
- •Мембранный потенциал покоя: условия и ионные механизмы формирования.
- •Локальный ответ: механизмы формирования и свойства.
- •Потенциал действия возбудимой клетки: ионные механизмы, фазы развития, условия возникновения и свойства.
- •Деполяризация – изменение заряда до 0:
- •Инверсия (overshoot) – изменение знака заряда на противоположный:
- •3) Реполяризация - восстановление заряда клетки.
- •5. Понятие возбудимости. Зависимость возникновения возбуждения от характеристик раздражителя (силы, времени действия). Реобаза и хронаксия как характеристики возбудимости ткани.
- •Раздражитель
- •6. Механизм распространения возбуждения по нервным волокнам. Законы проведения возбуждения по нервным волокнам. Механизм проведения возбуждения по безмиелиновым нервным волокнам
- •7) Синапс с химическим способом передачи. Механизмы проведения нервного импульса в синапсе. Понятие о синаптической задержке.
- •8) Возбуждающий и тормозный постсинаптический потенциал: ионные механизмы и свойства.
- •9) Механизм передачи возбуждения в мионевральном синапсе: медиатор, рецептор, впсп, генерация потенциала действия.
- •10) Сопряжение процессов возбуждения и сокращения скелетной мышцы (электромеханическое сопряжение).
- •11) Двигательные (нейромоторные) единицы скелетных мышц. Факторы, определяющие силу сокращения скелетных мышц
Раздражитель
По силе:
1)Подпороговый
2)Пороговый
3)Сверхпороговый
Зависимость пороговой силы раздражителя от его длительности
Пороговая сила стимула находится в обратной зависимости от его длительности (больше длительность – меньше сила)
6. Механизм распространения возбуждения по нервным волокнам. Законы проведения возбуждения по нервным волокнам. Механизм проведения возбуждения по безмиелиновым нервным волокнам
1) Состояние покоя: внутренняя поверхность мембраны нервного волокна несет отрицательный заряд, а наружная сторона мембраны – положительный.
2) Электрический ток между внутренней и наружной стороной мембраны не протекает, так как липидная мембрана имеет высокое электрическое сопротивление.
3) Во время развития потенциала действия в возбужденном участке мембраны происходит реверсия заряда (рис. 2, А).
4) На границе возбужденного и невозбужденного участка начинает протекать электрический ток (рис. 2, Б).
5) Электрический ток раздражает ближайший участок мембраны и приводит его в состояние возбуждения (рис. 2, В)
6) В то время как ранее возбужденные участки возвращаются в состояние покоя (рис. 2, Г).
Таким образом, волна возбуждения охватывает все новые участки мембраны нервного волокна.
Механизм проведения возбуждения по миелиновым нервным волокнам
1) Участки мембраны, покрытые миелиновой оболочкой, являются невозбудимыми;
2)возбуждение может возникать только в участках мембраны, расположенных в области перехватов Ранвье.
3)При развитии ПД в одном из перехватов Ранвье происходит реверсия заряда мембраны (рис. 3, А).
4) Между электроотрицательными и электроположительными участками мембраны возникает электрический ток, который раздражает соседние участки мембраны (рис. 3, Б).
5) Однако в состояние возбуждения может перейти только участок мембраны в области следующего перехвата Ранвье (рис. 3, В).
6) Таким образом, возбуждение распространяется по мембране скачкообразно (сальтаторно) от одного перехвата Ранвье к другому.
Характер реагирования возбудимых тканей на действие раздражителей в классической физиологии принято описывать 5 законами раздражения.
1) Закон силы раздражения
2) Закон длительности раздражения
3) Законградиента раздражения
4) Закон “все или ничего”
5) Закон полярного действия тока (закон Пфлюгера)
• Закон силы раздражения - Для минимального возбуждения требуется определенная критическая пороговая сила действия раздражителя.
• Закон длительности раздражения – Для минимального возбуждения требуется определенная критическая пороговая длительность действия раздражителя. Увеличение длительности внешнего воздействия за пределы порога ведет к нарастанию возбуждения до максимальной величины. Дальнейшее увеличение длительности действия раздражителя не ведет к нарастанию возбуждения.
• Закон градиента раздражения – Раздражители характеризуются не только силой и длительностью действия, но и скоростью роста во времени силы воздействия на объект, т.е. градиентом. Зависимость между крутизной нарастания силы раздражения и величиной возбуждения определена в законе градиента: реакция живой системы зависит от градиента раздражения: чем выше крутизна нарастания раздражителя во времени, тем больше до известных пределов величина функционального ответа.
• Закон “все или ничего” – утверждает, что при действии подпороговых раздражителей возбуждение не возникает, а при действии порогового и сверхпорогового раздражителей величина ответной реакции, обусловленной возбуждением, остается постоянной.
• Закон полярного действия тока (закон Пфлюгера) – при действии на возбудимые клетки постоянного электрического тока в момент замыкания цепи возбуждение возникает в месте приложения катода, а при размыкании – в месте контакта с анодом.