Слайд 23
SİNİR SİSTEMİ
VE
ELEKTRONÖROGRAM (ENG) İŞARETLERİNİN ÖLÇÜLMESİ
Слайд 34
HOMEOSTASİS
Canlının dış ortamın değişen şartları karşısında kendi iç ortamını belli
sınırlar içinde sabit tutma mecburiyeti vardır.
Diğer bir deyişle canlı, entropinin
artmasına mani olacak programa sahiptir.
Слайд 45
ENTROPİ
Entropi, Bir sistemin içindeki molekül düzensizliğidir.
Mesela; Isı alışverişi tabiatta daima
mevcuttur
Soğuk bir ortamda soba yakıldığında; iki sıcaklık arasında bir denge
kuruluncaya kadar ısı alış verişi olur.
Yani bir miktar enerji sarf edilir. (Enerji kıymetsizlendirmesi)
Слайд 67
Enerji kıymetsizlendirmesi
Her hücre entropisinin artmasına mani olmak için enerji sarf
etmek zorundadır.
Слайд 78
Vücut Fonksiyonlarının Kontrolü
Vücud fonkisyonları Hormonal ve Sinirsel olmak üzere iki
yolla kontrol edilirler.
Hormonal haberleşme;
Endokrin bezelerinde üretilen hormonların kan yoluyla
kontrol edilmek istenen hormonlara taşınması
Sinirsel haberleşme;
Beyin ve omurilikte üretilen sinirsel darbelerin sinirler vasıtasıyla ilgili organlara iletilmesi
Ayrıca duyu organlarında üretilen sinyallerin MSS’ye iletilmesi
Слайд 89
Sinir Sisteminin anatomisi
Milyarlarca sinir hücresi ve bunların aralarındaki trilyonlarca bağlantı
sinir sisteminin ana yapısını oluşturur.
Слайд 99
Sinir Sisteminin Fonksiyonu
There are three interconnected functions:
sensory input
from millions of
specialized receptors
receive stimuli
integration
process stimuli
interpret stimuli
motor output
cause response
at many effector organs
Слайд 1010
Sinir Sisteminin çalışma Tarzı
Слайд 11Organization of the Central Nervous System
the brain and spinal cord
process
& integrate information, store information,
determine emotions
initiate commands for muscle
contraction and hormone release (regulate and maintain homeostasis)
connected to all other parts of the body by the Peripheral Nervous System
Слайд 12Organization of the Peripheral Nervous System
anatomical connections
spinal nerves are connected
to the spinal cord
cranial nerves are connected to the brain
two
functional subdivisions
sensory (afferent) division
somatic afferents - skin, skeletal muscle, tendons, joints
special sensory afferents
visceral afferents - visceral organs
motor (efferent) division
motor (efferent) neurons
muscles/glands
Слайд 13Organization of the Peripheral Nervous System
motor (efferent) division has two
parts:
Somatic Nervous System (SNS)
voluntary motor neurons
output to skeletal muscles
Autonomic Nervous
System (ANS)
involuntary visceral motor neurons
output to smooth muscle, cardiac muscles and to glands
two cooperative components:
sympathetic division
parasympathetic division
Слайд 14Organization of the Autonomic Nervous System
Sympathetic Division – for muscular
exertion and for “fight or flight” emergencies
Parasympathetic Division – for
metabolic/ physiologic “business as usual” (“feed or breed”)
Слайд 1611
Duyu organlarından aldıkları bilgileri kodlanmış bilgi şeklinde Merkezi Sinir Sistemine
taşırlar
Duyu sinirleri
Слайд 1712
Mesela;
Bir duyu alıcı hücresi, herhangi bir etki (Sıcaklık, ışık, ses,
mekanik etki, vs) ile uyarılırsa, uyaranın şiddeti ile logaritmik orantılı
bir darbe dizisi (5Hz-2KHz) üretir.
Bu darbeler, duyu alıcısı ile temasta olan sinir hücresine iletilir ve oradan da MSS’ye gönderilir.
Duyu Alıcıları
Слайд 1813
Duyu alıcıları çok küçük olduklarından elektriksel aktivitelerini algılamak hemen hemen
mümkün olmamaktadır.
Ancak duyma ve görme ile ilgili olaylar iç kulak
ve retinadaki alıcılar büyük gruplar oluşturduğundan ve onların beraberce uyarılmaları mümkün olduğundan algılanabilirler.
Duyu Alıcılarının elektriksel aktiviteleri
Слайд 1914
Gözde 1 milyon kadar ışığa hassas hücre vardır. Küçük bir
kontak lensin iç tarafına yerleştirilmiş gümüş klorür elektrodu ile bu
hücrelerin elektriksel faaliyetleri (ERG) algılanabilir.
Duyu Alıcıları
Слайд 2015
Merkezi sinir sisteminden aldıkları emirleri organlara taşırlar
Motor
Sinirleri
Слайд 2116
Otonom Çalışma; Kalp, salgı bezleri ve istemsiz kasları idare eden
sistemdir
Otonom Çalışma
Слайд 2217
Vücut sıcaklığı 36.8°C
Kan şekeri %90-100mg.
Kan basıncı 100-120mmHg
Göz bebeğinin
daralması ve genişlemesi
Organizmanın dengesi (üzüntüler, sevinçler)
Ruhi denge
Merkezi Sinir Sistemi tarafından Otonom kontrol edilenler
Слайд 2318
Mesela
Hastalandığımızda
Savunma sistemi hücreleri antijenlere karşı "antikor" adı verilen maddeler üreterek
onları yok etmeye çalışırlar.
Merkezi Sinir Sisteminin görevleri
Слайд 2419
Mesela
Susadığımızda
Sinir sistemi üzerine düşen vazifeleri eksiksiz yerine getirir.
Merkezi Sinir Sisteminin
görevleri
Слайд 2520
Mesela
Yorulduğumuzda
Sinir sistemi üzerine düşen vazifeleri eksiksiz yerine getirir.
Merkezi Sinir Sisteminin
görevleri
Слайд 2621
Mesela
Öfkelendiğimizde
Sinir sistemi üzerine düşen vazifeleri eksiksiz yerine getirir.
Merkezi Sinir Sisteminin
görevleri
Слайд 2722
Mesela
Hastalandığımızda
Sinir sistemi üzerine düşen vazifeleri eksiksiz yerine getirir.
Merkezi Sinir Sisteminin
görevleri
Слайд 2823
Mesela
Haz duyduğumuzda
Sinir sistemi üzerine düşen vazifeleri eksiksiz yerine getirir.
Merkezi Sinir
Sisteminin görevleri
Слайд 2924
Mesela
Üzüldüğümüzde
Sinir sistemi üzerine düşen vazifeleri eksiksiz yerine getirir.
Merkezi Sinir Sisteminin
görevleri
Слайд 3025
Mesela
Utandığımızda
Sinir sistemi üzerine düşen vazifeleri eksiksiz yerine getirir.
Merkezi Sinir Sisteminin
görevleri
Слайд 3126
Mesela
Korktuğumuzda
Sinir sistemi üzerine düşen vazifeleri eksiksiz yerine getirir.
Merkezi Sinir Sisteminin
görevleri
Слайд 3227
Kanserde,
Şeker hastalığında,
Bağışıklık sistemine bağlı hastalıklarda
Sinirsel haberleşme sistemi arızalıdır.
Merkezi Sinir Sistemi ne zaman arızalıdır?
Слайд 3328
Beyin Yapısı
Ağırlık: 1500-1600 gr.
Vücut ağırlığının %2’sini kaplar
Vücuda
alınan oksijenin %25’ini kullanır.
Beyin damarları, sayı bakımından daha
fazla ve daha geniştir.
Слайд 3429
Amazon ormanlarındaki ağaçların sayısı kadar sinir hücresi mevcut
100
milyar nöron
Beyin Yapısı
Слайд 3530
100 milyar nöron
her bir nöron iki tür cevap
verebilir
EVET veya
HAYIR
Beyinin karar verebilme kapasitesi
Beyinde nakledilebilecek mesaj sayısı = a 100.000.000.000
a= 2 (EVET veya HAYIR )
Слайд 3631
Omurilik
Omurilik, merkezi sinir sisteminin ikinci organıdır.
Boyu; 45-50cm.
Слайд 3732
Omurilik
Omuriliğin fonksiyonları !
Etraftan gelen bilgilerin merkezi sinir sistemine
taşınması
Merkezden gelen emirlerin çevresel sisteme aktarılması
İstemsiz faaliyetlerin kontrolü;
Solunum
Dolaşım
Boşaltım
Vücut
metabolizmasının faaliyetleri
Слайд 3833
Sinir hücresi - Nöron
Nöron, üç kısımdan oluşur;
Gövde
Dendritler
Akson
Sinir hücresi
Слайд 3934
Nöronlar nasıl haberleşirler ?
Nöronlar kendi aralarında sinaps bağları yardımıyla iletişim
sağlayıp, beyin işlevlerinin ortaya çıkmasını sağlarlar.
Слайд 4035
Nöronlar nasıl haberleşirler?
Sinapslar hücreden hücreye elektriksel sinyal (bilgi) geçişinin olduğu
yerlerdir.
Sinyalin bir hücreden diğerine geçişi, nörotransmitter olarak adlandırılan ileti
maddeleri aracılığıyla olur.
Слайд 4136
Nöronlar nasıl haberleşirler?
Bu salgılanmayı takiben, ileti maddeleri çok hızlı bir
şekilde, karşıdaki hedef hücrenin zarı üzerindeki uygun reseptör moleküllerine bağlanırlar.
Слайд 4237
Nöronlar nasıl haberleşirler?
İşte bu bağlanma, yeni hücrede bir elektriksel sinyalin
doğmasına sebep olur.
Слайд 4338
Bu potansiyel, Aksiyon potansiyeli adını alır
Aksiyon potansiyeli, diğer sinir
hücrelerine aktarılır.
Nöronlar nasıl haberleşirler ?
Слайд 4439
Sinir fiberlerinin kalınlıkları
Sinir hücreleri;
Tip farklılıklarına (Alfa, Beta, Gama, Delta,
B, C)
Çap farklılıklarına (0,2m - 22m )
İletim hızı farklılıklarına (2
m/saniye - 120 m/saniye)
sahiptirler.
Слайд 4540
Sinir hücrelerinin uyarılabilme şartları
Bir sinir hücresinin uyarılabilmesi için;
yeterli miktarda
uyarma genliği
yeterli miktarda uyarma süresi
gerekir
Слайд 4641
Tek bir hücrede oluşan aksiyon potansiyelinin ölçümü
Duyarlı nöronları özel bir
uyarı ile uyarmak ve çeşitli sinirlerdeki cevapları ölçmek mümkündür
Слайд 4742
Tek bir hücre elektriksel aktivite ölçüm seti
Слайд 4843
Tek bir hücrede oluşan aksiyon potansiyelinin ölçümü
Duyarlı nöronları özel bir
uyarı ile uyarmak ve çeşitli sinirlerdeki cevapları ölçmek mümkündür
Extracellular Recordings
in vivo Reveal Repetitive Burst Discharge during Stimulation
Слайд 4944
Application:
The principle that a voltage divides across resistors in
series is important when recording with microelectrodes.
These have very
high resistances of 10 megohms or more due to their very small tips.
The microelectrode's resistance is in series with the input resistance of the amplifier, and the potential in the cell divides across the two resistances.
Elektrot Empedansı
Слайд 5045
The amplifier can only detect the potential that appears across
its input resistance. Any potential drop across the electrode is
"lost."
For example, if a cell's resting potential is -100 mV and the electrode and amplifier have equal resistances, the potential would divide equally across the two resistances.
The cell would appear to have a resting potential of only -50 mV. To prevent this artifact, the amplifier's input resistance must be huge compared to the electrode's resistance. Amplifiers used with microelectrodes typically have an input resistance of 1012 ohms.
Elektrot Empedansı
Слайд 5146
Intracellular recording
The intracellular technique records a transmembrane potential by inserting
a micropipette into one cell and recording the potential changes
with respect to an extracellular reference electrode.
Слайд 5247
Extracellular recording
The extracellular technique records potential changes at the membrane
surface rather than across the membrane
Слайд 5348
Yüzey elektrotları aracılığı ile sinir fiberindeki lezyona yakın ve
uzak olmak üzere iki elektriksel uyarı yapılıyor.
Normal iletim
hızı dağılımı (DCV) ve gecikmiş iletim hızı dağılımı analiz ediliyor (DAD).
Uyarılmış sinir sinyalleri kullanarak
sinirlerde tahribat belirleme
Слайд 5449
Sinirlerin elektriksel uyarana cevabı
Слайд 5550
Uyarmada kullanılan akım darbesinin uyarma yapabilmesi için Şiddet-Süre ilişkisi
mevcuttur.
Şekil düşük hızlı ve yüksek hızlı fiberlerde farklı uyarı
genlikleri için eşik seviyelerini gösteriyor.
Uyarıda Şiddet-Süre ilişkisi
Uyarı yapabilen en küçük akım şiddetine Reobaz denir
Слайд 5651
Median sinirlerin branşlarında carpal tunnel syndrome teşhisi
Слайд 5752
Sinir hızı ölçümü ve kortizon enjeksiyonu
Слайд 5853
Median sinirdeki basınç yok ediliyor
Слайд 5954
Tipik bir sinir ileti ölçüm cihazı