4-грудино-ключично-сосцевидная мышца;
5-трапециевидная мышца;
8-дельтовидная мышца;
9-подостная мышца;
10-большая ромбовидная мышца;
11-широчайшая мышца спины;
12-поясничный треугольник;
14-большая ягодичная мышца;
16-наружная косая мышца живота;
18-большая круглая мышца;
42.Типы мышечных волокон и двигательных единиц.
Типы мышечных волокон
Выделяют два основных типа мышечных волокон - быстросокращающиеся мышечные волокна и медленно сокращающиеся мышечные волокна). Исходя из значимости для организма, доктор Берк (E.R. Burke), ученый из США, изучавший эту проблему, предложил различать мышечные волокна по сочетанию двух признаков - скорости сокращения и устойчивости к утомлению. В первом предложенном Берком варианте классификации мышечные волокна разделялись на три типа:
- S (slow) - медленные, весьма устойчивые к утомлению;
- FR (fast, resistant) - быстрые, устойчивые к утомлению;
- FF (fast, fatigable) - быстрые, быстро утомляемые;
Далее, в другой работе в группу быстрых мышечных волокон Берк ввел еще один тип FI (fast, intermediate in fatigability) - быстрые промежуточные.
Мышечные волокна типа S сокращаются медленно и обладают оксидативным (окислительным) типом обмена.
Мышечные волокна типа FR – быстрые, имеющие оксдативно-гликолитический обмен.
Мышечные волокна типа FI – быстрые, обладают приближающимся к гликолитическому типу обмена, хотя часть энергии получают за счет оксидативного.
Мышечные волокна типа FF – быстрые, обладают гликолитическим обменом.
Типы волокон имеют весьма размытые границы - скорее волокна представляют некоторое единое множество, соответствующее постепенному переходу от анаэробного гликолиза к аэробному обмену.
Типы двигательных единиц
Основываясь на указанных двух параметрах - снижении прерывистого тетануса и сопротивлении утомлению - двигательные единицы млекопитающих можно разделить на три группы (Burke, 1981): медленно сокращающиеся невосприимчивые к утомлению (тип S); быстро сокращающиеся невосприимчивые к утомлению (тип FR) и быстро сокращающиеся восприимчивые к утомлению (тип FF). Двигательные единицы типа S образуют наименьшую величину силы, тогда как единицы типа FF - наибольшую.
Это
различие обусловлено разным количеством
мышечных волокон, входящих в состав
двигательной единицы (т.е. коэффициентом
иннервации), а также размером отдельных
мышечных волокон (т.е. количеством
сократительных белков на мышечное
волокно).