Рецепция. Системная организация проводящих путей, нервные волокна, виды, механизм проведения возбуждения

Содержание

Слайд 2

Структура нейрона

Структура нейрона

Слайд 3

Физиологические свойства нервного волокна Возбудимость. Проводимость.

Физиологические свойства нервного волокна

Возбудимость.
Проводимость.

Слайд 4

Законы проведения возбуждения в нервах. Анатомическая и физиологическая целостность нервного волокна.

Законы проведения возбуждения в нервах.

Анатомическая и физиологическая целостность нервного волокна.
Двухстороннее проведение

возбуждения.
Изолированное проведение возбуждения.
Слайд 5

Относительная неутомляемость нервного волокна Относительная неутомляемость нервного волокна обусловлена низкими энерготратами

Относительная неутомляемость нервного волокна

Относительная неутомляемость нервного волокна обусловлена низкими энерготратами нерва

при возбуждении и быстрым ресинтезом.
В атмосфере азота нерв утомляется.
Слайд 6

Механизм проведения возбуждения в нервных волокнах I. Безмиелиновые волокна; - возбуждение

Механизм проведения возбуждения в нервных волокнах
I. Безмиелиновые волокна;
- возбуждение распространяется

непрерывно.
II. Миелиновые волокна.
- возбуждение распространяется скачкообразно, т.е. сальтаторно.
Слайд 7

Скорость проведения возбуждения по нервным волокнам

Скорость проведения возбуждения по нервным волокнам

Слайд 8

Парабиоз и его фазы П а р а б и о

Парабиоз и его фазы

П а р а б и о з

(para – около, bios – жизнь) – это состояние между жизнью и смертью, в основе - снижение лабильности, вызванное действием альтерирующего фактора.
Фазы парабиоза:
1. Уравнительная фаза;
2. Парадоксальная фаза;
3. Тормозная фаза.
При полном парабиозе развивается особое состояние нераспространяющегося возбуждения, локализованное на участке действия альтерирующего агента («стационарное возбуждение» ).
Слайд 9

Действие постоянного тока на возбудимые тока ткани (Пфлюгер 1759г) Законы полярного

Действие постоянного тока на возбудимые тока ткани (Пфлюгер 1759г)

Законы полярного действия

постоянного тока
1. Раздражающее действие происходит только в момент замыкания и размыкания.
2. При замыкании возбуждения возникает на катоде, при размыкании на аноде.
3. Замыкательный удар постоянного тока сильнее размыкательного.
Слайд 10

Слайд 11

Катэлектротон – это повышение возбудимости и проводимости под катодом при действии

Катэлектротон – это повышение возбудимости и проводимости под катодом при действии

постоянного тока
Анэлектротон - это снижение возбудимости и проводимости под анодом при действии постоянного тока