
- •Лекция 2. Физиология центральной нервной системы (цнс).
- •Строение цнс.
- •Рефлекторный принцип деятельности цнс.
- •Основные свойства нервных центров:
- •Процессы торможения в центральной нервной системе.
- •Классификация видов торможения
- •Принципы координационной деятельности цнс.
- •Частная физиология цнс. Спинной мозг.
- •Рефлекторные функции.
- •Проводниковая функция спинного мозга.
- •Спинальный шок.
- •Общая характеристика головного мозга.
- •Ствол мозга.
- •Средний мозг.
- •Ретикулярная формация (рф) ствола мозга.
- •Промежуточный мозг.
- •Таламус.
- •Гипоталамус (подбугровая область).
- •Проводниковая функция гипоталамуса.
- •Мозжечок
- •Лимбическая система.
- •Функции базальных ганглиев
- •Структура и функции внс.
- •Симпатическая нервная система (СиНс).
- •Парасимпатическая нервная систем (пнс).
- •Метасимпатическая нервная система.
Лекция 2. Физиология центральной нервной системы (цнс).
ЦНС – система, осуществляющая регуляцию практически всех функций в организме. ЦНС осуществляет связь в единое целое всех клеток и органов нашего организма. С ее помощью происходят наиболее адекватные изменения работы различных органов, направленные на обеспечение той или иной его деятельности. Кроме того, ЦНС осуществляет связь организма с внешней средой, путем анализа и синтеза поступающей к ней информации от рецепторов и формирует ответную реакцию, направленную на поддержание гомеостаза.
Строение цнс.
Структурной и функциональной единицей нервной системы является нервная клетка (нейрон). Нейрон - специализированная клетка, способная принимать, кодировать, передавать и хранить информацию, организовывать ответные реакции организма на раздражения, устанавливать контакты с другими нейронами.
Нейрон состоит из тела (сомы) и отростков - многочисленных дендритов и одного аксона (рис1).
Рис.1. Строение нейрона.
Дендриты обычно сильно ветвятся и образуют множество синапсов с другими нервными клетками, что определяет их ведущую роль в восприятии нейроном информации. Аксон начинается от тела клетки аксонным холмиком, функцией которого является генерация нервного импульса, который по аксону проводится к другим клеткам. Аксон сильно ветвится, образуя множество коллатералей (паралелльных путей) и терминалей. Терминаль – окончание аксона, с помощью которого образуется синапс с другой клеткой. В ЦНС терминали формируют нейро-нейрональные синапсы, на периферии (за пределами ЦНС) аксоны образуют либо нейро-мышечные, либо нейросекреторные синапсы. Окончание аксона чаще называют не терминалью, а синаптической бляжкой (или синаптической пуговкой). Синаптическая бляшка – это концевое (терминальное) утолщение аксона, служащее для депонирования медиатора (смотрите лекции по синапсу). Мембрана окончаний содержит большое число потенциалозависимых кальциевых каналов, через которые ионы кальция поступают внутрь окончания при его возбуждении.
В большинстве центральных нейронов (т.е. нейронов ЦНС) ПД первично возникает в области мембраны аксонного холмика, и отсюда возбуждение распространяется по аксону к синаптической бляшке. Таким образом, уникальными особенностями нейрона являются способность генерировать электрические разряды и передавать информацию с помощью специализированных окончаний – синапсов.
Каждый нейрон выполняет 2 основные функции: проводит импульсацию и обрабатывает импульсацию (смотрите далее «трансформация ритма возбуждения»). Любой участок нейрона обладает проводимостью. Проведение импульсации (информации) от одной клетки к другой нейрон осуществляет благодаря своим отросткам: аксону и дендритам. Каждый нейрон имеет один аксон и множество дендритов.
Обработка импульсации (обработка информации, трансформация импульсации) - это наиболее значимая функция нейрона, которая осуществляется на аксонном холмике.
Помимо нейронов в ЦНС имеются глиальные клетки, занимающие половину объема мозга. Периферические аксоны (периферические – значит находящиеся за пределами ЦНС) также окружены оболочкой из глиальных клеток. Функции клеток глии многообразны:
1) они являются для нейронов опорным, защитным и трофическим аппаратом;
2) поддерживают определенную концентрацию ионов кальция и калия в межклеточном пространстве;
3) активно поглощают нейромедиаторы, ограничивая, таким образом, время их действия.