
- •21.Средний мозг. Функция основных ядер. Децеребрационная ригидность.
- •30.Форменные элементы крови, их строение, функции, количество. Методы подсчета. Скорость оседания эритроцитов (соэ). Гемоглобин.
- •28. Высшие отделы регуляции вегетативных функций в организме. Лимбическая система мозга.
- •29. Понятие и гомеостазе. Функции крови.
- •26.Классификация и особенности вегетативных рефлексов. Морфо-функциональная организация вегетативных ганглиев.
- •27. Влияние симпатической и парасимпатической системы на функции различных органов. Адаптационно-трофическое влияние симпатической нервной системы.
- •23. Функции таламических ядер. Гипоталамус, особенности организации; участие в реализации целостных поведенческих реакций.
- •25. Функции вегетативной нервной системы. Локализация симпатических и парасимпатических нервных центров. Отличия вегетативной нервной системы от соматической.
- •24. Регуляция движений. Участие надсегментарных структур мозга в регуляции движений. Статические и стато-кинетические рефлексы.
- •22. Ретикулярная формация ствола мозга. Восходящие и нисходящие влияния.
29. Понятие и гомеостазе. Функции крови.
Гомеостаз Достижение относительного постоянства внутренней среды организма (постоянство температуры тела, кровяного давления, концентрации сахара в крови). В качестве отдельного механизма можно выделить нервно-психический гомеостаз, за счет которого обеспечивается сохранение и поддержание оптимальных условий функционирования нервной системы в процессе реализации разнообразных форм деятельности. Идея гомеостаза сформулирована Кэнноном в 1926 году. Понятие гомеостаза важно для понимания стресса, разного рода психофизиологических расстройств. Общим принципом поведения всех живых существ является стремление к гомеостазу. То есть можно говорить о том, что одна из базовых потребностей индивида - стремление к гомеостазу. ля нормальной жизнедеятельности организма необходимо постоянство состава и свойств внутренней среды организма - это гомеостаз. Абсолютного гомеостаза нет, т. к. постоянно потребляются питательные вещества и выделяются метаболиты. Это постоянство относительно, сейчас введен термин "гомеокинез". Характеристика гомеостаза - биологические константы организма - это количественные показатели, характеризующие различные стороны деятельности организма. 1 группа: жесткие биологические константы - при их малейшем изменении возникают тяжелые нарушения жизнедеятельности pH крови, он становится равен 7,36 (+/- 0,2-0,3). 2 группа: пластичные константы: могут колебаться в значительных пределах, не вызывая нарушений жизнедеятельности организма: тока крови, АД - при их отклонениях от нормы формируются функциональные системы и исполнительное звено которых включает реакции, направленные на восстановление измененного показателя (гомеостатические реакции). Транспортная – перенос различных веществ: кислорода, углекислого газа, питательных веществ, гормонов, медиаторов, электролитов, ферментов и др. Дыхательная (разновидность транспортной функции) – перенос кислорода от легких к тканям организма, углекислого газа – от клеток к легким. Трофическая (разновидность транспортной функции) – перенос основных питательных веществ от органов пищеварения к тканям организма. Экскреторная (разновидность транспортной функции) транспорт конечных продуктов обмена веществ (мочевины, мочевой кислоты и др.), избытка воды, органических и минеральных веществ к органам их выделения (почки, потовые железы, легкие, кишечник). Терморегуляторная – перенос тепла от более нагретых органов к менее нагретым. Защитная – осуществление неспецифического и cпецифического иммунитета; свертывание крови предохраняет от кровопотери при травмах. Регуляторная (гуморальная) – доставка гормонов, пептидов, ионов и других физиологически активных веществ от мест их синтеза к клеткам организма, что позволяет осуществлять регуляцию многих физиологических функций. Гомеостатическая – поддержание постоянства внутренней среды организма (кислотно-основного равновесия, водно-электролитного баланса и др.).
26.Классификация и особенности вегетативных рефлексов. Морфо-функциональная организация вегетативных ганглиев.
Классификации вегетативных рефлексов По уровню замыкания рефлекторной дуги. — Центральные: спинномозговые; стволовые; гипоталамические; корковые. — Периферические: интраорганные; экстраорганные; аксон-рефлексы. По расположению рецепторов и органа-эффектора. — Висцеро-висцеральные рефлексы, вызывающие изменение деятельности внутренних органов в ответ на раздражение сенсорных рецепторов этих же или других висцеральных органов и/или сосудов. — Соматовисцеральные рефлексы, вызывающие изменение активности внутренних органов в ответ на раздражение сенсорных рецепторов скелетных мышц, суставов, кожи, органов чувств. Афферентное звено этих рефлексов относится к соматической нервной системе, а эфферентное — к ВНС. Примером может служить глазосердечный рефлекс Даньини-Ашнера: уменьшение частоты сердечных сокращений (ЧСС) при надавливании на глазные яблоки. Соматовисцеральные рефлексы — основа вегетативного обеспечения физической и психической деятельности человека. Так, раздражение проприорецепторов мышц во время физической работы ведёт к усилению дыхания, сердечной деятельности, потоотделения. — Висцеросоматические рефлексы, вызывающие изменение соматической деятельности при возбуждении сенсорных рецепторов внутренних органов или сосудов. Особенности вегетативной нервной системы Проявления висцеросоматических рефлексов могут служить важным диагностическим признаком. Например, при аппендиците и холецистите над очагом поражения выявляют защитное напряжение мышц, обусловленное возбуждающим действием чувствительных вегетативных афферентных волокон от поражённого органа на мотонейроны соответствующих сегментов спинного мозга. Передача информации между нейронами в ЦНС и в вегетативных ганглиях, а также между нейронами и иннервируемыми клетками других тканей осуществляется через синапсы тремя способами: электрическим, химическим и смешанным. Основной способ — химический, с помощью веществ, называемых медиаторами. Он осуществляется по определённым закономерностям согласно двум принципам. Во-первых, нейрон со всеми своими отростками выделяет один основной медиатор (1-й принцип Дейла) и, как установлено в последние десятилетия, нескольких дополнительных. Их называют ко-медиаторами, или ко-трансмиттерами. Во-вторых, действие каждого медиатора на клетку-мишень (нейрон, миоцит, железистую клетку) зависит от природы рецептора постсинаптической мембраны. Медиатор преганглионарных нервных волокон во всех вегетативных ганглиях и мозговом веществе надпочечников — ацетилхолин (АХ). Он действует на ганглионарные нейроны через никотиновые холинорецеп-торы (Н-ХР), называемые так из-за их высокой чувствительности к АХ и никотину. Доказано наличие двух подтипов Н-ХР — нейронально-го (Н-ХРн) и мышечного (Н-ХРмт). Таким образом, основной медиатор всех выходящих из ЦНС нервных волокон — АХ, действующий на эф-фекторные клетки посредством активации их Н-ХР. Медиаторами постганглионарных нервных волокон в синапсах (нейроэффекторных соединениях) на гладких миоцитах и других клетках могут быть АХ, норадреналин (НА) и другие химические вещества (дофамин, серотонин, гистамин, АТФ). АХ действует на клетки через особый тип рецепторов — мускариновые ХР (М-ХР), высокочувствительные к алкалоиду мускарину, но не к никотину. М-ХР блокируют вещества типа атропина, получившие название М-холиноблокаторов. Доказано наличие трёх подтипов М-ХР (Мр М2, М3). морфо-функциональная организация вегетативных ганглиев Вегетативные ганглии играют важную роль в распределении и распространении проходящих через них нервных влияний. Число нервных клеток в ганглиях в несколько раз (в верхнем шейном симпатическом узле --в 32 раза, в ресничном узле -- в 2 раза) больше числа приходящих к ганглию преганглионарных волокон. Каждое из этих волокон сильно ветвится и образует синапсы на многих клетках ганглия. Поэтому нервные импульсы, поступающие по преганглионарному волокну в ганглий, могут оказывать влияние на большое число ганглионарных нейронов и, следовательно, на еще большее число мышечных и железистых клеток иннервируемого органа. Таким образом достигается расширение зоны влияния преганглионарных волокон.