
- •Аграрно-технологический факультет
- •Физиология и этология животных
- •Часть I
- •Методические указания
- •1. Методы и методологический принцип изучения физиологии.
- •2. Гомеостаз. Принципы нервно-гуморальной регуляции физиологических функций организма.
- •Регуляция гомеостаза:
- •Раздражители, их классификация.
- •Классификация раздражителей.
- •2. Биопотенциалы.
- •Нервные волокна и их свойства.
- •Распространение нервного импульса в немиелинизированном (а) и миелинизированном (б) нервном волокне:
- •Проведение возбуждения в нервном волокне
- •Механизм передачи электрического сигнала через химический синапс
- •Синапсы на поверхности нейрона Передача нервного импульса в синаптических связях:
- •Свойства синапсов
- •1. Морфофункциональные особенности мышечной ткани.
- •2.Виды сокращения мышц.
- •3.Условия, улучшающие работу мышц.
- •1. Методы исследования функций коры больших полушарий.
- •2.Роль ретикулярной формации в функции головного мозга.
- •1. Отличительные особенности симпатического и парасимпатического отделов нервной системы.
- •2. Основные эффекты раздражения симпатических и парасимпатических нервов.
- •Нервная регуляция вегетативных функций.
- •Нервная регуляция вегетативных функций:
- •1.Гипоталамо-гипофизарная система.
- •Функциональная связь ядер гипоталамуса с гипофизом:
- •2. Нейрогуморальный механизм регулирования различных функций организма.
- •Роль гонадотропных и овариальных гормонов в регуляции полового цикла у самок.
- •Механизм действия гонодотропных и овариальных гормонов в регуляции полового цикла у самок:
- •Функциональная значимость гормонов щитовидной железы.
- •2. Функциональная значимость гормонов надпочечниковых желёз.
- •Регуляция функции надпочечниковых желёз.
- •1. Анализаторы. Общие свойства. Кожный анализатор.
- •Морфофункциональные особенности зрительного анализатора:
- •Морфофункциональные особенности слухового анализатора:
- •Свойства сердечной мышцы.
- •Механизм проведения нервного импульса в сердце.
- •Экг и её значение.
- •Регуляция сердечной деятельности
- •Регуляция сердечной деятельности:
- •Состав и физико-химические свойства крови.
- •1. Изучить особенности движения крови по кровеносным сосудам.
- •Зависимость скорости кровотока от сечения сосудов
- •Регуляция просвета кровеносных сосудов и кровяного давления.
- •Капиллярное кровообращение
- •Группы крови и их особенности у животных.
- •Список использованной литературы
Нервные волокна и их свойства.
Нервные волокна - это отростки нервных клеток. Нервные волокна бывают двух видов:
Мякотные (миелиновые) волокна, имеют относительно большой диаметр. Состоят из аксона - осевого цилиндра, который покрыт двухслойной оболочкой (миелиновой она же шванновская). Внутренний толстый слой – миелиновая оболочка содержит липоиды и белки, наружный – тонкий слой – состоит из клеток леммоцитов с крупными ядрами, образованными шванновскими клетками. Миелиновая оболочка не сплошная, а прерывается при переходе от одной клетки к другой. Участки цилиндра, не покрытые этой оболочкой, называются перехватами Ранвье. В состав аксона входят аксоплазма, нейрофибриллы, митохондрии и другие включения – всё покрыто мембраной. Мякотные волокна составляют основу чувствительных и двигательных волокон, регулирующих функцию скелетных мышц.
В безмякотных (амиелиновые) волокнах осевой цилиндр не имеет миелиновой оболочки и покрыт только леммоцитами. Эти волокна входят в состав главным образом симпатических нервов и блуждающего нерва.
Миелиновая оболочка в нервных волокнах выполняет функцию изолятора и регулятора обменных процессов, т.е. трофическую функцию, обеспечивающую рост осевого цилиндра. В безмякотных волокнах аналогичную роль выполняет оболочка, состоящая из шванновских клеток.
Распространение нервного импульса в немиелинизированном (а) и миелинизированном (б) нервном волокне:
а — возбужденный (деполяризованный) участок мембраны нервного волокна; б — участок мембраны нервного волокна, находящийся в состоянии покоя. Прерывистыми стрелками показано распространение ионного тока. Вверху стрелка указывает направление распространения нервного импульса
Свойства нервных волокон. Нервные волокна имеют два основных свойства - возбудимость и проводимость.
Возбудимость - способность нервных волокон возбуждаться в любой точке и под действием различных раздражителей. Возбудимость у мякотных волокон выше, чем у безмякотных. У них значительно выше лабильность, чем у других нервных образований и составляет 500 импульсов в секунду. Лабильность же безмякотных волокон очень низкая.
Проводимость — это способность нервных волокон проводить возбуждение. В мякотных и безмякотных нервных волокнах импульсы проводятся неодинаково.
В мякотных волокнах возбуждение распространяется скачкообразно, от одного перехвата Ранвье к другому.
Наружная поверхность мембраны в зоне перехвата Ранвье, так же, как и на всей мембране безмякотных нервных волокон, имеет положительный (+), а на внутренней – отрицательный заряд (-). Мембранный потенциал везде одинаковый. При возбуждении в мякотном волокне возникает потенциал действия и электрический ток по ходу волокна, достигая соседнего перехвата, вызывает перезарядку мембраны. Перехват, откуда распространился ток, становится нечувствительным. Потенциал действия может передаваться через один и через несколько перехватов, т.е. значительно быстрее, чем в безмякотных волокнах.
В безмякотных нервных волокнах возбуждение передается непрерывно вдоль мембраны осевого цилиндра. Скорость проведения возбуждения зависит от толщины нервного волокна. Чем толще волокно, тем лучше его возбудимость и с большей скоростью проводится нервный импульс и составляет в мякотных волокнах 40-120 м/с., а в безмякотных значительно меньше 3-15 м/с.
При проведении импульса в волокне возрастает потребление О2, увеличивается распад АТФ, образуется больше молочной кислоты. Возбуждение симпатических нервов сопровождается синтезом норадреналина, а парасимпатических – ацетилхолина.
Для проведения нервного импульса необходима морфофункциональная целостность мембраны. Закон изолированного проведения возбуждения проявляется в том, что возбуждение в общем нервном стволе не переходит с одного нервного волокна на другое. Это обеспечивается наличием миелиновой оболочки, которая выполняет функцию электрического изолятора. При повреждении оболочки нарушается изолированное проведение. Перевязка нервного волокна, его наркотизация не вызываю нарушения