Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ответы к экзамену по физиологии.docx
Скачиваний:
385
Добавлен:
09.09.2019
Размер:
377.3 Кб
Скачать

13. Возбудимость, методы ее оценки. Законы раздражения. Изменения возбудимости при действии постоянного тока (аккомодация, электротон, катодическая депрессия).

Возбудимость - это способность живой ткани отвечать на раздражение активной специфической реакцией - возбуждением, т.е. генерацией нервного импульса, сокращением, секрецией Возбудимые ткани обладают проводимостью.

Реакция клеток, тканей на раздражитель определяется законами раздражения

1.Закон "все или ничего": При допороговых раздражениях клетки, ткани ответной реакции не возникает. При пороговой силе раздражителя развивается максимальная ответная реакция, поэтому увеличение силы раздражения выше пороговой не сопровождается ее усилением.( сердечная мышца).

2. Закон силы: Чем больше сила раздражителя, тем сильнее ответная реакция до определенного максимума. Закону силы подчиняется целостная скелетная, гладкая мышца.

3.Закон силы-длительности. Между силой и длительностью действия раздражителя имеется определенная взаимосвязь. Чем сильнее раздражитель, тем меньшее время требуется для возникновения ответной реакции.

  1. а) Порог раздражения -минимальная сила раздражителя, при которой возникает возбуждение.

  2. б) Реобаза - это минимальная сила раздражителя, вызывающая возбуждение при его действии в течение неограниченно долгого времени.

  3. в) Полезное время - это минимальное время действия раздражителя силой в одну реобазу за которое возникает возбуждение.

  4. г) Хронаксия - это минимальное время действия раздражителя силой в две реобазы, необходимое для возникновения возбуждения

4. Закон градиента или аккомодации. Реакция ткани на раздражение зависит от его градиента, Т.е. чем быстрее нарастает сила раздражителя во времени тем быстрее возникает ответная реакция..

Впервые закономерности действия постоянного тока на нерв нервно-мышечного препарата исследовал в 19 веке Пфлюгер. Он установил, что при замыкании цепи постоянного тока, под катодом возбудимость повышается, а под анодом снижается. Это называется законом действия постоянного тока. Изменение возбудимости ткани под действием постоянного тока в области анода или катода называется физиологическим электротоном. Под действием отрицательного электрода - катода потенциал мембраны клеток снижается. Это явление называется физическим катэлектротоном. Под положительным - анодом, он возрастает. Возникает физический анэлектртон. Постоянный ток широко используется в клинике для лечения и диагностики: ионофорез и гальванизация.

14. Строение и функции цитоплазматической мембраны клеток. Ионные каналы мембран. Их классификация.

Цитоплазматическая клеточная мембрана состоит из трех слоев: наружного белкового, среднего бимолекулярного слоя липидов и внутреннего белкового. Толщина мембраны 7,5-10 нМ. Бимолекулярный слой липидов является матриксом мембраны. Липидные молекулы его обоих слоев взаимодействуют с белковыми молекулами, погруженными в них. От 60 до 75% липидов мембраны составляют фосфолипиды, 15-30% холестерин. Белки представлены в основном гликопротеинами. Различают интегральные белки. Периферическими белками являются хеморецепторы наружной поверхности мембраны.

Функции мембраны:

  1. Обеспечивает целостность клетки, как структурной единицы ткани.

  2. Осуществляет обмен ионов между цитоплазмой и внеклеточной жидкостью.

  3. Обеспечивает активный транспорт ионов и других веществ в клетку и из нее

  4. Производит восприятие и переработку информации поступающей к клетке в виде химических и электрических сигналов.

Все ионные каналы подразделяются на следующие группы:

1.По избирательности:

  • а)Селективные, т.е. специфические. Эти каналы проницаемы для строго определенных ионов.

  • б).Малоселективные, неспецифические, не имеющие определенной ионной избирательности.

2.По характеру пропускаемых ионов:

  • а) калиевые

  • б) натриевые

  • в) кальциевые

  • г) хлорные

3.По скорости инактивации, т.е. закрывания:

  • а) быстроинактивирующиеся, т.е. быстро переходящие в закрытое состояние..

  • б) медленноинактирующиеся..

4. По механизмам открывания:

  • а) потенциалзависимые, т.е. те которые открываются при определенном уровне потенциала мембраны.

  • б) хемозависимые, открывающиеся при воздействии на хеморецепторы мембраны клетки физиологически активных веществ (нейромедиаторов, гормонов и т. д).

Ионные каналы имеют следующее строение:

  • 1.Селективный фильтр,.

  • 2.Активационные ворота,.

  • 3.Инактивационные ворота.

Неспецифические ионные каналы не имеют ворот.

Селективные ионные каналы могут находиться в трех состояниях(рис):

  • 1.Закрытом, когда активационные закрыты, а инактивационные открыты.

  • 2.Активированном, и те и другие ворота открыты.

  • 3.Инактивированном, активационные ворота открыты, а инактивационные закрыты.