Разделы презентаций


Общие принципы управления функциями организма

Содержание

План лекцииОсновные понятия физиологииФункциональные системы организмаСпособы и механизмы управления функциями организмаФундаментальные процессы функций организмаФункциональная характеристика нейроновФизиология нервных волоконОсобенности передачи возбуждения в синапсахРефлекторный принцип деятельности ЦНС

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Общие принципы управления функциями организма

Общие принципы управления функциями организма

Слайд 2План лекции
Основные понятия физиологии
Функциональные системы организма
Способы и механизмы управления функциями

организма
Фундаментальные процессы функций организма
Функциональная характеристика нейронов
Физиология нервных волокон
Особенности передачи возбуждения

в синапсах
Рефлекторный принцип деятельности ЦНС
План лекцииОсновные понятия физиологииФункциональные системы организмаСпособы и механизмы управления функциями организмаФундаментальные процессы функций организмаФункциональная характеристика нейроновФизиология нервных

Слайд 3
Физиология - наука о функциях организма
и отдельных

его частей
Организм – самостоятельно существующая единица органического мира, существующая при

постоянном взаимодействии с внешней средой и способная самообновляться в процессе такого взаимодействия
Функция - специфическое проявление жизнедеятельности биологической системы, имеющее приспособительное значение.

Физиология - наука о функциях организма   и отдельных его частейОрганизм – самостоятельно существующая единица органического

Слайд 4 ЦЕЛЬ курса нормальной физиологии в медицинском вузе:
ОВЛАДЕТЬ СОВРЕМЕННЫМИ

ТЕОРЕТИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ О ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЯХ И МЕТОДАХ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ, НАУЧИТЬСЯ

ОТЛИЧАТЬ НОРМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОТ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ И УМЕТЬ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫЯСНЕНИЕМ ВОПРОСОВ О ПРИЧИНАХ ОТКЛОНЕНИЙ ФУНКЦИЙ И НАРУШЕНИЯХ ИХ РЕГУЛЯЦИИ.
ЦЕЛЬ курса нормальной физиологии в медицинском вузе: ОВЛАДЕТЬ СОВРЕМЕННЫМИ ТЕОРЕТИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ О ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЯХ И МЕТОДАХ

Слайд 5Современный этап развития физиологии

Системный подход – стремление понять то или

иное явление или процесс, происходящий в организме, в совокупности со

всеми остальными явлениями
Современный этап развития физиологииСистемный подход – стремление понять то или иное явление или процесс, происходящий в организме,

Слайд 6
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА – СОВОКУПНОСТЬ РАЗНОРОДНЫХ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ, ОБЪЕДИНЕННЫХ НА

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КАКОГО-ЛИБО ПОЛЕЗНОГО РЕЗУЛЬТАТА

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА – СОВОКУПНОСТЬ РАЗНОРОДНЫХ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ, ОБЪЕДИНЕННЫХ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КАКОГО-ЛИБО ПОЛЕЗНОГО РЕЗУЛЬТАТА

Слайд 7ОБЩАЯ СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

ОБЩАЯ СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Слайд 8Способы и принципы управления функциями организма
Способы : Инициация

Регуляция

или коррекция
Координация
Принципы: по возмущению
по рассогласованию
с прогнозированием
Способы и принципы управления  функциями организмаСпособы : Инициация

Слайд 10Основные проявления
жизнедеятельности
Физиологический покой

Физиологическая активность



Раздражение Возбуждение

Торможение
Основные проявления жизнедеятельности    Физиологический покой    Физиологическая активностьРаздражение    Возбуждение

Слайд 11 Возбудимость – способность отвечать на действие раздражителей процессом возбуждения.
Раздражимость –

способность живых систем реагировать на действие раздражителей (изменения внешней и

внутренней среды) изменением своей структуры и функции.


Возбудимые ткани:

мышечная

нервная

железистый эпителий

Возбудимость – способность отвечать на 	действие раздражителей процессом 	возбуждения.	Раздражимость – способность живых систем 	реагировать на действие раздражителей

Слайд 12 Процесс возбуждения – сложный, универсальный физиологический процесс, заключающийся в деполяризации

клеточных мембран.
Неспецифические проявления:
изменение проницаемости мембран для ионов;
усиление обмена веществ;
выделение

энергии.

Специфические проявления:
для мышечной ткани – сокращение;
для нервной ткани – проведение нервного импульса;
для железистой ткани – выделение секрета.

Процесс возбуждения – сложный, универсальный 	физиологический процесс, заключающийся в 	деполяризации клеточных мембран.Неспецифические проявления: изменение проницаемости мембран для

Слайд 13Порог раздражения – минимальная сила раздражителя, способная вызвать процесс возбуждения.

подпороговые;
пороговые;
сверхпороговые.
по

природе:
физические;
химические ;
биологические.

По степени приспособленности организма к восприятию:
адекватные;
неадекватные.
Типы раздражителей
по силе:

Порог раздражения – минимальная сила раздражителя, способная вызвать процесс возбуждения.подпороговые;пороговые;сверхпороговые.	по природе:физические;химические ;биологические.	По степени приспособленности организма к восприятию:адекватные;	неадекватные.			Типы

Слайд 14 Для возникновения процессов возбуждения необходимы 2 условия:
наличие раздражителя (фактора внешней

или внутренней среды, действующего долго и с достаточной силой);
наличие возбудимости-

готовность к возбуждению (основное свойство).


Проводимость –способность к проведению возбуждения
Лабильность – функциональная подвижность – способность реагировать на раздражитель с определенной скоростью.

Для возникновения процессов возбуждения необходимы 2 условия:наличие раздражителя (фактора внешней или внутренней среды, действующего долго и с

Слайд 15ЛУИДЖИ ГАЛЬВАНИ

ЛУИДЖИ ГАЛЬВАНИ

Слайд 162. Мембранный потенциал – потенциал покоя – разность заряда между

внутренней и наружной участками клетки.

2. Мембранный потенциал – потенциал покоя – разность заряда между внутренней и наружной участками клетки.

Слайд 17Происхождение биопотенциалов
Мембранно – ионная теория (Ю.Бернштейн,1902г.)
Свойства мембраны – избирательная проницаемость
Ионный

механизм: наличие градиента концентраций ионов по обе стороны мембраны, пассивный

и активный транспорт ионов через мембрану


Происхождение биопотенциаловМембранно – ионная теория (Ю.Бернштейн,1902г.)Свойства мембраны – избирательная проницаемостьИонный механизм: наличие градиента концентраций ионов по обе

Слайд 18Распределение ионов по обе стороны мембраны клетки

Na+

Na+
Na+
K+
K+
A-
A-
Na+
Na+
K+
K+
Na+

Распределение ионов по обе стороны мембраны клеткиNa+Na+Na+K+K+A-A-Na+Na+K+K+Na+

Слайд 193. Потенциал действия

3. Потенциал действия

Слайд 22ЗАКОНЫ РАЗДРАЖЕНИЯ
1. Закон силы – чем сильнее раздражение, тем сильнее

ответная реакция.
А – подпороговый
Б – пороговый
В – субмаксимальный
Г – max

раздражительность
Д - супермаксимальная
ЗАКОНЫ РАЗДРАЖЕНИЯ1. Закон силы – чем сильнее раздражение, тем сильнее ответная реакция.А – подпороговыйБ – пороговыйВ –

Слайд 24 2. Закон силы-времени – чем выше сила, тем меньше времени

требуется для ответной реакции, и наоборот

Хроноксия – время, в течении

которого возникает ответная реакция, при силе, равной двум пороговым




2. Закон силы-времени – чем выше сила, тем меньше времени требуется для ответной реакции, и наоборот	Хроноксия –

Слайд 25При воздействии медленно нарастающих по силе раздражителей увеличивается порог возбудимости,

что обусловлено:
повышением критического уровня деполяризации
инактивацией быстрых натриевых каналов.
При

медленном нарастании силы раздражителя до пороговой величины натриевые каналы закрываются раньше, чем потенциал достигнет критического уровня => развивается стойкая деполяризация мембраны. сопровождается низкой возбудимостью.

3. Закон градиента раздражения:

При воздействии медленно нарастающих по силе раздражителей увеличивается порог возбудимости, что обусловлено: повышением критического уровня деполяризацииинактивацией быстрых

Слайд 26ПАРАБИОЗ И ЕГО ФАЗЫ
Уравнительная
Парадоксальная
Тормозная


NH4
нерв

ПАРАБИОЗ И ЕГО ФАЗЫУравнительнаяПарадоксальнаяТормозная  NH4нерв

Слайд 28ЗАКОНЫ ДЕЙСТВИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА
Закон полярного действия:
в момент замыкания цепи

возбуждение возникает на катоде (КЗС), при размыкании- на аноде(АРС). КЗС>АРС

ЗАКОНЫ ДЕЙСТВИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКАЗакон полярного действия: 	в момент замыкания цепи возбуждение возникает на катоде (КЗС), при размыкании-

Слайд 29
В момент замыкания цепи на катоде возбудимость повышается (явление “катэлектротона”),

что связано с деполяризацией мембраны.
На аноде в это время –

гиперполяризация и снижение возбудимости ( явление “анэлектротона”).


Дополнения к закону:
Вериго, явление “катодической депрессии”:при длительном действии тока или при действии сильного тока на катоде развивается стойкая деполяризация мембраны =>резкое снижению возбудимости и проводимости.
Н.С. Введенский, переэлектротонические изменения: изменения возбудимости и проводимости есть не только под полюсами, но и вокруг.
перикатэлектрон
перианэлектрон

2. Закон физиологического электротонуса:



В момент замыкания цепи на катоде возбудимость повышается (явление “катэлектротона”), что связано с деполяризацией мембраны.На аноде в

Слайд 30Механизмы регуляции
Нервный
Гуморальный
Особенности нервной регуляции

– срочность и точность

Механизмы регуляцииНервный Гуморальный    Особенности нервной регуляции – срочность и точность

Слайд 31Нервная система

Центральная – спинной и головной мозг
Периферическая – нервные узлы

(чувствительные и вегетативные), нервные волокна и окончания

Нервная системаЦентральная – спинной и головной мозгПериферическая – нервные узлы (чувствительные и вегетативные), нервные волокна и окончания

Слайд 32Нейрон и его компоненты

Нейрон и его компоненты

Слайд 33Функциональные зоны нейрона
Воспринимающая зона- дендриты
Зона интегративной деятельности (переработка информации) –

тело нейрона
Зона степени свободы –зона, передающая возбуждение – аксон
П.Д. формируется

в аксонном холмике- место перехода тела нейрона в аксон, где низкий критический уровень деполяризации.


Функциональные зоны нейронаВоспринимающая зона- дендритыЗона интегративной деятельности (переработка информации) – тело нейронаЗона степени свободы –зона, передающая возбуждение

Слайд 34Классификация нейронов








Афферентный, чувствительный
Ассоциативный, вставочный
Эфферентный, эффекторный, моторный
рецептор
мышца

Классификация нейроновАфферентный, чувствительныйАссоциативный, вставочныйЭфферентный, эффекторный, моторныйрецептормышца

Слайд 35Проведение возбуждения в нервных волокнах

Проведение возбуждения в нервных волокнах

Слайд 36Классификация нервных волокон
Волокна типа А (альфа,бета,гамма,дельта) – мякотные толстые моторные

волокна, скорость проведения возбуждения до 120 м/сек.
Волокна типа В –тонкие

мякотные волокна, чаще чувствительные, скорость проведения 3-18 м/сек.
Волокна типа С – безмякотные, вегетативные, скорость проведения
не больше 3 мсек.
Классификация нервных волоконВолокна типа А (альфа,бета,гамма,дельта) – мякотные толстые моторные волокна, скорость проведения возбуждения до 120 м/сек.Волокна

Слайд 37Законы проведения возбуждения по нервным волокнам

Закон анатомической и физиологической непрерывности
Закон

двустороннего проведения
Закон изолированного проведения

Законы проведения возбуждения по нервным волокнамЗакон анатомической и физиологической непрерывностиЗакон двустороннего проведенияЗакон изолированного проведения

Слайд 38Этапы распростра-нения возбуждения

Этапы распростра-нения возбуждения

Слайд 39Синапсы в ЦНС
химический
электрический

Синапсы в ЦНСхимическийэлектрический

Слайд 40СТРУКТУРА И МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ СИНАПСА

СТРУКТУРА И МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ СИНАПСА

Слайд 41Строение нервно-мышечного синапса

Строение нервно-мышечного синапса

Слайд 42Синапсы на нейроне

Синапсы на нейроне

Слайд 43Синаптические процессы в возбужденном и невозбужденном синапсе

Синаптические процессы в возбужденном и невозбужденном синапсе

Слайд 44Последовательность процессов передачи возбуждения в синапсе
Возбуждение пресинапса, открытие Са –

каналов, вход кальция в пресинапс
Выброс медиатора (ацетилхолина) из пресинапса в

синаптическую щель
Взаимодействие медиатора с рецептором (Н-холинорецептор) постсинаптической мембраны
Деполяризация постсинаптической мембраны (вход Nа),формирование постсинаптического потенциала (ПКП или ВПСП) – достижение КУД - ПД
Последовательность процессов передачи возбуждения в синапсеВозбуждение пресинапса, открытие Са – каналов, вход кальция в пресинапсВыброс медиатора (ацетилхолина)

Слайд 45Возбуждающий постсинаптический потенциал ( ВПСП)
- 90
- 85
- 70

мв
0 4

8 12

мс




Na+


ДЕПОЛЯРИЗАЦИЯ

Возбуждающий постсинаптический потенциал ( ВПСП)- 90 - 85 - 70  мв 0

Слайд 46Тормозной постсинаптический потенциал ( ТПСП )
- 90
- 94

0 4 6

8

мв

мс



К+ Cl


ГИПЕРПОЛЯРИЗАЦИЯ

Тормозной постсинаптический потенциал  ( ТПСП )- 90 - 94 0    4

Слайд 47Свойства химических синапсов
Одностороннее проведение возбуждения
Задержка возбуждения
Низкая лабильность
Зависимость от количества медиатора
Сохраняет

следы предшествующего возбуждения
Быстрая утомляемость
Высокая чувствительность к гипоксии, ядам.

Свойства химических синапсовОдностороннее проведение возбужденияЗадержка возбужденияНизкая лабильностьЗависимость от количества медиатораСохраняет следы предшествующего возбужденияБыстрая утомляемостьВысокая чувствительность к гипоксии,

Слайд 48РЕФЛЕКС-главный принцип деятельности ЦНС
Это первичная элементарная реакция организма

на действие внешних или внутренних раздражителей, протекающая с участием нервной

системы.
РЕФЛЕКС-главный принцип деятельности ЦНС  Это первичная элементарная реакция организма на действие внешних или внутренних раздражителей, протекающая

Слайд 49УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕФЛЕКСА
Действие раздражителя
Целостность нервной системы и рефлекторной дуги
Исходное состояние

организма (оптимальное или неоптимальное)

УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕФЛЕКСАДействие раздражителяЦелостность нервной системы и рефлекторной дугиИсходное состояние организма (оптимальное или неоптимальное)

Слайд 50Структурная основа рефлекса -рефлекторная дуга

Афферентное звено – воспринимает действие раздражителя

и передает информацию в ЦНС
Центральное звено – переработка информации
Эфферентное звено

– передает возбуждение к исполнительному органу


Структурная основа рефлекса -рефлекторная дугаАфферентное звено – воспринимает действие раздражителя и передает информацию в ЦНСЦентральное звено –

Слайд 51Последовательность проведения возбуждения в рефлекторной дуге
Рецептор
Дендрит чувствительного нейрона
Тело чувствительного нейрона
Аксон

чувствительного нейрона
Вставочный нейрон
Эфферентный нейрон
Эфферентное волокно
Эффектор (исполнительный орган)

Последовательность проведения возбуждения в рефлекторной дугеРецепторДендрит чувствительного нейронаТело чувствительного нейронаАксон чувствительного нейронаВставочный нейрон Эфферентный нейронЭфферентное волокноЭффектор (исполнительный

Слайд 52РЕФЛЕКТОРНОЕ КОЛЬЦО
Это замкнутая система связей между ЦНС и

органами.
ТИПЫ СВЯЗЕЙ РЕФЛЕКТОРНОГО КОЛЬЦА
- прямая – поток импульсов

от ЦНС к органу
- обратная – направлена от R органов к ЦНС. Помогает оценить качество рефлекса.
РЕФЛЕКТОРНОЕ КОЛЬЦО  Это замкнутая система связей между ЦНС и органами.ТИПЫ СВЯЗЕЙ РЕФЛЕКТОРНОГО КОЛЬЦА - прямая –

Слайд 53Принципы классификации рефлексов
По происхождению – безусловные и условные.
По биологическому значению.
По

расположению рецепторов.
По виду рецепторов.
По месту расположения нервного центра.
По длительности ответной

реакции.
По характеру ответной реакции.
По принадлежности к системе органов.
По характеру внешнего проявления реакции.
Принципы классификации рефлексовПо происхождению – безусловные и условные.По биологическому значению.По расположению рецепторов.По виду рецепторов.По месту расположения нервного

Слайд 54КЛАССИФИКАЦИЯ РЕФЛЕКСОВ
По происхождению
- условные, вырабатываемые у каждого в течение

жизни




- безусловные, генетически

заложенные

КЛАССИФИКАЦИЯ РЕФЛЕКСОВПо происхождению - условные, вырабатываемые у каждого в течение жизни - безусловные, генетически

Слайд 562. По биологическому значению
- защитные

- пищевые
- половые
- родительские

- исследовательские
2. По биологическому значению   - защитные   - пищевые   - половые

Слайд 573. По количеству синапсов и нейронов в рефлекторной дуге

- моносинаптические
- дисинаптические
-

полисинаптические
3. По количеству синапсов и нейронов в рефлекторной дуге   - моносинаптические   - дисинаптические

Слайд 584. По уровню замыкания рефлекса в ЦНС
- спинальные

- бульбарные
- мезэнцефальные
- диэнцефальные

- мозжечковые
- кортикальные
- местные
4. По уровню замыкания рефлекса в ЦНС  - спинальные  - бульбарные  - мезэнцефальные

Слайд 605. По типу рецептора
- экстероцептивные

- интероцептивные
- проприоцептивные

5. По типу рецептора   - экстероцептивные   - интероцептивные   - проприоцептивные

Слайд 61РЕФЛЕКСОГЕННАЯ ЗОНА (РЕЦЕПТИВНОЕ ПОЛЕ РЕФЛЕКСА)
Это совокупность рецепторов, раздражение

которых

вызывает данный рефлекс.
РЕФЛЕКСОГЕННАЯ ЗОНА (РЕЦЕПТИВНОЕ ПОЛЕ РЕФЛЕКСА)  Это совокупность рецепторов, раздражение которых

Слайд 626. По характеру ответной реакции
- двигательные
-

секреторные

6. По характеру ответной реакции  - двигательные  - секреторные

Слайд 63ВРЕМЯ РЕФЛЕКСА
Это промежуток времени от начала действия

раздражителя до завершения ответной реакции.
ЗАТРАТЫ НА:
Трансформацию энергии раздражителя в ПД

Афферентный путь
Центральное время рефлекса (зависит от количества синапсов)
Время эфферентного пути
Продолжительность ответной реакции эффектора
ВРЕМЯ РЕФЛЕКСА   Это промежуток времени от начала действия раздражителя до завершения ответной реакции.ЗАТРАТЫ НА:Трансформацию энергии

Слайд 647. По эфферентному отделу нервной системы
- соматические, иннервирующие

работу ОДА
- вегетативные, регулирующие работу внутренних органов

7. По эфферентному отделу нервной системы  - соматические, иннервирующие работу ОДА - вегетативные, регулирующие работу внутренних

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-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 TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика