- •Введение
- •1. Предмет и задачи, краткая история физиологии. Методы физиологии. Общие физиологические понятия.
- •Методы физиологических исследований
- •Краткая история физиологии
- •Общие физиологические понятия. Механизмы регуляции функций
- •2.1. Понятие о двигательном аппарате. Виды и функции двигательных единиц (де). Композиция мышц
- •У человека различают три вида мышц:
- •Метаболическая, морфологическая и функциональная характеристика мышечных волокон
- •Композиция мышц
- •2.2. Физиологические свойства скелетных мышц. Фазовые изменения возбудимости нервной и мышечной ткани. Методы измерения возбудимости Физиологические свойства мышц
- •2.3. Сила мышц. Виды силы и её измерение. Факторы, определяющие силу мышц
- •I. Максимальная сила (мс). Ее определение возможно лишь при следующих условиях:
- •Количество мышечных волокон в мышце,
- •Величину двигательных единиц, степень рекрутирования (вовлечения в сокращение) мышечных волокон.
- •Режим сократительной деятельности (от одиночного до полного тетануса).
- •Синхронизация работы де.
- •2.4. Теория мышечного сокращения. Одиночное и тетаническое сокращение мышц. Теория тетануса. Формы и типы мышечных сокращений
- •Механизм мышечного сокращения
- •Вопросы для самоконтроля
- •3.1. Функции цнс. Рефлекторный механизм деятельности цнс
- •Основными методами изучения функций цнс являются:
- •1) Нервных клеток (нейронов);
- •3) Клеток соединительной ткани.
- •Синаптический пузырёк Нервный импульс терминаль нейромедиаторы Синаптическая щель Тело нервной клетки рецепторы
- •Типы рецепторов:
- •Сенсорные рецепторы
- •3.2. Понятие о нервном центре. Свойства нервных центров
- •Свойства нервных центров
- •3.3. Первичные механизмы координации рефлексов (дивергенция, конвергенция, синаптическое взаимодействие, иррадиация, явление взаимной индукции)
- •3.4. Принцип доминанты по а.А.Ухтомскому. Принцип общего конечного пути, как принцип координации рефлекторных процессов
- •3.5. Виды, механизмы торможения и их значение для организма
- •3.6. Функции спинного и продолговатого мозга. Сегментарные и надсегментарные рефлексы. Познотонические рефлексы
- •3.7. Функции среднего мозга. Мозжечок и его роль в организации движений
- •3.8. Строение и функции вегетативной нервной системы. Функции промежуточного мозга как координатора вегетативных рефлексов
- •Вопросы для самоконтроля
Вопросы для самоконтроля
Какие вы знаете физиологические свойства скелетных мышц?
Что такое двигательная единица?
Какие существуют виды двигательных единиц? В чем их особенности?
Что такое композиция мышц? В чем ее значимость для практики спорта?
От чего зависит сила мышцы?
В чем суть внутримышечной и межмышечной координации?
Чем различаются одиночное и тетаническое сокращение?
Какие существуют режимы мышечного сокращения?
3. Центральная нервная система
3.1. Функции цнс. Рефлекторный механизм деятельности цнс
Организм человека представляет собой совокупность разных структур, отличающихся по строению, роли и степени участия в процессах жизнедеятельности. Выживание в окружающей среде требует согласованной работы этих структур – тканей, органов и совокупностей органов. Такое согласование осуществляют интегрирующие системы – система желез внутренней секреции, иммунная и нервная системы. В настоящее время считают, что центральное место в этой триаде занимает нервная система. Это определяется целым рядом обстоятельств, таких, как возможность точного воздействия на определенные структуры, высокая скорость выполнения регулирующих воздействий, очень точная градация силы влияний и ряд других особенностей регуляции с помощью нервной системы.
Нервная система человека включает в себя центральную нервную систему (ЦНС) и периферическую нервную систему (ПНС). ЦНС включает головной и спинной мозг, а ПНС, обеспечивающая связь ЦНС с различными частями тела, – черепно-мозговые и спинномозговые нервы, а также нервные узлы (ганглии) и нервные сплетения, лежащие вне спинного и головного мозга.
Центральная нервная система (ЦНС) выполняет функцию интеграции всех структур организма в единое целое. Она регулирует все процессы, происходящие в организме, обеспечивая индивидуальное приспособление его к изменяющимся условиям существования:
воспринимает действие на организм разнообразных раздражителей,
производит анализ и синтез раздражений, а затем формирует поток центробежных нервных импульсов, под влиянием которых изменяется работа тех или иных органов,
определяет поведение человека и животного, его взаимоотношения с внешней средой.
Значительную сложность представляет исследование ЦНС, ведь исследуется не просто сверхсложная система, объект исследования выполняет и роль исследовательского инструмента.
Основными методами изучения функций цнс являются:
- удаления и раздражения (в клинике и на животных);
- регистрация электрических явлений (электроэнцефалограмма - регистрация суммарной электрической активности различных областей мозга);
- метод условных рефлексов;
- компьютерная томография (морфофункциональные изменения мозга на различной его глубине) и многие другие.
Нервная система состоит из трех основных клеточных компонентов:
1) Нервных клеток (нейронов);
2) связанных с ними клеток нейроглии;
3) Клеток соединительной ткани.
Глиальные клетки составляют специфическое микроокружение для нейронов, обеспечивая условия для генерации и передачи нервных импульсов, а также осуществляя часть метаболических процессов самого нейрона. Нейроглия выполняет опорную, трофическую, секреторную, разграничительную и защитную функции.
Нейрон является морфофункциональной единицей центральной нервной системы (ЦНС) (рис. 3.1). Деятельность нейрона заключается в выработке нервных импульсов. Проведение возбуждения осуществляется электрическим путем.
Рис 3.1. Схема строения нейрона.
Каждая нервная клетка состоит из тела, множества коротких отростков – дендритов и чаще всего одного длинного отростка – аксона. Тело и дендриты играют основную роль в восприятии и переработке сигналов поступающих от других нейронов. Тело клетки выполняет питательную функцию. Функции аксона состоит в проведении нервных импульсов к другим нейронам или к исполнительным органам – мышцам, железам и т.п.
Передача возбуждения с одного нейрона на другой осуществляется при помощи синапса (рис. 3.2). Аксоны могут образовывать синапсы на теле другого нейрона или на его отростках.
