Добавил:
kiopkiopkiop18@yandex.ru Вовсе не секретарь, но почту проверяю Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
8
Добавлен:
02.07.2023
Размер:
31.03 Mб
Скачать

10‌. ‌Критерий‌ ‌возбудимости‌ ‌(порог‌ ‌раздражения‌, ‌хронаксия‌, ‌лабильность)‌. ‌

11.‌ ‌Классификация‌, ‌физиологические‌ ‌свойства‌‌и‌‌функции‌ ‌нейронов‌ . ‌

12‌. ‌Механизм‌‌возбуждения‌ ‌нейронов‌ . ‌Методы‌ ‌исследования‌. ‌

Механизм‌‌возбуждения‌ ‌нервной‌ ‌клетки‌ : ‌

Для‌ ‌объяснения‌ ‌механизма‌‌возбуждения‌ ‌нервных‌ ‌клеток‌ ‌необходимо‌ ‌рассмотреть‌ ‌ПД‌. ‌ Мембранный‌ ‌потенциал‌‌покоя‌‌нервной‌ ‌клетки‌ ‌равен‌ ‌-70‌ ‌мВ‌. ‌

МП‌ ‌покоя‌‌обусловлен‌ ‌3‌‌механизмами‌: ‌

1)‌ ‌ионная‌ ‌асимметрия‌, ‌разная‌ ‌концентрация‌ ‌ионов‌ ‌снаружи‌ ‌и‌‌внутри‌ ‌клетки‌ , ‌а‌‌именно‌ ‌ высокой‌ ‌концентрации‌ ‌натрия‌ ‌снаружи‌ ‌и‌‌калия‌ ‌внутри‌. ‌

2)‌ ‌это‌‌избирательная‌ ‌проницаемость‌, ‌в‌‌частности‌ ‌для‌ ‌ионов‌ ‌натрия‌ ‌в‌‌состоянии‌ ‌покоя‌‌ клетка‌‌непроницаема‌‌из-за‌ ‌закрытых‌ ‌М-ворот,‌‌а‌‌для‌ ‌калия‌ ‌проницаема,‌‌тем‌ ‌самым‌ ‌ калий‌ ‌за‌ ‌счет‌ ‌диффузии‌ ‌по‌ ‌градиенту‌‌концентрации‌ ‌уходит‌ ‌из‌ ‌клетки‌ ; ‌

3)‌ ‌работа‌‌натрий-калиевого‌‌насоса.‌‌Таким‌ ‌образом,‌ ‌мембрана‌ ‌клетки‌ ‌нервной‌ ‌ находится‌ ‌в‌‌состоянии‌ ‌покоя.‌‌И‌‌под‌‌действием‌ ‌раздражителя‌ ‌(химической‌ ‌или‌ ‌ электрической‌ ‌природы‌) ‌происходит‌ ‌на‌ ‌ограниченном‌‌участке‌‌мембраны‌ ‌(например‌ , ‌на‌ ‌ постсинаптической‌ ‌мембране‌ ) ‌открытие‌ ‌М-ворот‌‌натриевых‌ ‌каналов‌. ‌

Поскольку‌‌этот‌‌процесс‌ ‌локальный‌ , ‌то‌‌приводит‌ ‌к‌‌развитию‌ ‌

1‌‌фазы‌ ‌-‌‌местной‌ ‌деполяризации‌ . ‌Т.О.‌, ‌местная‌ ‌деполяризация‌ ‌обусловлена‌ ‌открытием‌ ‌ М-ворот‌‌и‌‌поступлением‌ ‌этих‌ ‌ионов‌ ‌внутрь‌ ‌клетки‌ ‌на‌ ‌ограниченном‌‌участке‌‌ мембраны‌ . ‌В‌‌последующем‌ , ‌как‌ ‌мембранный‌ ‌потенциал‌‌доходит‌ ‌до‌ ‌критического‌‌ уровня‌ ‌деполяризации‌ ‌-‌‌уровень‌, ‌при‌ ‌достижении‌ ‌которого‌‌местная‌ ‌деполяризация‌ ‌ переходит‌ ‌в‌‌распространяющуюся‌ . ‌

2-ая‌ ‌фаза‌ ‌распространяющаяся‌ ‌деполяризация‌

М-ворота‌‌натриевых‌ ‌каналов‌ ‌открываются‌, ‌и‌‌натрий‌ ‌по‌ ‌всей‌ ‌поверхности‌ ‌мембраны‌ ‌с‌‌ большей‌ ‌скоростью‌, ‌в‌‌сравнении‌ ‌с‌‌местной‌ ‌деполяризацией‌ , ‌входит‌ ‌в‌‌клетку,‌‌вплоть‌ ‌до‌ ‌ развития‌ ‌перезарядки‌ ‌мембраны‌ , ‌реверсии‌ , ‌овершута.‌‌Т.о.‌, ‌мембранный‌ ‌потенциал‌‌ доходит‌ ‌до‌ ‌+30‌ ‌мВ‌ ‌-‌‌происходит‌ ‌перезарядка,‌‌внутри‌ ‌заряд‌ ‌становится‌ ‌ положительным‌ . ‌

3-ая‌ ‌ПД‌ ‌-‌‌реполяризация‌ , ‌При‌ ‌развитии‌ ‌положительного‌‌заряда‌ ‌на‌ ‌внутренней‌ ‌ поверхности‌ ‌мембраны‌ , ‌Н-ворота‌‌натриевых‌ ‌каналов‌ ‌закрываются‌, ‌тем‌ ‌самым‌ ‌ происходит‌ ‌их‌ ‌инактивация‌. ‌возвращение‌ ‌исходной‌ ‌полярности‌ ‌(к‌ ‌отрицательному‌ ‌ заряду‌). ‌Эта‌‌фаза‌ ‌обусловлена‌ ‌выходящим‌ ‌калиевым‌ ‌током,‌ ‌задержанного‌‌ выпрямлением‌ . ‌Это‌‌особые‌ ‌каналы‌, ‌которые‌ ‌активируются‌ ‌при‌ ‌реполяризации‌ . ‌Выход‌‌ калия‌ ‌из‌ ‌клетки‌ ‌на‌ ‌фоне‌ ‌инактивации‌ ‌натриевых‌ ‌каналов‌ ‌приближает‌ ‌мембранный‌ потенциал‌‌к‌‌исходному‌ ‌значению‌ . ‌Реполяризация‌ ‌способствует‌ ‌работе‌ ‌ натрий-калиевого‌‌насоса,‌‌поскольку‌‌этот‌‌насос‌‌выносит‌ ‌натрий‌ ‌из‌ ‌клетки‌ ‌и‌‌ способствует‌ ‌проникновению‌ ‌калия‌ ‌в‌‌клетку.‌‌При‌ ‌этом‌‌выводится‌ ‌больше‌ ‌ионов‌ ‌

натрия‌, ‌чем‌ ‌заходит‌ ‌ионов‌ ‌калия‌, ‌а‌‌именно‌ ‌каждый‌ ‌раз‌ ‌внутрь‌ ‌клетки‌ ‌теряется‌ ‌ положительный‌ ‌заряд‌ . ‌В‌‌последующем‌ ‌могут‌ ‌формироваться‌ ‌следовая‌ ‌деполяризация‌ ‌ и‌‌следовая‌ ‌гиперполяризация‌ . ‌

4-ая‌ ‌фаза‌ ‌Следовая‌ ‌деполяризация‌ ‌обусловлена‌ ‌утечкой‌ ‌ионов‌ ‌натрия‌ ‌внутрь‌ ‌клетки‌ , ‌ т.е.‌ ‌в‌‌какой-то‌‌момент‌ ‌процесс‌ ‌реполяризации‌ ‌замедляется‌, ‌что‌‌приводит‌ ‌к‌‌развитию‌ ‌ следовой‌ ‌деполяризации‌ . ‌

5-ая‌ ‌фаза‌ ‌Следовая‌ ‌гиперполяризация.Если‌ ‌учитывается‌ ‌выход‌‌калия‌ ‌из‌ ‌клетки‌ , ‌так‌ ‌ называемый‌ ‌быстрый‌ ‌выходящий‌ ‌транзиторный‌ ‌калиевый‌ ‌ток‌, ‌или‌ ‌же‌‌еще‌ ‌более‌ ‌ активно‌ ‌работает‌ ‌натрий-калиевый‌ ‌насос,‌‌может‌ ‌привести‌ ‌к‌‌развитию‌ ‌следовой‌ ‌ гиперполяризации‌ , ‌тем‌ ‌самым‌ ‌мембранный‌ ‌потенциал‌‌становится‌ ‌более‌ отрицательным‌ . ‌При‌ ‌различных‌ ‌фазах‌ ‌ПД‌ ‌происходит‌ ‌изменение‌ ‌возбудимости‌ ‌ нервных‌ ‌клеток‌ ‌и‌‌их‌ ‌свойств‌ . ‌

13‌. ‌Проведение‌ ‌возбуждения‌ ‌в‌‌немиелинизированных‌ ‌и‌‌миелинизированных‌ ‌нервных‌ ‌ волокнах‌ . ‌

14‌. ‌Функциональная‌ ‌классификация‌ ‌нервных‌ ‌волокон‌, ‌скорость‌ ‌проведения‌ ‌ возбуждения‌ ‌в‌‌них‌. ‌

15‌. ‌Закон‌ ‌анатомической‌ ‌и‌‌функциональной‌ ‌целостности‌ ‌нервного‌‌волокна‌ . ‌

16‌. ‌Парабиоз‌ ‌по‌ ‌Н.Е‌. ‌Введенскому.‌‌Фазы‌ ‌парабиоза‌ . ‌Практическое‌‌применение‌ ‌ парабиоза‌ ‌в‌‌медицине‌ . ‌

Закон‌ ‌анатомической‌ ‌и‌‌функциональной‌ ‌целостности‌ ‌-‌‌проведение‌ ‌возбуждения‌ ‌по‌ ‌ нервному‌ ‌волокну‌ ‌возможно‌ ‌только‌‌при‌ ‌сохранении‌ ‌анатомической‌ ‌и‌‌функциональной‌ ‌

целостности‌. ‌Нарушение‌ ‌функциональной‌ ‌целостности‌ ‌возникает‌ ‌при‌ ‌явлении‌ ‌

парабиоза‌ , ‌например‌ ‌:‌‌при‌ ‌введении‌ ‌местных‌ ‌анестетиков‌.

Парабиоз‌ ‌(Введенский‌ , ‌1901)‌ ‌–‌‌обратимое‌‌нарушение‌ ‌возбудимости‌, ‌проводимости‌ ‌и‌‌ лабильности‌ ‌нервного‌‌волокна‌ ‌под‌‌действием‌ ‌местных‌ ‌анальгетиков‌. ‌

Встречается‌ ‌при‌ ‌гипоксии‌, ‌воспалении‌ , ‌переохлаждении‌ . ‌

Фазы‌ ‌парабиоза‌ : ‌ 1)‌ ‌уравнительная‌ ‌-‌‌на‌ ‌сильный‌ ‌и‌‌на‌ ‌слабый‌ ‌раздражитель‌ ‌возникает‌ ‌одинаковый‌ ‌ответ‌ ‌

2)‌ ‌парадоксальная‌ ‌-‌‌на‌ ‌сильный‌ ‌раздражитель‌ ‌возникает‌ ‌слабый‌ ‌ответ,‌‌а‌‌на‌ ‌слабый‌ ‌-‌‌ сильный‌ ‌ответ‌ ‌

3)‌ ‌тормозная‌ ‌фаза‌ ‌-‌‌ответная‌ ‌реакция‌ ‌отсутствует‌ ‌.‌‌ ‌

Явление‌ ‌парабиоза‌ ‌лежит‌ ‌в‌‌основе‌‌медикаментозного‌‌локального‌‌обезболивания‌. ‌ Влияние‌ ‌анестезирующих‌ ‌веществ‌ ‌вязано‌ ‌с‌‌понижением‌ ‌лабильности‌ ‌и‌‌нарушением‌ ‌ механизма‌‌проведения‌ ‌возбуждения‌ ‌по‌ ‌нервным‌ ‌волокнам‌ .

17‌. ‌Закон‌ ‌двустороннего‌‌проведения‌ ‌возбуждения‌ ‌по‌ ‌нервному‌ ‌волокну.‌ ‌

18‌. ‌Закон‌ ‌изолированного‌‌проведения‌ ‌возбуждения‌ ‌по‌ ‌нервным‌ ‌волокнам‌ . ‌Его‌‌значение‌ ‌ для‌ ‌координированной‌ ‌деятельности‌ ‌организма.‌ ‌

19‌. ‌Физиологические‌ ‌свойства‌‌и‌‌функции‌ ‌поперечно-полосатых‌ ‌мышечных‌ ‌клеток‌. ‌

20‌. ‌Механизм‌‌сокращения‌ ‌поперечно-полосатых‌ ‌мышечных‌ ‌клеток‌. ‌