Слайд 1ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ
БУЛЫГИН
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ
Слайд 2Раздражимость
Способность живой клетки (ткани) в ответ на действие раздражителя
изменять свой обмен веществ, температуру, проницаемость, форму и т.д.
Слайд 3Возбудимые ткани
Нервная
Мышечная
Железистая
Слайд 4Свойства возбудимых тканей
Возбудимость
Проводимость
Лабильность
Слайд 5Возбудимость
Способность ткани в ответ на действие достаточного по силе
раздражителя возбуждаться, то есть переходить из состояния покоя в состояние возбуждения
Слайд 6Пороговый раздражитель
Порог раздражения
Порог возбуждения
Минимальная сила раздражителя, которая способна вызвать процесс возбуждения!
Порог возбудимости ??? ×
Слайд 7Раздражители
Пороговые
Допороговые
Сверхпороговые
Слайд 8Раздражители
Адекватный:
–
вызывает процесс возбуждения при наименьших по силе раздражителях
в процессе эволюции ткань приспособилась реагировать на таакие раздражители
Неадекватный
Слайд 9Возбуждение
Активный физиологический процесс, возникающий только в возбудимых тканях
и сопровождающийся перезарядкой поверхностной клеточной мембраны, изменением обмена веществ, проницаемости и др.
Слайд 10Поверхностная клеточная мембрана
поляризована
Слайд 12Деполяризация и гиперполяризация
Слайд 13Условия возникновения МПП
Ионная асимметрия
Наличие ионных каналов
Селективные
Неселективные
Слайд 15Ионные каналы:
- утечки (медленные)
- управляемые (быстрые):
= потенциалуправляемые
= лигандуправляемые
= механоуправляемые
Слайд 19Фаза деполяризации потенциала действия
Слайд 20Критический уровень деполяризации - КУД
Степень деполяризации мембраны,
при которой одновременно открываются все потенциалуправляемые натриевые каналы
Слайд 21Фаза реполяризации потенциала действия
Слайд 24Пороговый потенциал
Часть МПП, на величину которой
надо деполяризовать мембрану клетки, чтобы достичь КУД
Слайд 26Изменение возбудимости при локальном ответе
Слайд 27Изменение возбудимости при возбуждении
Слайд 28ПРОВОДИМОСТЬ
Механизм проведения возбуждения
Слайд 29Лабильность
Способность ткани воспроизводить максимально возможную частоту раздражений в виде
потенциалов действия без искажения ритма
Слайд 30Мера лабильности
Максимальное количество импульсов, которое ткань может воспроизвести за
1 секунду в строгом соответствии с частотой раздражителей
Слайд 32Законы раздражения возбудимых тканей
Слайд 34Закон силы
Чем больше сила действующего раздражителя, тем больше величина
ответной реакции ткани
Слайд 35Закон «Все или ничего»
На действие пороговых и сверхпороговых раздражителей
возбудимая ткань отвечает возбуждением («ВСЕ»), а на действие допороговых раздражителей возбудимая ткань возбуждением не отвечает («НИЧЕГО»)
Слайд 36Закон силы-длительности
Чем больше сила раздражителя, тем меньше времени необходимо
для возникновения возбуждения
Слайд 38Реобаза
Это минимальная сила постоянного тока, в ответ на действие которой
в ткани возникает процесс возбуждения
Слайд 39Полезное время
Это минимальное время, в течение которого постоянный ток
силой в одну реобазу действует на ткань и вызывает ее возбуждение
Слайд 40Хронаксия
Это минимальное время, в течение которого постоянный ток силой
в две реобазы действует на ткань и вызывает ее возбуждение
Слайд 41Закон аккомодации
Раздражающее действие постоянного тока зависит не только от
силы раздражителя, но и от быстроты изменения его по времени
Слайд 42Полярный закон
При замыкании цепи постоянного тока возбуждение возникает под
катодом, а при размыкании под анодом
Слайд 44Закон электротона
При замыкании цепи постоянного тока и при прохождении
его по ткани возбудимость ткани возрастает под катодом и уменьшается под анодом. При размыкании – наоборот.
Слайд 46
Физиология нейрона
Синапс. Рецепторы.
Физиология мышц
Слайд 48Сегменты нейрона
А – рецепторный сегмент
Б - проводящий
сегмент
В – эффекторный сегмент
Слайд 49Классификации нейронов
Функциональная:
сенсорные;
ассоциативные;
моторные.
Слайд 50По характеру эффекта на последующую структуру:
возбуждающие;
тормозные.
Слайд 51По количеству адекватных раздражителей:
мономодальные
(моно- и поливалентные)
полимодальные
Слайд 52Модальность
Совокупность сходных сенсорных ощущений, возникающих при возбуждении одного анализатора
Слайд 53Валентность
Отдельное качество той
или иной модальности
Слайд 54По импульсной
активности:
- «молчащие»
- с фоновой импульсной
активностью
Слайд 55В зависимости от
выделяемого медиатора:
адренергические;
холинэргические;
тауринэргические;
серотонинэргические
и др.
Слайд 56Функциональные
особенности нейрона
Функциональные
особенности нейрона
Слайд 57
1. Депо (О2, РНК, белка
и др.) / мало гликогена/
2. Высокая чувствительность
к гипоксии
3. Избирательная чувствительность
к различным химическим веществам
4. Разная возбудимость тела и отростков
нейрона
Слайд 58
5. Двигательная активность
6. Межнейрональные
взаимоотношения
7. Связь с глией (трофика)
8. Высокая степень надежности
(альтернативные пути обмена)
9. Постоянная готовность
к усилению активности
Слайд 59Функции нейроглии
Опорная
Защитная
Барьерная (ГЭБ)
Трофическая
Двигательная
Секреторная
Слайд 60Нервная трофика
Это несинаптическое взаимодействие
нейронов:
нейромедиаторы
нейромодуляторы
нейротрофины (белки, пептиды)
Слайд 61Аксональный транспорт
Антероградный (нейромедиаторы, нейротрофины, нейромодуляторы)
Ретроградный (нейротрофины,
отработанные вещества
Слайд 62
Генерализованная
трофическая система
Это система трофического
взаимодействия нейронов, находящихся на разном удалении друг от друга
функциональной
активности нейрона
Слайд 64Структурные
а/ уменьшение базофильного
вещества Ниссля (тигроид)
б/ увеличение размера ядра
в/ увеличение количества
митохондрий
г/ увеличение числа «шипиков»
Слайд 65Биохимические
усиление обмена:
-
белков
- жиров
- углеводов
Слайд 66Физиологические
а/ возрастает потребление
кислорода
б/ возрастает энергообмен
в/ возрастает двигательная
активность нейрона и нейроглии
г/ увеличение или появление
импульсной активности
Слайд 67Физиология синапса
Синапс - место контакта нейрона с любой другой возбудимой
клеткой
Ч. Шеррингтон
(1897)
Слайд 68Классификация
синапсов
По локализации:
а/ центральные
б/ периферические
Слайд 69
По функциональному
значению:
а/ возбуждающие
б/ тормозные
Слайд 70
По механизму передачи возбуждения:
а/ химические
б/ электрические
в) смешанные
Слайд 71Структура синапса
1. Пресинаптический
аппарат
2. Синаптическая щель
3. Постсинаптическая
мембрана
Слайд 73Медиатор
Химическое вещество, способствующее передаче возбуждения с нейрона на другую
возбудимую клетку
Слайд 74Требования к медиатору
1. В пресинаптическом аппарате должен быть медиатор и фермент,
участвующий в его синтезе
2. ПД → выход медиатора
3. На ПСМ – рецепторы к медиатору
4. ПД ═ аппликация медиатора на ПСМ
(одинаковый эффект)
5. Вещества, изменяющие структуру медиатора, меняют и эффект раздражения на рабочем органе
Слайд 75Правило Г. ДЕЙЛА
Терминали одного аксона
выделяют
один и тот же
медиатор!
(или одинаковый набор медиаторов)!!!
Слайд 80ПКП - потенциал концевой пластинки
Формируется на постсинаптической мембране
Является локальным ответом!!!
Слайд 81Судьба медиатора
- Контактирует с холинорецептором
- Разрушается
холинэстеразой
- Возвращается в пресинаптический
аппарат
Слайд 84Возбуждающие синапсы
Медиатор (НА, АХ) → Nа, Са → ВПСП
Слайд 85Тормозные синапсы
Медиатор (ГАМК, глицин, аланин) → К, CI →
ТПСП
Слайд 88Электрические синапсы
1. Синаптическая щель 5-6 нм
2. Локальные токи легко
переходят на
постсинаптическую мембрану
(в химических синапсах только 1% )
3. Пре и постсинаптические мембраны
электровозбудимы
Слайд 89Электрические синапсы
1. Отсутствие синаптической задержки
2. Двустороннее проведение
возбуждения
3. Отсутствие утомления
4. Высокая лабильность
5. Невозможно усиление
сигнала
Слайд 91Виды мышечной ткани
1. Поперечнополосатая скелетная
2.Поперечнополосатая
сердечная
3.Гладкая
Слайд 92Физиологические свойства мышц
возбудимость
проводимость
лабильность
сократимость - способность изменять свою длину и напряжение при возбуждении;
Слайд 93Физические свойства мышц
Растяжимость
Эластичность
Пластичность
Слайд 94Растяжимость
Способность мышцы увеличивать длину под действием растягивающей ее силы.
Слайд 95Эластичность
Способность мышцы восстанавливать первоначальную длину или форму после прекращения
действия растягивающей или деформирующей силы
Слайд 96Пластичность
Способность сохранять приданную растяжением длину без изменения напряжения.
Слайд 97Функции скелетных мышц
1. Поза и форма тела
2.
Перемещение тела и его частей
3. Теплообразование
4. Депо гликогена. Резерв белка.
5. Механическая защита внутренних
органов
Слайд 98Иерархия мышечных структур
Мышца
↓
мышечные пучки
↓
мышечные волокна
↓
миофибриллы
↓
протофибриллы
Слайд 99Миофибрилла
Сократительный элемент
мышцы
Слайд 102Соотношение актиновых и миозиновых нитей
Слайд 104Механизм сокращения
М + АТФ → АДФ +
МФ
Слайд 107Саркоплазматический ретикулюм
СПР
ДЕПО КАЛЬЦИЯ
в мышце
Слайд 108Расслабление мышцы
Пассивно-активный процесс
Пассивность – эластические свойства
мышцы
Активность - кальциевый насос
Сокращение изолированной мышцы в лабораторном эксперименте
Метод - миография
Слайд 111Раздражение мышцы
Прямое (непосредственно на мышцу)
Непрямое (через нерв)
Слайд 112Виды (типы) сокращения
Изотоническое
Изометрическое
Смешанное (ауксотоническое)
Слайд 113Режимы сокращения
Одиночный
Тетанический
Слайд 116Периоды одиночного сокращения
1. Латентный
- О.01 сек
2. Укорочения - О.05 сек
3. Расслабления - О.05 сек
(0.06 сек)
Слайд 117Тетанус
Суммация одиночных мышечных сокращений под действием серии поступающих
импульсов
Слайд 120Амлитуда сокращения мышцы при разных режимах
Слайд 121Динамика сокращения и изменения возбудимости
Слайд 122Соотношение возбуждения, сокращения и возбудимости
Слайд 123Оптимум частоты
Наименьшая частота стимуляции мышцы, при которой амплитуда гладкого
тетануса максимальная
Слайд 125Пессимум частоты
Такая частота (больше оптимальной!), при которой тетанус
наименьший по амплитуде
Слайд 126Оптимум силы
Минимальная сила раздражителя, при действии которого возбуждением охвачены
все мышечные волокна и амплитуда тетануса максимальна.
Слайд 127Пессимум силы
Сила раздражителя( больше оптимальной!), которая по закону силы
вызывает уменьшение амплитуды тетануса вплоть до полного расслабления мышцы
Слайд 128
Сокращение изолированной мышцы в целостном организме
Слайд 129Моторная единица
Совокупность мышечных волокон, иннервируемых одним мотонейроном
Слайд 130Виды моторных единиц
Быстрые
- менее 20 мсек
Медленные - более 75 мсек
Переходные
Слайд 131
Истинный тетанус – медленные моторные единицы
Ложный тетанус – быстрые
моторные единицы
Слайд 132Электромиография
Метод исследования скелетных мышц