Регуляторные системы организма

Содержание

Слайд 2

Вопросы по теме 1 Функции эпителия. Виды эпителия Функции соединительной ткани.

Вопросы по теме 1

Функции эпителия. Виды эпителия
Функции соединительной ткани.
Виды соединительной

ткани.
Функции мышечной ткани.
Строение и функции нервной ткани.
Освновные системы органов организма человека.
Какие системы органов осуществляют регуляцию физиологических функций?
Слайд 3

Основные этапы развития физиологии Какие выделяют основные этапы? Какие достижения античной

Основные этапы развития физиологии

Какие выделяют основные этапы?
Какие достижения античной науки повлияли

на развитие физиологии человека?
Что происходило в эпоху Возрождения?
Какие открытия Нового времени повлияли на развитие представлений о работе человеческого тела?
Важнейшие достижения физиологии и медицины 19-20 веков.
Особенности современного этапа.
Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Регуляторные системы организма Тема 2

Регуляторные системы организма Тема 2

Слайд 7

Нервная и гуморальная регуляция

Нервная и гуморальная регуляция

Слайд 8

В заключаются основные отличия нервной и гуморальной регуляции?

В заключаются основные отличия нервной и гуморальной регуляции?

Слайд 9

ВОЗБУДИМЫЕ ТКАНИ

ВОЗБУДИМЫЕ ТКАНИ

Слайд 10

Раздражимость – способность живых клеток реагировать на раздражитель Классификации раздражителей По

Раздражимость – способность живых клеток реагировать на раздражитель

Классификации раздражителей

По природе:
Физические
Химические
Информационные

По биологическому

значению:
Адекватные
Неадекватные
Слайд 11

Порог раздражимости – минимальная сила раздражителя, достаточная для того, чтобы вызвать

Порог раздражимости – минимальная сила раздражителя, достаточная для того, чтобы вызвать

возбуждение клетки.
Выражение «порог раздражимости» имеет несколько синонимов: порог возбуждения, пороговая сила раздражителя, порог силы.
Слайд 12

Отличия реакция клетки на внешнее воздействие (раздражение) в отличии от небиологических

Отличия реакция клетки на внешнее воздействие (раздражение) в отличии от небиологических

систем:
энергией для реакции клетки служит не энергия раздражителя, а энергия, образующаяся в результате метаболизма в самой биологической системе;
сила и форма реакции клетки не определяется силой и формой внешнего воздействия (если сила раздражителя выше пороговой).
Слайд 13

Возбуждение – активная реакция специализированных (возбудимых) клеток на внешнее воздействие, проявляющаяся

Возбуждение – активная реакция специализированных (возбудимых) клеток на внешнее воздействие, проявляющаяся

в том, что клетка начинает выполнять присущие ей специфические функции.

Состояния возбудимых клеток:
Состояние покоя
Состояние возбуждения

Слайд 14

Виды возбудимых клеток в органиме человека нервные мышечные секреторные

Виды возбудимых клеток в органиме человека

нервные

мышечные

секреторные

Слайд 15

Вопросы на семинар Что такое раздражимость? Какие бывают классификации раздражителей? Что

Вопросы на семинар

Что такое раздражимость?
Какие бывают классификации раздражителей?
Что такое «порог раздражимости»?

Какие существуют синонимы?
Что такое возбуждение?
Какие возбудимые клетки есть в организме человека? В каких состояниях они могут находиться?
Слайд 16

Работа нервной клетки (пример возбудимой клетки)

Работа нервной клетки

(пример возбудимой клетки)

Слайд 17

Слайд 18

Типы нейронов

Типы нейронов

Слайд 19

Мембрана возбудимой клетки Липидный бислой Непронициаема для ионов K+, Na+, Ca2+,

Мембрана возбудимой клетки

Липидный бислой
Непронициаема для ионов K+, Na+, Ca2+, Cl–
2 специализированные

системы интегральных белков: ионные насосы и ионные каналы
Слайд 20

Ионные насосы Ионные насосы (помпы) – интегральные белки, которые обеспечивают активный

Ионные насосы

Ионные насосы (помпы) – интегральные белки, которые обеспечивают активный перенос

ионов против градиента концентрации.
Источник энергии - АТФ

Na+/K+ помпа (откачивает из клетки Na+ в обмен на К+),
Ca2+ помпа (откачивает из клетки Ca2+),
Cl– помпа (откачивает из клетки Cl–).

В результате работы ионных насосов:
концентрация Na+, Ca2+, Cl– внутри клетки ниже, чем снаружи (в межклеточной жидкости);
концентрация K+ внутри клетки выше, чем снаружи.

Слайд 21

Ионные каналы Ионные каналы – интегральные белки, которые обеспечивают пассивный транспорт

Ионные каналы

Ионные каналы – интегральные белки, которые обеспечивают пассивный транспорт ионов

по градиенту концентрации.
Энергией для транспорта служит разность концентрации ионов по обе стороны мембраны (трансмембранный ионный градиент).

Неселективные каналы:
Пропускают все ионы
Всегда открыты

Селективные каналы:
Пропускают только определенный тип ионов
Могут менять свое состояние

Слайд 22

Неселективные каналы Хемочувстительные Потенциалчувствительные

Неселективные каналы

Хемочувстительные
Потенциалчувствительные

Слайд 23

Слайд 24

Мембранный потенциал - это разность потенциалов между внутренней и наружной поверхностью

Мембранный потенциал

- это разность потенциалов между внутренней и наружной поверхностью клеточной

мембраны

Мембранный потенциал (МП) в состоянии покоя – Потенциал Покоя (ПП).
Среднее значение:
– 60 – 90 мВ

1 – деполяризация, 2 – гиперполяризация, 3 – реполяризация

Слайд 25

Электрические проявления возбуждения ЭП – электротонический потенциал, ЛО – локальный ответ

Электрические проявления возбуждения

ЭП – электротонический потенциал,
ЛО – локальный ответ (местное возбуждение)


ПД – потенциал действия (распространяющееся возбуждение)
КУД – критический уровень деполяризации
Слайд 26

Местное возбуждение (локальный ответ) распространяется с затуханием; распространяется на небольшие расстояния

Местное возбуждение (локальный ответ)

распространяется с затуханием;
распространяется на небольшие расстояния

(не более 2 см);
распространяется пассивно, без затрат энергии клетки;
электротонический механизм передачи.
Слайд 27

Распространяющееся возбуждение (потенциал действия) распространяется без затухания; расстояние ограничено только длиной

Распространяющееся возбуждение (потенциал действия)

распространяется без затухания;
расстояние ограничено только длиной нервного волокна;
распространение

потенциала действия – активный процесс, в ходе которого изменяется состояние ионных каналов волокна, требуется энергия АТФ;
сложный механизм проведения.
Слайд 28

Механизм развития потенциала действия фаза деполяризации; фаза быстрой реполяризации; фаза медленной

Механизм развития потенциала действия

фаза деполяризации;
фаза быстрой реполяризации;
фаза медленной реполяризации (отрицательный следовый

потенциал);
фаза гиперполяризации (положительный следовый потенциал).

«Все» или «ничего»

Пороговый потенциал – разность между мембранным потенциалом покоя и критическим уровнем деполяризации.

Слайд 29

Изменение возбудимости клетки Супернормальная возбудимость (экзальтация) Абсолютная рефрактерность Относительная рефрактерность Субнормальная возбудимость

Изменение возбудимости клетки

Супернормальная возбудимость (экзальтация)
Абсолютная рефрактерность
Относительная рефрактерность
Субнормальная возбудимость

Слайд 30

Нервные волокна – отростки нейронов, покрытые глиальной (защитной оболочкой) Свойства нервных волокон: Неутомляемость Высокая лабильность

Нервные волокна – отростки нейронов, покрытые глиальной (защитной оболочкой)

Свойства нервных волокон:
Неутомляемость
Высокая

лабильность
Слайд 31

Виды нервных волокон Миелиновые Безмиелиновые

Виды нервных волокон

Миелиновые

Безмиелиновые

Слайд 32

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 возбуждения
Закон изолированного проведения
Слайд 33

Распространение возбуждения по нервному волокну Безмиелиновые волокна

Распространение возбуждения по нервному волокну

Безмиелиновые волокна

Слайд 34

Распространение возбуждения по нервному волокну Миелиновые волокна Сальтаторная передача

Распространение возбуждения по нервному волокну

Миелиновые волокна
Сальтаторная передача

Слайд 35

Слайд 36

Синапс Си́напс - место контакта между двумя нейронами или между нейроном

Синапс

Си́напс - место контакта между двумя нейронами или между нейроном и

получающей сигнал эффекторной клеткой.
Служит для передачи нервного импульса между двумя клетками, причём в ходе синаптической передачи амплитуда и частота сигнала могут регулироваться.
Слайд 37

Синапс

Синапс

Слайд 38

Синапс Тормозной постсинпатический потенциал Возбудительный постсинпатический потенциал

Синапс

Тормозной постсинпатический потенциал
Возбудительный постсинпатический потенциал

Слайд 39

Синапс

Синапс

Слайд 40

Основные нейромедиаторы

Основные нейромедиаторы

Слайд 41

Основные нейромедиаторы Катехоламины Аминокислоты

Основные нейромедиаторы

Катехоламины

Аминокислоты

Слайд 42

Влияние химических веществ на синаптическую передачу Никотин воспроизводит дейтствие ацетилхолина и

Влияние химических веществ на синаптическую передачу

Никотин воспроизводит дейтствие ацетилхолина и норадреналина

Диэтиламид

лизергиновой кислоты (LSD) является антагонистом серотонина: он связывается с другим участком того же рецептора.
Слайд 43

Влияние химических веществ на синаптическую передачу Алкоголь снижает выделение нейромедиаторов, например

Влияние химических веществ на синаптическую передачу

Алкоголь снижает выделение нейромедиаторов, например серотонина

Кокаин

препятствовует разрушению нейромедиаторов, в результате чего возникает непрерывная передача импульса
Слайд 44

Влияние химических веществ на синаптическую передачу Яд кураре блокирует действие ацетилхолина

Влияние химических веществ на синаптическую передачу

Яд кураре блокирует действие ацетилхолина на постсинаптической мембране

в нервно-мышечном синапсе

Ботулотоксин препятствует высвобождению ацетилхолина из пресинаптической мембраны

Слайд 45

Вопросы на семинар Как устроена нервная клетка? Как устроена мембрана возбудимой

Вопросы на семинар

Как устроена нервная клетка?
Как устроена мембрана возбудимой клетки?
Что такое

ионные насосы и ионные каналы и чем они отличаются?
Что такое мембранный потенциал?
Как развивается потенциал действия?
Какие существуют виды нервных волокон?
Каким образом происходит передача нервного импульса по волокнам?
Что такое синапс? Как он работает?
Что такое нейромедиатор?
Каким образом различные химические вещества могут влиять на синаптическую передачу?
Слайд 46

Основные отделы нервной системы

Основные отделы нервной системы

Слайд 47

Нервная система Центральная нервная система (ЦНС) Периферическая нервная система (ПНС) Спинной

Нервная система

Центральная нервная система (ЦНС)

Периферическая нервная система (ПНС)

Спинной мозг

Головной мозг

Соматическая НС
Автономная

НС
Слайд 48

Строение спинного мозга

Строение спинного мозга

Слайд 49

Функции спинного мозга Рефлекторная (обеспечение двигательной активности человека) Проводниковая (обеспечение связи

Функции спинного мозга

Рефлекторная (обеспечение двигательной активности человека)
Проводниковая (обеспечение связи и согласования

работы всех отделов нервной системы)
Слайд 50

Рефлекс Быстрый автоматический ответ на внешний или внутренний стимул, позволяющий организму

Рефлекс

Быстрый автоматический ответ на внешний или внутренний стимул, позволяющий организму поддерживать

гомеостаз

Рефлексы

соматические

вегетативные

условные

безусловные

Слайд 51

Рефлекторная дуга рецептор→сенсорный нейрон→ЦНС→двигательный нейрон→эффектор

Рефлекторная дуга

рецептор→сенсорный нейрон→ЦНС→двигательный нейрон→эффектор

Слайд 52

Простейший рефлекс

Простейший рефлекс