- •Каковы особенности нервной и гуморальной регуляции функций?
- •2.Принципы управления в живых системах.
- •3.В чем заключается сущность системного принципа регуляции функций?
- •3.Типы транспорта веществ через биологические мембраны
- •4.Какова природа мембранного потенциала?
- •5.6.Природа и механизм развития потенциала действия.
- •7.Принцип работы натрий-калиевого насоса.
- •8.Законы раздражения возбудимых тканей.
- •9.Распространение возбуждения по миелинизированнным и немиелинизированным волокнам.
- •9.Какими способами осуществляется гуморальная регуляция
- •10.Дайте определение гормонам. Какие виды гормонов различают?
- •11.Гипоталамо-гипофизарная система.
- •12.Перечислите гормоны гипофиза, их функции и особенности секреции.
- •14.Перечислите «истинные» эндокринные железы, их гормоны и функции.
- •15.Перечислите гормоны «смешанных» желез внутренней секреции и их функции. Какие изменения эндокринных функций происходят при различных состояниях?
- •16.Какие механизмы обеспечивают общий адаптационный синдром?
- •Этиология адаптационного синдрома
- •17.Классификация и функции мышечных волокон.
- •18. Особенности нервно-мышечного аппарата.
- •19.Механизмы сокращения и расслабления мышечного волокна.
- •20.Режимы и виды мышечных сокращений.
- •21.Каковы морфофункциональные основы мышечной силы?
- •22. Основные принципы организации движений.
- •23.Приведите примеры классификации условных рефлексов.
- •24.При каких условиях образуется условный рефлекс?
- •25.Каков механизм образования условного рефлекса?
- •26.Общий план структурно-функциональной организации анализаторов.
- •IV. По скорости адаптации.
- •VI. По структурно-функциональной организации.
- •27.Кодирование сенсорной информации
- •28. Особенности соматовисцентральной сенсорной системы.
- •29. Тактильный анализатор.
- •30.Терморецепция.
- •Проприоцептивная чувствительность.
- •Висцеральная чувствительность.
- •Зрительная сенсорная система и ее роль в регуляции движений.
- •Слуховая сенсорная система и ее роль в регуляции движений.
- •Проведение звука.
- •Вестибулярная сенсорная система.
- •Обонятельный анализатор.
- •Вкусовой анализатор.
- •Дайте характеристику сердечной мышцы: возбудимость, проводимость, сократимость, автоматия.
- •Как осуществляется проведение возбуждения в сердечной мышце? Опишите структуру и функции артерий, вен, капилляров.
- •Системный и региональный кровоток, его регуляция.
- •Как изменяется кровоток при мышечной работе?
- •Дайте определение специфическому и неспецифическому иммунитету.
- •Адаптация сердца к физическим нагрузкам. Физиологическая и патологическая гипертрофия сердца.
- •Как измеряют артериальное давление крови? Чем обусловлены показатели артериального давления?
- •Что такое внешнее и тканевое дыхание?
- •Каковы функции внешнего дыхания, его регуляция в покое и при мышечной работе?
- •Опишите дыхательный цикл.
- •Каков состав вдыхаемого, выдыхаемого и альвеолярного воздуха? Перечислите легочные объемы. Как они изменяются при интенсивных физических нагрузках?
- •В каком виде транспортируется кровью кислород и углекислый газ? Что определяет кислородную емкость крови?
- •Каким образом осуществляется газообмен между альвеолярным воздухом и кровью, между кровью и тканями?
- •Каким образом осуществляется регуляция дыхания?
- •Физиологические сдвиги при задержке дыхания и при гипервентиляции.
Зрительная сенсорная система и ее роль в регуляции движений.
Зрительное восприятие оставляет в памяти человека наибольшую часть его чувственных впечатлений об окружающем мире. Оно происходит в результате поглощения фоторецепторами сетчатки отраженной от окружающих предметов энергии световых лучей или электромагнитных волн в диапазоне от 400 до 700 нм. Энергия поглощенных квантов света (адекватный раздражитель) преобразуется сетчаткой в нервные импульсы, поступающие по зрительным нервам к латеральным коленчатым телам, а от них — в проекционную зрительную кору. В дальнейшей переработке зрительной информации у человека участвуют свыше тридцати отделов мозга, представляющих вторичные сенсорные и ассоциативные области коры.
ежде чем попасть на сетчатку, световые лучи последовательно проходят через роговицу, жидкость передней камеры глаза, хрусталик и стекловидное тело, вместе образующие оптическую систему глаза (рис. 17.5). На каждом из этапов этого пути свет преломляется и в результате на сетчатке возникает уменьшенное и перевернутое изображение наблюдаемого предмета, этот процесс называется рефракцией. Преломляющая сила оптической системы глаза составляет около 58,6 диоптрий при рассматривании удаленных предметов и возрастает до приблизительно 70,5 диоптрий при фокусировании на сетчатку световых лучей, отраженных от близко расположенных предметов (1 диоптрия соответствует преломляющей силе линзы с фокусным расстоянием 1 м).
Слуховая сенсорная система и ее роль в регуляции движений.
Функция слуховой системы состоит в формировании слуховых ощущений человека в ответ на действие звуковых волн, представляющих собой распространяющиеся колебания молекул воздуха (упругой среды). Периферическая часть слуховой системы включает наружное, среднее и внутреннее ухо, в котором расположены слуховые рецепторы. Ее центральную часть образуют проводящие пути, переключательные ядра и слуховая кора, расположенная в обоих полушариях в глубине латеральной борозды, отделяющей височную долю от лобной и передних отделов теменной доли. Звуковые волны представляют собой передаваемые от источника звука механические смещения молекул воздуха (или иной упругой среды). Скорость распространения звуковых волн в воздухе около 343 м/с при 20 "С (в воде и металлах она значительно выше). Правильно чередующиеся участки сжатия и разрежения молекул упругой среды можно представить в виде синусоид, которые различаются частотой и амплитудой. При суперпозиции звуковых волн с различными частотами и амплитудами они наслаиваются друг на друга, образуя комплексные волны. Физическим понятиям амплитуды, частоты и комплексности соответствуют ощущения громкости, высоты и тембра звука (рис. 17.12). Звук, образованный синусоидальными колебаниями только одной частоты, вызывает ощущение определенной его высоты и определяется как тон. Комплексные тоны состоят из основного тона (самая низкая частота колебаний) и определяющих тембр обертонов, или гармоник, представляющих более высокие частоты, кратные основной. В повседневной жизни тоны всегда бывают комплексными, т. е. составленными из нескольких синусоид. Индивидуальное сочетание комплексных волн определяет характерный тембр человеческого голоса или музыкального инструмента. Слуховая система человека способна различать высоту звука лишь у периодических звуковых сигналов, тогда как звуковые раздражители, состоящие из беспорядочного сочетания частотных и амплитудных компонентов, воспринимаются как шум.
