
- •Сокращения
- •Фізіологія як наука. Предмет і задачі фізіології. Методы физиологического исследования.
- •Свойства тканей и клеток.
- •Каналы и насосы клетки.
- •Симпорт, антипорт и унипорт.
- •Управляемые и неуправляемые:
- •Потенциал покоя (пп)
- •Потенциал действия (пд)
- •Высоковольтный пиковый потенциал (спайк):
- •Действие постоянного тока на возбудимые ткани.
- •Физиологическая роль структурных элементов нейрона и нервного волокна. Физиологические свойства нервных волокон.
- •Параметры возбудимости нервных волокон.
- •Законы проведения возбуждения:
- •Особенности передачи возбуждения в гладкомышечных синапсах.
- •Транспортная функция нервного волокна.
- •Физиологические механизмы нервно-мышечных нарушений трансмиссии. Применение этих механизмов в клинике.
- •Межнейронные синапсы.
- •Физиологические свойства и функции скелетной мускулатуры. Механизм сокращения поперечно-полосатых мышц.
- •Нейромоторная единица.
- •Изометрическое и изотоническое сокращение мышц, их особенности. Силовая и мышечная работа. Зависимость работы мышц от нагрузки и ритма работы. Использование на практике.
- •Гипертрофия и атрофия мышц.
- •Мышечная усталость, ее механизмы.
- •Динамометрия.
- •Электромиография.
- •Гладкие мышцы, их виды. Взаимосвязь возбуждения и сокращения в гладкой мускулатуре. Особенности сокращения гладкой мускулатуры.
- •Двигательные системы спинного мозга, их организация.
- •Физиологические особенности проприорецепторов; мышечные веретена, их функции.
- •Рефлексы растяжения (миотатические), их рефлекторные дуги, функции гамма-петли.
- •Функции γ-моторных нейронов. Понятие о γ-петле.
- •Тонические миотатические рефлексы, их характеристика. Фазовые миотатические рефлексы (т-рефлексы), их характеристика. Клиническая значимость исследования миотатических рефлексов.
- •Рефлексы со стороны сухожильных рецепторов Гольджи, их значение.
- •Сгибательные и разгибательные кожно-мышечные рефлексы.
- •Сгибательные и перекрестные разгибательные рефлексы, их рефлекторные дуги, значение.
- •Спинальный шок
- •Восходящая и нисходящая системы (проводящие пути) спинного мозга, их значение.
- •Роль ствола мозга и мозжечка в регуляции двигательных функций. Роль вестибулярной сенсорной системы
- •Рухові рефлекси заднього мозку, які виконуються V-VII парами черепно-мозкових нервів.
- •Рухові ядра середнього мозку. Рефлекси III та IV пар нервів. Склад окорухової системи та її значення. Види рухів очей. Конвергенція та дивергенція очей та їх значення.
- •Особливості впливу середнього мозку через червоні ядра на спинний мозок.
- •Особливості впливу на спинний мозок ядер Дейтерса.
- •Особливості впливу на спинний мозок ретикулярних ядер моста та довгастого мозку.
- •Активуючі і гальмуючі впливи ретикулярної формації на рухову функцію.
- •Вестибулярні рецептори мішечка та маточки, їх роль в регуляції рівноваги.
- •Вестибулярні механізми стабілізації очних яблук.
- •Структурно-функціональна організація мозочка, фізіологічна роль його аферентних та еферентних зв’язків.
- •Роль гальмівних нейронів кори мозочка.
- •Клінічні прояви, що виникають при пошкодженні мозочка, їх.
- •Таламус, як джерело інформації про якість рухів.
- •Його ядра, їх фізіологічна роль.
- •N. Antero dorsalis & n. Antero medialis: эмоциональное поведение.
- •Роль інтегративної діяльності гіпоталамусу в рухових функціях.
- •Функціональна організація базальних гангліїв і їх зв’язки.
- •Цикли шкаралупи та хвостатого ядра.
- •Нейронний склад кори головного мозку. Еферентні клітини, аферентні входи, особливості синапсів кори великих півкуль.
- •Первинна моторна зона кори головного мозку (поле 4), її функціональна організація та роль у регуляції рухових функцій.
- •Премоторна та додаткова моторні зони кори, їх роль у регуляції рухових функцій
- •Аферентні зв’язки моторної кори.
- •Болевые и температурные афференты
- •Зрительные и слуховые афференты. Пірамідні шляхи.
- •Електричні впливи у кгм. Еег як метод функціональної діагностики діяльності
- •Метод викликаних потенціалів, його значення.
- •1. Поняття про гуморальну регуляцію.
- •Відміни гуморальної регуляції від нервової.
- •3. Фактори гуморальної регуляції, їх характеристика, класифікація.
- •4. Контур гуморальної регуляції, роль зворотнього зв´язку в регуляції.
- •5. Взаємозв´язок нервової та гуморальної регуляції.
- •6. Загальні властивості та загальне значення гормонів.
- •7. Механізми дії гормонів в залежності від їх структури.
- •8. Рецептори мембран, внутрішньоклітинні рецептори, вторинні посередники.
- •9. Загальні механізми регуляції виробки гормонів.
- •10. Фізіологічне значення гормонів гіпоталамуса.
- •11. Нейросекрети гіпоталамуса, роль ліберинів і статинів.
- •12. Функціональний зв´язок гіпоталамуса з гіпофізом. 13. Гіпоталамо-гіпофізарна система.
- •14. Фізіологічне значення та механізми дії гормонів гіпофіза.
- •15. Фізіологічне значення та механізми дії гормонів надниркової залози.
- •16. Гормони мозкової речовини надниркових залоз, їх функції.
- •17. Адаптація та стрес. 18. Роль гормонів у регуляції реакцій специфічної та неспецифічної адаптації організму при дії стресових факторів (адаптаційний синдром).
- •19. Фізіологічне значення та механізми дії гормонів щитоподібної залози.
- •20. Фізіологічне значення та механізми дії гормонів прищитоподібних залоз.
- •21. Фізіологічне значення та механізми дії гормонів підшлункової залози.
- •22. Фізіологічне значення гормонів епіфіза.
- •23. Тканинні гормони: місце виробки та фізіологічне значення.
Предспайк: деполяризация до КУД.
Высоковольтный пиковый потенциал (спайк):
Фаза деполяризации: открытие Na-каналов, и попадание Na в клетку.
Овершут, перезарядка: период времени, в течение которого МПП имеет положительное значение.
Фаза реполяризации: выход К из клетки, восстановление МПП до прежнего уровня.
Следовые потенциалы (непостоянны): остаточное действие от ПД.
Отрицательный следовой потенциал\ОСП = следовая деполяризация, выход К несколько замедляется.
Положительный следовой потенциал\ПСП = фаза гиперполяризации -- изменение МПП на более отрицательный
Рефрактерность, невозбудимость -- временное снижение возбудимости одновременно с возникшим возбуждением.
Абсолютная -- во время фазы деполяризации, нет ответа ни на какой раздражитель из-за открытых Na-каналов.
Относительная -- во время реполяризации; клетка отвечает на сверхпороговый раздражитель.
Период первичной относительной рефрактерности = отрицательный следовой потенциал: возбудимость превышает нормальную.
Период вторичной относительной рефрактерности = положительный следовой потенциал: возбудимость снижена.
Действие постоянного тока на возбудимые ткани.
Действие: гиперполяризация, деполяризация, изменение КУД.
Использование: электростимуляция нервов и мышц, электрофорез (для введения лекарства), гальванизация (расширение кровеносных сосудов)
Физиологическая роль структурных элементов нейрона и нервного волокна. Физиологические свойства нервных волокон.
Нейрон:
Тело: синтез медиаторов.
Дендриты:
Проводит возбуждение, выравнивают ионные градиенты поле ПД.
Аксонный холмик: место перехода тела в аксон.
Генерация ПД.
Аксон: нервное волокно.
Проводит возбуждение к эффектору, связывает нейроны, транспорт вещ-в.
Виды нервов:
Миелиновые:
Шванновские клетки, миелоциты: формирует миелин, много раз обволакивая осевой цилиндр, который через промежутки разрывается и оставляет открытые участки мембраны -- перехваты Ранвье, которые проводят ПД, содержат ионные каналы.
Аксоплазма: поддерживает структуру аксона, транспорт вещ-в.
Безмиелиновые: в шванновские кл. погружены осевые цилиндры, состоящие из микротрубочек и нейрофиламентов.
Механизм проведения возбуждения по безмиелиновым нервным волокнам: непрерывный.
В состоянии покоя вся внутренняя поверхность мембраны несет отрицательный заряд, а наружная – положительный. Во время развития ПД в возбужденном участке мембраны происходит реверсия заряда (рис. А). На границе возбужденного и невозбужденного участка начинает протекать электрический ток (рис. Б). Электрический ток раздражает ближайший участок мембраны и приводит его в состояние возбуждения (рис. В), в то время как ранее возбужденные участки возвращаются в состояние покоя (рис. Г). Таким образом, волна возбуждения охватывает все новые участки мембраны нервного волокна.
Механизм возбуждения по миелиновым нервным волокнам: сальтаторный или скачкообразный.
Возбуждение возникает только в области перехватов Ранвье. При развитии ПД происходит реверсия заряда мембраны (рис. А). Между электроотрицательными и электроположительными участками мембраны возникает электрический ток, который раздражает соседние участки мембраны (рис. Б). Однако в состояние возбуждения может перейти только участок мембраны в области следующего перехвата Ранвье (рис. В). Таким образом, возбуждение распространяется по мембране скачкообразно (сальтаторно) от одного перехвата Ранвье к другому.
Физиологические свойства нервных волокон:
возбудимость – выше, чем мышечных.
проводимость – передает ПД по всей длине.
рефрактерность – короче, чем у мышечных волокон.
лабильность – очень высокая.