Физиология нервной ткани

Содержание

Слайд 2

План лекции Функциональная характеристика нейронов Классификация нейронов Физиология нервных волокон Классификация

План лекции

Функциональная характеристика нейронов
Классификация нейронов
Физиология нервных волокон
Классификация нервных волокон
Особенности передачи

возбуждения в синапсах
Свойства химических синапсов
Законы действия постоянного тока
Слайд 3

Строение моторной единицы

Строение моторной единицы

Слайд 4

Нейрон и его компоненты

Нейрон и его компоненты

Слайд 5

Слайд 6

Нейрон в электронном микроскопе

Нейрон в электронном микроскопе

Слайд 7

Функциональные зоны нейрона Воспринимающая (зона гетеромодального возбуждения)- зона дендритов Перерабатывающая (зона

Функциональные зоны нейрона

Воспринимающая (зона гетеромодального возбуждения)- зона дендритов
Перерабатывающая (зона интегративной деятельности)-

тело нейрона
Передающая возбуждение – аксон
Возбуждение (ПД) первоначально возникает в аксонном холмике, где низкий критический уровень деполяризации
Слайд 8

Классификация нейронов Афферентный, чувствительный Ассоциативный, вставочный Эфферентный, эффекторный, моторный рецептор мышца

Классификация нейронов

Афферентный, чувствительный

Ассоциативный, вставочный

Эфферентный, эффекторный, моторный

рецептор

мышца

Слайд 9

По количеству отростков Униполярные Псевдоуниполярные Биполярные Мультиполярные

По количеству отростков
Униполярные
Псевдоуниполярные
Биполярные
Мультиполярные

Слайд 10

Классификация нейронов По расположению в нейронной сети: первичные, вторичные и т.д

Классификация нейронов

По расположению в нейронной сети:
первичные, вторичные и т.д
По действию:

возбуждающие и тормозные
По медиатору: холинергические, адренергические, серотонинергические и т.д
Слайд 11

Основные типы нейронов в ЦНС млекопитающих

Основные типы нейронов в ЦНС млекопитающих

Слайд 12

Особенности метаболизма нейронов Высокое потребление О2. Полная гипоксия в течение 5-6

Особенности метаболизма нейронов

Высокое потребление О2. Полная гипоксия в течение 5-6 минут

ведет к гибели клеток коры.
Способность к созданию крупный запасов веществ.
Нервная клетка живет только вместе с глией.
Способность к регенерации отростков (0,5-4 мкм/сут).
Слайд 13

Функции глиальных клеток Опорная Трофическая Защитная Секреторная

Функции глиальных клеток
Опорная
Трофическая
Защитная
Секреторная

Слайд 14

Нервные волокна Отросток нервной клетки (осевой цилиндр), окруженный клетками олигодендроглии (шванновские

Нервные волокна

Отросток нервной клетки (осевой цилиндр), окруженный клетками олигодендроглии (шванновские

клетки или леммоциты)
По строению: мякотные (миелиновые)
безмякотные
По расположению: центральные (белое вещество ЦНС); периферические (афферентные и эфферентные)
По функции: чувствительные, двигательные, вегетативные
Слайд 15

Проведение возбуждения в нервных волокнах

Проведение возбуждения в нервных волокнах

Слайд 16

Этапы распростра-нения возбуждения

Этапы распростра-нения возбуждения

Слайд 17

Законы проведения возбуждения по нервным волокнам Закон анатомической и физиологической непрерывности

Законы проведения возбуждения по нервным волокнам
Закон анатомической и физиологической непрерывности
Закон двустороннего

проведения
Закон изолированного проведения
Слайд 18

Парабиоз и его фазы Уравнительная Парадоксальная Тормозная NH4 нерв

Парабиоз и его фазы

Уравнительная
Парадоксальная
Тормозная

NH4

нерв

Слайд 19

Классификация нервных волокон Волокна типа А (ά, β, δ) – мякотные

Классификация нервных волокон

Волокна типа А (ά, β, δ) – мякотные толстые

моторные волокна, скорость проведения возбуждения до 120 м/сек.
Волокна типа В –тонкие мякотные волокна, чаще чувствительные, скорость проведения 3-18 м/сек.
Волокна типа С – безмякотные, вегетативные, скорость проведения
не больше 3 мсек.
Слайд 20

Синапсы в ЦНС химический электрический

Синапсы в ЦНС

химический

электрический

Слайд 21

СТРУКТУРА И МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ СИНАПСА

СТРУКТУРА И МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ СИНАПСА

Слайд 22

Строение нервно-мышечного синапса

Строение нервно-мышечного синапса

Слайд 23

Последовательность процессов передачи возбуждения в синапсе Возбуждение пресинапса, открытие Са –

Последовательность процессов передачи возбуждения в синапсе

Возбуждение пресинапса, открытие Са – каналов,

вход кальция в пресинапс
Выброс медиатора (ацетилхолина) из пресинапса в синаптическую щель
Взаимодействие медиатора с рецептором (Н-холинорецептор) постсинаптической мембраны
Деполяризация постсинаптической мембраны (вход Nа),формирование постсинаптического потенциала (ПКП) – достижение КУД - ПД
Слайд 24

Синапсы на нейроне

Синапсы на нейроне

Слайд 25

Синаптические процессы в возбужденном и невозбужденном синапсе

Синаптические процессы в возбужденном и невозбужденном синапсе

Слайд 26

Возбуждающий постсинаптический потенциал ( ВПСП) - 90 - 85 - 70

Возбуждающий постсинаптический потенциал ( ВПСП)

- 90

- 85

- 70

мв

0 4 8 12

мс

Na+

ДЕПОЛЯРИЗАЦИЯ

Слайд 27

Тормозной постсинаптический потенциал ( ТПСП ) - 90 - 94 0

Тормозной постсинаптический потенциал ( ТПСП )

- 90

- 94

0 4

6 8

мв

мс

К+ Cl

ГИПЕРПОЛЯРИЗАЦИЯ

Слайд 28

Свойства химических синапсов Одностороннее проведение возбуждения Задержка возбуждения Зависимость от количества

Свойства химических синапсов

Одностороннее проведение возбуждения
Задержка возбуждения
Зависимость от количества медиатора
Сохраняет следы предшествующего

возбуждения
Быстрая утомляемость
Высокая чувствительность к гипоксии, ядам.
Слайд 29

Локализация утомления в нервно-мышечном препарате

Локализация утомления в нервно-мышечном препарате

Слайд 30

ЗАКОНЫ ДЕЙСТВИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА Закон полярного действия: в момент замыкания цепи

ЗАКОНЫ ДЕЙСТВИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Закон полярного действия:
в момент замыкания цепи возбуждение

возникает на катоде (КЗС), при размыкании- на аноде(АРС). КЗС>АРС
Слайд 31

В момент замыкания цепи на катоде возбудимость повышается (явление “катэлектротона”), что

В момент замыкания цепи на катоде возбудимость повышается (явление “катэлектротона”),

что связано с деполяризацией мембраны.
На аноде в это время – гиперполяризация и снижение возбудимости ( явление анэлектротона”).

Дополнения к закону:
Вериго, явление “катодической депрессии”:при длительном действии тока или при действии сильного тока на катоде развивается стойкая деполяризация мембраны =>резкое снижению возбудимости и проводимости.
Н.С. Введенский, периэлектротонические изменения: изменения возбудимости и проводимости есть не только под полюсами, но и вокруг.
перикатэлектрон
перианэлектрон

2. Закон физиологического электротонуса:

Слайд 32

При действии слабого тока мышца сократится только в момент замыкания цепи,

При действии слабого тока мышца сократится только в момент замыкания цепи,

т.к. в момент замыкания возбуждение возникает на катоде, который обладает большим раздражающим эффектом.
При действии тока средней величины мышца будет сокращаться при замыкании и размыкании под соответствующим электродом.
При действии сильного тока имеет значение направление тока. При нисходящем токе мышца сократится только в момент замыкания цепи, а при восходящем – в момент размыкания.

3. Закон сокращения: