Основы анатомии и физиологии презентация

Содержание

Уолтер Кэннон (1871-1945): гомеостаз - поддержание постоянства внутренней среды организма (homeo – такой же, сходный; stasis – стабильность, равновесие). Первое издание книги – в 1932 г.

Слайд 1ЛЕКЦИЯ 13

Гайдуков Александр Евгеньевич
МФТИ 2016
ОСНОВЫ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ
Принципы регуляции гомеостаза
Вегетативная

нервная система

Вегетативная нервная система: строение и эффекты на органы-мишени
Медиаторы вегетативной нервной системы и их рецепторы
Импульсная активность симпатических и парасимпатических нейронов


Слайд 2Уолтер Кэннон (1871-1945): гомеостаз - поддержание постоянства внутренней среды организма

(homeo –

такой же, сходный; stasis – стабильность, равновесие).

Первое издание книги – в 1932 г.


Слайд 3



«Установочное» значение температуры (в зависимости от типа ткани)
ДЕТЕКТОР температуры
Температура
Сравнение

показаний детектора с установочным значением

РЕГУЛЯТОР

ИСПОЛНИТЕЛЬ (нагревательный элемент)

Включение или отключение по команде регулятора

Контрольный сигнал

Контролируемый параметр

Главный принцип регуляции – принцип отрицательной обратной связи






Слайд 4Регуляция по принципу отрицательной обратной связи в нашем организме
Принцип дублирования влияний

регуляторных механизмов

Интерорецепторы: хеморецепторы, механорецепторы, терморецепторы, болевые рецепторы

Сравнивает показания рецепторов с установочным значением

Быстрые

Медленные

ГИПОТАЛАМУС задает установочные значения для многих параметров внутренней среды

Если они различаются – дает команды регуляторным механизмам

1) химический состав;
2) насыщение О2 и СО2;
3) осмотическое давление;
4) температура;
5) давление крови в сосудах.

Регулятор

Сам же гипоталамус или один из центров ствола головного мозга


Слайд 5Вегетативная нервная система: строение и эффекты на органы-мишени


Слайд 6



Парасимпатический отдел
Cимпатический отдел
Вегетативная (автономная) нервная система
Грудной отдел
Поясничный
Крестцовый
Кольцевая мышца радужки
Радиальная мышца радужки
Слезные

железы

Слюнные железы

Сердце

Дыхательный тракт

Желудок

Тонкий кишечник

Проксимальный отдел толстого кишечника

Мочевой пузырь

Дистальный отдел толстого кишечника

Половые органы

Сердце

Дыхательный тракт

Желудок

Тонкий кишечник

Толстый кишечник

Мочевой пузырь

Почки

Слюнные железы

Кровеносные сосуды головы и шеи

Печень

Селезенка

Надпочеч-ники

Кровеносные сосуды туловища и верхних конечностей

Кровеносные сосуды нижних конечностей

Половые органы



Слайд 7Аксоны мотонейронов без переключения идут к скелетным мышцам
Скелетная мышца
Сердце, гладкие мышцы,

железы

Парасимпатический отдел

Cимпатический отдел

Вегетативная нервная система

Соматическая система

ЦНС

Периферическая НС

Преганглио-нарные волокна

Постганглио-нарные волокна

Симпати-ческий ганглий

Парасимпа-тический ганглий

Аксон мотонейрона

Центробежные пути состоят из двух последовательно соединенных нейронов
В ГАНГЛИЯХ:
происходит дивергенция сигналов (у человека один преганглионарный нейрон контактирует с 200 ганглионарными);
- замыкаются дуги некоторых рефлексов


Слайд 8Аксоны мотонейронов без переключения идут к скелетным мышцам
Скелетная мышца
Сердце, гладкие мышцы,

железы

Парасимпатический отдел

Cимпатический отдел

ЦНС

Периф. НС

Преганглио-нарные волокна

Постганглио-нарные волокна

Симпати-ческий ганглий

Парасимпа-тический ганглий

Аксон мото-нейрона

Центробежные пути состоят из двух последовательно соединенных нейронов
В ГАНГЛИЯХ:
происходит дивергенция сигналов (у человека один преганглионарный нейрон контактирует с 200 ганглионарными);
- замыкаются дуги некоторых рефлексов

Классификация нервных волокон



Миелинизированные

НЕмиелинизированные

Вегетативная нервная система

Соматическая система


Слайд 9Радиальная мышца радужки
Цепочка паравертебральных симпатических ганглиев
Сердце
Дыхательный тракт
Желудок
Тонкий кишечник
Толстый кишечник
Мочевой пузырь
Почки
Слюнные железы
Кровеносные

сосуды головы и шеи

Печень

Селезенка

Надпочеч-ник

Кровеносные сосуды туловища и верхних конечностей

Кровеносные сосуды нижних конечностей

2

1

3

Половые органы


Грудной отдел

Поясничный

Первые нейроны (преганглионарные):

в боковых рогах грудного и поясничного отделов спинного мозга
(до L3) («торако-люмбальный отдел»)

Вторые нейроны (ганглионарные):

в паравертебральных и превертебральных симпатических ганглиях

Превертебральные симпатические ганглии:

1 – чревный
2 – верхний брыжеечный
3 – нижние брыжеечные

Клетки мозгового вещества надпочечников иннервируются преганглионарными симпатическими волокнами («симпато-адреналовая система»

Cимпатический отдел


Слайд 10Схема дифференцировки симпато-адреналовой линии клеток нервного гребня


Слайд 11
Первые нейроны (преганглионарные):

В головном мозге
в среднем мозге (аксоны проходят в

составе глазодвигательного (III) нерва);
в мосте (аксоны проходят в составе лицевого (VII) нерва);
в продолговатом мозге (аксоны проходят в составе языкоглоточного (IX) и блуждающего (X) нервов).

В крестцовом отделе спинного мозга
(S2-S4)

«Кранио-сакральный отдел»

Вторые нейроны (ганглионарные):

в парасимпатических ганглиях, которые расположены рядом с иннервируемыми органами или в их стенках («интрамуральные ганглии»)

Парасимпатический отдел


Слайд 12Парасимпатический отдел
Cимпатический отдел
Грудной отдел
Поясничный
Крестцовый
Кольцевая мышца радужки
Радиальная мышца радужки
Слезные железы
Слюнные железы
Сердце
Дыхательный тракт
Желудок
Тонкий

кишечник

Проксимальный отдел толстого кишечника

Мочевой пузырь

Почки

Дистальный отдел толстого кишечника

Половые органы

Цепочка паравертерральных симпатических ганглиев

Сердце

Дыхательный тракт

Желудок

Тонкий кишечник

Толстый кишечник

Мочевой пузырь

Почки

Слюнные железы

Кровеносные сосуды головы и шеи

Печень

Селезенка

Надпочеч-ники

Кровеносные сосуды туловища и верхних конечностей

Кровеносные сосуды нижних конечностей

2

1

3

Половые органы
















Органы, регулируемые только одним из отделов ВНС


Слайд 13Преобладает симпатическая регуляция
Преобладает парасимпатическая регуляция
Борьба или бегство
Покой и возобновление ресурсов организма


Слайд 14Преобладает симпатическая регуляция
Преобладает парасимпатическая регуляция
Борьба или бегство
Покой и возобновление ресурсов организма
Миф

первый: симпатическая и парасимпатическая системы работают как антагонисты

Слайд 16А
А
А
А
С
К
ПА

А
А – антагонизм; ПА – «псевдоантагонизм»; С – синергизм; К -

кооперация

Слайд 17Медиаторы вегетативной нервной системы и их рецепторы
Ко второму сердцу влияние передается

только через раствор!

Слайд 18Сердце, гладкие мышцы, железы
Парасимпатическая
Cимпатическая
Вегетативная нервная система
Преганглионарные волокна
Постганглионарные волокна
Симпатический ганглий
Парасимпатический ганглий

Ацетилхолин
(Н-холинорецепторы нейронального

типа)

Норадреналин
(α- и β-адренорецепторы)

Ацетилхолин
(М-холинорецепторы)

Медиаторы вегетативной нервной системы

ИСКЛЮЧЕНИЯ:
В потовых железах, надкостнице, а у некоторых млекопитающих (кошка, собака, человек) – и в сосудах скелетных мышц постганглионарные симпатические волокна секретируют ацетилхолин.

В онтогенезе эти волокна сначала развиваются как адренергические, но затем факторы, выделяемые органом-мишенью, вызывают переключение их фенотипа на холинергический


Слайд 19А
В




На постганглионарных волокнах есть расширения (варикозы)
В этих варикозах содержатся везикулы с

медиаторами

1 μm

Симпатические нервные волокна в артерии и вене брыжейки крысы


Слайд 20Работа адренергического синапса


Слайд 21Работа холинергического
синапса
ХАц - холинацетилаза
(транспортируется из тела нейрона)
Холин+АцетилКоА
АХ
АХ
Ацетилхолинэстераза
М-холинорецептор
Холин + ацетат
Переносчик холина

(симпорт с Na+)

ХАц

Транспорт в синаптические везикулы (работает специальный переносчик)

АХ - ацетилхолин


Слайд 23Аденилатциклазная система: вторичный посредник – циклический аденозинмонофосфат (цАМФ)


Слайд 24Усиление гормонального сигнала в каскаде, запускаемом вторичным посредником (цАМФ)
Адреналин


Слайд 25Фосфоинозитидный обмен: образование двух вторичных посредников –
инозитолтрифосфата и диацилглицерола
Фосфолипаза С
Инозитол-1,4,5-трифосфат

(IP3)

1,2-Диацил-глицерол

Фосфатидилинозитол-4,5-дифосфат (PIP2)


Слайд 26α1-адрено-рецептор
G-белок
Фосфо-липаза С
Инозитол-трифосфат
Диацил-глицерол
Протеин-киназа С
Фосфори-лирование белков-мишеней
Эндоплазматический ретикулум
Рецептор инозитолтрифосфата (Ca2+-канал ЭПР)
Норадреналин
Образование и внутриклеточные мишени инозитолтрифосфата

и диацилглицерола

Слайд 27Адренорецепторы
М-холинорецепторы
Системы вторичных посредников, связаные с рецепторами вегетативной нервной системы


Слайд 28

Системы вторичных посредников, связаные с рецепторами вегетативной нервной системы
Облегчение передачи

сигналов в ганглиях

Слайд 29Стимуляция и торможение образования вторичных посредников происходят в результате взаимодействия рецепторов

с разными G-белками

Слайд 30


Системы вторичных посредников, связаные с рецепторами вегетативной нервной системы
Облегчение передачи

сигналов в ганглиях

Слайд 31Стимуляция и торможение образования вторичных посредников происходят в результате взаимодействия рецепторов

с разными G-белками


Образование одного и того же вторичного посредника может приводить как стимуляции, так и к торможению работы клетки (это зависит от типа клетки)


НА

НА

Кардиомиоцит

Гладкомышечная клетка

Увеличение силы сокращений

Расслабление



Слайд 32Пресинаптические рецепторы симпатических и парасимпатических постганглионарных нервных волокон
NE – норадреналин

Ach –

ацетилхолин


Слайд 33Пресинаптичесие рецепторы медиаторов ВНС можно разделить на три типа
Пресинаптические рецепторы симпатических

и парасимпатических постганглионарных нервных волокон

NE – норадреналин

Ach – ацетилхолин


Слайд 34Миф второй: в автономной нервной системе нет специализированных синаптических контактов между

постганглионарными нервными волокнами и клетками органов-мишеней

В таких тканях многие варикозы расположены не далее 100 нм от клеток-мишеней.
При этом выявляется специализация пре- и постсинаптических структур.

НА САМОМ ДЕЛЕ: В ряде органов и тканей (там, где нужны быстрые реакции) обнаруживаются «тесные» синаптические контакты между варикозами симпатических нервов и гладкомышечными клетками: радиальная мышца радужки глаза, семявыносящий проток, мелкие артерии и артериолы и некоторые другие


Слайд 35Множественность медиаторов постганглионарных парасимпатических волокон
Основные «помощники» ацетилхолина в постганглионарных парасимпатических

волокнах: вазоактивный интестинальный пептид (ВИП), оксид азота (NO), соматостатин, АТФ, опиоидные пептиды

Слайд 36Ко-медиаторы симпатической нейропередачи: АТФ и нейропептид Y
АТФ взаимодействует с ионотропными P2X

рецепторами и вызывает быстрое сокращение гладкой мышцы.

Действие АТФ ускоряет развитие симпатических эффектов на органы-мишени

NPY секретируется при высокой активности СНС.
Он вызывает медленное и длительное сокращение сосудов (нужно при стрессе).


Расширение симпатического волокна

Гладкомышечная клетка сосуда

Сокращение сосуда

АТФ

НА

NPY


Слайд 37Импульсная активность симпатических и парасимпатических нейронов


Слайд 38Тоническая активность вегетативной нервной системы
В покое частота разрядов постганглионарных нейронов не

превышает 1-2 имп/сек

Симпатическая активность, зарегистрированная в почечном нерве бодрствующего кролика

Благодаря тонической активности влияние вегетативных нервов на органы-мишени может не только увеличиваться, но и уменьшаться («двунаправленная регуляция»)


Слайд 39Тоническая активность вегетативной нервной системы
Благодаря тонической активности влияние вегетативных нервов на

органы-мишени может не только увеличиваться, но и уменьшаться («двунаправленная регуляция»)

Чем длиннее стрелка, тем выше частота импульсации нейронов

Благодаря существованию тонической активности
два отдела вегетативной нервной системы являются, по сути, не антагонистами, а синергистами


Слайд 40Строение вегетативной рефлекторной дуги, замыкающейся на уровне спинного мозга


Слайд 41Регуляция вегетативных функций нервными центрами головного мозга
Продолговатый мозг
Мост
Гипофиз
Гипоталамус
Регуляция водно-солевого обмена
Регуляция пищевого

поведения

Регуляция температуры тела

Контроль сокращений мочевого пузыря

Пневмотаксический центр

Учащение сокращений сердца, сужение сосудов

Торможение сердца

Дыхательный центр


«Раздельная» регуляция вегетативных функций

«Комплексная» регуляция вегетативных функций


Слайд 42Миф третий: парасимпатическая нервная система регулирует работу различных органов по отдельности,

а симпатическая – только всех вместе (для нее характерна «генерализованная активация»)

НА САМОМ ДЕЛЕ: Генерализованная активация действительно имеет место (например, при сильном стрессе), но симпатические волокна, идущие к разным органам, могут активироваться и избирательно.

К сосудам скелетных мышц

К сосудам кожи, желудочно-кишечного тракта и почек

Активность постганглионарных симпатических волокон

Оборонительная реакция (например, “white-coat" effect у человека)

Повышение активности

Снижение активности


Слайд 43Раздражение нервных центров гипоталамуса с помощью микроэлектродов сопровождается возникновением у животных

поведенческих реакций: пищевого поведения, оборонительного поведения или бегства, полового поведения, терморегуляторных реакций и др.

На уровне гипоталамуса происходит сопряжение регуляции вегетативных функций и поведения


Слайд 44Интегративные функции гипоталамуса обеспечиваются вегетативными, соматическими и гормональными механизмами
Рассмотрим это на

примере регуляции температуры тела

Слайд 45Интегративные функции гипоталамуса обеспечиваются вегетативными, соматическими и гормональными механизмами.
Гипоталамус -

главный нервный центр, отвечающий за регуляцию внутренней среды организма

Слайд 46Гипоталамус - главный нервный центр, отвечающий за регуляцию внутренней среды организма


Слайд 47Главный принцип поддержания гомеостаза – это принцип отрицательной обратной связи.
Работа внутренних

органов регулируется вегетативной нервной системой (ВНС) и гормональными механизмами.
В отличие от соматической системы в ВНС имеются ганглии, в которых происходит переключение сигналов на пути от ЦНС к органам-мишеням.
Симпатические и парасимпатические пути различаются по расположению преганглионарных нейронов и ганглиев.
В обоих отделах ВНС медиатором преганглионарных нейронов является АХ (активирует Н-рецепторы).
Симпатические постганглионарные волокна секретируют норадреналин (активирует α и β-рецепторы), а парасимпатические – ацетилхолин (активирует М-рецепторы).
Н-холинорецепторы – ионотропные, а М-холинорецепторы, α и β-адренорецепторы – метаботропные.
Для обоих отделов ВНС характерна тоническая активность, это повышает эффективность регуляции органов-мишеней.
В спокойном состоянии преобладает активность парасимпатической НС. Симпатическая НС активируется в условиях стресса (но не «молчит» и в покое).
Нервные центры, регулирующие работу отдельных систем, расположены в стволе головного мозга. Координацию работы этих центров обеспечивает гипоталамус.
Гипоталамус - главный нервный центр, отвечающий за регуляцию внутренней среды организма. Его интегративные функции обеспечиваются вегетативными, соматическими и гормональными механизмами

Сухой остаток


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика