
- •Жидкостно-мозаичная концептуальная модель биомембраны Сингера-Николсона (1972 г.)
- •Изображение элементов биомембраны
- •С) Функциональная классификация мембранных белков.
- •Классификация мембранных белков
- •Топологическая классификация
- •Биохимическая классификация
- •Д) Значение гликокаликса
- •Гликокаликс
- •Б) Опыты л.Гальвани.
- •С) Регистрация и измерение потенциала покоя.
- •Д) Электрогенез потенциала покоя.
- •Изменения потенциала покоя
- •Б) Законы возбуждения «всё или ничего», «силы».
- •Закон силы раздражения в приложении к составной возбудимой структуре (нерву, мышце). С) Закон Гоорвега-Вейса-Лапика. Хронаксиметрия.
- •Кривая «сила – время» Гоорвега-Вейса-Лапика
- •Сравнение возбудимости двух возбудимых структур. Хронаксия, хронаксиметрия
- •Зависимость между силой тока и временем его действия. Хронаксия (по Гоорвегу, Вейсу и Лапику). Р — реобаза, Хр — хронаксиия.
- •Полярный закон э.Пфлюгера. Объяснение в тексте.
- •Анодно-размыкательное возбуждение. Куд – критический уровень деполяризации, пп – потенциал покоя, пд – потенциал действия, аэт – анэлектротон, аэ – анодическая экзальтация. Объяснение в тексте.
- •Частотный оптимум и пессимум ритмической стимуляции
- •Усвоения ритма стимуляции возбудимыми структурами
- •Парабиоз н.Е.Введенского
- •Механизм проведения возбуждения по безмиелиновым нервным волокнам
- •Механизм проведения возбуждения по миелиновым нервным волокнам
- •Формирование везикул
- •Заполнение везикул
- •Опустошение везикул и освобождение медиатора
- •Рециклизация везикул
- •Кальциевые каналы и экзоцитоз
- •Структура нервно-мышечного синапса
- •Рецепторы постсинаптической мембраны
- •Варианты изображения н-холинорецептора (nicotinic acetylcholine receptors)
- •Миниатюрный потенциал концевой пластинки
- •Фармакологическая модификации нмс
- •2. Общая вода, жидкости организма и жидкости внутренней среды
- •4. Система гуморального транспорта
- •6. Система крови (г.Ф.Ланг)
- •Транспортная функция крови
- •Защитная функция крови
- •Регуляторная функция крови
- •8. Состав крови
Полярный закон э.Пфлюгера. Объяснение в тексте.
Если с неповрежденным участком соприкасается катод, возбуждение возникало в момент замыкания тока. Если же катод устанавливали на поврежденном участке, а анод — на неповрежденном, возбуждение возникает только при размыкании тока.
Анодно-размыкательное возбуждение. Куд – критический уровень деполяризации, пп – потенциал покоя, пд – потенциал действия, аэт – анэлектротон, аэ – анодическая экзальтация. Объяснение в тексте.
-
ФЕДЕРАЛЬНОЕ Государственное АВТОНОМНОЕ образовательное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (НИУ «БелГУ»)
Кафедра медико-биологических дисциплин
Специальность (направление подготовки)
Курс
второй
060101.65 лечебное дело,
060103.65 педиатрия
Семестр
четвёртый
Дисциплина НОРМАЛЬНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ВОПРОС № 6 (1)
Лабильность. Парабиоз (Н.Е.Введенский).
Утверждено на заседании кафедры медико-биологических дисциплин,
протокол от 12.05.11 № 10.
В.Г. Нестеров
М.И. Чурносов
Н.Е.Введенский на нервно-мышечном препарате установил, что нерв, мионевральные синапсы и мышца по-разному реагируют на сверхпороговые раздражения различной частоты. Отсюда был сделан вывод, что разные структуры имеют неодинаковую функциональную подвижность [++484+C.242]. Синонимом термина «функциональная подвижность» является «лабильность».
Под термином лабильность Н.Е.Введенский (1892) понимал «большую или меньшую скорость тех элементарных реакций, которыми сопровождается физиологическая деятельность данного аппарата» (данной структуры), а мерой лабильности считал «то наибольшее число электрических осцилляций, которое данный физиологический аппарат может воспроизвести в 1 с, оставаясь в точном соответствии с ритмом максимальных раздражении».
Учение Н.Е.Введенского о функциональной подвижности (лабильности) различных структур организма не только выдержало испытание временем, но и нашло подтверждение и развитие в новых более совершенных условиях его экспериментальной проверки, когда «электрические осцилляции» — потенциалы действия — регистрировались с помощью микроэлектродной техники, обладающей значительно большей точностью, чем телефонический метод.
Введенский Николай Евгеньевич (1852-1922) – подробнее см. [++512+С.374].
Нерв способен воспроизводить без искажений наиболее широкий диапазон частотных раздражений, средний воспроизводится мышцей и наименьший — синапсами. Следовательно, в нервно‑мышечном препарате мионевральные синапсы являются частотными фильтрами между нервными и мышечными волокнами. Как это показать в эксперименте?
Рис.209251235