- •2. Внутренняя среда организма…
- •4. Функции клеток…
- •Происхождение электрических явлений в тканях
- •8. Раздражимость и возбудимость…
- •1. Закон силы раздражения:
- •2. Закон длительности раздражения:
- •3. Закон градиента силы:
- •4. Закон "всё или ничего":
- •9. Действие постоянного тока…
- •10. Строение биомембран…
- •11. Трансмембранный обмен…
- •12. Ионные каналы…
- •13. Нейрон…
- •1. Рецепция;
- •1) Афферентные проводники (дендриты);2) эфферентные проводники (аксон).
- •15. Электрогенез нейронов…
- •16. Нервные проводники…
- •Законы проведения возбуждения
- •Механизмы проведения возбуждения
- •Механизм передачи возбуждения через синапс
- •Медиаторы и синаптические рецепторы
- •Рецепторы субсинаптической мембраны
- •18. Физиологические свойства и функции поперечно-полосатых (скелетных) мышц…
- •19. Сила мышц…
- •21. Современная теория мышечного сокращения…
- •22. Физиологическая регуляция функций…
- •23. Системные регуляторные реакции и процессы…
- •24. Функциональные системы…
- •25. Рефлекторная регуляция…
- •1 Принцип детерминизма.Каждый рефлекс имеет причину.
- •2 Принцип структурности. У каждого рефлекса есть свой морфологический субстрат, своя рефлекторная дуга.
- •26. Рефлексы…
- •I. Безусловные рефлексы
- •II. Условные рефлексы
- •29. Вегетативная нервная система…
- •Влияние отделов вегетативной нервной системы на органы
- •Вегетативные рефлексы
- •32. Гуморальная регуляция функций…
- •Местная регуляция (1 уровень регуляции)
- •Региональная (органная) регуляция (2 уровень регуляции)
- •1. Неспецифические метаболиты,
- •2. Специфические метаболиты (тканевые гормоны). Система тканевых гормонов
- •33. Гуморальная регуляция функций. Межсистемный уровень…
- •1. Истинные гормоны.
- •2. Парагормоны.
- •1. Водорастворимые
- •Взаимодействие гормонов и парагормонов с клетками-мишенями
- •Различия нервной и гуморальной регуляции
- •35. Гипоталамо-гипофизарная система…
- •36. Передняя, задняя и промежуточная доли гипофиза…
- •37. Щитовидная железа…
- •38. Физиология надпочечников…
- •1) Минералокортикоиды 2) глюкокортикоиды 3) половые гормоны
- •Гормоны мозгового вещества надпочечников
- •39. Эндокринная функция поджелудочной железы…
- •Действие инсулина на белковый обмен
- •Влияние инсулина на жировой обмен
- •Регуляция инкреции инсулина
- •Эффекты глюкагона
- •Инсулиновый рецептор
- •40. Женские половые железы…
- •41. Мужские половые железы…
- •42. Эндокринная функция эпифиза, тимуса, почек и сердца…
- •43. Понятие о крови…
- •Состав плазмы крови
- •Электролитный состав плазмы/ммоль/л/
- •44. Общая характеристика форменных элементов крови и их роль в организме. Гемопоэз, механизм и регуляция образования форменных элементов крови. Лейкоциты…
- •Клинико-физиологическая оценка содержания лейкоцитов
- •Анализ Лейкоцитарной формулы:
- •45. Виды иммунитета…
- •Врожденный иммунитет Неспецифические механизмы защиты
- •1. Вещества, обладающие антибактериальной и антивирусной активностью (лизоцим, интерфероны).
- •2. Система комплимента: система белков, разрушающая целостность мембран клеток.
- •3. Гранулоциты.
- •1. Хемотаксис.
- •2. Прикрепление чужеродного объекта к фагоциту.
- •3. Поглощение.
- •4. Лизис.
- •Главный комплекс гистосовместимости
- •46. Эритроциты…
- •Эритрон
- •Эритрокинетика
- •Клинико-физиологическая оценка эритроцитов
- •Гемоглобин
- •Соединения гемоглобина:
- •Виды гемолиза
- •Осмотическая резистентность эритроцитов
- •Скорость оседания эритроцитов
- •47. Понятие о системах групп крови…
- •48. Понятие о гемостазе…
- •1. Сосудистый компонент:
- •Тромбоциты
- •Функции тромбоцитов:
- •49. Процесс свертывания крови… Гемокоагуляция (собственно свертывание крови)
- •50. Противосвертывающие факторы…
- •Фибринолиз
- •51. Физиологические свойства сердечной мышцы…
- •Особенности возбуждения сердечной мышцы
- •52. Сердце, его гемодинамические функции...
- •Давление в полостях сердца в различные фазы сердечного цикла (мм рт. Ст.).
- •53. Оценка нагнетательной (насосной) функции сердца… Сердечный цикл
- •3. Фаза дополнительного наполнения желудочков - 0,1 сек.
- •54. Механические проявления сердечной деятельности…
- •55. Звуковые проявления сердечной деятельности…
- •1. Тоны. 2. Шумы.
- •I тон соответствует зубцу r на экг.
- •56. Электрические проявления сердечной деятельности…
- •Холтеровское /суточное/ мониторирование экг.
- •57. Функциональная классификация кровеносных сосудов…
- •2. Кровеносные сосуды
- •В системе кровообращения можно выделить три области
- •2. Область транскапиллярного обмена
- •Общая характеристика движения крови по сосудам
- •58. Сосудистый тонус…
- •1. Сосудорасширяющие:
- •1. Импульсы от рефлексогенных зон:
- •2. Кортикальные влияния.
- •59. Системная гемодинамика…
- •60. Методы оценки основных показателей гемодинамики…
- •1. Ультразвуковая допплерография (уздг) позволяет:
- •2. Метод электромагнитной флоурометрии (расходометрия).
- •3. Определение времени кругооборота крови.
- •62. Регуляция системной гемодинамики…
- •63. Микроциркуляция…
- •64. Особенности гемодинамики в различных сосудистых регионах. Легочное кровообращение…
- •2. Важнейшие из гуморальных регуляторов
- •65. Особенности гемодинамики в различных сосудистых регионах. Почечный кровоток… Кровообращение в почках
- •Кровообращение скелетных мышц
- •Регуляция Гуморальная регуляция
- •Дистантная регуляция
- •Особенности кровообращения в нижних конечностях
- •66. Лимфатическая система…
- •67. Регуляция работы сердца…
- •1.Основные рефлексогенные зоны сосудистого русла:
- •2.Внесосудистые рефлексогенные зоны. Основные рецепторы рефлексогенных зон сердечнососудистой системы:
- •1. Ацетилхолин.
- •2. Адреналин.
- •68. Дыхание…
- •Взаимодействие грудной клетки и легких
- •При вдохе преодолевается ряд сил:
- •69. Биомеханика спокойного вдоха и выдоха… Биомеханика спокойного вдоха
- •Биомеханика спокойного выдоха
- •Биомеханика форсированного вдоха
- •Биомеханика форсированного выдоха
- •70. Клинико-физиологическая оценка внешнего дыхания. Легочные объемы…
- •Легочные объёмы и ёмкости
- •Методы измерения легочных объемов
- •3. Определение остаточного объема
- •71. Клинико-физиологическая оценка внешнего дыхания. Функциональные показатели...
- •72. Газообмен в легких и тканях…
- •73. Транспорт газов кровью…
- •74. Регуляция дыхания…
- •75. Механизмы перестройки внешнего дыхания…
- •2.4. Раздражение рецепторов скелетных мышц.
- •5.Участие коры головного мозга в регуляции дыхания.
- •76. Пищеварение и его значение…
- •77. Виды моторики пищеварительного тракта…
- •1. Тонус гладкой мускулатуры пищеварительной трубки.
- •2. Перистальтика гладкой мускулатуры пищеварительной трубки.
- •3. Ритмическая сегментация гладкой мускулатуры пищеварительной трубки.
- •4. Маятникообразные движения гладкой мускулатуры пищеварительной трубки.
- •5. Антиперистальтика гладкой мускулатуры пищеварительной трубки.
- •6. Закрытие и открытие сфинктеров пищеварительной трубки.
- •78. Пищеварение в полости рта…
- •Регуляция слюноотделения
- •79. Пищеварении в желудке… Секреция в желудке
- •Моторная функция желудка
- •В моторике желудка выделяют в основном 4 вида:1. Тонус. 2. Перистальтика. 3. Ритмическая сегментация . 4. Маятникообразные движения
- •Механизм перехода пищи из желудка в 12-перстную кишку
- •80. Пищеварение в 12-перстной кишке…
- •Сок поджелудочной железы
- •Карбогидразы поджелудочного сока
- •Регуляция секреции поджелудочной железы
- •81. Роль печени в пищеварении… Желчь
- •Моторная функция желчных путей
- •82. Состав и свойства кишечного сока… Сок тонкой кишки
- •Сок толстой кишки
- •Регуляция секреции в тонком кишечнике
- •Моторная функция тонкой кишки
- •Пристеночное (мембранное) пищеварение
- •83. Всасывание…
- •84. Принципы регуляции деятельности пищеварительной системы…
- •85. Пластическая и энергетическая роль углеводов, жиров и белков…
- •86. Энергообмен…
- •Основной обмен
- •Рабочий обмен
- •1. Прямая калориметрия.
- •87. Тепловой обмен…
- •Температура тела человека
- •Терморегуляция
- •1) Центральные
- •2) Эффекторные
- •88. Гомеостатические функции почек…
- •89. Выделительная функция почек. Механизмы образования первичной мочи…
- •3. Некоторые соли выводятся в концентрациях близких или равных таковым в крови.
- •Клубочковая фильтрация.
- •90. Выделительная функция почек. Образование конечной (вторичной) мочи…
- •3. Некоторые соли выводятся в концентрациях близких или равных таковым в крови.
- •Клинико-физиологическая оценка деятельности почек
- •2.Определение удельного веса мочи. Удельный вес (или плотность) мочи колеблется в пределах от 1,014 до 1, 025.
- •4.Определение мочевины, мочевой кислоты, общего азота и креатинина.
- •91. Регуляция функции почек…
- •1. Нервная. 2. Гуморальная (наиболее выраженная).
- •92. Водный баланс…
- •1. Водный баланс - равенство объемов выделяющейся из организма и поступающей за сутки воды. 2. Электролитный баланс - (Na, к, Са и т.Д.)
- •Водный баланс
- •100 Г жира - 100 мл н2о,100 г белка - 40 мл н2о,100 г углевод. - 55 мл н2о. Эндогенной н2о мало для нужд организма, особенно для выведения шлаков.
- •1. Внутриклеточное пространство (2/3 общей воды)
- •2. Внеклеточное пространство (1/3)
- •3. Вода полостей тела ( при патологии - в брюшной, плевральной)
- •2.За счет оптимального распределения воды между водными пространствами и секторами организма.
- •94. Ретикулярная формация…
- •Гипоталямус
- •Передний мозг
- •95. Кора больших полушарий…
- •2. Раздражение отдельных зон коры больших полушарий.
- •3. Регистрация биопотенциалов отдельных нейронов и суммарной их активности.
- •Таламолобная система представлена 9, 10, 11, 12, 13, 14 полями. Основная роль сводится к инициации базовых механизмов формирования функциональных систем целенаправленных поведенческих актов. Она:
- •Обеспечивает взаимоувязку доминирующей мотивации с возбуждениями, поступившими в кору от сенсорных систем;
- •Обеспечивает прогнозирование ожидаемого результата действия;
- •Обеспечивает сравнение достигнутых конечных результатов действия с ожидаемым результатом (прогнозом).
- •96. Межполушарные взаимоотношения…
- •Функциональная асимметрия Выделяют следующие виды межполушарной функциональной асимметрии мозга: 1) психическую, 2) сенсорную, 3) моторную. Проявляться это будет в следующем:
- •Парность в деятельности коры больших полушарий
- •97. Анализаторы…
- •Общие свойства анализаторов
- •4. Дифференцировка анализатора по вертикали и горизонтали:
- •2. Проводниковый отдел.
- •98. Зрительный анализатор…
- •1) Ядрах верхних бугров четверохолмья,
- •100. Биологическое значение боли…
- •Нейрохимические механизмы ноцицепции
- •Антиноцицептивная (обезболивающая) система мозга
- •Нейрохимические механизмы антиноцицептивной системы
- •Взаимоотношения ноцицептивной и антиноцицептивной систем
- •101. Условные рефлексы…
- •Биологический смысл условного рефлекса
- •Периоды образования условного рефлекса
- •102. Корковое торможение…
- •Условный тормоз
- •Сон и бодрствование
- •103. I и II сигнальные системы…
- •1. Художественный тип - мыслит образами – преобладает чувственное /образное/ восприятие мира.
- •2.Мыслительный тип - характерно абстрактное мышление
- •104. Потребности и мотивации…
- •Потребность сохранения вида
- •105. Эмоции…
- •Теории формирования эмоций
- •Положительные эмоции
- •106. Память…
- •Процессы памяти включают 4 стадии
- •1.Восприятие, запечатление и запоминание.
- •Теории памяти
10. Строение биомембран…
Строение биомембран
Организация всех мембран имеет много общего, они построены по одному и тому же принципу. Основу мембраны составляет липидный бислой (двойной слой амфифильных липидов), которые имеют гидрофильную "головку" и два гидрофобных "хвоста". В липидном слое липидные молекулы пространственно ориентированы, обращены друг к другу гидрофобными "хвостами", головки молекул обращены на наружную и внутреннюю поверхности мембраны.
Липиды мембраны: фосфолипиды, сфинголипиды, гликолипиды, холестерин.
Выполняют, помимо формирования билипидного слоя, другие функции:
формируют окружение для мембранных белков (аллостерические активаторы ряда мембранных ферментов);
являются предшественниками некоторых вторых посредников;
выполняют "якорную" функцию для некоторых периферических белков.
Среди мембранных белковвыделяют:
• периферические - располагаются на наружной или внутренней поверхностях билипидного слоя; на наружной поверхности к ним относятся рецепторные белки, белки адгезии; на внутренней поверхности - белки систем вторичных посредников, ферменты;
• интегральные- частично погружены в липидный слой. К ним относятся рецепторные белки, белки адгезии;
• трансмембранные- пронизывают всю толщу мембраны, причем некоторые белки проходят через мембрану один раз, а другие - многократно. Этот вид мембранных белков формирует поры, ионные каналы и насосы, белки-переносчики, рецепторные белки. Трансмембранные белки играют ведущую роль во взаимодействии клетки с окружающей средой, обеспечивая рецепцию сигнала, проведение его в клетку, усиления на всех этапах распространения.
В мембране этот тип белков формирует домены (субъединицы), которые обеспечивают выполнение трансмембранными белками важнейших функций.
Основу доменов составляют трансмембранные сегменты, образованные неполярными аминокислотными остатками, закрученными в виде ос-спирали и внемембранные петли, представляющие полярные области белков, которые могут достаточно далеко выступать за пределы билипидного слоя мембраны (обозначают как внутриклеточные, внеклеточные сегменты), отдельно выделяют СООН- и NН2-терминальные части домена.
Часто просто выделяют трансмембранную, вне- и внутриклеточную части домена - субъединицы. Белки мембраны также делят на:
структурные белки: придают мембране форму, ряд механических свойств (эластичность и т.д.);
транспортные белки:
формируют транспортные потоки (ионные каналы и насосы, белки-переносчики);
способствуют созданию трансмембранного потенциала.
белки, обеспечивающие межклеточные взаимодействия:
- адгезивные белки, связывают клетки друг с другом или с внеклеточными структурами;
белковые структуры, участвующие в образовании специализированных межклеточных контактов (десмосомы, нексусы и т.д.);
белки, непосредственно участвующие в передаче сигналов от одной клетки к другой.
В состав мембраны входят углеводы в виде гликолипидовигликопротеидов. Они формируют олигосахаридные цепи, которые располагаются на наружной поверхности мембраны.
Свойства мембраны:
1. Самосборка в водном растворе.
2. Замыкание (самосшивание, замкнутость). Липидный слой всегда замыкается сам на себя с образованием полностью отграниченных отсеков. Это обеспечивает самосшивание при повреждении мембраны.
3. Асимметрия (поперечная) - наружный и внутренний слои мембраны отличаются по составу.
4. Жидкостность (подвижность) мембраны. Липиды и белки могут при определенных условиях перемещаться в своем слое:
латеральная подвижность;
вращения;
изгибание,
а также переходить в другой слой:
вертикальные перемещения (флип-флоп)
5. Полупроницаемость (избирательная проницаемость, селективность) для конкретных веществ.
Функции мембран
Каждая из мембран в клетке играет свою биологическую роль.
Цитоплазматическая мембрана:
• отграничивает клетку от окружающей среды;
• осуществляет регуляцию обмена веществ между клеткой и микроокружением (трансмембранный обмен);
• производит распознавание и рецепцию раздражителей;
• принимает участие в образовании межклеточных кон тактов;
• обеспечивает прикрепление клеток к внеклеточному матриксу;
• формирует электрогенез.
Мембраны эндоплазматического ретикулума.
Гладкого эндоплазматического ретикулума участвуют:
• в синтезе фосфолипидов, стероидов, полисахаридов;
• в инактивации метаболитов;
• в инактивации БАВ;
• в детоксикации ядовитых веществ.
Шероховатого эндоплазматического ретикулума участвуют:
• в синтезе секреторных, лизосомальных и мембранных белков;
• в транспорте синтезированных белков в другие отделы клетки;
• в прикреплении рибосом.
Мембрана аппарата Гольджи:
• обеспечивает модификацию белков, синтезированных в
эндоплазматическом ретикулуме, предназначенных для
секреции и инкреции, включения в мембраны и др.;
• участвует в синтезе фрагментов плазматических мембран, лизосом, секреторных гранул;
• обеспечивает упаковку в везикулы, секреторные гранулы белков, БАВ.
Мембраны митохондрий:
2 мембраны: внутренняяивнешняя.
На внутренней мембране митохондрий локализованы ферменты, участвующие в транспорте электронов и синтезе АТФ (окислительное фосфорилирование).
Внешняя мембрана митохондрий содержит ферменты общего пути катаболизма.
Мембрана лизосомы:
• отграничивает ферменты гидролазы от цитозоля, предохраняя клетку от автолиза;
• обеспечивает поддержание в лизосоме кислой среды (рН-5,0), необходимой для действия гидролаз;
• осуществляет эндоцитоз (фагоцитоз).
Ядерная мембрана:
• состоит из внешней и внутренней мембран;
• отграничивает генетический материал (ДНК) от цитозоля;
• имеет поры, позволяющие РНК проникать из ядра в цитоплазму;
• регуляторным белкам - из цитозоля в ядро.
Рецепторная функция мембран, внутриклеточные пути проведения сигнала
Рецепторная функция мембран обеспечивает взаимодействие клетки с микроокружением; участие клетки в реакциях ткани, органа; участие ядра, органелл в формировании реакции клетки на воздействии.
Информационные сигналы, которые воздействуют на цитоплазматическую мембрану и вызывают значимые изменения в деятельности клетки, можно сгруппировать в три группы:
Изменение потенциала мембраны.
Изменение напряжение билипидного слоя мембраны или цитоскелета клетки.
Сигнальные молекулы (лиганды).
Классификация мембранных рецепторов
По локализации делятся на цитоплазматические и ядерные.
По механизму развития событий рецепторы делятся на ионотропные и метаботропные.
Ионотропныерецепторы относят к быстроотвечающим рецепторам, ответ в течение миллисекунд.
Формируются интегральными белками, имеют несколько субъединиц. Содержат субъединицу, имеющую центр связывания для сигнальной молекулы.
Центры связывания для сигнальной молекулы у ионотропных рецепторов делятся на:
потенциалзависимые сенсоры;
механозависимые сенсоры;
сенсоры для внеклеточных и внутриклеточных лигандов.
Метаботропные рецепторы- медленноотвечающие (секунды, минуты, часы).
Метаботропные рецепторы делятся на две большие группы:
рецепторы, связанные с ионными каналами. Изменение проницаемости ионных каналов реализуется через вторые посредники;
рецепторы, не связанные непосредственно с мембранными каналами.
Рецепторы, не связанные непосредственно с мембранными каналами делятся на:
Рецепторы, связанные с G-белком. К этой группе относится большая часть рецепторов.
Каталитические рецепторы:
с собственной гуанилитциклазной активностью. К ним относятся рецепторы, обладающие способностью реализовывать сигнал через цГМФ опосредованный путь;
с собственной тирозинкиназной активностью. К ним относятся рецепторы к инсулину, активация которых вызывает фосфорилирование различных групп внутриклеточных белков, которые, меняя свою биологическую активность, вызывают широкий спектр реакций, присущих инсулину.
3. Рецепторы, освобождающие факторы транскрипции. Находятся в мембранах цитоплазмы и эндоплазматического ретикулума. При активации от них протеолитическими ферментами цитозоля отщепляется пептидный фрагмент, который, попадая в ядро клетки, запускает транскрипцию соответствующего гена.
4. Ядерные рецепторы.
Белки-рецепторы стероидных гормонов - факторы транскрипции. Каждый рецептор имеет область для связывания лиганда и участок, взаимодействующий с ДНК.
Вторые посредники (мессенджеры) передачи сигнала в клетке.
В настоящее время ко вторым посредникам относят цАМФ, цГМФ, ДАГ, ИФ3, ионы Са++.
Вторые посредники:
оказывают воздействие на несколько групп протеинкиназ;
изменяют активность нескольких групп фосфодиэстераз;
способны непосредственно влиять на активность некоторых ионных каналов.
цАМФ:
• активируют протеинкиназу А (цАМФ-зависимую протеинкиназу);
• активирует фосфодиэстеразу, катализирующую цГМФ. Уровень цАМФ определяется соотношением активности протеинкиназы А и фосфосфодиэстеразы, гидролизующей цАМФ.
Значительное влияние на активность цАМФ оказывают производные арахидоновой кислоты.
цГТФ:
активируют протеинкиназу G(цГМФ-зависимую протеинкиназу);
активируют фосфодиэстеразу, катализирующую цАТФ;
изменяют проницаемость ионных каналов (Na+ каналы и др.).
Инозитол-1, 4, 5-трифосфат (ИФ3).
Инозитол-1, 4, 5-трифосфат (ИФ3) или (ИТФ) способен связываться с кальциевыми каналами мембран цитоплазмы, эндоплазматического ретикулума и повышать их проницаемость. По градиенту концентрации Са++входит в клетку через эти каналы, концентрация кальция в цитоплазме возрастает.
Диацилглицерол (ДАГ).
Диацилглицерол (ДАГ) за счет латеральной диффузии активирует мембранносвязанный фермент - протеинкиназу С (ПК-С).
Кальций (Са++).
Кальций, находясь в ионизированном состоянии:
активирует фосфолипазу С;
наряду с ДАГ, Са++является активатором протеинкиназы С;
связывает с кальмодулином;
активирует кальмодулинзависимые протеинкиназы.