- •Особенности пищеварения у птиц.
- •68. Особенности дыхания у птиц.
- •52. Особенности размножения птиц.
- •85. Выведение мочи. Мочеотделение у птиц.
- •Пищеварение
- •2. Желчь и её значение для пищеварения.
- •7. Пищеварение и его значение. Изменения корма в пищеварительном тракте.
- •8. Пищеварение в сложном желудке жвачных.
- •16. Особенности желудочного пищеварения у молодняка жвачных.
- •20. Всасывание в пищеварительном тракте. Механизмы всасывания.
- •21. Пищеварение в ротовой полости.
- •65. Пищеварения в однокамерном желудке. Фазность желудочной секреции.
- •69. Пищеварение в кишечнике.
- •Основные типы пищеварения
- •3. Перераспределение крови в организме, депо крови.
- •10. Движение крови в сосудах. Микроциркуляция.
- •13. Кровь, её состав и физико-химические свойства.
- •19. Основные функции крови.
- •80. Морфофункциональные особенности клеток крови.
- •11. Физиологические свойства сердечной мышцы.
- •23. Регуляция работы сердца.
- •71. Физиология сердца. Проводящая система сердца.
- •87. Регуляция функция сердечно-сосудистой системы.
- •6. Основные свойства возбудимых тканей.
- •У высших животных различают три вида мышечных тканей: скелетную, сердечную и гладкую.
- •18. Лимфа и лимфообращение.
- •22. Электрические явления в тканях.
- •14. Понятие о парабиозе.
- •29. Раздражители. Законы раздражения.
- •35. Трофическая функция нервной системы.
- •37. Нервно-мышечные синапсы. Механизм передачи возбуждения с нерва на клетку мышцы.
- •38. Структура и функция цнс.
- •40. Нервный центр и его свойство.
- •41. Анализаторы и их свойства. Взаимодействие анализаторов.
- •42. Торможение в цнс.
- •51. Типы нервной системы. Нервная система
- •56. Ретикулярная формация её функции.
- •82. Особенности и физиологические свойства нервного волокна. Проведение возбуждения безмякотных и мякотных нервных волокон.
- •31. Условно-рефлекторная деятельность коры больших полушарий.
- •34. Функции промежуточного мозга Основные образования промежуточного мозга
- •Функции гипоталамуса
- •39. Функция больших полушарий
- •43. Функции среднего мозга.
- •53. Функции продолговатого мозга.
- •61. Спинной мозг и его функции.
- •62. Гипофиз и его функции.
- •Рефлекс
- •45. Рефлекс молокоотдачи.
- •46. Тонические рефлексы ствола мозга.
- •47. Торможение условных рефлексов.
- •49. Понятие о рефлексе. Рефлекторная дуга.
- •54. Понятие о доминанте. Свойства доминантного центра.
- •12. Газообмен в лёгких и тканях.
- •25. Механизм вдоха и выдоха.
- •27. Жизненная ёмкость лёгких.
- •30. Регуляция дыхания. Понятие о дыхательном центре.
- •Теплообмен и регуляция температуры тела.
- •17. Обмен энергии. И его регуляция.
- •28. Понятие о гомеостазе.
- •Жировой обмен и его регуляция.
- •76. Белковый обмен и его регуляция. Понятие об азотном балансе.
- •81. Углеводный обмен и его регуляция.
- •88. Водно-солевой обмен и его регуляция.
- •72. Эндокринные функции половых желёз.
- •73. Простагландины и их роль в организме.
- •77. Маммогенез и его регуляция.
- •Половое
- •15. Половая и физиологическая зрелость организма животных.
- •26. Физиология органов размножения самок.
- •55. Половой цикл и его регуляция.
- •66. Оплодотворение. Развитие плода.
- •75. Физиологические основы искусственного осеменения.
- •Гормоны
- •63. Гормоны, их свойства и роль в организме.
- •89. Группа гестагенов, его аналоги. Роль.
- •Секреция
- •24. Поджелудочная секреция и её регуляция.
- •60. Эндокринная функция плаценты.
- •Витамины
- •64. Жирорастворимые витамины.
- •79. Водорастворимые витамины.
- •44. Свойства гладких мышц.
- •48. Свойства поперечнополосатых мышц.
- •Поведение
- •50. Формирование поведения животных.
- •П оведение
- •58. Формы поведения животных.
- •78. Молокообразование и его регуляция.
- •84. Физиологические основы машинного доения.
- •Остальное
- •83. Мочеобразование и его регуляция.
- •86. Первая и вторая сигнальная система действительности.
- •9. Основные физиологические функции и принципы их регуляции.
14. Понятие о парабиозе.
Парабиоз - состояние, при котором отсутствуют видимые признаки жизни (возбудимость и проводимость).
Фазы парабиоза:
уравнительная (одинаковое сокращение мышцы на слабое (пороговое) и сильное раздражение);
парадоксальная (на слабое раздражение мышца отвечает сильным сокращением, а на сильное - либо совсем не отвечает, либо сокращается очень слабо);
торможения (мышца не сокращается при действии как слабого, так и сильного раздражения).
29. Раздражители. Законы раздражения.
Закон силы раздражения
Качественные и количественные изменения процессов, протекающих в организме, соответственно отображают качественные и количественные особенности действующих на него раздражителей и способа их действия на организм, т. е. раздражения.
Наименьшая сила раздражителя, которая вызывает минимальное возбуждение, называется порогом раздражения. Так как порог раздражения характеризует возбудимость, то он является вместе с тем и порогом возбудимости. Чем больше возбудимость, тем все более уменьшается порог раздражения, и, наоборот, чем меньше возбудимость, тем больше сила раздражения, которая вызывает наименьшее возбуждение. Порог возбудимости определяется на нервно-мышечном препарате по силе постоянного электрического тока, необходимого для получения едва заметного сокращения мышцы.
Порог возбудимости зависит от свойств возбудимой ткани от ее физиологического состояния в момент нанесения раздражения, от способа и продолжительности раздражения и от круп: нарастания силы раздражения.
Закон градиента раздражения (аккомодация)
В 1848 г. Дюбуа-Реймон обнаружил, что если через нерв или любую другую ткань проходит постоянный электрический ток пороговой силы и сила этого тока на протяжении значительного отрезка времени не меняется, то такой ток при своем прохождении не вызывает возбуждения ткани. Возбуждение возникает только в том случае, если сила электрического раздражителя быстро нарастает или убывает. При очень медленном нарастании силы тока раздражения нет.
Градиентом раздражения обозначается быстрота возрастания силы раздражения. Чем больше ее увеличение в каждую последующую единицу времени, тем до определенного предела больше реакция живой ткани на это раздражение. Быстрота нарастания возбуждения зависит от градиента раздражения. Возбуждение возрастает тем медленнее, чем меньше градиент раздражения.
Например, если быстро ударить по нерву, очень быстро его охладить или нагреть при силе раздражения выше пороговой, то возникает возбуждение. Если же, медленно надавливать на нерв, медленно его охлаждать или нагревать, то возбуждение не вызывается. Синусоидальный переменный электрический ток низкой частоты не вызывает возбуждение, так как скорость его изменения слишком мала. Следовательно, при медленном нарастании раздражения возникает приспособление, адаптация раздражаемой ткани к раздражителю. Это приспособление называется аккомодацией.
У двигательных нервов аккомодация значительно больше, чем у чувствительных. Самая малая аккомодация у тканей, обладающих автоматизмом (сердечной мышцы, гладкой мускулатуры пищеварительного канала и других органов).
Закон гиперболы
Для получения возбуждения необходимо некоторое минимальное время раздражения постоянным электрическим током. Существует определенная зависимость между силой раздражающего постоянного электрического тока и временем раздражения, необходимым для возникновения возбуждения, или латентным периодом. Эта зависимость выражается кривой силы — времени, имеющей вид равносторонней гиперболы.
Закон гиперболы: каждому минимальному промежутку времени раздражения соответствует минимальная сила постоянного тока, при которой получается возбуждение, и наоборот.
Чем сильнее ток, тем меньше продолжительность его действия, необходимая для получения возбуждения, и наоборот.
Полярный закон Пфлюгера
Пфлюгер (1859) установил, что при раздражении постоянным электрическим током возбуждение возникает в момент его замыкания или при возрастании его силы в области приложения к раздражаемой ткани отрицательного полюса — катода, откуда оно распространяется вдоль по нерву или мышце. В момент размыкания тока или при его ослаблении возбуждение возникает в области приложения положительного полюса — анода. |
|
При одной и той же силе тока возбуждение больше при замыкании в области катода, чем при размыкании в области анода. При раздражении нервно-мышечного препарата постоянным электрическим током получаются различные результаты в зависимости от его силы и направления. Различают входящие направление тока, при котором ближе к мышце расположен анод, и нисходящее — если ближе к мышце расположен катод. |
|
