
- •Физиология возбудимых тканей
- •Биологические мембраны.
- •Транспорт веществ через мембраны.
- •Биопотенциалы.
- •Микроэлектродная техника.
- •Потенциал действия.
- •Ионный механизм потенциала действия.
- •Закон силы.
- •2. Зависимость пороговой силы стимула от его длительности.
- •3.Зависимость порога от крутизны нарастания раздражителя (аккомодация).
- •Закон “ все или ничего”.
- •Изменение возбудимости при возбуждении.
- •Лабильность (функциональная подвижность).
- •Полярный закон раздражения (закон Пфлюгера).
- •Проведение возбуждения.
- •Закон анатомической и физиологической непрерывности волокна.
- •Закон двустороннего проведения возбуждения
- •3. Закон изолированного проведения возбуждения в нервных стволах.
Проведение возбуждения.
Потенциал действия – волна возбуждения, распространяющаяся по мембранам нервных и мышечных клеток.
ПД –обеспечивает передачу информации от рецепторов к нервным центрам и от них к исполнительным органам.
Синоним ПД –нервный импульс, спайк. Сложная информация о действующих на организм раздражениях кодируется в виде отдельных групп потенциалов действия – рядов.
Согласно закону “все или ничего” амплитуда и длительность отдельных потенциалов действия постоянны, а частота и количество в ряду зависит от интенсивности раздражения.
Такой способ кодирования информации и ее передачи является наиболее психоустойчивым.
В живых организмах информация может передаваться и гуморальным путем.
Преимущества ПД.
Имформация более целенаправлена
Передается быстро
Адресат точно известен
Информация может быть точнее закодирована.
ПД распространяется за счет местных токов, возникающих между возбужденным и невозбужденным участками. Из-за перезарядки мембраны во время генерации потенциала действия последний обладает способностью к самораспространению. Возникнув на одном участке, является стимулом для соседних.
Наступающая после возбуждения в данном участке мембраны рефрактерность, обусловливает поступательное движение ПД.
Конкретные особенности распространения возбуждения связаны со строением мембраны клетки, нервных волокон.
По мембранам мышечных клеток и в безмякотных нервных волокнах возбуждение распространяется непрерывно вдоль всей мембраны.
В волокнах, покрытых миелиновой оболочкой, потенциал действия может распространяться только скачкообразно (сальтаторно), перепрыгивая через участки волокна, покрытые шванновскими клетками, с одного перехвата Ранвье на другой.
Перехваты Ранвье представляют собой своеобразные станции ретрансляции, постоянно усиливающие сигнал, не давая ему угаснуть.
Причины сальтаторного проведения:
В перехватах Ранвье, свободных от миелина, сопротивление электрическому току минимально;
Порог раздражения в перехватах Ранвье минимальный;
Амплитуда ПД в каждом перехвате в 5 – 6 раз превышает порог в соседнем перехвате;
Велика плотность натриевых каналов на мембране перехвата.
Следовательно, возбуждение, возникающее в одном перехвате Ранвье, вызывает смещение электронов во внешней среде данного волокна и этого смещения достаточно, чтобы вызвать возбуждение в соседнем участке.
Таким образом, скорость проведения возбуждения по нервному волокну зависит от диаметра волокон и наличия перехватов Ранвье.
Классификация нервных волокон по Эрлангеру и Гассеру.
Стр. 71 – 72 учебника Косицкого.
Различают декрементное и бездекрементное распространение волны возбуждения.
ДЕКРЕМЕНТНОЕ проведение (с угасанием):
Наблюдается в безмиелиновых волокнах;
Скорость проведения невелика;
По мере удаления от места возникновения раздражающее действие местных токов постепенно уменьшается вплоть до полного угасания;
Свойственно волокнам, которые иннервируют внутренние органы, обладающие низкой функциональной активностью.
БЕЗДЕКРЕМЕНТНОЕ проведение:
ПД проходит весь путь от места раздражения до места реализации без затухания.
Характерно для миелиновых и тех безмиелиновых волокон, которые передают сигналы к органам, обладающими высокой реактивностью (сердце).
Распространение одиночного потенциала действия само по себе не требует энергетических затрат. Однако, восстановление исходного состояния мембраны и поддержание ее готовности к проведению нового импульса связано с затратой энергии.
ЗАКОНЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ В НЕРВАХ.