Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ekz_voprosy_po_fize.docx
Скачиваний:
22
Добавлен:
01.10.2024
Размер:
4 Мб
Скачать
☆
  1. Нерв. Физиологические свойства нервных волокон. Законы проведения возбуждения по целому нерву.

Физиологические свойства нервного волокна:

Возбудимость, проводимость, порог возбуждения, лабильность, подчиняются закону «сила-время№, способны к аккомодации.

Вместе с тем им присущ ряд особенностей:

• в экспериментальных условиях возбуждение распространяется в обе стороны от места нанесения раздражения

• в организме возбуждение всегда распространяется ортодромно – от тела нервной клетки по аксону

• в эксперименте возбуждение может направиться антидромно – в направлении – противоположном естественному

• нервные волокна практически неутомляемы, т.кпровежение возбуждения связано только с электрическими свойствами мембраны

• скорость проведения в нервных волокнах зависит от диаметра и степени миелинизации.

• по нервным волокнам передаются серии импульсов, которые имеют разную частоту и распределение во времени

• нервные волокна обладают самой высокой функциональной лабильностью (т.е проводят импульсацию очень высокой частоты без трансформации)

Законы проведения возбуждения по целому нерву

1.Закон анатомической и физиологической целостности нерва. Первая нарушается при перерезке, вторая – действии веществ, блокирующих проведение, например, новокаина.

2.Закон двустороннего проведения возбуждения. Оно распространяется в обе стороны от места раздражения. В организме чаще всего возбуждение по афферентным путям оно идет к нейрону, а по эфферентным – от нейрона. Такое распространение называется ортодромным. Очень редко возникает обратное, или антидромное, распространение возбуждения.

3.Закон изолированного проведения. Возбуждение не передается с одного нервного волокна на другое, входящее в состав этого же нервного ствола.

  1. Синапс. Определение, строение, классификация и свойства синапсов.

Синапс – специализированный контакт между нервными клетками или нервными клетками и другими возбудимыми образованиями, обеспечивающий передачу возбуждения с сохранением его информационной значимости или развитие торможения.

С помощью синапсов осуществляется взаимодействие разнородных по функциям тканей организма, например, нервной и мышечной, нервной и секреторной.

В основу классификации синапсов положен ряд принципов.

Центральные (в пределах ЦНС) и периферические (за пределами)

Согласно области нейрона, с которой контактирует пресинаптическое окончание, подразделяют на:

• Аксо-аскональные (между 2 аксонами)

• Аксодедритические (между аксоном одного и дендритом другого)

• Аксосоматические (между аксоном одного и телом другого)

• Дендродендритические (между дендритами двух или нескольких нейронов)

В соответствии с типом эффекторной клетки:

• Нервно-мышечные (между аксоном мотонейрона и исчерченным мышечным волокном)

• Аксоэпителиальные (между секреторным нервным волокном и гландулоцитом)

• Межнейронные (общее название синапсов между какими-либо элементами двух нейронов)

В соответствии с нейрохимическим признаком по виду химического вещества – медиатора, с помощью которого происходят возбуждение и торможение. Например, в адренергическом синапсе медиатором является норадреналин, в холинергическом – ацетилхолин, в ГАМКергическом – гамма-аминомасляная кислота.

По способу передачи возбуждения: химической природы (посредством медиаторов), электрические (электрический сигнал, эфапсы) и смешанные.

По конечному физиологическому эффекту, а также по изменению потенциала постсинаптической мембраны различают возбуждающие и тормозящие синапсы.

В возбуждающих в результате деполяризации постсинаптической мембраны генерируется возбуждающий постсинаптический потенциал – ВПСП.

В тормозных – в пресинаптических окончаниях выделяется медиатор, которые гиперполяризует постсинаптическую мембану и вызывает тормозные постсинаптический потенциал – ТПСП.

Подавляющее большинство синапсов являются химическими.

Синапсы состоят из трех основных элементов: пресинаптической мембраны, постсинаптической мембраны и синаптической щели

Некоторые элементы синапсов могут иметь и другие названия. Например, синаптическая бляшка — это синапс между нейронами, концевая пластинка — постсинаптическая мембрана нервно-мышечного синапса, моторная бляшка — пресинаптическое окончание аксона на мышечном волокне.

Пресинаптическая мембрана покрывает расширенное нервное окончание, которое представляет собой нейросекреторный аппарат. В пресинаптической части находятся пузырьки и митохондрии, обеспечивающие синтез медиатора. Медиаторы депонируются в гранулах (пузырьках).

Постсинаптическая мембрана - утолщенная часть мембраны клетки, с которой контактирует пресинаптическая мембрана. Она имеет ионные каналы и способна к генерации потенциала действия. Кроме того, на ней расположены специальные белковые структуры — рецепторы, воспринимающие действие медиаторов.

Синаптическая щель представляет собой пространство между пресинаптической и постсинаптической мембранами, заполненное жидкостью, близкой по составу к плазме крови.

Физиологические свойства синапса:

    • Одностороннее проведение возбуждения — связано с особенностью строения синапса. Но имеются данные, что рецепторы есть и на пресинаптической мембране, которые по принципу обратной связи регулируют количество медиатора.

    • Синаптическая задержка — для проведения возбуждения требуется время.

    • Потенция — облегчение — т. е. каждый последующий импульс проводится легче предыдущего.

    • Низкая возбудимость и лабильность (150 Гц)

    • Высокая чувствительность к химическим веществам

    • Утомляемость — т. к. используются запасы энергии и медиатора

    • Принцип Дейла (для каждого синапса характерен свой медиатор)

    • Трансформация ритма

    • Низкая аккомодационная способность

    • Трофическая роль синапса (даже в покое через пресинаптическую мембрану выделяется минимальное количество медиатора, которые образуют ВПСП «миниатюрные»