
- •Нормальной физиологии для студентов лечебного и педиатрического факультетов.
- •Бгму, 2006
- •1. Рецепторы плазменной мембраны клеток. Механизм взаим – цитокинный каскад.
- •2. Внутриклеточные рецепторы.
- •Гемопоэз. И его регуляция.
- •Функции крови и их механизмы.
- •Газотранспортная функции крови и ее механизмы. (антикоагулянты: плазмин, гепарин)
- •Группы крови.
- •Гемолиз Er
- •Система резус фактор Rh.
- •Переливание крови.
- •Электрическая сигнализация. Характеристика сенсорных рецепторов (ср).
- •Классификация ср.
- •Физиология возбудимы тканей.
- •Законы реагирования возбудимых тканей на действие раздражителя.
- •Электрическая сигнализация (эс).
- •Потенциал покоя, рецепторный φ и φ действия.
- •Рецепторный потенциал (φр)
- •Потенциальные действия нейрона.
- •Нервные волокна. Синапс.
- •Классификация волокон.
- •Физиология мышц.
- •Сила мышц.
- •Работа и мощность мышц.
- •Физиологические свойства гладких мышц.
- •Общая характеристика функций цнс.
- •Общие свойства нервных клеток, их структура и функции.
- •Нервные цепи и сети.
- •Рефлекторная деятельность цнс.
- •Координационная деятельность (кд) в цнс.
- •Классификация торможения в цнс.
- •Изменение φмембр постсинаптической мембраны тормозного синапса.
- •2 Гипотезы механизма:
- •Общие принципы регуляции тонуса скелетных мышц, поддержания позы и организации движения.
- •Сравнительная характеристика фазических эксстрафузальных мышечных волокон (моторных единиц).
- •Роль моторных единиц и см в управлении длиной мышцы и ее напряжением.
- •Роль см в регуляции движений и поддержания тонуса и позы.
- •Участие ствола гм в управлении тонусам мышц, регуляции позы и организации движения.
- •Физиология вегетативной автономной нс.
- •Сравнительная характеристика авнс и соматической нс.
- •Основные функции авнс:
- •Сравнительная характеристика различных отделов авнс.
- •Особенности передачи возбуждения (сигнала) в вегетативных синапсах.
- •Сравнительная характеристика влияния симпатического и парасимпатического отделов на клетки – мишени.
- •Взаимодействие отделов авнс в регуляции функции.
- •Понятие об адаптационно-трофическом влиянии авнс.
- •Современные методы экспресс-оценки состояния вегетативного тонуса, которые имеет в своем распоряжении врач.
- •Физиология эндокринной системы. Основные функции эндокринной системы. Сравнение функций нервной и эндокринной систем.
- •Сравнение нервной и эндокринной регуляции функций.
- •Функциональная классификация эндокринных желез.
- •Общая характеристика гормонов.
- •Судьба гормонов в крови. Транспортные формы.
- •Функциональная классификация гормонов.
- •Регуляция выделения гормонов.
- •Методы оценки состояния функций эндокринной системы у человека.
- •Гипоталамо-гипофизарная система. Роль в стрессе.
- •Основные цепочки
- •Гландотропные гормоны. Роль гипоталамо-гипофизарной системы в развитии стресса.
- •Фазы стресса.
- •Гемодинамика.
- •Функциональная классификация сосудов:
- •Законы гемодинамики
- •Линейная и объемная скорости кровотока.
- •Характеристика микроциркуляции.
- •Фильтрация и реабсорбция.
- •Физиологические свойства миокарда.
- •Автоматия.
- •3 Механизма:
- •Проведение пд.
- •Сопряжение сокращения и возбуждения.
- •Сердечный цикл.
- •Коронарный кровоток.
- •Тоны сердца.
- •Сфигмограмма.
- •Регуляция деятельности сердца.
- •2 Группы механизмов регуляции:
- •Тонус нервных центров.
- •Местный механизм регулирования кровообращения.
- •Локальная ангиотензнрениновая система (рас)
- •Регуляция артериального давления (ад).
Сила мышц.
Силу мышцы определяют по максимальной величине груза, который она может поднять, или по максимальной силе напряжения, которое она может развить в условиях изометрического сокращения.
В теле 15-30 млн. волокон; при одновременной активации могут поднять 200-300 тонн.
200-3000мг – напряжение 1 мышечного волокна.
1. сила зависит от соотношения видов двигательных единиц, составляющих эту мышцу (четырехглавая мышца от 40 до 89% медленных моторных единиц);
2. сила зависит от площади физиологического и геометрического поперечного сечения (чем >, тем> сила мышц).
Геометр – разрез перпендикулярно мышцы; физиологический – Σ
~ от lсаркомера, т.к. миоз активных центров будет >.
Абсолютная сила мышцы– максимальная сила, которую мышца может развить в пересчете на единицу площади ФПС. (для икроножной мышцы – 5, 9 кг на см2; для бицепса 11,9, гладкая – 1 кг на см2)
3. зависит от степени растяжения мышцы перед сокращением(при умеренном растяжении сила мышцы ↑)
4. сила мышц ↓ при развитии утомления– временное понижение работоспособности, проходящая после периода отдыха.
5. сила мышц регулируется НС.
Пути влияния НС на силу мышц:
↑ числа единиц, принимающих участие в сокращении, и выборы видов моторных единиц.
сила мышц ↑ при ↑ частоты импульсации по моторным нейронам и => ↑ числа частоты волн возбуждения в каждой моторной единице.
силы сокращения мышц ↑ при синхронизации возбуждения в различных моторных единицах.
Кровоток в покое скелетной мышцы – 2-5 мл на 100 гр. ткани в минуту => около 1 л в минуту через все мышцы 15-20% от МОК через мышцы проходит в покое. При максимальной физической нагрузки до 90% мок.
Vукорочения мышцы ↑ при ↑ ее длины. И она зависит от нагрузки на мышцу (при ↑ нагрузкиvукорочения ↓); максимальнаяvукорочения 8 м/с – тяжелый груз можно только медленно поднять.
Работа и мощность мышц.
Работа: А=F*l
Где l– величина укорочения
А – работа при 1 сокращении
F– сила.
(Симпатич. с-ма - во всех сосудах слюнной железы, мозговой оболочки; парасимп. система - органы малого таза)
Максимальная А развиваемая за 1 сокращение, так и до развития утомления происходит при средних нагрузках.
Мощность (Р), Р=F*v, где v – скорость укорочения.
Если v= 2,5 м/с, то для руки Р-max.
гладкие мышцы – основная составная часть внутренних органов.
Физиологические свойства гладких мышц.
возбудимость.Особенности возбудимости связаны с особенностями поляризации мембраны.
lволокона= от 2 до 400 мкм – гл мышц
В мембране имеются впячивание – кавеолы => ↑ поверхности. Это обеспечивает возможность наличия многочисленных рецепторов => гладкомышечная клетка может приходить в возбуждение благодаря различным факторам, тогда как поперечнополосатые мышцы благодаря 1 фактору – нервному импульсу.
! чем < поляризация, тем > в этих клетках выраженная автоматическая способность приходить в состояние возбуждения без внешний воздействий.
проводимость:
v проведения возбуждения =2-10 см в сек. И может передаваться от одной клетки на другую, т.е. существуетфункциональный синцитий. Для распространения возбуждения необходимы первичная активация не одного участка.
Возможность проведения связано с наличием плотных контактов – нексусов, при этом формируются межклеточные каналы за счет белков – конексонов клеток создают каналы с высокой проводимостью.
сократимость: длительность 1 сокращения до 1 мин + большой латентный период (от 0,25 до 1 с).
Малая сила (1 кг на см2) => практически неутомляемые, т.к. требуется мало энергетических затрат.
пластичность– способность сохранять ту длину, которая предана за счет внешних сил, растяжения, но при этом напряжение не ↑ (желудок, мочевой пузырь).
Нити актина прикреплены к плотным тельцам => более упорядочены. Актиновая нить не имеет белка – тропонина, но имееттропамиозин, молекулы которые лежат вдоль бороздок, но так располагаются, что не перекрывают центра связывания с миозином. Состояние миозина зависит от концентрации Са2+в саркоплазме.
Са++↓ вход в саркоплазму (до 10-5-10-6м/л);
↓
активация белка кальмодулина (СМ); СМ+4 Са ++= СМ * Са4++↓
↓
активация киназы легкой цепи миозина (MLCK)
MLCK+СтСа4++=MLCK*СМ* Са4++
↓
миозин (фосфорилирование легких цепей).
фосфатаза легкой цепи миозина (MLCР) (дефосфолирует л.ц. миозина)
если содержание Са++станет <10-6-10-6м/л, то активностьMLCР станет > активностиMLCK– расслабление.
В гладкой мышце 2 источника поступления:
1. из внешней среды;
2. из ретикулума в цитозоль.
Иннервация гладких мышц за счет вегетативной НС. Влияние симп. через норадреналин, а парасим – через ацетилхолин. При этом не образуются типичных синапсов (а образуются варикозы). Нет типичных постсинаптических мембран.