Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
редактированная книжка.docx
Скачиваний:
69
Добавлен:
18.12.2018
Размер:
1.78 Mб
Скачать

5. Проведение возбуждения

Нервный импульс (потенциал действия) обладает способностью рас­пространяться вдоль по нервным и мышечным волокнам.

В нервном волокне потенциал действия является очень сильным раздражителем для соседних участков волокна. Амплитуда потенциала действия обычно в 5 – 6 раз превышает пороговую величину деполяризации. Это обеспечивает высокую скорость и надежность проведения.

Между зоной возбуждения (имеющей на поверхности волокна отрицательный заряд и на внутренней стороне мембраны – положительный) и соседним невозбужденным участком мембраны нервного волокна (с обратным соотношением зарядов) возникают электрические токи – так называемые местные токи. В результате развивается деполяризация соседнего участка, увеличение его ионной проницаемости и появление потенциала действия. В исходной же зоне возбуждения восстанавливается потенциал покоя. Затем возбуждением охватывается следующий участок мембраны и т.д. Таким образом, с помощью местных токов происходит распространение возбуждения на соседние участки нервного волокна, т.е. проведение нервного импульса. По мере проведения амплитуда потенциала действия не уменьшается, т.е. возбуждение не затухает даже при большой длине нерва.

В процессе эволюции с переходом от безмякотных нервных волокон к мякотным (покрытым миелиновой оболочкой) произошло существенное повышение скорости проведения нервного импульса. Для безмякотных волокон характерно непрерывное проведение возбуждения, которое охватывает последовательно каждый соседний участок нерва. Мякотные же нервы почти полностью покрыты изолирующей миелиновой оболочкой. Ионные токи в них могут проходить только в оголенных участках мембраны -перехватах Ранвье, лишенных этой оболочки. При проведении нервного импульса потенциал действия перескакивает от одного перехвата к другому и может охватывать даже несколько перехватов. Такое проведение поучило название сальтоторного (лат. сальто – прыжок). При этом повышается не только скорость, но и экономичность проведения. Возбуждение захватывает не всю поверхность мембраны волокна, а лишь небольшую ее часть. Следовательно, меньше энергии тратится на активный транспорт ионов через мембрану при возбуждении и в процессе восстановления.

Скорость проведения в разных волокнах различна. Более толстые нервные волокна проводят возбуждение с большей скоростью: у них расстояния между перехватами Ранвье больше и длиннее скачки. Наибольшую скорость проведения имеют двигательные и проприоцептивные афферентные нервные волокна - до 100 м/с. В тонких симпатических нерв ных волокнах (особенно в немиелинизированных волокнах) скорость проведения мала - порядка 0,5 - 15 м/с.

Во время развития потенциала действия мембрана полностью теряет возбудимость. Это состояние называют полной невозбудимостью, или абсолютной рефрактерностью. За ним следует относительная рефрактерность, когда потенциал действия может возникать лишь при очень сильном раздражении. Постепенно возбудимость восстанавливается до исходного уровня.

Законы проведения возбуждения в нервах:

  1. Проведение импульсов возможно лишь при условии анатомической и физиологической целостности волокна.

  2. Двустороннее проведение: при раздражении нервного волокна возбуждение распространяется по нему и в центробежном, и в центростремительном направлениях.

  3. Изолированное проведение: в периферическом нерве импульсы распространяются по каждому волокну изолированно, т.е. не переходя с одного волокна на другое и оказывая действие только на те клетки, с которыми контактируют окончания данного нервного волокна.

26

27

29

30

31

32

33

34

13. Дайте определение гомеостаза.

35

  1. Назовите основные пути регуляции различных функций у высокоорганизо­ванных животных и человека.

  2. Кем и когда было открыто «животное электричество»?

  3. Какие ткани относятся к возбудимым? Почему они так называются?

  4. Назовите основные функциональные характеристики возбудимых тканей.

  5. Что называют порогом возбудимости?

  6. От каких факторов зависит величина порога?

  7. Что такое лабильность? Кем было выдвинуто понятие лабильности, какие свойства возбудимых тканей оно характеризует?

  8. Что называют мембранным потенциалом (потенциалом покоя)?

  9. Чем обусловлено наличие электрических потенциалов в живых клетках?

  10. В каких случаях говорят о деполяризации (или гиперполяризации) клеточ­ной мембраны?

  11. Какую роль в формировании потенциала покоя играет калий-натриевый на­сос мембраны?

  12. Что называют потенциалом действия? Какова его роль в нервной системе?

  13. Что лежит в основе возникновения потенциала действия?

  14. Охарактеризуйте фазы потенциала действия.

  15. Что называют реверсией мембранного потенциала?

  16. Опишите ионный механизм возникновения потенциала действия.

  17. Что понимают под натриевой инактивацией?

  18. Что такое критический уровень деполяризации?

  19. Какими свойствами обладают ионные каналы клеточной мембраны?

  20. Охарактеризуйте два типа ионного транспорта в клетке:

  • пассивный;

  • активный.

Модуль 1 ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ЦНС