Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Экзаменационные вопросы по физиологии.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
149.79 Кб
Скачать

Вопрос 42. Дофамин-, серотонин-, гистамин-, пурин-, гамКергические нейроны нервной системы. Пресинаптические рецепторы.

  1. Дофаминергические нейроны нервной системы Медиатор Z-дофамин (относится к катехоламинам). Эти нейроны есть лишь в центральной нервной системе - в образованиях среднего мозга, в составе базальных ганглиев (полосатое тело), лимбической системе (гиппокампе), гипоталамусе. При возбуждении этих нейронов изменяется мышечный тонус, двигательная активность и поведенческие реакции. Сейчас обнаружены рецепторы для дофамина в эндокринных железах, некоторых сосудах. За счёт дофаминорецепторов происходит взаимодействие нервной и гуморальной регуляции деятельности эндокринных желёз. Сушествуют 4 вида дофаминорецепторов. Кроме того, дофамин может действовать через бетта-адренорецепторы. 2. Серотонинергические нейроны нервной ситемы Медиатор серотонин - обеспечивает медиаторную функцию в центральной нерной системе. Эти нейроны входят в состав лимбической системы, базальных ганглиев, гипоталамуса. Существуют несколько видов серотониновых рецепторов. Могут оказывать как возбуждающий, так и тормозный эфект. Серотонинэнергические нейроны играют большую роль в возникновении различных видов памяти. 4. Понятие о пресинаптических рецепторах Пресинаптические рецепторы рассмотрим на примере холинэнергического синапса. На пресинаптической мембране есть М- и Н-холинорецепторы. Выделяющийся ацетилхолин взаимодействует с М-рецепторами, что приводит к уменьшению выделения ацетилхолина - т. е. в основе принцип "отрацательной обратной связи". Если ацетилхолин взаимодействует с Н-рецепторами, то выделение ацетилхолина стимулируется по принципу "положительной обратной связи". Пресинаптические рецепторы не участвую в передаче сигнала, они участвуют в регуляции количества выделяемого медиатора. Адренергический синапс: при взаимодействии с бетта-рецепторами выделение медиатора стимулируется, при взаимодействии с альфа-рецепторами - тормозится. На пресинаптической мембране холинергического синапса, кроме М- и Н- рецепторов, есть еще и альфа-рецепторы, при возбуждении которых (под влиянием порадреналина) уменьшается количество выделяемого ацетилхолина. В адренергическом синапсе есть дополнительные холинорецепторы и дофаминовые рецепторы, которые также регулируют количество выделяемого медиатора. Таким образом, на уровне пресинаптической мембраны осуществляется связи симпатической и парасимпатической нервных систем.

Вопрос 46. Физиология сердечно-сосудистой системы

  1. Строение и функции сердечно-сосудистой системы Сердечно-сосудистая система - физиологическая система, включающая сердце, кровеносные сосуды, лимфатические сосуды, лимфатические узлы, лимфу, механизмы регуляции (местные механизмы: периферические нервы и нервные центры, в частности сосудодвигательный центр и центр регуляции деятельности сердца). Таким образом, сердечно-сосудистая система - это совокупность 2-х подсистем: системы кровообращения и системы лимфообращения. Сердце - основной компонент обеих подсистем. Кровеносные сосуды образую 2 круза кровообращения: малый и большой. Малый круг кровообращения - 1553 г. Сервет - начинается в правом желудочке лёгочным стволом, который несёт венозную кровь. Эта кровь поступает в лёгкие, где происходит регенерация газового состава. Конец малого круга кроообращения - в левом предсердии четырьмя лёгочными венами, по которым в сердце идёт артериальная кровь. Большой круг кровообращения - 1628 г. Гарвей - начинается в левом желудочке аортой и кончается в правом предсердии венами: v.v.cava supcrior et ingerior. Функции сердечно-сосудистой системы: движение крови по сосудом, т. к. кровь и лимфа выполняют свои функции при движении. 2. Факторы, обеспечивающие движение крови по сосудам Основной фактор, обеспечивающий движение крови по сосудам: работа сердца как насоса. Вспомогательные факторы: замкнутость сердечно-сосудистой системы; разность давления в аорте и полых венах; эластичность сосудистой стенки (превращение пульсирующего выброса крогви из сердца в непрерывный кровоток); клапанный аппарат сердца и сосудов, обеспечивающий однонаправленное движение крови; наличие внутригрудного давления - "присасывающее" действие, обеспечивающее венозный возврат крови к сердцу. Работа мышц - проталкивание крови и рефлекторное увеличение активности сердца и сосудов в результате активации симпатической нервной системы. Активность дыхательной системы: чем чаще и глубже дыхание, тем больше выражено присасывающее действие грудной клетки.