Рефлекторная дуга с гуморальным звеном

Содержание

Слайд 2

Слайд 3

И.П. Павловым были сформулированы основные принципы рефлекторной деятельности: детерминизма, анализа и синтеза структурности.

И.П. Павловым были сформулированы основные принципы рефлекторной деятельности:

детерминизма,
анализа и синтеза


структурности.
Слайд 4

Что нужно знать о нервной регуляции Локализация, модальность и механизм возбуждения

Что нужно знать о нервной регуляции

Локализация, модальность и механизм возбуждения рецепторов
Афферентный

путь – названия нервов, локализация
Локализация, структура и связи центра
Эфферентный путь – названия нервов, локализация
Строение и закономерности функционирования эффектора
Слайд 5

Слайд 6

Возбудимость и возбуждение ? Что такое возбудимость Какие клетки являются возбудимыми

Возбудимость и возбуждение

?
Что такое возбудимость
Какие клетки являются возбудимыми
Каким образом возбудимая клетка

переходит из состояния покоя в возбужденное состояние
Слайд 7

ВОЗБУДИМОСТЬЮ называется способность клетки отвечать на раздражение стандартной специфической реакцией

ВОЗБУДИМОСТЬЮ

называется способность клетки отвечать на раздражение стандартной специфической реакцией

Слайд 8

к возбудимым относим три типа тканей: нервную, мышечную железистую (секреторную).

к возбудимым относим три типа тканей: нервную, мышечную железистую (секреторную).

Слайд 9

Типы ответов: мышечная - сокращение железистая - секреция Нервная - нервный импульс – потенциал действия

Типы ответов:

мышечная - сокращение
железистая - секреция
Нервная - нервный импульс –

потенциал действия
Слайд 10

Что лежит в основе возбудимости?

Что лежит в основе возбудимости?

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Разность потенциалов между внутренней стороной мембраны, которая заряжена отрицательно, и окружающей

Разность потенциалов между внутренней стороной мембраны, которая заряжена отрицательно, и окружающей

средой называется мембранным потенциалом покоя (МПП)
Слайд 14

Мембранный потенциал покоя – основа возбудимости клетки. для разных клеток он

Мембранный потенциал покоя – основа возбудимости клетки.

для разных клеток он колеблется

от
– 60 до –90 милливольт.
Слайд 15

Два свойства мембраны, необходимые для понимания Формирования МПП работа ионных каналов работа НАТРИЙ - КАЛИЕВОГО НАСОСА

Два свойства мембраны, необходимые для понимания Формирования МПП

работа ионных каналов
работа

НАТРИЙ - КАЛИЕВОГО НАСОСА
Слайд 16

Строение мембраны

Строение мембраны

Слайд 17

Ионные каналы Комплекс интегральных белков, способных изменять свою конформацию (форму и

Ионные каналы

Комплекс интегральных белков, способных изменять свою конформацию (форму и свойства)

таким образом, что пора, через которую может пройти ион открывается или закрывается.
Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

Ионные каналы обладают двумя важнейшими свойствами 1) избирательностью (селективностью) по отношению

Ионные каналы обладают двумя важнейшими свойствами

1) избирательностью (селективностью) по отношению

к определенным ионам и
2) способностью открываться (активироваться) и закрываться.
Слайд 21

Состояния канала Na+

Состояния канала

Na+

Слайд 22

Как открываются каналы? При механическом воздействии при изменении потенциала мембраны -

Как открываются каналы?

При механическом воздействии
при изменении потенциала мембраны - потенциал-зависимые.
в

результате взаимодействия рецептора с биологически активным веществом (гормоном, медиатором). рецептор-управляемые.
Слайд 23

Потенциал-зависимые натриевые каналы

Потенциал-зависимые натриевые каналы

Слайд 24

Механо-управляемые

Механо-управляемые

Слайд 25

Рецепторуправляемые

Рецепторуправляемые

Слайд 26

! Через каналы происходит пассивный транспорт ионов – по градиенту концентрации

! Через каналы происходит пассивный транспорт ионов – по градиенту

концентрации
Слайд 27

С помощью ионных насосов происходи активный транспорт ионов – против градиента концентрации

С помощью ионных насосов происходи активный транспорт ионов – против градиента

концентрации
Слайд 28

АТФ Цитоплазма Na+ Na+ Na + К+ К+

АТФ

Цитоплазма

Na+ Na+ Na +

К+ К+

Слайд 29

Слайд 30

Итог работы насоса 3 иона Na+ из клетки 2 иона K+ в клетку 3Na+ 2K+ АТФ

Итог работы насоса

3 иона Na+ из клетки
2 иона K+ в

клетку

3Na+

2K+

АТФ

Слайд 31

Активный и пассивный транспорт ионов Активный С помощью насоса Против градиента

Активный и пассивный транспорт ионов

Активный
С помощью насоса
Против градиента концентрации
Насыщаем
Имеет метаболическую составляющую

(температура, рН)

Пассивный
Через каналы
По градиенту концентрации
Не насыщаем, зависит только от градиента
Не зависит от метаболизма

Слайд 32

Концентрации ионов внутри и снаружи клетки (ммоль/л)

Концентрации ионов внутри и снаружи клетки (ммоль/л)

Слайд 33

Что происходит в клетке в покое?

Что происходит в клетке в покое?

Слайд 34

Клетка теряет положительный заряд К+

Клетка теряет положительный заряд

К+

Слайд 35

Поляризация мембраны

Поляризация мембраны

Слайд 36

Чем ограничивается движение ионов калия из клетки? Отрицательный заряд К+

Чем ограничивается движение ионов калия из клетки?

Отрицательный заряд

К+

Слайд 37

РАВНОВЕСНЫЙ калиевый ПОТЕНЦИАЛ Поток ионов калия прекращается, когда действие электрического поля

РАВНОВЕСНЫЙ калиевый ПОТЕНЦИАЛ

Поток ионов калия прекращается, когда действие электрического поля компенсирует

движение иона по градиенту концентрации.
Следовательно, для данной разности концентраций ионов на мембране формируется так называемый РАВНОВЕСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ для калия.
Этот потенциал (Ek) равен RT/nF *ln [Kснаружи]/[Kвнутри], (n – валентность иона.) или
Ek=61,5 log[Kснаружи]/[Kвнутри]