- •Дорогой коллега!
- •Основные принципы физиологии.
- •Физиология возбудимых тканей.
- •Физиология мышц.
- •Физиология нейрона.
- •Нервная регуляция вегетативных функций.
- •Физиология эндокринной системы.
- •Физиология сердечно-сосудистой системы.
- •Физиология крови.
- •Физиология дыхания.
- •Физиология пищеварения.
- •Физиология почек.
- •Физиология анализаторов.
- •Физиология высшей нервной деятельности.
- •Заключение.
Физиология мышц.
У человека имеется три вида мышц:
Поперечнополосатые мышцы скелета
Поперечнополосатая мышца сердца
Гладкая мускулатура
Все они умеют сокращаться и расслабляться. Рассмотрим процесс подробнее.
Основу мышцы составляют волокна – миофибриллы. Миофибриллы состоят из толстых как твой батя нитей миозина и тонких нитей актина. Для того, чтобы актин и миозин друг с другом не сцепились, существует белок тропонин, который накрывает собой актин. Вся эта муть окружена саркоплазмой, которая по составу является той же обычной цитоплазмой.
Полезный факт. При разрушении мышцы в кровь выходит содержимое волокон и тропонин в том числе. Поэтому при инфаркте миокарда отправляй кровь на определение тропонина, чтобы подтвердить этот инфаркт. При возбуждении мышцы в мембране саркоплазматической сети открываются каналы, через которые в саркоплазму врываются ионы кальция. Кальций без лишних вопросов снимает тропонин с актина, оставляя его голым, и стимулирует распад АТФ, превращая волокно в пылающий котёл. Актин, которому больше ничего не мешает, прыгает на миозин и лезет вверх. Таким образом волокно сокращается, а ты делаешь своё подтягивание на турнике.
Далее мышце нужно расслабиться. Это не так просто. Для этого нужна энергия, а именно для кальциевого насоса, который выгоняет кальций наружу. Тропонин освободился от кальция и схватывает снова актин. Актин, связанный тропонином, не может теперь залезать на миозин. Мышца расслаблена.
Это было одиночное сокращение. В реальности же сокращения не такие. К мышце поступает множество сигналов с большой частотой, поэтому сокращение мышцы представляет собой тетанус (или тетаническое сокращение).
На такое способны только скелетные мышцы.
Когда следующий импульс приходит в мышцу в фазу возбуждения, не давая этому возбуждению ослабнуть, это гладкий тетанус. Когда импульс приходит в фазу расслабления – зубчатый тетанус.
Когда молекул АТФ в волокне уже не хватает, мышцы начинает утомляться. Амплитуда сокращений резко падает. Поэтому съесть шоколадку – самое лучшее, что можно придумать в этой ситуации.
Физиология нейрона.
Нейрон – гистологическая единица нервной системы. Нейроны имеют тела и отростки. Отростки делятся на аксоны, по которым импульсы идут от тела, и дендриты, по которым импульсы идут к телу. Пока всё просто.
По функции сами нейроны делятся на:
Двигательные
Чувствительные
Вставочные
По виду медиатора нейроны делятся на адренергические и холинергические.
Медиатор – химическое вещество, передающее возбуждение между нейронами.
Функции нейронов безграничны, но все они сводятся к управлению процессами всего твоего истощённого организма.
Есть ещё одна штука, без которой нейроны не могут функционировать как ты без своей мамки – нейроглия.
Нейроглия – это клетки, которые окружают нейроны. Они создают опору нейронам, питают их и изолируют проведение нервных импульсов.
Нейроны должны соединяться между собой и со своими мишенями, иначе нахуй они нужны. Поэтому существуют синапсы, которые бывают химическими и электрическими. Электрический синапс трогать не будем. Химический синапс имеет в структуре три компонента:
Пресинаптическая мембрана
Синаптическая щель
Постсинаптическая мембрана
Попробуем разобрать механизм синаптической передачи и при этом не выебать твой мозг.
Для начала нейрону нужно синтезировать медиатор. Делает он это постоянно и запасает медиатор в пузырьках. Как только настаёт время передать импульс на следующий нейрон или на мышцу, пузырьки выталкивают содержимое в щель. На постсинаптической мембране есть рецепторы, которые хватают медиатор и открывают натриевые каналы на своей клетке. Натрий врывается в нейрон и создаёт потенциал действия.
Также вместо таких рецепторов могут быть те, которые открывают каналы для хлора. В таком случае клетка войдёт в состояние относительной рефрактерности и синапс такой будет зваться тормозным.
Для того, чтобы медиатор не раздражал рецепторы вечно, его необходимо убрать из щели, ведь необходимо перенести только один импульс, а не заёбывать импульсами словно ебучий сосед с дрелью.
Делается это двумя способами:
1. Расщепление ферментами – холинэстераза (для ацетилхолина) и моноаминоксидаза (для норадреналина). 2. Обратный захват пресинаптической мембраной с возможностью повторного использования медиатора.
В некоторых местах мозга нейроны могут собираться в группы и вместе управлять какой-нибудь функцией организма, например, твоей эрекцией. Такие скопления называются нервными центрами. Центры имеют особенности:
Иррадиация – импульсы распространяются на соседние нейроны, обеспечивая запасной путь проведения импульсов на случай повреждения.
Конвергенция – импульсы из разных нейронов сходятся в одном месте, так как аксоны нескольких нейронов могут утыкаться в один дендрит. Таким образом импульс концентрируется.
Дивергенция – импульс от одного нейрона получают сразу множество других нейронов. Ничего общего с фильмом «Дивергент» тут нет.
Суммация – нервный центр складывает все полученные импульсы и в результате получается усиление рефлекса (временнАя суммация) или увеличение поля его действия (пространственная).
У нервной системы есть два принципа:
Принцип доминанты – подавление всех нервных центров при активации более важных центров. Например, тебе не хочется есть, когда компания чётких пацанчиков в подворотне просят у тебя закурить.
Принцип подчинения – кора полушарий доминирует над всеми нижележащими отделами. Поэтому ты не ссышь в свои штаны, а терпишь до туалета.
