30 Гормоны мозгового вещества надпочечников, их роль в срочной адаптации организма к окружающей среде
Мозговой слой надпочечников вырабатывает гормоны, относящиеся к катехоламинам.
Основной гормон – адреналин, второй гормон – норадреналин.
Мозговой слой надпочечников – видоизмененный симпатический ганглий.
Значение адреналина и норадреналина.
31 Гормоны гипофиза: тропные и прямого действия. Значение тропных гормонов гипофиза в организме
Основная функция тропных гормонов состоит в регуляции работы периферических желез внутренней секреции – щитовидной железы, надпочечников, яичников и семенников.
32 Понятие о нервно-мышечном аппарате и двигательной единице. Большие и малые двигательные единицы
Нервно-мышечный аппарат – это функционально связанный комплекс мышц и образований нервной системы: мотонейронов и их аксонов. Мотонейрон, его аксон и группа мышечных волокон, которые иннервируется данным аксоном являются структурным элементом нервно-мышечного аппарата – двигательной единицей и используется как основное понятие в миологии.
33 Физиологические механизмы возникновения потенциала покоя и потенциала действия в клетке
«Мембранный потенциал» (потенциал покоя) – трансмембранная разность потенциалов, существующая между цитоплазмой и окружающим клетку наружным раствором.
Когда клетка находится в состоянии физиологического покоя, ее внутренний потенциал отрицателен по отношению к наружному, условно принимаемому за нуль. У различных клеток мембранный потенциал варьирует от -50 до -90 мВ.
34 Строение синаптического контакта. Роль синапса в развитии утомления при физической работе
Синапсами называются контакты, которые устанавливают нейроны как самостоятельные образования.
Синапсы – это места соединения нервного отростка (аксона) одного нейрона с телом или отростком (дендритом, аксоном) другой нервной клетки (прерывистый контакт между нервными клетками).
35 Проведение возбуждения через нервно-мышечные синапсы
Нервно-мышечные синапсы обеспечивают проведение возбужде¬ния с нервного волокна на мышечное благодаря медиатору ацетилхолину, который при возбуждении нервного окончания переходит в синаптическую щель и действует на концевую пластинку мышеч¬ного волокна.
36 Строение поперечнополосатой скелетной мышцы: мышца, мышечный пучок, мышечное волокно, саркомер, миофибриллы, саркоплазматический ретикулюм, сократительные белки
Скелетная (поперечнополосатая) мышечная ткань - упругая, эластичная ткань, способная сокращаться под влиянием нервных импульсов: один из типов мышечной ткани. Образует скелетную мускулатуру человека и животных, предназначенную для выполнения различных действий: движения тела, сокращения голосовых связок, дыхания. Мышцы состоят на 70-75 % из воды.
37 Теория мышечного сокращения. Роль ионов СА2+ и АТФ в процессе сокращения – расслабления скелетной мышцы
Потенциал действия мышечного волокна распространяются в обе стороны нервно-мышечного синапса.
Важную роль играют поперечные трубки мембраны волокна (Т-трубки), которые представляют собой углубление мембраны. Мембрана этих трубок тоже имеет потенциалзависимые натриевые каналы.
38 Энергетика мышечного сокращения. Расщепление АТФ и его восстановление (креатинфосфат, гликоген)
В динамическом режиме работоспособность мышцы определяется скоростью расщепления и ресинтеза АТФ. При этом скорость расщепления АТФ может увеличиваться в 100 раз и более.
Ресинтез АТФ может обеспечиваться за счет окислительного расщепления глюкозы. При умеренных нагрузках ресинтез АТФ обеспечивается повышенным потреблением мышцами глюкозы и кислорода. Это сопровождается увеличением кровотока через мышцы примерно в 20 раз, увеличением минутного объема сердца и дыхания в 2-3 раза.
39 Аэробный и анаэробный пути окисления углеводов, роль молочной кислоты (лактоза) в организме при физических нагрузках
Глюкоза, поступающая из крови в органы, распадается в них с освобождением потенциальной энергии. Моносахарид вначале подвергается фосфорилированию с образованием глюкозо-6фосфатной кислоты. Таким образом, не глюкоза, а глюкозо-6фосфорная кислота служит исходным материалом для дальнейших превращений.
Распад углеводов может происходить в аэробных и анаэробных условиях.
40 Формы, режимы и типы мышечного сокращения: эксцентрический, концентрический, изотонический, изометрический и ауксотоничсекий
Потенциал действия, распространяющийся по мышечному волокну, активирует его сократительный аппарат, инициируя акт сокращения.
В зависимости от условий, в которых происходит мышечное сокращение, различают два его типа – изотоническое и изометрическое.
41 Силы мышцы. Факторы, влияющие на силу мышцы
Величина сокращения (степень укорочения) мышцы при данной силе раздражения (т. е. при данном числе активированных волокон) зависит как от ее морфологических свойств, так и от физиологического состояния.
Длинные мышцы сокращаются на большую величину, чем короткие. Умеренное растяжение мышцы увеличивает ее сократительный эффект; при сильном растяжении сокращение мышцы ослабляется. Если в результате длительной работы развивается утомление мышцы, то величина ее сокращения снижается.
42 Основные функции ЦНС. Понятие о рефлексе и рефлекторной дуге
Главным регуляторным механизмом в организме высших животных и человека является нервная система.
Основные функции центральной нервной системы (ЦНС):
1) регуляция деятельности всех тканей и органов и объединение их в единое целое;
43 Координация деятельности центральной нервной системы. Иррадиация и концентрация нервных процессов
Для деятельности центральной нервной системы характерна определенная упорядоченность и согласованность рефлекторных реакций, т. е. их координация.
Взаимодействие двух нервных процессов-возбуждения и торможения, лежащих в основе всех сложных регуляторных функций организма, закономерности их одновременного протекания в различных нервных центрах, а также последовательная смена во времени определяют точность и своевременность ответных реакций организма на внешние и внутренние воздействия.
44 Торможение в центральной нервной системе. Сеченовское торможение (опыт с лягушкой)
Явление торможения в нервных центрах было впервые открыто Сеченовым в 1862 г. Значение этого процесса было рассмотрено им в книге «Рефлексы головного мозга».
Опуская лапку лягушки в кислоту и одновременно раздражая некоторые участки головного мозга (например, накладывая кристаллик поваренной соли на область промежуточного мозга), Сеченов наблюдал резкую задержку и даже полное отсутствие «кислотного» рефлекса спинного мозга (отдергивания лапки).
45 Функции спинного мозга. Сухожильные рефлексы
Спинному мозгу присущи две функции: рефлекторная и проводниковая.
Как рефлекторный центр спинной мозг способен осуществлять сложные двигательные и вегетативные рефлексы.
Афферентными - чувствительными - путями он связан с рецепторами, а эфферентными - со скелетной мускулатурой и всеми внутренними органами.
46 Функции продолговатого мозга
Продолговатый мозг является частью ствола мозга. Задний мозг осуществляет сложную рефлекторную деятельность и служит для соединения спинного мозга с вышележащими отделами головного мозга. В срединной его области расположены задние отделы ретикулярной формации, оказывающие неспецифические тормозные влияния на спинной и головной мозг.
Через продолговатый мозг проходят восходящие пути от рецепторов слуховой и вестибулярной чувствительности.
47 Функции среднего и промежуточного мозга. Таламические бугры
Функции среднего мозга.
Передние бугры четверохолмия - первичные зрительные центры, а задние бугры-первичные слуховые центры. Ими осуществляют также ряд реакций, являющихся компонентами ориентировочного рефлекса при появлении неожиданных раздражителей.
48 Функции мозжечка в регуляции двигательной деятельности
Мозжечок - одна из интегративных структур головного мозга, принимающая участие в координации и регуляции произвольных, непроизвольных движений, в регуляции вегетативных и поведенческих функций.
Мозжечок состоит из старой, древней части и нового мозжечка. Серое вещество образует кору и ядра. Белое образовано отростками нейронов. Общей функцией мозжечка является регуляция позы и движений.
49 Строение и функции коры больших полушарий головного мозга
Кора больших полушарий является высшим отделом центральной нервной системы, который в процессе филогенетического развития появляется позже всего и формируется в ходе индивидуального (онтогенетического) развития позже других отделов мозга.
50 Первичные, вторичные и третичные поля коры
1. Первичные поля связаны с органами чувств и органами движения на периферии, они раньше других созревают в онтогенезе, имеют наиболее крупные клетки. Это ядерные зоны анализаторов, по Павлову (например, поле болевой, температурной, тактильной и мышечно-суставной чувствительности в задней центральной извилине коры, зрительное поле в затылочной области, слуховое поле в височной области и двигательное поле в передней центральной извилине коры).
51 Строение и функции вегетативной нервной системы. Вегетативные рефлексы
Регуляция деятельности внутренних органов осуществляется нервной системой через специальный ее отдел - вегетативную нервную систему.
Все функции организма делят на:
- соматические, или анимальные, связанные с деятельностью скелетных мышц, - организация позы и перемещение в пространстве,
- вегетативные, связанные с деятельностью внутренних органов, -процессы дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, обмена веществ, роста и размножения.
52 Безусловные и условные рефлексы и их отличия
Павлов разделил все рефлексы на 2 группы - безусловные и условные рефлексы. Это сложные многокомпонентные реакции, включающие деятельность ряда как соматических, так и вегетативных органов.
Безусловными рефлексами называются врожденные рефлексы.
Безусловные рефлексы обеспечивают первое, грубое приспособление организма к изменениям внешней и внутренней среды. Организм новорожденного адаптируется к среде за счет безусловных рефлексов дыхания, сосания, глотания.
53 Механизм образования условных рефлексов. Роль коры полушарий мозга и подкорковых структур, формирование сигнальной системы
Условные рефлексы характеризуются тем, что каждый раздражитель (световой, звуковой, проприоцептивный и др.) может при известных условиях приобрести сигнальное значение и стать раздражителем, вызывающим специальную ответную реакцию организма: двигательную, секреторную, пищевую, оборонительную и т. д.
Павлов - механизм образования условных рефлексов:
54 Сигнальные системы действительности: пять органов чувств и речь человека. Условные рефлексы первой и второй сигнальной системы
Различают первую и вторую сигнальные системы.
Первая сигнальная система имеется у человека и животных. Деятельность этой системы проявляется в условных рефлексах, формирующихся на любые раздражения внешней среды (свет, звук, механическое раздражение и др.), за исключением слова.
У человека, живущего в определенных социальных условиях, первая сигнальная система имеет социальную окраску.
55 Внешнее и внутреннее торможение условных рефлексов – угасательное, запаздывающее, диференцировочное
Внешнее торможение является врожденным видом торможения, присущим всем отделам центральной нервной системы и свойственным как безусловным, так и условным рефлексам.
Оно возникает «с места» - без предварительной выработки.
К этому виду торможения относятся внешнее торможение и запредельное.
56 Типы внешней нервной деятельности по И.П. Павлову. Качества: сила, уравновешенность, подвижность нервных процессов и темпераменты по Гиппократу
На основании изучения условных рефлексов Павлов выделил 4 типа нервной системы, совпадающие с классификацией темпераментов, предложенной Гиппократом.
В основу классификации положено три функциональных показателя свойства процессов возбуждения и торможения: сила, уравновешенность и подвижность.
57 Строение и функции зрительного анализатора. Рефракция и аккомодация глаза
Глаз - сложно устроенное, упругое, почти шарообразное тело - глазное яблоко. Оно находится в глазнице, окружено костями черепа. Между стенками глазницы и глазным яблоком есть жировая прокладка.
Глаз состоит из собственно глазного яблока и вспомогательных мышц, век, слезного аппарата.
58 Слуховой анализатор. Механизм восприятия звуковых колебаний. Теория слуха
Слуховой анализатор - совокупность механических, рецепторных и нервных структур, деятельность которых обеспечивает восприятие человеком и животными звуковых колебаний.
Теория слуха, выдвинутая Г. Гельмгольцем.
59 Функции вестибулярного анализатора. Механизм восприятия движения и ускорения
Вестибулярная функция зависит от деятельности вестибулярных рецепторов, расположенных в ампулах полукружных каналов и мешочках преддверия.
Это интерорецепторы, воспринимающие информацию о положении тела или головы в пространстве, изменении скорости и направления движения
60 Двигательный анализатор и его роль. Сухожильные рефлексы и их рефлекторные дуги
Двигательный анализатор - совокупность чувствительных нервных образований, воспринимающих, анализирующих и синтезирующих импульсы, идущие от мышечно-суставного аппарата.
Двигательный анализатор состоит из цепи нервных клеток, начинающейся с рецепторов сухожилий, суставов и др. проприорецепторов и кончающейся группами нервных клеток в коре больших полушарий головного мозга.