- •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)
- •Действие постоянного тока на возбудимые ткани.
- •Физиологическая роль структурных элементов нейрона и нервного волокна. Физиологические свойства нервных волокон.
- •Высоковольтный пиковый потенциал (спайк):
- •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.
Параметры возбудимости нервных волокон.
Реобаза: наименьшая сила тока, вызывающая возбудимость.
Хронаксия: наименьшее время, в течение которого ток в 2 реобазы вызывает возбуждение.
Полезное время: наименьшее время, в течение которого действует раздражитель в одну реобазу, чтобы вызвать возбуждение.
Лабильность: скорость одного цикла возбуждения.
Аккомодация: понижение возбудимости (КУД) при медленном нарастании возбуждения. Чтобы ее избежать стоит использовать прямоугольные импульсы.
Законы проведения возбуждения:
Закон анатомическо-физиологической целостности: проведение возбуждения возможно если сохранена анатомическая и физиологическая целостность.
Закон двустороннего проведения возбуждения: возбуждение может распространяться в любом направлении от возбужденного участка.
Закон изолированного проведения возбуждения: возбуждение распространяется без перехода на другие волокна.
Закон относительной неутомляемости: после утомления, нерв еще долго может генерировать нервные импульсы в ответ на раздражение рецепторов.
Скорость проведения возбуждения зависит от:
Наличия и толщины миелина
Диаметра нервного волокна (чем он больше, тем выше скорость)
Амплитуды входящего Na-тока
Возбуждение быстрее проводится по миелиновым, чем по безмиелиновым, и быстрее по толстым, чем по тонким.
Классификация:
Афферентные: в ЦНС
Эфферентные (чувствительные и двигательные): из ЦНС на эффектор.
Смешанный нерв.
Смешанный нерв: состоит из волокон разного типа, каждый с разным порогом возбудимости.
Свойства:
не подчиняется закону все или ничего.
При максимальном ПД появляются новые зубцы отражающие возбуждение разных групп волокон.
Чем дальше от начала ПД находится зубец, тем меньше скорость проведения по волокнам данного типа.
Нервно-мышечный синапс, его структура. Механизм химической передачи возбуждения через нервно-мышечный синапс. Нервно-мышечные медиаторы передачи.
Нервно-мышечный синапс -- аксон + мышечная кл.
Пресинаптическая мембрана: мембрана в окончании аксона, содержащая везикулы с медиатором (АХ). Медиатор – это посредник, с помощью которого осуществляется передача возбуждения на постсинаптическую мембрану.
Постсинаптическая мембрана (конечная пластинка): мембрана с рецепторами клетки, с которой образован синапс.
Синаптическая щель: пространство между мембранами, заполненное межклеточной жидкостью.
Механизм возбуждения:
ПД проходит по аксону, открывая каналы с Са, который заходит в ПреСин.бляшку.
Высвобождаются везикулы в ПреСинМембр с медиатором в синаптическую щель.
Ацетилхолин проникает в постсинап. мембрану, где соединяется с Н-р
Открываются каналы с Na, потом с К = деполяризация ПостСинМембр, называемая ПКП. Поскольку этот потенциал в норме всегда сверхпороговый, он вызывает ПД, распространяющийся по сарколеме мышечного волокна и вызывающий сокращение.
Особенности передачи возбуждения в гладкомышечных синапсах.
Химические и электрические синапсы:
Химические:
По типу медиатора:
Холинергические: медиатор АХ.
Адренергические: медиатор НА.
Электрические: представлены тесными контактами (нексусами). Нексусы позволяют ПД и медленным волнам деполяризации распространяться с одной мышечной клетки на другую, поэтому висцеральные гладкие мышцы сокращаются одномоментно с приходом нервного импульса.
Деполяризация достигает критического уровня, когда приходят несколько нервных импульсов.
Осуществляется и возбуждающая и тормозная синаптическая передача.
Возбуждающий синаптический потенциал (ВСП): появляется вследствие повышения проницаемости синаптической мембраны для ионов Na, Ca, Cl.
ТСП: при гиперполяризации из-за тормозного медиатора (роль тормозного медиатора в гладких мышцах, которые возбуждаются ацетилхолином, играет норадреналин, а в гладких мышцах, где возбуждающим медиатором является норадреналин, тормозное действие оказывает ацетилхолин). Проницаемость мембраны увеличивается для ионов К.
