
- •Строение и свойства мышечного волокна. Сила мышц. Работа мышц. Законы оптимальной нагрузки и оптимального ритма.
- •Биоэлектрические явления в тканях.
- •Понятие о двигательной единице. Режимы мышечного сокращения. Гладкая мускулатура, ее особенности и свойства.
- •Нервные волокна – строение, свойства, механизм проведения возбуждения
- •Физиология промежуточного мозга
- •Физиология переднего мозга.
- •Рефлекс, его виды. Рефлекторная дуга. Принцип обратной связи.
- •Вегетативная нервная система – строение, влияние на организм, особенности симпатического и парасимпатического отделов.
- •Виды торможения в коре головного мозга (безусловное и условное)
- •Аналитико-синтетическая деятельность коры головного мозга. Динамический стереотип. Память – виды, механизмы памяти.
- •Гормоны, классификация, их специфические свойства, механизмы действия.
- •Щитовидная железа и ее гормоны. Регуляция секреции щитовидной железы. Гипотиреоидизм. Гипертиреоидизм.
- •Поджелудочная железа, ее гормоны. Заболевания, связанные с гипо- и гиперфункцией поджелудочной железы
- •Надпочечники, их гормоны. Проявление гипо- и гиперфункции.
- •Гипофиз, его гормоны, механизмы их действия.
- •Гонадотропные гормоны:
- •Эритроциты – строение и функции. Гемоглобин – функциональное предназначение. Скорость оседания эритроцитов.
- •Лейкоциты – строение и функции разных видов лейкоцитов. Лейкоцитарная формула. Лейкоцитоз и лейкопения.
- •Лейкоцитарная формула человека и животных
- •Механизм вдоха и выдоха. Газообмен в легких и тканях. Транспорт газов кровью.
- •Внешние проявления работы сердца (систолический и минутный объемы крови, тоны сердца, экг).
- •Закон гемодинамики, линейная и объемная скорость движения крови. Кровяное давление – методы измерения, его регуляция. Пульс – методы измерения, характеристика показателей.
- •Прием пищи, жевание, глотание. Слюна – состав, значение. Слюнообразование. Слюноотделение.
- •Пищеварение в желудке.
- •Пищеварение в кишечнике. Поджелудочный сок – состав, механизм его секреции и регуляции. Желчь – состав, значение, механизм регуляции ее выделения.
- •Белковый, углеводный обмены.
- •Мочеобразование и его регуляция
- •Слуховой анализатор – строение, механизм восприятия звука, регуляция деятельности органа слуха.
- •Положения головы в пространстве
- •Нервные механизмы чувства равновесия. Возбуждение от рецепторов вестибулярного аппарата распространяется по отросткам биполярных клеток, которые располагаются в ганглии Скарпа.
- •Вкусовой анализатор – строение, механизм восприятия вкуса.
- •Физиология кожи – значение кожи, потоотделение, секреция кожного сала. Терморегуляция (химическая, физическая).
- •Половые железы. Функции мужских и женских половых гормонов. Женский половой цикл и его стадии.
- •Свойства сердечной мышцы (возбудимость, сократимость, рефрактерность, проводимость, автоматия).
- •Синапсы – виды, свойства, механизм передачи возбуждения.
- •Свертывание крови. Группы крови. Система ав0
- •Система ав0
-
Рефлекс, его виды. Рефлекторная дуга. Принцип обратной связи.
Рефлекс. Рефлекс – реакция организма на раздражение рецепторов, осуществляемая при участии центральной нервной системы. Он является основной формой деятельности центральной нервной системы.
Основоположником представлений о простейших рефлекторных актах является французский философ и естествоиспытатель Рене Декарт. Представление о рефлексе как о явлении, охватывающем и деятельность коры больших полушарий, впервые выдвинул русский ученый И. М. Сеченов в своей знаменитой книге «Рефлексы головного мозга» (1863). И. П. Павлов, развивая и продолжая идеи И. М. Сеченова, создал учение об условных рефлексах и применил метод условных рефлексов для исследования функций коры больших полушарий.
Виды рефлексов:
Ι. По биологическому значению:
1. Пищевые;
2. Оборонительные;
3. Половые;
4. Ориентировочные.
ΙΙ. В зависимости от места расположения рецепторов:
1. Экстерорецептивные – возникающие с наружных рецепторов (кожи, глаз, ушей);
2. Интерорецептивные – возникающие с рецепторов внутренних органов (механо-, термо-, осмо-, хеморецепторов сосудов и внутренних органов)
3. Проприорецептивные – возникающие с рецепторов, находящихся в мышцах, сухожилиях, связках.
ΙΙΙ. В зависимости от ответной реакции:
1. Секреторные;
2. Сосудистые;
3. Двигательные
ΙV. В зависимости от места расположения центров:
1. Спинальные (центр в спинном мозге);
2. Бульбарные (центр в продолговатом мозге);
3. Мезэнцефальные (центр в среднем мозге);
4. Диэнцефальные (центр в промежуточном мозге);
5. Кортикальные (центр в коре головного мозга).
V. в зависимости от продолжительности:
1. Фазные (непродолжительные - рабочие и спортивные движения);
2. Тонические (длительные – стояние животного или человека)
VΙ. По сложности:
1. Простые (сужение зрачка на свет, одергивание руки от огня);
2. Сложные (регуляция сердечно-сосудистой деятельности, пищеварения).
VΙΙ. по принципу эффекторной иннервации:
1. Соматические;
2. Вегетативные.
VΙΙΙ. 1. Безусловные – врожденные, передающиеся наследственно, прочные, видовые;
2. Условные – приобретенные, непрочные, индивидуальные реакции организма.
Рефлекторная дуга. Рефлекторная дуга – путь, по которому проходит возбуждение при осуществлении рефлексов. Всякий рефлекс начинается с раздражения чувствительных нервных окончаний – рецепторов. Множество тонко специализированных рецепторов преобразуют энергию различных раздражителей в энергию возбуждения. Возникший при этом нервный импульс передается от рецептора по центростремительному нерву в клетку афферентного нейрона. Затем в центральной нервной системе через ряд вставочных нейронов нервный импульс доходит до центробежного нейрона и по нему приносится к эффектору (мышце или железе). Таким образом, дуга рефлекса состоит из следующих компонентов: 1) рецепторов; 2) чувствительного (афферентного) нейрона; 3) промежуточного нейрона; 4) двигательного (эфферентного) нейрона; 5) эффектора. Для осуществления рефлекса необходима целостность всех компонентов рефлекторной дуги.
В зависимости от количества нейронов рефлекторные дуги могут быть простыми и сложными. Простейшая рефлекторная дуга состоит всего из двух нейронов – рецепторного и эффекторного, между которыми расположен один синапс. Такую рефлекторную дугу называют двухнейронной, или моносинаптической. Такие рефлекторные дуги встречаются редко. Рефлекторные дуги большинства рефлексов состоят из большего количества нейронов: афферентный, один или несколько вставочных и эффекторный. Такие рефлекторные дуги называют многонейронными, или полисинаптическими (рисунок 15). Рефлексы возникают, как правило, при раздражении не одного, а многих рецепторов, расположенных в определенном участке тела. Тот участок тела, раздражение которого вызывает определенный рефлекс, называют рефлексогенной зоной, или рецептивным полем данного рефлекса.
Рисунок 15. Схема рефлекторной дуги с обратной связью:
1 – рецептор; 2 – афферентный нейрон; 3 – промежуточный нейрон; 4 – эфферентный нейрон; 5 – эффектор (мышца); 6 – проприорецептор (мышечное веретено); 7 – нейрон обратной связи; стрелки – направление прохождения импульса.
Принцип обратной связи. При работе любого органа в центральную нервную систему поступает информация о деятельности этого органа. В центральной нервной системе происходит анализ этой деятельности, и на основании этой проверки центр посылает исправляющие сигналы к органу. Совершается новое действие органа, снова информация поступает в центральную нервную систему и снова оценивается, и так до тех пор, пока работа органа будет соответствовать тем условиям, в которых находится организм. Принцип обратной связи замыкает рефлекторную дугу и превращает ее в рефлекторное кольцо.
По принципу обратной связи не только осуществляются сложные поведенческие акты, но и поддерживается постоянство химического состава крови. Благодаря обратной связи центральная нервная система постоянно получает информацию о результатах производимых действий и в зависимости от этих сведений дает оценку любому рефлекторному акту и осуществляет новые действия. Принцип обратной связи обеспечивает совершенное управление процессами жизнедеятельности со стороны центральной нервной системы.