
- •Экзамен по нормальной физиологии
- •1. Современные представления о строении и функции мембран. Ионные каналы мембран. Ионные градиенты клетки, их механизмы.
- •2. Раздражимость, возбудимость как основа реакции ткани на раздражение. Раздражители, их виды, характеристика.
- •3. Мембранный потенциал, теория его происхождения.
- •4. Потенциал действия, его фазы и происхождение. Соотношение фаз возбудимости с фазами потенциала действия.
- •5. Возбудимость, методы ее оценки. Изменение возбудимости при действии постоянного тока (аккомодации, электротон, катодическая депрессия).
- •6. Физические и физиологические свойства мышц. Типы мышечных сокращений. Сила и работа мышц. Закон силы.
- •1) Поперечно-полосатые(скелетные)
- •2) Гладкие мышцы(вн.Ограны)
- •3) Сердечная мыщца(миокард)
- •7. Одиночное сокращение и его фазы. Тетанус, факторы, влияющие на его величину. Оптимум и пессимум. Лабильность.
- •9. Современная теория мышечного сокращения и расслабления.
- •10. Особенности строения и функционирования гладких мышц.
- •11. Строение и классификация синапсов. Механизм передачи возбуждения в синапсах (электрических и химических). Ионные механизмы постсинаптических потенциалов.
- •12. Особенности строения и передачи возбуждения в нервно-мышечных синапсах. Медиаторы, их синтез, секреция, взаимодействие с рецепторами.
- •1)Синтез медиатора
- •2)Секреция медиатора
- •13. Механизм проведения нервного импульса по безмиелиновым и миелиновым нервным волокнам. Законы проведения возбуждения по нервам.
- •14. Рецепторы: понятия, классификация, основные свойства и особенности, механизм возбуждения, функциональная мобильность.
- •15. Нейрон, как структурно-функциональная единица цнс. Классификация нейронов, функциональные структуры нейрона. Механизм возникновения возбуждения. Интегративная функция нейрона.
- •17. Основные принципы распространения возбуждения в цнс: конвергенция, дивергенция, мультипликация, иррадиация, реверберация, одностороннее проведение.
- •18. Торможение в цнс (и.М.Сеченов, Гольц, Мегун). Современные представления об основных видах центрального торможения: постсинаптического, пресинаптического и их механизмах.
- •20. Современное представление об интегральной деятельности цнс. Взаимодействие между различными уровнями цнс в процессе регуляции функций.
- •21. Системная организация функций мозга по принципу взаимодействия проекционных, ассоциативных, интегративно-пусковых систем. Функциональный элемент мозга.
- •23. Спинальные механизмы регуляции мышечного тонуса и фазных движений.
- •24. Продолговатый мозг и мост, участие их центров в процессах саморегуляции функций.
- •25. Физиология среднего мозга, его рефлекторная деятельность и участие в процессах саморегуляции функций.
- •26. Децеребрационная ригидность и механизм ее возникновения. Роль среднего и продолговатого мозга в регуляции мышечного тонуса.
- •27. Статические и статокинетические рефлексы (р.Магнус). Саморегуляторные механизмы поддержания равновесия тела.
- •28. Физиология мозжечка, его влияние на моторные и вегетативные функции организма.
- •29. Особенности нейронной организации ретикулярной формации ствола мозга и ее нисходящее влияние на рефлекторную деятельность спинного мозга.
- •30. Восходящие активирующие влияния ретикулярной формации ствола мозга на кору больших полушарий. Участие ретикулярной формации в формировании целостной деятельности организма.
- •31. Гипоталамус. Характеристика основных ядерных групп. Роль гипоталамуса в интеграции вегетативных, соматических и эндокринных функций, в формировании эмоций, мотиваций, стресса, биоритмов.
- •32. Лимбическая система мозга. Ее роль в формировании мотиваций, эмоций, организации памяти, саморегуляции вегетативных функций.
- •33. Таламус. Функциональная характеристика и особенности ядерных групп таламуса.
- •34. Роль базальных ядер в формировании мышечного тонуса и сложных двигательных актов.
- •35. Современное представление о локализации функций в коре полушарий. Полифункциональность корковых областей. Пластичность коры.
- •36. Парность в деятельности коры больших полушарий. Функциональная ассиметрия, доминантность полушарий и ее роль в реализации высших психических функций (речь, мышление и др.).
- •37. Структурно-функциональные особенности соматической и вегетативной нервной системы, основные виды рецептивных субстанций.
- •38. Сравнительная характеристика симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, синергизм и относительный антагонизм их влияния на иннервируемые органы.
- •39. Роль вегетативных центров различных отделов цнс в регуляции вегетативных функций. Вегетативные компоненты поведения.
- •40. Механизм передачи возбуждения в вегетативных ганглиях. Медиаторы вегетативной нервной системы. Передача возбуждения с постганглионарных волокон на рабочие органы.
- •41. Холинэргические и адренэргические нервы. Биохимический механизм передачи возбуждения в холинэргических и адренэргических нервах. Ми н-холинореактивные системы.
- •43. Значение вегетативной нервной системы в деятельности целого организма. Адаптационно-трофическое значение вегетативной нервной системы организма.
- •44. Участие вегетативной нервной системы в формировании целостных поведенческих реакций.
- •45. Роль ретикулярной формации, лимбической системы, гипоталамуса и коры больших полушарий в регуляции вегетативных функций.
- •46. Учение и.П.Павлова об анализаторах.
- •47. Рецепторный отдел анализаторов. Классификация, функциональные свойства и особенности рецепторов. Функциональная мобильность (п.Г.Снякин).
- •48. Проводниковый отдел анализаторов. Особенности проведения афферентных возбуждений. Участие подкорковых образований в проведении и переработке афферентных возбуждений.
- •49. Корковый отдел анализаторов (и.П.Павлов). Процессы высшего коркового анализа афферентных возбуждений. Взаимодействие анализаторов.
- •50. Системный характер восприятия. Влияние биологических и социальных мотиваций на состояние анализаторов.
- •51. Адаптация анализаторов, ее периферические и центральные механизмы.
- •52. Характеристика зрительного анализатора. Рецепторный аппарат. Фотохимические процессы в сетчатке при действии света.
- •53. Восприятие цвета (м.В.Ломоносов, г.Гельмгольц, и.П.Лазарев). Основные формы нарушения цветового зрения. Современные представления о восприятии цвета.
- •54. Физиологические механизмы аккомодации глаза. Адаптация зрительного анализатора. Формирование зрительного образа. Роль правого и левого полушарий в зрительном восприятии.
- •56. Особенности проводникового и коркового отделов слухового анализатора.
- •58. Двигательный анализатор, его роль в восприятии и оценке положения тела в пространстве и в формировании движений.
- •59. Тактильный анализатор. Рецепторный, проводниковый и корковый отделы анализатора.
- •60. Роль температурного анализатора в восприятии температуры внешней и внутренней среды организма. Рецепторный, проводниковый и корковый отделы температурного анализатора.
- •61. Физиологическая характеристика обонятельного анализатора. Классификация запахов, механизм их восприятия.
- •62. Физиологическая характеристика вкусового анализатора. Рецепторный, проводниковый и корковые отделы. Классификация вкусовых ощущений.
- •63. Роль интероцептивного анализатора в поддержании постоянства внутренней среды организма, его структура. Классификация интерорецепторов, особенности их функционирования.
- •64. Биологическое значение боли. Современные представление о ноцицепции и центральных механизмах боли. Антиноцицептивная система. Нейрохимические механизмы антиноцицепции.
- •66. Гипоталамо-гипофизарная система, ее функциональные связи. Гормоны гипофиза, их участие в регуляции деятельности эндокринных органов.
- •67. Физиология щитовидной и околощитовидной желез.
- •68. Эндокринная функция поджелудочной железы и роль ее в регуляции обмена веществ.
- •69. Физиология надпочечников. Роль гормонов коры и мозгового вещества в регуляции функций организма.
- •70. Половые железы. Мужские и женские половые гормоны и их физиологическая роль в формировании пола и регуляции процессов размножения. Эндокринная функция плаценты.
- •72. Пищевая мотивация. Физиологические основы голода и насыщения.
- •74. Принципы регуляции деятельности пищеварительной системы. Роль рефлекторных, гуморальных и местных механизмов регуляции. Гормоны желудочно-кишечного тракта, их классификация.
- •75. Пищеварение в полости рта. Саморегуляция жевательного акта.
- •76. Состав и физиологическая роль слюны. Слюноотделение, его регуляция.
- •84. Особенности пищеварения в толстой кишке, моторика толстой кишки.
- •85. Всасывание веществ в различных отделах пищеварительного тракта. Виды и механизм всасывания веществ через биологические мембраны.
- •86. Функциональная система, обеспечивающая постоянство питательных веществ в крови. Анализ ее центральных и периферических компонентов.
- •87. Понятие об обмене веществ в организме. Процессы ассимиляции диссимиляции веществ. Пластическая и энергетическая роль питательных веществ.
- •95. Теплоотдача. Способы отдачи тепла с поверхности тела. Физиологические механизмы теплоотдачи.
- •97. Нефрон, строение, кровоснабжение. Механизм образования первичной мочи, ее количество и состав.
- •104.Функциональная система, поддерживающая постоянство кислотноосновного равновесия.
- •105.Белки плазмы крови, их характеристика и функциональное значение. Онкотическое давление крови и его роль.
- •107.Эритроциты, их функции. Виды гемоглобина, его соединения, их физиологическое значение. Гемолиз.
- •110.Свертывающая, противосвертывающая и фибринолитическая системы крови, как главные аппараты функциональной системы поддерживания ее жидкого состояния.
- •111.Группы крови. Резус-фактор. Правила переливания крови.
- •113.Лейкоциты, их виды. Лейкоцитарная формула. Функции различных видов лейкоцитов.
- •114.Особенности развития клеточных элементов белой крови (схема миело- и лимфопоэза).
- •115.Центральные и периферические органы иммунной системы и их роль в реакции иммунитета.
- •117.Субпопуляции лимфоцитов и их функциональные особенности.
- •119.Иммуноглобулины. Виды, их роль в реакциях иммунитета.
- •121.Медиаторы иммунной системы.
95. Теплоотдача. Способы отдачи тепла с поверхности тела. Физиологические механизмы теплоотдачи.
Теплоотдача осуществляется следующими путями:
* излучением (радиацией);
* проведением (кондукцией);
* конвекцией;
* испарением.
Теплоизлучение (радиация) — основной способ отдачи тепла организмом, особенно в состоянии покоя и при комфортной температуре (60% тепла).
Теплопроведение — потеря тепла через контакт с холодными предметами (3% тепла).
Конвекция — отдача тепла воздуху или жидкости, особенно важна при повышенной температуре окружающей среды (15% тепла).
Испарение — ключевой механизм теплоотдачи, особенно при высокой температуре и влажности (20% тепла). При 100% влажности испарение прекращается.
Испарение делится на ощутимое (более 400 мл) и неощутимое (до 400 мл).
96. Выделение как один из компонентов сложных функциональных систем, обеспечивающих постоянство внутренней среды организма. Органы выделения, их участие в поддержании важнейших параметров внутренней среды.
Выделение – освобождение организма от конечных продуктов обмена, чужеродных веществ, вредных продуктов, токсинов, лекарственных веществ и др. В результате обмена веществ в организме образуются конечные продукты, которые не могут дальше использоваться организмом и поэтому должны удаляться из него. Часть этих продуктов является токсичными для органов выделения, поэтому в организме сформировались механизмы, направленные на превращение этих вредных веществ в безвредные или менее вредные для организма. К органам выделения относятся: почки, легкие, ЖКТ, потовые железы.
Функции:
1. удаление продуктов обмена
2. участие в поддержании постоянства внутренней среды организма.
3. участие органов выделения в поддержании водно-солевого баланса.
Вода в организме выполняет важные функции: она создает среду, в которой протекают все метаболические процессы, она является частью структуры клетки. В выделении продуктов метаболизма принимают участие почки, потовые железы, легкие, желудок и кишечник. В результате деятельности органов выделения из организма выводятся: вода, диоксид углерода, конечные продукты белкового обмена, продукты неполного окисления жиров и углеводов, неорганические соединения и другие вещества.
97. Нефрон, строение, кровоснабжение. Механизм образования первичной мочи, ее количество и состав.
Нефроны являются структурно-функциональной единицей почки. Общее количество нефронов почки достигает 1 миллиона. Нефрон – это длинный каналец, начальный отдел которого в виде двустенной чаши окружает артериальный клубочек, а конечный впадает в собирательную трубку. В нефроне выделяют отделы:
почечное (Мальпигиево) тельце состоит из сосудистого клубочка и окружающей его капсулы. Капсула называется капсулой Шумланского-Боумена;
Проксимальный сегмент включает извитую часть и прямую часть;
Тонкий сегмент петли нефрона;
Дистальный сегмент, состоящий из прямой и извитой части;
Дистальные извитые канальца открываются в собирательный трубки.
В корковом слое находятся сосудистые клубочки, а также элементы проксимального и дистального сегмента канальцев. В мозговом веществе располагаются элементы тонкого сегмента канальцев, толстые восходящие колена петель нефрона и собирательные трубки. Собирательные трубки сливаясь образуют общие выводные протоки, которые проходят через мозговой слой почки к верхушкам сосочков, выступающим в полость почечной лоханки. Почечные лоханки в свою очередь открываются в мочеточник, который впадает в мочевой пузырь.
Кровоснабжение: Почки получают кровь через почечную артерию, которая делится на приносящую артериолу, распадающуюся на капилляры клубочка, затем выносящую артериолу, капилляры канальцев и вены. Кровь проходит через почки за 5 минут, и за сутки через них проходит 1000-1500 литров крови.
Мочеобразование: Происходит в нефронах и включает два этапа: фильтрацию и реабсорбцию. Фильтрация происходит в клубочках, где из плазмы крови удаляются вода и низкомолекулярные вещества, образуя первичную мочу (150-180 литров в сутки). Реабсорбция происходит в канальцах, где полезные вещества возвращаются в кровь.
98. Образование конечной мочи, ее состав и свойства. Реабсорция в канальцах, механизм ее регуляции. Процессы секреции и экскреции в почечных канальцах.
Канальцевая реабсорбция — второй этап образования мочи, при котором из первичной мочи в кровь возвращаются вода, белки, часть солей и небольшое количество мочевины. В результате образуется вторичная моча, в которой нет глюкозы, аминокислот и некоторых солей, но повышена концентрация мочевины. За сутки почки фильтруют 150–180 литров первичной мочи и выделяют около 1–1,5 литров вторичной.
Реабсорбция может быть активной (глюкоза, аминокислоты, фосфаты, натрий) и пассивной (вода, мочевина). Пассивная реабсорбция происходит за счёт диффузии и осмоса.
Кроме реабсорбции, в канальцах происходит секреция: активный транспорт веществ из крови в просвет канальцев. Из продуктов белкового обмена секретируются креатинин и парааминоликуровая кислота.
В канальцах также осуществляется синтез некоторых веществ из органических и неорганических продуктов.
Процессы фильтрации, реабсорбции, секреции и синтеза требуют затрат энергии и кислорода, поэтому почки потребляют в 6–7 раз больше кислорода, чем мышцы.
99. Регуляция деятельности почек. Роль нервных и гуморальных факторов.
Нервная- осуществляется через симпатическое сосудосуживающее влияние на кровеносные сосуды почки- уменьшается фильтрации(альфа адренорецепторы); парасимпатическая система – сосудорасширяющее действие, увеличивает фильтрацию.
Гуморальная – осуществляется различными био активными веществами, кот действуют на процессы фильтрации, реабсорбции, секреции и кровообращение в почках.
Уменьшают диурез( снижает почечный кровоток и клубочковую фильтрацию, но повышает реабсорбцию Na и воды) - антидиуретический гормон, ангиотензин 2- стимулирует секрецию альдостерона, альдостерон- повышает реабсорбцию Na, адреналин и норадреналин- прямо стимулирует образование ангиотензина.
Увеличивает диурез( за счет увеличения почечного кровотока и клубочковой фильтрации и снижает реабсорбцию Na и воды) – натрийуретический гормон, дофамин и простагландин Е.
Гормональная деятельность почки( ренин- (вырабатывается в юкстагломерулярном аппарате) фермент катализирующий образование в крови ангиотензина, кот суживает сосуды и стимулирует секрецию альдостерона в коре надпочечников; простагландин- сосудорасширяющее действие; эритропоэтин- стимулирует образование эритроцитов в красном косном мозге).
100.Процесс мочеиспускания, его регуляция.
Мочевой пузырь наполняется.
Раздражение парасимпатических рецепторов, которые вызывают нарастающее сокращение детрузора и расслабление внутреннего сфинктера, раздражение мочой уретры, вызывает ощущение позыва к мочеиспусканию
Нисходящие корковые влияния осущ раскрытие наружного сфинктера, напряжение передней брюшной стенкии опорожнение мочевого пузыря, падение внутрипузырного давления вызывает раздражение симпатических рецепторов.
Возбуждение симпатического центра вызывает расслабление детрузора и сокращение сфинктера.
101.Кожа, как выделительный орган. Функции сальных и потовых желез, регуляция их деятельности. Не выделительные функции кожи.
Потовые железы распределены по телу неравномерно, больше всего их на ладонях, подошвах и подмышечных впадинах. Они выделяют 98% воды и 2% плотного остатка. За сутки выделяется 0,5–0,6 литров пота. Регуляция потоотделения осуществляется нервно-симпатическими и гормональными механизмами.
Сальные железы выделяют секрет, состоящий из воды и неомыляемых соединений, в основном холестерин, сквален и другие вещества. За сутки выделяется около 20 граммов секрета. Регуляция работы сальных желез осуществляется половыми и надпочечниковыми стероидами.
Невыделительные функции кожи включают защиту от микроорганизмов, механическую прочность, терморегуляцию, рецепторную функцию и обмен веществ (выделение, всасывание, дыхание).
102.Понятие о крови, ее свойствах и функциях. Состав крови. Основные физиологические константы крови и механизмы их поддержания.
Кровь, лимфа и тканевая жидкость составляют внутреннюю среду организма, обеспечивая гомеостаз. Кровь, как жидкая ткань, вместе с кроветворными органами (костным мозгом, лимфоузлами, селезенкой) образует систему крови. У взрослого человека объем крови составляет 4-6 литров, что составляет 6-8% от массы тела. Основные функции крови:
Транспортная: - Дыхательная (перенос О₂ и СО₂) - Трофическая (питательные вещества, витамины, микроэлементы) - Выделительная (продукты обмена к органам выделения) - Терморегуляторная (удаление тепла от внутренних органов) - Регуляторная (гормоны и другие вещества)
Гомеостатическая: - Поддержание рН, ионного и водно-солевого баланса, осмотического давления
Защитная: - Иммунные антитела, фагоцитарная активность лейкоцитов, неспецифические противовирусные и антибактериальные вещества
Кровь состоит из плазмы и форменных элементов. эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов
Гематокрит – количество форменных элементов в % от общего объёма крови. Форменных элементов – 40-45%, плазмы – 55-60%.
У мужчин объем форменных элементов на 2-3% больше, чем у женщин. Гематокрит определяют путем центрифугирования крови
Удельный вес цельной крови 1,052-1,061 г/см3. Ее вязкость равна 4,4-4,7 пуаз, а осмотическое давление 7,6 атм.
103.Электролитный состав плазмы крови. Осмотическое давление крови. Функциональная система, обеспечивающая постоянство осмотического давления крови.
Плазма крови – полупрозрачная жидкость, содержащая 90-92% воды и 8-10% сухого вещества.
Состав плазмы крови электронейтрален (согласно правилу Гэмбла), т.е. число катионов равно числу анионов.
Они выполняют ряд функций:
регулируют осмотическое давление; поддерживают pH крови; участвуют в возбуждении клеточной мембраны.
Плазма крови — жидкая часть желтоватого цвета, содержащая соли, белки, липиды, углеводы, гормоны, ферменты, витамины, газы и электролиты. Электролиты поддерживают осмотическое давление, кислотно-щелочной баланс, функции клеток и свертываемость крови. Основные катионы — натрий и калий, их содержание регулируется почками и ренин-ангиотензин-альдостероновой системой. Кальций важен для клеток, его концентрация регулируется паратирином, кальцитонином и кальцитриолом. В плазме содержатся микроэлементы, участвующие в метаболизме и образовании клеток крови.
Осмотическое давление крови определяется концентрацией растворенных веществ, главным образом солей. Около 60% давления приходится на NaCl. Осмотическое давление поддерживается гомеостатическими механизмами: при избытке воды почки выводят ее, а при избытке солей — выводят соли. Изменения осмотического давления компенсируются за счет обмена воды между кровью и тканями.