- •1 Вопрос. Свойства возбудимых тканей: раздражимость, возбудимость, проводимость, лабильность.
- •2 Вопрос. Виды раздражителей: адекватные и неадекватные, пороговые, подпороговые, сверхпороговые.
- •4 Вопрос. Строение клеточной мембраны. Транспорт ионов через мембрану. Виды транспорта ионов.
- •5 Вопрос. Законы раздражения. Зависимость между силой и длительностью раздражения.
- •6, 22 Вопрос
- •21 Вопрос Электротонический потенциал (местное возбуждение)
- •24. Ионно-мембранная теория потенциала покоя и потенциала действия
- •6, 22 Вопрос
- •8, 11, 13, 25 Вопрос
- •15. Ионные каналы и ионные насосы.
- •74 Вопрос Дистантные взаимодействия между нейронами
- •18. Строение и функциональная роль электрического синапса.
- •58. Латеральное торможение
- •14 Вопрос. Группы нервных волокон и форма пд. Следовые потенциалы.
- •1)Классификация Эрлангера-Гассера
- •2)Классификация по Ллойду (только афферентные нейроны)
- •9 ВопрОс. Механизмы и законы проведения возбуждения по нервному волокну.
- •23 Вопрос Механизм распространения возбуждения по немиелиновому нервному волокну
- •16 Вопрос Свойства перехватов Ранвье
- •48. Функции сенсорных систем
- •49. Общие принципы конструкции и организации сенсорных систем.( схожи у всех сс, 6 штук)
- •50. Общий план строения сенсорной системы ( 4 элемента)
- •51. Принципы организации сенсорных путей. 4 принципа
- •1) . Принцип многоканального проведения инфы сс
- •52 Принцип двойственности проекций cc
- •53. Принцип соматотопической организации
- •57. Абсолютный и дифференциальный (разностный) пороги
- •5 4,58. Сенсорная адаптация. Адаптация рецепторов в сенсорной системе
- •55. Рецепторы в сс
- •55. Рецепторы первичные и вторичные
- •56. Рецепторный и генераторный потенциал
- •61. Первичные, вторичные, третичные проекции сс
- •62 Вопрос Нейромедиаторы и нейромодуляторы
- •63 Вопрос Роль дофаминовой системы в деятельности мозга
- •*** Нейропептиды:
- •16 Вопрос Опиатные рецепторы и опиоиды мозга.
- •34 Вопрос nmda- и ampa–рецепторы – их роль в возникновении и проявлении долговременной потенциации.
- •36 Вопрос Механизм активации глутаматных рецепторов
- •35 Вопрос Ионотропные и метаботропные рецепторы. 38 вопрос Метаботропные рецепторы
- •37 Вопрос Общие характеристики структуры и функции ионотропных рецепторов
- •41 Вопрос g-белки
- •40 Вопрос Взаимодействие медиатора с рецепторами постсинаптической мембраны
- •42. Превращение краткосрочной памяти в долговременную (консолидация памяти)
- •65. Основные ритмы ээг человека:
- •65. Функциональные пробы:
- •44. Участие ионов кальция в долговременной потенциации.
- •1 Вопрос Строение аксона
- •1 Вопрос Роль шипиков в нс
62 Вопрос Нейромедиаторы и нейромодуляторы
. Нейромедиаторы, классификация, функции.
Н
ейромедиатор
– это вещество, которое синтезируется
в нейроне, содержится в пресинап.
окончаниях, высвобождается в синапт.
щель в ответ на нервный импульс и
действует на специализированные
рецепторные участки постсинап. клетки,
вызывая изменения мембранного потенциала.
Критерии: Морфологический: присутствие в пресинапт. окончаниях нейрона.
Биохимический: в пресинап. нейроне и его отростках есть ферменты синтеза и удаления или инактивации вещества в синапсе.
Физиологический: появление вещества в синап.области во время физиологической стимуляции пресинап. Окончаний
Сопутствующие
медиаторы (комедиаторы, котрансмиттеры)
Классический медиатор + нейропептид
Классический медиатор + пурин
Несколько нейропептидов, имеющих общую молекулу-предшественник
Несколько нейропептидов, кодируемых разными генами
Нейромодуляторы
Модифицируют эффект нейромедиаторов
Действие нейромодуляторов – медленное развитие и большая продолжительность эффекта – секунды, минуты
Нейромодуляторы не обязательно имеют синаптическое или даже нейронное происхождение
Действие нейромодулятора не обязательно инициируется нервными импульсами. Нейромодулятор может действовать на разные участки нейрона, причём действие может быть и внутриклеточным
|
Нейротрансмиттеры (НТ) – это хим передатчики сигналов между нейронами и от нейронов на испонит клетки. ФУНКЦИЯ: объединение отдельных нейронов в целостный гол.мозг и позволяют успешно выполнять функции.
ВИДЫ: нейромедиаторы – прямые передатчики нервного импульса, и нейромодуляторы – вещества, модифицирующие эффект нейромедиаторов. Нейром(действуют более локально – в определённых зонах мозга)
Традиционно нейромедиаторы относят к 3 группам: аминокислоты, пептиды, моноамины (катехоламины), а также холинергическая (ацетилхолин) и гистаминовая.
Ацетилхолин – нервно-мышечная передача, основной нейромедиатор в парасимп НС.
ФУНКЦИЯ: функции медиатора в спинном мозге (обеспечивает возвратное торможение в клетках Реншоу). Замедлении сердечных сокращений, расширении перифер кровеносных сосудов и понижении артериального давления, усилении перистальтики желудка и кишечника, сокращении мускулатуры бронхов, матки, желчного и мочевого пузыря, усилении секреции пищеварительных, бронхиальных, потовых и слёзных желез. Усиление сокращения круговой мышцы радужной оболочки
- функциональным антагонистом дофамина
- роль медиатора ЦНС. Он участвует в передаче импульсов в разных отделах мозга, при этом малые концентрации облегчают, а большие – тормозят синаптическую передачу. Изменения в обмене ацетилхолина могут привести к нарушению функций мозга. Недостаток - болезнь Альцгеймера. Некоторые антагонисты ацетилхолина ( Амизил) являются психотропными препаратами ( Атропин). Передозировка - галлюциногенный эффект.
В периферической нервной системе - медиатором нервно-мышечного синапса, действуя на никотиновые холинорецепторы.
В вегетативной нервной системе ацетилхолин осуществляет передачу в симпатических и парасимпатических ганглиях, а также влияет на работу внутренних органов, выделяясь из периферических окончаний парасимпатических нервов (мускариновые рецепторы).
2 типа рецепторов к ацетилхолину: Н-никотиновые (ионотропные) и М-мускариновые (метаботропные).
Моноамины: делится на две подгруппы – катехоламины (норадреналин, адреналин и дофамин) и индоламины (серотонин (5-гидрокситриптамин, 5-НТ) и гистамин). Они синтезируются в головном мозге из разных аминокислот: первые – из фенилаланина, а вторые – из триптофана.
Биогенные амины найдены в сенсорных и моторных системах, а также в проводящих путях, осуществляющих высшие психические функции. Клетки, содержащие эти медиаторы, собраны в отдельные группы в определенных местах в стволе мозга, а аксоны от них расходятся практически во все отделы мозга.
2) Адреналин (эпинефрин) – гормон мозгового вещ-ва надпочечников (синтезир из норадреналина и дофамина). Действует на клетки отдаленных органов. Когда нужно срочная адаптивная перестройка обмена веществ (стресс)
Проявляет метаболические эффекты – он повышает потребление тканями кислорода, концентрацию глюкозы в крови, увеличивает скорость и объем кровотока в печени.
3)Плазменный норадреналин происходит из симпатических нервных окончаний. Значительная его часть поглощается нейронами, а 10-20% – попадает в кровь. Норадреналин – гормон и нейромедиатор
Нужен при стрессе, шоке,травмах, тревоге, страхе, нервном напряжении, в сужении сосудов и повышении артериального давления.
И адреналин, и норадреналин способны вызывать тремор – дрожание конечностей, подбородка.
«Бодрящий» эффект никотина обеспечивается выбросом в кровь адреналина и норадреналина. В среднем достаточно около 7 секунд после вдыхания табачного дыма, чтобы никотин достиг мозга. Сопровождающий это выброс дофамина способствует закреплению никотиновой зависимости.
Считается, что норадреналин – гормон ярости, а адреналин – гормон страха.
-в варолиевом мосту, в продолговатом и промежуточном мозге, в ретикулярной формации ствола. Из этих отделов аксоны идут к гипоталамусу, лимбической системе, к коре б.п. и мозжечка, к спинному мозгу.
