- •1.Строение, свойства и функции клеточных мембран
- •2.Виды, свойства и функции белков-каналов клеточных мембран.
- •3.Виды, свойства и функции белков-рецепторов клеточных мембран.
- •4.Активный и пассивный транспорт веществ через клеточную мембрану.
- •5. Потенциал покоя, его происхождение и ионные механизмы.
- •6.Потенциал действия, его фазы и их происхождение.
- •7.Изменения возбудимости клеток в разные фазы потенциала действия.
- •8. Законы раздражения возбудимых тканей (силы, длительности, скорости нарастания раздражения).
- •9.Законы действия постоянного тока на возбудимые ткани
- •10.Критерий возбудимости (порог раздражения, хронаксия, лабильность).
- •11.Физиологические свойства и функции нейронов.
- •12.Механизм возбуждения нейронов:
- •13.Механизмы проведения возбуждения в немиелинизированных и миелинизированных нервных волокнах.
- •14.Функциональная классификация нервных волокон, скорость проведения возбуждения в них.
- •15.Законы проведения возбуждения по нервным волокнам.
- •16.Парабиоз по Н.Е. Введенскому, фазы парабиоза. Практическое применение парабиоза в медицине.
- •17. Физиологические свойства и функции поперечно-полосатых мышечных клеток.
- •18.Механизм сокращения поперечнополосатых мышечных клеток.
- •19. Одиночное сокращение скелетных мышц, его фазы.
- •20.Тетаническое сокращение скелетных мышц. Виды тетануса мышц.
- •21.Работа, мощность и сила мышц. Динамометрия.
- •22. Физиологические свойства и функции гладкомышечных клеток.
- •23. Классификация синапсов.Общий план строения синапсов.
- •24. Механизм проведения возбуждения в электрических синапсах
- •25.Механизм проведения возбуждения в химических синапсах.
- •26.Постсинаптические потенциалы (ПСП) в межнейронных синапсах, природа и свойства возбуждающих и тормозящих ПСП.
- •27. Механизм проведения возбуждения в нервно-мышечных синапсах.
- •28.Роль Ca2+ в механизме синаптического проведения.
- •29.Потенциал концевой пластинки (ПКП) в нервно-мышечных синапсах, его природа и свойства.
- •30.Виды торможения в нервной системе.Явление центрального торможения, его механизм.
- •31.Пре- и постсинаптическое торможение в нервной системе, их механизмы.
- •32.Возвратное и пессимальное торможение нервной системе, их механизмы.
- •33.Свойства и принципы координированной деятельности нервных центров:
- •- одностороннее проведение и задержка проведения возбуждения;
- •- временная и пространственная суммация возбуждений;
- •- тонус и утомление нервных центров;
- •- постетаническая потенциация;
- •- дивергенция и иррадиация возбуждения;
- •- конвергенция возбуждения и принцип общего конечного пути;
- •- центральное облегчение и окклюзия;
- •- доминанта;
- •- реципрокность;
- •- пластичность.
- •34.Общие принципы строения и основные функции сенсорных систем.
- •35. Классификация рецепторов. Общие механизмы возбуждения рецепторов.
- •37. Различение сигналов. Закон Вебера-Фехнера.
- •38.Передача и преобразование сигналов.
- •39.Принципы кодирования информации в сенсорных системах.
- •40.Детектирование сигналов и опознание образов.
- •41.Механизмы переработки информации в сенсорных системах.
- •42.Адаптация сенсорных систем.
- •43.Взаимодействие сенсорных систем.
- •44.Обонятельная сенсорная система, ее функции:
- •-периферический отдел обонятельной сенсорной системы;
- •-механизм возбуждения обонятельных рецепторов;
- •-проводниковый и корковый отделы обонятельной сенсорной системы.
- •45.Вкусовая сенсорная система, ее функции:
- •-периферический отдел вкусовой сенсорной системы;
- •-механизм возбуждения вкусовых рецепторов;
- •-проводниковый и корковый отделы вкусовой сенсорной системы;
- •-вкусовые ощущения и восприятие; вкусовая адаптация.
- •46.Соматосенсорная система, ее функции:
- •-виды рецепторов кожи, их функции;
- •-механизм возбуждения терморецепторов кожи;
- •-интрафузальные мышечные веретена, их функция и механизм возбуждения;
- •-сухожильные рецепторы Гольджи, их функция и механизм возбуждения;.
- •-проводниковый отдел соматосенсорной системы;
- •-лемнисковый путь проведения соматосенсорной информации;
- •-спиноталамический путь проведения соматосенсорной информации;
- •-корковый отдел соматосенсорной системы, сенсорный гомункулюс, его функции.
- •48. Висцеросенсорная система, ее функции:
- •-интерорецепторы, их виды и механизмы возбуждения;.
- •-проводниковый и корковый отделы висцеросенсорной системы.
- •49. Болевая (ноцицептивная) сенсорная система, ее функции.
- •-классификация физиологической боли;
- •-отраженная и проецированная боль, механизм их развития;
- •50.Антиноцицептивная система, ее функции. Механизмы подавления боли:
- •- локальный контроль боли;
- •- нисходящий контроль боли.
- •51.Вестибулярная сенсорная система, ее функции.
- •-вестибулярный аппарат, строение и функции; механизм вестибулорецепии;
- •-проводниковый и корковый отделы вестибулярной сенсорной системы;
- •- вестибулярные рефлексы, их характеристика; нистагм глаз.
- •52.Слуховая сенсорная система, ее функции.
- •-строение и функции наружного и среднего уха;
- •-строение и функции внутреннего уха;
- •-механизм слуховой рецепции;
- •-электрические явления в улитке.
- •-проводниковый и корковый отделы слуховой сенсорной системы;
- •-анализ частоты и интенсивности звука;
- •- слуховые ощущения; бинауральный слух;
- •-методы исследования слуха.
- •53.Зрительная сенсорная система, ее функции.
- •-строение глаза; состав и функции оптического аппарата глаза;
- •-близорукость, дальнозоркость, астигматизм, их природа и способы коррекции;
- •-зрачковый рефлекс, механизмы сужения и расширения зрачка;
- •-строение сетчатки глаза; функции слоев сетчатки глаза;
- •-фоторецепторы, их классификация и строение;
- •-зрительные пигменты, их виды и функции;
- •-фотохимические процессы в рецепторах сетчатки глаза;
- •-электрические явления в сетчатке глаза и зрительном нерве;
- •-проводниковый и корковый отделы зрительной сенсорной системы;
- •-зрительная адаптация, ее механизм;
- •-цветовое зрение, теории цветовосприятия, виды цветовой слепоты;
- •-бинокулярное зрение, его происхождение.
- •-острота зрения, метод определения.
- •-поле зрения, метод определения.
- •54.Морфофункциональная организация спинного мозга.
- •55.Восходящие проводящие пути спинного мозга, их функции.
- •56.Нисходящие проводящие пути спинного мозга, их функции.
- •57.Нейроны сегментов спинного мозга. Функции задних и передних корешков сегментов спинного мозга(закон Белла и Мажанди).
- •58.Функции нейронов боковых рогов сегментов спинного мозга.
- •59.Альфа- и гамма-мотонейроны спинного мозга, их функции.
- •60.Классификация спинномозговых рефлексов. Спинальный шок, его природа
- •61.Нервные центры и ядра продолговатого мозга, их функции.
- •62.Нервные центры и ядра варолиевого моста, их функции.
- •63.Морфофункциональная организация мозжечка. Функции мозжечка.
- •64. Нервные центры среднего мозга. Функции ядер нижнего и верхнего двухолмия.
- •65.Функции красного ядра и черной субстанции среднего мозга.
- •66.Функции ретикулярной формации ствола мозга, ее восходящие и нисходящие влияния на другие структуры головного и спинного мозга.
- •67.Нервные центры промежуточного мозга. Классификация и функции ядер таламуса.
- •68.Нервные центры и ядра гипоталамуса, их функции.
- •69.Особенности гематоэнцефалического барьера в области гипоталамуса.
- •70. Стриопаллидарная система мозга, ее функции. Бледный шар, скорлупа, хвостатое ядро, их взаимоотношения между собой и другими структурами головного мозга.
- •71.Лимбическая система мозга, особенности ее конструкции (лимбические круги).
- •72.Гиппокамп, его функции.
- •73.Миндалевидное тело, его функции.
- •74. Организация коры полушарий мозга. Функциисенсорных, моторных и ассоциативных областей коры.
- •75. Биоэлектрическая активность головного мозга. Ритмы ЭЭГ, их природа.
- •76. Межполушарные взаимоотношения. Межполушарная асимметрия.
- •77.Автономная нервная система, ее функции и общий план строения.
- •78.Адаптационно-трофическая функция симпатической нервной системы (феномен Орбели-Гинецинского).
- •79. Влияние симпатической и парасимпатической системы на состояние внутренних органов.
- •80. Вегетативные ганглии как нервные центры, вынесенные на периферию.
- •81.Механизм проведения возбуждения в синапсахвегетативных ганглиевсимпатического и парасимпатического отделов.
- •82. Механизм синаптического взаимодействия постганглионарных волокон с клетками органов в симпатической нервной системе.
- •83. Механизм синаптического взаимодействия постганглионарных волокон с клетками органов в парасимпатической нервной системе.
- •85.Методы исследования тонуса вегетативной нервной системы у человека (определение индекса Кердо, оценка местного дермографизма).
- •86.Эндокринная система, ее составные компоненты.
- •87.Гормональная регуляция функции: прямая и обратная регуляторные связи в эндокринной системе.
- •88.Физиологические процессы в эндокринной системе: биосинтез, секреция, транспорт, депонирование, метаболизм, выделение гормонов и действие гормонов на клетки-мишени.
- •89.Виды, пути и механизмы действия гормонов на клетки-мишени.
- •91.Гормоны нейрогипофиза, их физиологическое действие.
- •92.Гормоны аденогипофиза, их физиологическое действие.
- •93. Йодсодержащие гормоны щитовидной железы, их физиологическое действие. Гипоталамо-аденогипофизарная система регуляции эндокринной деятельности щитовидной железы.
- •94.Тиреокальцитонин, паратирин, кальцитриол как компоненты системы гормональной регуляции кальциевого гомеостаза. Их физиологическое действие на органы-мишени
- •95.Ренин-ангиотензин-альдостероновая система, ее физиологические эффекты.
- •96.Гормоны клубочковой зоны коры надпочечников, их физиологическое действие.
- •97.Атриопептид, его физиологическое действие на органы-мишени и роль в системе гормональной регуляции натриевого гомеостаза.
- •98.Гормоны пучковой и сетчатой зон коры надпочечников, их физиологическое действие.
- •99.Гипоталамо-гипофизарная система регуляции пучковой зоны коры надпочечников.
- •100. Гормоны мозгового вещества надпочечников, их физиологическое действие. Гипоталамо-симпато-адреналовая система.
- •101.Механизмы гипергликемического действия глюкагона.
- •102.Механизм гипогликемического действия инсулина.
- •105.Гипоталамо-гипофизарная система регуляции половых желез.
- •106.Биологически активные вещества, синтезируемыеклетками эндотелия сосудистой стенки, их физиологическое действие.
- •107. Высшая нервная деятельность как функциональная основа психической деятельности человека. Врожденная и приобретенная формы поведения.
- •108. Инстинкты, их роль в приспособительной деятельности человека. Классификация инстинктов, характеристика разных видов инстинктов.
- •109. Условные рефлексы, их роль в приспособительной деятельности человека. Классификация условных рефлексов.
- •110. Правила образования и общие свойства условных рефлексов.
- •111. Стадии образования условных рефлексов.
- •112.Нейрофизиологический механизм образования условного рефлекса.
- •113.Виды торможения условных рефлексов, их роль в приспособительной деятельности человека.
- •114.Типы высшей нервной деятельности по И.П. Павлову, их соотношение с типами темперамента по Гиппократу.
- •115.Психонервная память, ее роль в жизнедеятельности человека. Виды психонервной памяти, их характеристика.
- •116.Теории механизмов краткосрочной и долгосрочной памяти.
- •117. Физиологический сон, его роль в жизнедеятельности человека.
- •118.Теории механизма сна.
- •119. Структура (фазы) физиологического сна. ЭЭГ-корреляты фаз сна.
- •120.Мотивации, их роль в жизнедеятельности человека. Виды мотиваций, их характеристика.
- •121.Эмоции, их роль в жизнедеятельности человека. Виды эмоций, их характеристика.
- •122.Теории формирования эмоций, их характеристика.
- •123.Компоненты жидких внутренних сред организма, их соотношение. Кровь как источник образования межклеточной жидкости.
- •124.Понятие о системе крови. Основные функции крови.
- •125.Объем, состав и свойства крови. Гематокритное число, его возрастные и гендерные различия.
- •126.Объем, состав и свойства плазмы крови. Белки плазмы крови, их функции.
- •127.Буферные системы крови, принципы осуществления их функций.
- •128.Количество и функции эритроцитов. Гемолиз эритроцитов, его виды.
- •129.Количество и функции гемоглобина, его соединения. Цветовой показатель.
- •130.Скорость оседания эритроцитов и факторы, влияющие на нее.
- •131.Эритропоэз, его нервная и гуморальная регуляция.
- •132.Количество и функции лейкоцитов. Лейкоцитарная формула. Возрастные изменения в лейкоцитарной формуле у детей.
- •133.Лейкопоэз, его регуляция.
- •134.Количество и функции тромбоцитов. Роль тромбоцитов в гемостазе.
- •135.Тромбоцитопоэз, его регуляция.
- •136. Cистема гемостаза, ее структурно-функциональные компоненты.
- •137.Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз, его фазы и их механизмы.
- •138. Коагуляционный гемостаз, его фазы и их механизмы.
- •139.Противосвертывающая система крови. Естественные антикоагулянты.
- •140.Фибринолиз, его фазы и их механизмы.
- •141.Регуляция свертывания крови и фибринолиза.
- •142.Группы крови по системе АВ0.
- •143.Группы крови по системе резус.
- •144.Правила проведения гемотрансфузии.
- •145. Дыхание как компонент респираторно-гемодинамической функциональной системы организма. Этапы дыхания
- •146.Внешнее дыхание, характеристика составляющих его процессов.
- •147.Роль костно-мышечного каркаса грудной клетки в инспирации и экспирации. Биомеханика вентиляции легких.
- •148.Роль изменений альвеолярного, плеврального и транспульмонального давлений в осуществлении вдоха и выдоха.
- •149.Эластические свойства легких и грудной клетки. Растяжимость легких. Сопротивление в дыхательной системе.
- •150. Альвеолярная вентиляция легких. Факторы газообмена в легких. Диффузия газов.
- •151.Параметры вентиляции легких. Легочные объемы и емкости воздуха. Спирометрия и спирография.
- •152.Транспорт кислорода кровью. Анализ кривой насыщения гемоглобина кислородом и диссоциации оксигемоглобина (HbО2).
- •153.Транспорт углекислого газа кровью, его виды.
- •154.Дыхательный нервный центр продолговатого мозга, его функции и нейронная организация.
- •155.Дыхательные нервные центры варолиевого моста, лимбической системы и коры мозга. Их роль в регуляции дыхания.
- •156.Рефлексы регуляции дыхания с рецепторов слизистой полости носа, гортани, трахеи, бронхиол и J-рецепторов.
- •157.Рефлексы регуляции дыхания с рецепторов растяжения легких (рефлекс Геринга-Брейера) и с проприорецепторов мышц грудной клетки.
- •158.Гуморальная регуляция дыхания. Влияние изменений рО2, рСО2, рН крови на вентиляцию легких.
- •159.Артериальные (периферические) и центральные хеморецепторы, их роль в регуляции дыхания.
- •160.Изменения вентиляции легких при физической нагрузке, при высотной гипоксии и при повышенном атмосферном давлении.
- •161.Организация движения крови в сердечно-сосудистой системе. Понятие о системной гемодинамике, регионарной гемодинамике и микрогемодинамике.
- •162.Нагнетательная функция сердца. Факторы наполнения камер сердца кровью и ее изгнания из предсердий и желудочков. Функции клапанов сердца.
- •163.Частотно-временные параметры нагнетательной функции сердца. Возрастные особенности частоты сокращений сердца.
- •164.Сердечный цикл, продолжительность составляющих его периодов и фаз.
- •165.Сердечный выброс. Систолический и минутный объемы крови, сердечный индекс.
- •166.Механическая работа миокарда, ее виды. Факторы расхода энергии сердцем. Роль диастолы в поддержании функционального состояния миокарда.
- •167.Физиологические свойства сердечной мышцы. Особенности возникновения и проведения возбуждения в миокарде.
- •168.Биоэлектрическая активность клеток в разных отделах миокарда. Особенности потенциалов действия клеток-водителей ритма и сократительных миоцитов.
- •169.Субстрат и природа автоматизма миокарда. Градиент автоматизма в миокарде.
- •170.Проводящая система сердца, ее строение и функции. Значение задержки проведения возбуждения в атриовентрикулярном узле.
- •171.Динамика возбудимости миокарда, природа абсолютной и относительной рефрактерности миокарда. Соотношение между фазами механокардиограммы, потенциала действия кардиомиоцита и динамикой возбудимости миокарда.
- •172.Электрокардиография. Стандартные, усиленные и грудные отведения ЭКГ.
- •173.Компоненты (зубцы и интервалы) ЭКГ, их природа и амплитудно-временные параметры во II стандартном отведении.
- •174.Тоны сердца, их происхождение и акустические характеристики. Методы аускультации сердца и фонокардиографии.
- •175.Эхокардиография как метод оценки функционального состояния сердца. Фракция выброса левого желудочка в норме.
- •176.Интракардиальная регуляция нагнетательной функции сердца. Регуляция межклеточных взаимодействий. Внутрисердечные периферические рефлексы.
- •177.Внутриклеточные механизмы интракардиальной регуляции сердца: гетерометрическая и гомеометрическая регуляция сердца.
- •178.Экстракардиальная нервная регуляция нагнетательной функции сердца. Хронотропный, инотропный, батмотропный, дромотропный регуляторные эффекты.
- •179.Парасимпатическая регуляция сердца. Влияние блуждающего нерва на сердце. Механизм его отрицательного хронотропного действия.
- •180.Симпатическая регуляция сердца. Влияние симпатических нервов на сердце. Механизм положительного инотропного действия «усиливающего» нерва И.П. Павлова.
- •181.Рефлекторная регуляция сердца. Роль гипоталамуса, лимбической системы и коры головного мозга в рефлекторной регуляции сердца.
- •182.Собственные рефлексы регуляции сердца с сосудистых рефлексогенных зон.
- •183.Сопряженные рефлексы регуляции сердца (рефлекс Гольца, рефлекс Ашнера-Данини).
- •184.Экстракардиальная гуморальная регуляция нагнетательной функции сердца. Роль разных гормонов и электролитов в регуляции сердца.
- •185.Основные принципы гемодинамики. Факторы, определяющие величину периферического сопротивления сосудистой системы.
- •186.Классификация кровеносных сосудов. Морфофункциональные особенности артериальных и венозных сосудов.
- •187.Артериальное давление (АД) крови. Факторы, определяющие величину АД.
- •188.Способы измерения АД. Волны артериального давления 1-го, 2-го и 3-го порядка, их происхождение.
- •189.Артериальный пульс. Характеристики пальпаторной оценки артериального пульса.
- •190.Сфигмография, происхождение компонентов сфигмограммы.
- •191.Объемная и линейная скорости кровотока, методы их измерения. Соотношение объемной и линейной скорости кровотока в разных отделах сосудистого русла.
- •192.Морфофункциональные особенности гемодинамики в капиллярах.
- •193.Микроциркуляция. Факторы обмена водой и растворенными в ней газами и веществами между кровью, межклеточной жидкостью и лимфой.
- •194.Гемодинамика в венах. Факторы венозного возврата крови к сердцу.
- •195.Венозное давление, его величина в разных участках тела человека, при изменениях положения тела в пространстве, при вдохе и выдохе.
- •196.Венный пульс (флебограмма). Происхождение зубцов флебограммы.
- •197.Регуляция артериального давления как интегрального параметра системной гемодинамики. Базальный тонус сосудов, его субстрат и природа.
- •198.Собственная (местная) регуляция тонуса сосудов. Роль эндотелиальных факторов в механизмах вазодилатации и вазоконстрикции.
- •199.Дистанционная нервная регуляция тонуса сосудов. Сосудосуживающие и сосудорасширяющие нервы. Механизмы нейрогенной вазоконстрикции и вазодилатации.
- •200.Сосудодвигательный центр продолговатого мозга. Роль гипоталамуса и других структур лимбической системы мозга в нейрогенной регуляции сосудов.
- •201.Дистанционная гуморальная регуляция сосудов. Сосудосуживающие и сосудорасширяющие биологически активные вещества.
- •202.Барорецепторный рефлекс регуляции АД с аортальной рефлексогенной зоны: блок-схема рефлекса Циона-Людвига.
- •203. Барорецепторный рефлекс регуляции АД с синокаротидных рефлексогенных зон: блок-схема рефлекса Геринга.
- •205.Морфофункциональные особенности коронарного кровообращения, методы его исследования.
- •206.Регуляция коронарного кровообращения.
- •207.Морфофункциональные особенности кровоснабжения головного мозга, методы его исследования.
- •208.Ауторегуляция мозгового кровотока при сдвигах системной гемодинамики и ликвородинамики.
- •209.Механизмы развития локальной функциональной гиперемии в головном мозге.
- •210.Морфофункциональные особенности кровоснабжения спинного мозга.
- •211.Морфофункциональные особенности легочного кровообращения, методы его исследования.
- •212.Регуляция легочного кровообращения.
- •213.Морфофункциональные особенности лимфатической системы, ее функции.
- •214.Механизм образования и состав лимфы.
- •215.Механизм движения лимфы по лимфатическим сосудам. Регуляция лимфообращения.
- •216.Пищеварение и его организация. Типы пищеварения.
- •217.Пищеварительные и непищеварительные функции пищеварительной системы.
- •218.Конвейерный принцип организации пищеварения.
- •219.Пищеварение в ротовой полости.
- •220.Жевание. Фазы и функции жевания. Роль зубов в механической обработке пищи.
- •221.Регуляция жевания.
- •222.Методы исследования жевательного аппарата.
- •223.Слюноотделение. Функции слюны.
- •224.Регуляция слюноотделения. Морфофункциональная организация рефлекса слюноотделения.
- •225.Глотание. Фазы глотания. Перистальтика пищевода, ее регуляция.
- •226.Пищеварение в желудке.
- •227.Секреторная функция желудка. Состав и функции желудочного сока.
- •228.Регуляция секреции желудочного сока.
- •229.Фазы секреции желудочного сока, экспериментальные методы исследования.
- •230.Моторная деятельность желудка.
- •231. Виды моторики желудка, их характеристика.
- •232. Регуляция моторики желудка.
- •233. Секреция поджелудочной железы. Состав и свойства панкреатического сока.
- •234. Регуляция секреции поджелудочной железы.
- •235. Фазы секреции панкреатического сока. Влияние пищевых режимов на секрецию.
- •236. Желчеобразование, его регуляция. Состав и функции желчи.
- •237. Желчевыделение, его регуляция.
- •238. Пищеварение в тонкой кишке. Состав и функции сока тонкой кишки.
- •239. Регуляция кишечной секреции.
- •240. Полостной и пристеночный гидролиз питательных веществ.
- •241. Моторная деятельность тонкой кишки и ее регуляция.
- •242. Всасывание воды и электролитов в тонкой кишке.
- •243. Всасывание продуктов гидролиза белков, жиров и углеводов в кишечнике.
- •244. Функции толстой кишки и её роль в пищеварении.
- •245. Виды моторной деятельности толстой кишки и её регуляция.
- •246. Непроизвольная и произвольная регуляция акта дефекации.
- •247. Роль микрофлоры кишечника в жизнедеятельности человека.
- •248. Функции печени.
- •249. Компоненты суточных энергозатрат организма. Понятие о валовом обмене.
- •250. Основной обмен. Правило поверхности тела, относительность его применения.
- •251. Специфическое динамическое действие пищи.
- •252. Рабочая прибавка. Энергозатраты в зависимости от особенностей профессии.
- •253. Обмен энергии при физическом и умственном труде.
- •254. Регуляция энергетического обмена.
- •255. Прямая и непрямая калориметрия. Дыхательный коэффициент и калорический эквивалент кислорода.
- •256. Терморегуляция как фактор гомеостаза. Типы терморегуляции.
- •257. Температура тела человека и его частей. Суточная динамика температуры тела.
- •258. Теплообразование – химическая терморегуляция. Виды теплопродукции.
- •259. Теплоотдача – физическая терморегуляция. Виды теплоотдачи.
- •260. Центр терморегулции. Регуляция изотермии.
- •261. Питание. Виды питания. Клиническое применение искусственного питания.
- •262. Физиологические основы формирования чувства голода и насыщения.
- •264. Теоретические основы питания. Принципы сбалансированного питания.
- •265. Общая характеристика органов выделительной системы.
- •266. Структурно-функциональная единица почек. Строение и виды нефронов.
- •267. Кровоснабжения почек и нефронов. Юкстагломерулярный аппарат.
- •268. Процесс мочеобразования.
- •269.Клубочковая фильтрация. Образование, объем и состав первичной мочи.
- •270.Канальцевая реабсорбция веществ в разных отделах почечных канальцев.
- •271.Механизмы канальцевой реабсорбции. Пороговые и беспороговые вещества.
- •272. Канальцевая секреция веществ в разных отделах почечных канальцев.
- •273. Механизмы канальцевой секреции.
- •274.Осмотическое разведение и концентрирование мочи. Поворотно-противоточно- множительная система.
- •275.Объем, состав и свойства дефинитивной мочи. Мочевыведение, мочеиспускание.
270.Канальцевая реабсорбция веществ в разных отделах почечных канальцев.
Канальцевая реабсорбция
Начальный этап мочеобразования, приводящий к фильтрации всех низкомолекулярных компонентов плазмы крови, неизбежно должен сочетаться с существованием в почке систем, реабсорбирующих все ценные для организма вещества. В обычных условиях в почке человека за сутки образуется до 180 л фильтрата, а выделяется 1,0—1,5 л мочи, остальная жидкость всасывается в канальцах. Роль клеток различных сегментов нефрона в реабсорбции неодинакова. Проведенные на животных опыты с извлечением микропипеткой жидкости из различных участков нефрона позволили выяснить особенности реабсорбции различных веществ в разных частях почечных канальцев.
В проксимальном сегменте нефрона практически полностью реабсорбируются аминокислоты, глюкоза, витамины, белки, микроэлементы, значительное количество ионов Nа+, Сl-, HCO3. В последующих отделах нефрона всасываются преимущественно электролиты и вода.
Реабсорбция натрия и хлора представляет собой наиболее значительный по объему и энергетическим тратам процесс. В проксимальном канальце в результате реабсорбции большинства профильтровавшихся веществ и воды объем первичной мочи уменьшается, и в начальный отдел петли нефрона поступает около 1/3 профильтровавшейся в клубочках жидкости. Из всего количества натрия, поступившего в нефрон при фильтрации, в петле нефрона всасывается до 25%, в дистальном извитом канальце — около 9 % и менее 1 % реабсорбирустся в собирательных трубках или экскретируется с мочой.
Реабсорбция в дистальном сегменте характеризуется тем, что клетки переносят меньшее, чем в проксимальном канальце, количество ионов, но против большего
градиента концентрации. Этот сегмент нефрона и собирательные трубки играют важнейшую роль в регуляции объема выделяемой мочи и концентрации в ней осмотически активных веществ (осмотическая концентрация). В конечной моче концентрация натрия может снижаться до 1 ммоль/л по сравнению со 140 ммоль/л в плазме крови. В дистальном канальце калий не только реабсорбируется, но и секретируется при его избытке в организме.
В проксимальном отделе нефрона реабсорбция натрия, калия, хлора и других веществ происходит через высокопроницаемую для воды мембрану Стенки канальца. Напротив, в толстом восходящем отделе петли нефрона, дистальных извитых канальцах и собирательных трубках реабсорбция ионов и воды происходит через малопроницаемую для воды стенку канальца; проницаемость мембраны для воды в отдельных участках нефрона и собирательных трубках может регулироваться, а величина проницаемости изменяется в зависимости от функционального состояния организма (факультативная реабсорбция). Под влиянием импульсов, поступающих по эфферентным нервам, и при действии биологически активных веществ реабсорбция натрия и хлора регулируется в проксимальном отделе нефрона. Это особенно отчетливо проявляется в случае увеличения объема крови и внеклеточной жидкости, когда уменьшение реабсорбции в проксимальном канальце способствует усилению экскреции ионов и воды и тем самым — восстановлению водно-солевого равновесия. В проксимальном канальце всегда сохраняется изоосмия. Стенка канальца проницаема для воды, и объем реабсорбируемой воды определяется количеством реабсорбируемых осмотически активных веществ, за которыми вода движется по осмотическому градиенту. В конечных частях дистального сегмента нефрона и собирательных трубках проницаемость стенки канальца для воды регулируется вазопрессином.
Факультативная реабсорбция воды зависит от осмотической проницаемости канальцевой стенки, величины осмотического градиента и скорости движения жидкости по канальцу.
Для характеристики всасывания различных веществ в почечных канальцах существенное значение имеет представление о пороге выведения. Непороговые вещества выделяются при любой их концентрации в плазме крови (и соответственно в ультрафильтрат). Такими веществами являются инулин, маннитол. Порог выведения практически всех физиологически важных, ценных для организма веществ различен. Так, выделение глюкозы с мочой (глюкозурия) наступает тогда, когда ее концентрация в клубочковом фильтрате (и в плазме крови) превышает 10 ммоль/л. Физиологический смысл этого явления будет раскрыт при описании механизма реабсорбции.
271.Механизмы канальцевой реабсорбции. Пороговые и беспороговые вещества.
Обратное всасывание различных веществ в канальцах обеспечивается активным и пассивным транспортом. Если вещество реабсорбируется против электрохимического и концентрационного градиентов, процесс называется активным транспортом. Различают два вида активного транспорта — первично-активный и вторично-активный.
Первично-активным транспорт называется в том случае, когда происходит перенос вещества против электрохимического градиента за счет энергии клеточного метаболизма.
Примером служит транспорт ионов Nа+, который происходит при участии фермента Nа+- К+-АТФазы, использующей энергию АТФ.
Вторично-активным называется перенос вещества против концентрационного градиента, но без затраты энергии клетки непосредственно на этот процесс; так реабсорбируются глюкоза, аминокислоты. Из просвета канальца эти органические вещества поступают в клетки проксимального канальца с помощью специального переносчика, который обязательно должен присоединить ион Nа+. Этот комплекс (переносчик + органическое вещество + Nа+) способствует перемещению вещества через мембрану щеточной каемки и его поступлению внутрь клетки. Движущей силой переноса этих веществ через апикальную плазматическую мембрану служит меньшая по сравнению с просветом канальца концентрация натрия в цитоплазме клетки. Градиент концентрации натрия обусловлен непрестанным активным выведением натрия из клетки во внеклеточную жидкость с помощью Nа+-К+-АТФазы, локализованной в латеральных и базальной мембранах клетки.
Реабсорбция воды, хлора и некоторых других ионов, мочевины осуществляется с помощью пассивного транспорта — по электрохимическому, концентрационному или осмотическому градиенту. Примером пассивного транспорта является реабсорбция в дистальном извитом канальце хлора по электрохимическому градиенту, создаваемому активным транспортом натрия. По осмотическому градиенту транспортируется вода, причем скорость ее всасывания зависит от осмотической проницаемости стенки канальца и разности концентрации осмотически активных веществ по обеим сторонам его стенки. В содержимом проксимального канальца вследствие всасывания воды и растворенных в ней веществ растет концентрация мочевины, небольшое количество которой по концентрационному градиенту реабсорбируется в кровь.
Достижения в области молекулярной биологии позволили установить строение молекул ионных и водных каналов (аквапорины), рецепторов, гормонов и тем самым проникнуть в сущность некоторых клеточных механизмов, обеспечивающих транспорт веществ через стенку канальца. Различны свойства клеток разных отделов нефрона, неодинаковы свойства цитоплазматичсской мембраны в одной и той же клетке. Апикальная мембрана клетки, обращенная в просвет канальца, имеет иные характеристики, чем се базальная и боковые мембраны, омываемые межклеточной жидкостью и соприкасающиеся с кровеносным капилляром. Вследствие этого апикальная и базальная плазматические мембраны участвуют в транспорте веществ по-разному; специфично и действие биологически активных веществ на ту и другую мембраны.
Клеточный механизм реабсорбции ионов рассмотрим на примере Nа+. В
проксимальном канальце нефрона всасывание Nа+ в кровь происходит в результате ряда процессов, один из которых — активный транспорт Nа+ из просвета канальца, другой — пассивная реабсорбция Nа+ вслед за активно транспортируемыми в кровь как ионами гидрокарбоната, так и СI-. При введении одного микроэлектрода в просвет канальцев, а второго — в околоканальцевую жидкость было выявлено, что разность потенциалов между наружной и внутренней поверхностью стенки проксимального канальца оказалась очень небольшой — около 1,3 МВ; в области дистального канальца она может достигать 60 мВ (рис. 11.4). Просвет обоих канальцев электроотрицателен, а в крови (следовательно, и во внеклёточной жидкости) концентрация Nа+ выше, чем в жидкости,находящейся в просвете этих канальцев, поэтому реабсорбция Nа+ осуществляется активно против
градиента электрохимического потенциала. При этом из просвета канальца Nа+ входит в клетку по натриевому каналу или при участии переносчика.
Внутренняя часть клетки заряжена отрицательно, и положительно заряженный Na+ поступает в клетку по градиенту потенциала, движется в сторону базальной плазматической мембраны, через которую натриевым насосом выводится в межклеточную жидкость; градиент потенциала на этом мембране достигает 70—90 МВ.
Имеются вещества, которые могут влиять на отдельные элементы системы реабсорбции Nа+. Так, натриевый канал в мембране клетки дистального канальца и собирательной трубки блокируия амилоридом и триамтереном, в результате чего Nа+ не может войти в канал. В клетках имеется несколько типов ионных насосов. Один из них представляет собой Nа+-К+-АТФазу. Этот фермент находится в базальной и латеральных мембранах клетки и обеспечивает транспорт Nа+ из клетки в кровь и поступление из крови в клетку К+. Фермент угнетается сердечными гликозидами, например строфантином, уабаином. В реабсорбции гидрокарбоната важная роль принадлежит ферменту карбоангидразе, ингибитором которого является ацетазоламид — он прекращает реабсорбцию гидрокарбоната, который экскретируется с мочой.
Фильтруемая глюкоза практически полностью реабсорбируется клетками проксимального канальца, и в норме за сутки с мочой выделяется незначительное (не более 130 мг) ее количество. Процесс обратного всасывания глюкозы осуществляется против высокого концентрационного градиента и является вторично-активным. В апикальной (люминальная) мембране клетки глюкоза соединяется с переносчиком, который должен присоединить также Nа+, после чего комплекс транспортируется через апикальную мембрану, т.е. в цитоплазму поступают глюкоза и Nа+. Апикальная мембрана отличается высокой селективностъю и односторонней проницаемостью и не пропускает ни глюкозу, ни Nа+ обратно из клетки в просвет канальца. Эти вещества движутся к основанию клетки по градиенту концентрации. Перенос глюкозы из клетки в кровь через базальную плазматическую мембрану носит характер облегченной диффузии, а Nа+, как уже отмечалось выше, удаляется натриевым насосом, находящимся в этой мембране.
Аминокислоты почти полностью реабсорбируются клетками проксимальный канальца. Имеется не менее 4 систем транспорта аминокислот из просвета канальца в кровь, осуществляющих реабсорбцию нейтральных, двуосновных, дикарбоксильных аминокислот. Каждая из этих систем обеспечивает всасывание ряда аминокислот одной группы. Так, система реабсорбции двуосновных аминокислот участвует во всасывании лизина, аргинина, орнитина и, возможно, цистина. При введении в кровь избытка одной из этих аминокислот начинается усиленная экскреция почкой аминокислот (аминоацидурация).
Выделение с мочой слабых кислот и оснований зависит от их клубочковой фильтрации, процесса реабсорбции или секреции. Процесс выведения этих веществ во многом определяется «неионной диффузией», влияние которой особенно сказывается в дистальных канальцах и собирательных трубках. Слабые кислоты и основания могут существовать в зависимости от рН среды в двух формах — неионизированной и ионизированной. Клеточные мембраны более проницаемы для неионизированных веществ. Многие слабые кислоты с большей скоростью экскретируются с щелочной мочой, а слабые основания, напротив, — с кислой. Степень ионизации оснований увеличивается в кислой среде, но уменьшается в основной. В неионизированном состоянии зги вещества через липиды мембран проникают в клетки, а затем в плазму
крови, т.е. они реабсорбируются. Если значение рН канальцевой жидкости сдвинуто в кислую сторону, то основания ионизируются, плохо всасываются и экскретируются с мочой. Никотин — слабое основание, при рН 8,1 ионизируется 50 %, в 3—4 раза быстрее экскретируется с кислой (рН около 5), чем с основной (РН 7,8) мочой. Процесс «неионной диффузию влияет на выделение почками слабых оснований и кислот, барбитуратов и других лекарственных веществ.
Небольшое количество профильтровавшегося в клубочках белка реабсорбируется клетками проксимальных канальцев. Выделение белков с мочой в норме составляет не более 20—75 мг/сут, а при заболеваниях почек оно может возрастать до 50 г/сут. Увеличение выделения белков с мочой (протеинурия) может быть обусловлено нарушением их реабсорбции либо увеличением фильтрации.
В отличие от реабсорбции электролитов, глюкозы и аминокислот, которые, проникнув через апикальную мембрану, в неизмененном виде достигают базальной плазматической мембраны и транспортируются в кровь, реабсорбция белка обеспечивается принципиально иным механизмом. Белок попадает в клетку с помощью пиноцитоза. Молекулы профильтровавшегося белка адсорбируются на поверхности апикальной мембраны клетки, при этом мембрана участвует в образовании пиноцитозной вакуоли. Эта вакуоль движется в сторону базальной части клетки. В околоядерной области, где локализован пластинчатый комплекс (аппарат Гольджи), вакуоли могут сливаться с лизосомами, обладающими высокой активностью ряда ферментов. В лизосомах захваченные белки расщепляются и образовавшиеся аминокислоты, дипептиды удаляются в кровь через базальную плазматическую мембрану. Однако не все белки подвергаются гидролизу в процессе транспорта и часть их переносится в кровь в неизмененном виде.
