Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
сиськи масяськи)))специально для Лины))))).docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
40.41 Кб
Скачать
  1. Что такое латентный период процесса возбуждения ткани? Охарактеризуйте рефрактерную фазу.

Особенности импульсного возбуждения имеет латентный период - между моментом нанесения раздражения и видимой ответной реакцией проходит некоторое время. РЕФРАКТЕРНАЯ ФАЗА, состояние временной невозбудимости, наблюдаемое в тканях после каждого одиночного имцульса возбуждения.

  1. Что такое фаза экзальтации (сумернормальная ) ?

Наступает период повышенной возбудимости, названный фазой экзальтации (лат. exsaltatio — очень возбужденный). Длительность этой фазы в нерве — 20, в мышцах — 50 мс. Она совпадает по времени с периодом окончания следовой деполяризации.

  1. Что такое лабильность ткани ? Кто открыл это явление ? Что характеризуется лабильностью ? Приведите примеры.

Лабильность (функциональная подвижность) — большая или меньшая скорость тех элементарных (ответных) реакций, которы­ми сопровождается деятельность ткани или органа после воздей­ствия раздражителя. Понятие «лабильность» введено русским физиологом Н. Е. Введенским (1886), который считал мерой лабильности наибольшую частоту раздражения ткани, воспроизводимую ею без преобразования ритма. Показателем (или мерой) лабильности явля­ется наибольшее (максимальное) число ответных реакций, кото­рое ткань или орган способны воспроизвести в секунду при частых их раздражениях. Чем больше это число, тем выше лабиль­ность. Наибольшей лабильностью обладает нервная ткань: она способна воспроизвести ритм раздражений, равный 1000 импуль­сов в 1 с. Лабильность бывает низкой и высокой, соответственно и ткани — низко- и высоколабильные.

  1. Кем были обнаружены электрические явления в живой ткани? в чем сущность первого и второго опыта Гальванн? Какие возражения выдвинул Вольт против первого опыта Гальвани?

Впервые электрические явления в живых тканях были обнаружены Л.Гальвани (1786 г)Во время своих экспериментов он заметил, что лапки лягушки ,подвешенные на медном крючке к железным перилам балкона , при каждом соприкосновении с перилами сокращались. На этом основании Гальвани сделал вывод, что сокращение лапок лягушки вызывается «животным электричеством».Он считал, что нерв и мышцы несут противоположные электрические заряды и что металл в этом опыте играет роль проводника. Однако А.Вольта(1792г)повторив опыт Гальвани доказал, что в этом эксперименте разность потенциалов возникает между двумя разнородными металлами в момент замыкания цепи влажным проводником ,роль которого выполняют ткани лягушки. Позднее Гальвани для доказательства наличия электрических явлений в мышцах и нервах произвел новый опыт .Он набрасывал на мышцу её же нерв с помощью стеклянной палочки. В момент набрасывания нерва на мышцу она сокращалась. Этот опыт получил название «второго опыта Гальвани»или «сокращения без металла». В дальнейшем было доказано ,что сокращение мышцы в этом опыте происходит только в том случае ,если нерв одновременно касался неповрежденного и поврежденного (во время приготовления нервно-мышечного препарата) участка мышцы .Позднее было обнаружено ,что поврежденный участок заряжен электроотрицательно по отношению к неповрежденному .При набрасывании нерва на мышцу происходит замыкание цепи. Возникающий при этом ток назвали «током покоя»Правильнее его называть «током повреждения «,или «током альтерации» В настоящее время установлено ,что между наружной и внутренней поверхностью клеточной мембраны постоянно существует разность потенциалов вследствие неодинаковой концентрации ионов внутри и вне клетки .В условиях относительного физиологического покоя внутренняя поверхность мембраны несёт отрицательный заряд по отношению к наружной .Разность потенциалов между наружной и внутренней поверхностью мембраны в условиях покоя получила название - мембранный потенциал покоя .Его можно зарегистрировать при внутриклеточном способе отведения биопотенциалов на экране катодного осциллографа ,используя микроэлектроды .При возбуждении изменяется проницаемость мембраны по отношению к ионам .Возникает перемещение ионов, что приводит к перезарядке мембраны и появлению потенциалов действия