- •Вопрос 1. Принципы, способы, механизмы, средства и формы управления.
- •Вопрос 2. Общий план строения и значение нервной системы для организма.
- •Вопрос 3. Нейрон, его физиологические свойства, классификация.
- •Вопрос 4. Синапсы в цнс. Строение, классификация, функциональные свойства.
- •Вопрос 5. Понятие рефлекса, биологическое значение рефлекса.
- •Вопрос 6. Рефлекторная дуга, ее составные части. Классификация рефлексов. Понятие «рефлекторного кольца».
- •Вопрос 7. Развитие рефлекторной теории в трудах и.М. Сеченова, и.П. Павлова, п.К. Анохина.
- •Вопрос 8. Учение п. К. Анохина о функциональных системах. Центральная архитектоника фс. Полезный приспособительный результат как главный системообразующий фактор. Роль обратной афферентации.
- •Вопрос 9. Рецептивное поле рефлекса, время рефлекса, его зависимость от силы раздражения.
- •Вопрос 10. Передача возбуждения в синапсах. Классификация синапсов.
- •Механизмы передачи возбуждения в синапсах на примере мионеврального синапса
- •Вопрос 12. Спинальный шок, синдром Броун-Секара, механизм возникновения.
- •Вопрос 13. Понятие о нервном центре, его функциях и свойствах.
- •Вопрос 14. Явление суммации возбуждения в нервных центрах, ее виды, значение и механизм. Свойства впсп и их роль в формировании суммации.
- •Вопрос 15. Понятие об иррадиации возбуждения в цнс Иррадиация возбуждения
- •Конвергенция возбуждения
- •Вопрос 17. Роль силы и длительности действующего раздражителя в инициации процесса иррадиации возбуждения.
- •Вопрос 18. Законы иррадиации возбуждения в спинном мозге.
- •Вопрос 19. Характеристика процесса торможения в цнс. Основные виды торможения, их механизмы. Торможение в нервных центрах.
- •Вопрос 20. Взаимоотношения между процессами возбуждения и торможения.
- •Вопрос 21. Строение и функции продолговатого мозга, за какие рефлексы отвечает продолговатый мозг.
- •Вопрос 22. Каково строение и функции мозжечка, типы нейронов в сером веществе мозжечка.
- •Вопрос 23. Из каких отделов состоит промежуточный мозг, и каковы функции этих отделов.
- •Вопрос 24. Гипоталамо-гипофизарная система как высший подкорковый регулятор.
- •Вопрос 25. Строение коры головного мозга.
- •Вопрос 26. Первичные, вторичные, третичные зоны коры.
- •Вопрос 27. Корковые ядра анализаторов.
Вопрос 14. Явление суммации возбуждения в нервных центрах, ее виды, значение и механизм. Свойства впсп и их роль в формировании суммации.
Суммация возбуждения. В работе нервных центров значительное место занимают процессы пространственной и временной суммации возбуждения, основным нервным субстратом которой является постсинаптическая мембрана. Процесс пространственной суммации афферентных потоков возбуждения облегчается наличием на мембране нервной клетки сотен и тысяч синаптических контактов. Процессы временной суммации обусловлены суммацией ВПСП на постсинаптической мембране.
В нервном волокне каждое одиночное раздражение (если оно не подпороговой и не сверхпороговой силы) вызывает один импульс возбуждения. В нервных же центрах, как показал впервые И.М.Сеченов, одиночный импульс в афферентных волокнах обычно не вызывает возбуждения, т.е. не передается на эфферентные нейроны. Чтобы вызвать рефлекс необходимо быстрое нанесение допороговых раздражений одно за другим. Это явление получило название временной или последовательной суммации. Ее сущность состоит в следующем. Квант медиатора, выбрасываемого окончанием аксона при нанесении одного допорогового раздражения, слишком мал для того, чтобы вызвать возбуждающий постсинаптический потенциал, достаточный для критической деполяризации мембраны. Если же к одному и тому же синапсу идут быстро следующие один за другим допороговые импульсы, происходит суммирование квантов медиатора, и наконец его количество становится достаточным для возникновения возбуждающего постсинаптического потенциала, а затем и потенциала действия. Кроме суммации во времени, в нервных центрах возможна пространственная суммация. Она характеризуется тем, что если раздражать одно афферентное волокно раздражителем допороговой силы, то ответной реакции не будет, а если раздражать несколько афферентных волокон раздражителем той же допороговой силы, то возникает рефлекс, так как импульсы, приходящие с нескольких афферентных волокон суммируются в нервном центре.
Возбуждающий постсинаптический потенциал. В синапсах, в которых осуществляется возбуждение постсинаптической структуры, обычно происходит повышение проницаемости для ионов натрия. По градиенту концентрации Na+ входят в клетку, что вызывает деполяризацию постсинаптической мембраны. Эта деполяризация получила название: возбуждающий постсинаптический потенциал – ВПСП. ВПСП относится к локальным ответам и, следовательно, обладает способностью к суммации. Выделяют временную и пространственную суммацию.
Роль в суммации;
Принцип временной суммации - заключается в том, что импульсы поступают к пресинаптическому окончанию с периодом меньшим, чем период ВПСП.
Сущность пространственной суммации заключается в одновременной стимуляции постсинаптической мембраны синапсами, расположенными близко друг от друга. В этом случае ВПСП каждого синапса суммируются.
Если величина ВПСП достаточно велика и достигает критического уровня деполяризации (КУД), то генерируется ПД. Однако не все участки мембраны обладают одинаковой способностью к генерации ВПСП. Так, аксонный холмик, являющийся начальным сегментом аксона относительно сомы, имеет приблизительно в 3 раза более низкий порог электрического раздражения. Следовательно, синапсы, расположенные на аксональном холмике, обладают большей возможностью к генерации ПД, чем синапсы дендритов и сомы. От аксонального холмика ПД распространяется в аксон, а также ретроградно в сому.
