- •1) Методы исследования в нейрофизиологии.
- •2) Структурно- функциональные особенности клеточной мембраны. Роль белков, липидов и углеводов.
- •3) Биохимические особенности нервной ткани.
- •4) Функции нейроглии и гематоэнцефалический барьер (гэб).
- •5) Ионный состав внутриклеточной и среды межклеточного вещ. И мемб. Потенциал.
- •6) Природа и значение потенциала покоя( пп) клеток. Уравнение Нернста.
- •7) Условия возникновения пд. Закон "все или ничего".
- •8) Рефрактерность мемб. Нейрона: причины возникновения и значение.
- •9) Активный и пассивный ионный транспорт. Функциональная роль и механизм работы ионных каналов и насосов.
- •10) Виды и значение ионных каналов в мембране возбудимых клеток.
- •11) Типы рецепторов к медиаторам. Понятие об агонистах и антагонистах.
- •12) Симпатический отдел вегетативной н.С. И его роль в регуляции жизнедеят-ти организма.
- •13) Парасимпатический отдел внс и его роль в регяляции жизнедеят-ти орг-ма.
- •14) Механизм распространения возбуждения по миелинизированным и немиелинизированным нервным волокнам.
- •15) Классификация нервных волокон. Факторы, опред-ие скорость проведения возбуждения по аксонам.
- •16) Классификация медиаторов и модуляторов цнс.
- •17) Понятие о медиаторах и модуляторах. Критерии(признаки) медиатора.
- •18) Дофаминэргическая система мозга.
- •19) Ацетилхолин (Ацх), его рецепторы и роль как медиатора в пнс, внс и цнс.
- •20) Норадренэргическая система мозга. Сходство и различия между адреналином и норадреналином.
- •21) Нейропептиды как медиаторы и модуляторы в цнс, основные представители и их ф-ии.
- •22) Система опиоидных пептидов в н.С., рецепторы, механизм действия, связь с наркотической зависимостью.
- •23) Серотонинэргическая система мозга.
- •24) Возбуждающие медиаторы-аминокислоты. Типы рецепторов к глутамату и кратковременная память.
- •25) Тормозные медиаторы-аминокислоты.
- •26) Электрические и хим-ие синапсы, их строение и функции.
- •27) Процессы, происходящие в нервно-мышечном синапсе.
- •28) Постсинаптическте потенциалы, их отличие от пд. Суммация в цнс.
- •29) Локальные тормозные нейронные сети. Пресинап-ое и постсинап-ое торможение.
- •33) Ретикулярная формация ствола мозга. Особенности строения и ф-ии.
- •34) Функции мозжечка.
- •37) Гипоталамо-гипофизарная система. Общий принцип действия.
- •38) Гипофиз и его гормоны.
- •39) Периферические железы внутр. Секреции, их гормоны и фунц-ая роль в организме.
- •40) Моно- и полисинаптические рефлексы.
18) Дофаминэргическая система мозга.
Известно несколько дофаминовых ядер, расположенных в мозге. Это дугообразное ядро, дающее свои отростки в срединное возвышение гипоталамуса. Дофаминовые нейроны чёрной субстанции посылают аксоны в стриатум (хвостатое и чечевицеобразное ядро). Нейроны, наход-ся в области вентральной покрышки, дают проекции к лимбическим структурам и коре.
Основными дофаминовыми путями явл.:
-мезокортикальный путь (процессы мотивации и эмоциональные реакции)
-мезолимбический путь (продуцирование чувств удовольствия, ощущения награды и желания)
-нигростриарный путь (двига-ая актив-ть, экстрапирамидная сист.)
Тела нейронов нигростриатного, мезокортикального и мезолимбического трактов образуют комплекс нейронов чёрной субстанции и вентрального поля покрышки. Аксоны этих нейронов идут вначале в составе одного крупного тракта (медиального пучка переднего мозга), а далее расходятся в различные мозговые структуры. Более обоснованно выделение мезокортикальной и мезолимбической подсистем соответственно проекциям в лобную кору и лимбические структуры мозга.
В экстрапирамидной системе дофамин играет роль стимулирующего нейромедиатора, способствующего повышению двигательной активности, уменьшению двигательной заторможенности и скованности, снижению гипертонуса мышц. Физиологическими антагонистами дофамина в экстрапирамидной системе являются ацетилхолин и ГАМК.
Нигростриатная система.
Наиболее плотно расположены дофаминер-ие волокна в стриатуме — они начинаются от латеральных отделов черной субстанции того же полушария. Эти волокна оканчиваются на нейронах хвостатого ядра и скорлупы, т.е. в неостриатуме. Дофаминер-ую иннервацию получают также др. структуры, в частности базальные ганглии — бледный шар и субталамическое ядро. У хвостатого ядра более плотная иннервация отмечается в головке и значит. меньше плотность дофаминер-их проекций в каудальной части.
Мезокортикальная система. Тела нейронов, образующих мезокортикальный тракт, наход-ся в вентральной части покрышки сред. мозга, а основные проекции этих нейронов достигают лобной коры, преимущественно префронтальной коры - поле 10 по Бродману. Соответствующие окончания расположены в основном в глубоких слоях лобной коры (V—VI).
Мезолимбическая система. Тела нейронов этой системы, расположены в вентральном поле покрышки ср. мозга и частично в компактной части черной субстанции. Имея обширные связи, мезолимбическая сист. опосредовано проецируется также на лобную кору и гипоталамус. Это опред-ет широкие ф-ии мезолимбической системы, кот. уч. в механизмах памяти, эмоций, обучения и нейроэндокринной регуляции.
19) Ацетилхолин (Ацх), его рецепторы и роль как медиатора в пнс, внс и цнс.
Выделяют 2 типа холинергических рецепторов никотиновые и мускариновые. Эти названия были даны им в соответствии с от их чувствительностью к алколоидам никотину и мускарину.
Холинэргические нейроны обнаружены в ядрах, разбросанных по всему мозгу, и холинэргические аксоны иннервируют большинство отделов ЦНС.
Итак, в ЦНС Ацх выполняет ф-ии медиатора в спинном мозге (обеспечивает возвратное торможение в клетках Реншоу); базальных ганглиях (ядро перегородки), где он уч-ет в регуляции движений и явл.функциональным антагонистом дофамина; ядрах моста (регуляция уровня бодрствования); коре б.п.
Исслед-ия на животных и человеке показали, что холинэргическая сист. имеет большое значение для когнитивных процессов, обучения и памяти. Вещ-ва, блокирующие мускариновые рец-ры (скополамин, атропин), как и повреждения базальных ганглиев, нарушают процесс приобретения новых навыков и выполнение уже приобретенных форм поведения. Однако такие повреждения неизбежно затрагивают клетки, высвобождающие и др. медиаторы, поэтому воздействия, направленные на усиление ф-ии холинэргических нейронов, лишь частично устраняют последствия этих повреждений. Таким образом, ф-ия памяти осущ-ся не только холинэргическими нейронами, но более вероятно, что они вместе с нейронами, высвобождающими др. медиаторы, образуют входы в гиппокамп и новую кору.
Помимо важной роли, кот. Ацх играет в ЦНС, он также выполняет определенные ф-ии и в др. частях н.с.
В периферической нервной системе Ацх явл. осн. медиатором нервно-мышечного синапса, действуя на никотиновые холинорецепторы.
В вегетативной нервной системе Ацх осущ-ет передачу в симпатических и парасимпатических ганглиях, а также влияет на работу внутр-их органов, выделяясь из периферических окончаний парасимпатических нервов (мускариновые рецепторы).
