Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1 семестр / 1 рейтинг 1 СЕМ.docx
Скачиваний:
39
Добавлен:
13.04.2025
Размер:
63.88 Кб
Скачать
  1. Физиологические свойства и функции гладкомышечных клеток.

Функции гладких миоцитов:

  • обеспечение функционирования внутренних органов, структурная функция (входит в их состав).

  • поддержание давления в полых органах

  • регуляция давления в кровеносных сосудах

  • опорожнение полых органов и продвижение их содержимого

Свойства гладких миоцитов:

  • электрическая нестабильность мембраны ГМК (постоянно в напряжении),

  • автоматия

  • никогда не утрачивает степень напряжения

  • создание собственного базального тонуса

  • низкая скорость проведения возбуждения

  • пластичность - изменчивость напряжения без закономерной связи с ее длиной

  • Полисенсорность (отвечают, как правило, не на один, а на несколько раздражителей)

  • низкая проводимость, порядка 10–13 м/с

  • Висцеральные ГМК обладают нестабильным мембранным потенциалом, колебания мембр.потенциала независимо от нервных влияний вызывают нерегулярные сокращения, которые поддерживают мышцу в состоянии постоянного частичного сокращения - тонуса. При уменьшении мембранного потенциала мышца сокращается, а при увеличении - расслабляется.

  • Хемочувствительность - ГМК обладают высокой чувствительностью к различным биологически активным веществам: адреналину, норадреналину, ацетилхолину и др. Это обусловлено наличием рецепторов мембраны ГМК.

  1. Виды хеморецепторов мембраны гладкомышечных клеток.

1) альфа- и бета- адренергические: Взаимодействие адреналина (норадреналина) с этими рецепторами может вызвать различные эффекты. Активизация а-рецепторов приводит к снижению уровня цАМФ (циклический аденозинмонофосфат) в середине клетки, увеличение концентрации Са2 +, сокращение мышц и сужения сосуда. Взаимодействие с В-рецепторами сопровождается увеличением уровня цАМФ, снижением концентрации свободного Са2 + и расслаблением гладкомышечной клетки.

2) холинергические: Ацетилхолин через М-холинорецепторы приводит к увеличению уровня цГМФ (циклический гуанозинмонофосфат). Вследствие этого снижается уровень свободного внутриклеточного Са2 + и клетка расслабляется.

3) гистаминергические: относительно гистамина есть два типа рецепторов – Н1 и Н2. Активизация H1-рецепторов сопровождается деполяризацией мембраны, увеличивая выход К + из клетки. При этом снижается сила сокращения мышцы, но сокращение сохраняется, потому что при активизации Н2-рецепторов уменьшается выход К + из клетки и Са2 + из депо в цитоплазму, что приводит к расслаблению гладких мышц.

Тема 3: Физиология нервных и нервно-мышечных синапсов. Физиология нервных центров.

  1. Общий план строения синапсов. Классификация синапсов.

Синапс — это структурно-функциональное образование, обеспечивающее передачу информации с нервной клетки на другую возбудимую клетку (мышечную, нервную, железистую). Обеспечивает переход возбуждения или торможения с окончания нервного волокна на иннервирующую клетку.

Cтруктура синапса:

1) пресинаптическая мембрана (электрогенная мембрана в терминале аксона, образует синапс на мышечной клетке);

2) постсинаптическая мембрана (электрогенная мембрана иннервируемой клетки, на которой образован синапс);

3) синаптическая щель (пространство между пресинаптической и постсинаптической мембраной, заполнена жидкостью, которая по составу напоминает плазму крови).