Разделы презентаций


Физиология возбудимых систем

Содержание

План лекцииПредмет и задачи физиологииФункциональные системы организмаСвойства возбудимых тканейПроисхождение биопотенциаловХарактеристика местного и распространяющегося возбужденияИзменение возбудимости при возбужденииЗаконы раздраженияЗаконы действия постоянного тока

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Физиология возбудимых систем

Физиология возбудимых систем

Слайд 2План лекции
Предмет и задачи физиологии
Функциональные системы организма
Свойства возбудимых тканей
Происхождение биопотенциалов
Характеристика

местного и распространяющегося возбуждения
Изменение возбудимости при возбуждении
Законы раздражения
Законы действия постоянного

тока

План лекцииПредмет и задачи физиологииФункциональные системы организмаСвойства возбудимых тканейПроисхождение биопотенциаловХарактеристика местного и распространяющегося возбужденияИзменение возбудимости при возбужденииЗаконы

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 самовозобновляться 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
«Физиология - это научный стержень, на котором держатся все

науки.
В сущности в медицине имеется лишь одна наука:

наука о жизни или физиология»
Клод Бернар
«Физиология - это научный стержень, на котором держатся все науки.  В сущности в медицине имеется

Слайд 5 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 6Современный 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 7
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 8ОБЩАЯ СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

ОБЩАЯ СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

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 16БИОПОТЕНЦИАЛЫ
1. Потенциал повреждения – демаркационный потенциал – разность между потенциалами

поврежденных и неповрежденных биомембран.

БИОПОТЕНЦИАЛЫ1. Потенциал повреждения – демаркационный потенциал – разность между потенциалами поврежденных и неповрежденных биомембран.

Слайд 172. Регистрация мембранного потенциала.

2. Регистрация мембранного потенциала.

Слайд 182. 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 19Происхождение биопотенциалов
Мембранно – ионная теория (Ю.Бернштейн,1902г.)
Свойства мембраны – избирательная проницаемость,

электровозбудимость
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 проницаемость, электровозбудимостьИонный механизм: наличие градиента концентраций ионов по

Слайд 20Ионные каналы – интегральные белки клеточной мембраны, способные избирательно пропускать

ионы. Движение ионов происходит по концентрационным и электрическим градиентам.

Ионные каналы – интегральные белки клеточной мембраны, способные избирательно пропускать ионы. Движение ионов происходит по концентрационным и

Слайд 21Проницаемость ионных каналов регулируется изменением электрического поля мембраны за счет:
потенциал-управляемых

каналов;
хемоуправляемых каналов.
По времени срабатывания:
быстрые (миллисекунды);
медленные (сотни миллисекунд).

Проницаемость ионных каналов регулируется изменением электрического поля мембраны за счет:потенциал-управляемых каналов;хемоуправляемых каналов.По времени срабатывания:быстрые (миллисекунды);медленные (сотни миллисекунд).

Слайд 22Распределение 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 23Распределение 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 24 клетка стремится вывести ионы K из клетки, за ними стремятся

ионы Cl ̄, но не выходят из клетки, следовательно внутри

клетки накапливается отрицательный заряд, а вне клетки – положительный.
Потенциал мембраны -60 - -90 мВ.


В состоянии покоя: мембрана более проницаема для калия

клетка стремится вывести ионы K из клетки, за ними стремятся ионы Cl ̄, но не выходят из

Слайд 25 Уравнение Нернста: ассиметричная работа Na-K-насоса : на 2 иона

K+ из неё выводятся 3 иона Na+. Поляризация мембраны: -10

мВ.
Уравнение Нернста: ассиметричная работа Na-K-насоса : на 2 иона K+ из неё выводятся 3 иона Na+.

Слайд 26Значение К-Nа насоса
Обеспечивает движение ионов против градиента концентраций
Восстанавливает градиент концентрации

ионов
Поддерживает мембранный потенциал
На работу насоса затрачивается энергия

Значение К-Nа насосаОбеспечивает движение ионов против градиента концентрацийВосстанавливает градиент концентрации ионовПоддерживает мембранный потенциал На работу насоса затрачивается

Слайд 27ТРИ СОСТОЯНИЯ МЕМБРАНЫ

ТРИ СОСТОЯНИЯ МЕМБРАНЫ

Слайд 283. Потенциал действия

3. Потенциал действия

Слайд 29 Механизмы формирования потенциала действия:

Фаза деполяризации: проникнивение Na внутрь клетки до

достижения пика

Нервное волокно полностью поляризовано избытком ионов Na (зеленые)

с наружной стороны и ионов К (синие) с внутренней стороны мембраны

Нервное волокно полностью поляризовано. Натрий-калиевый насос возвращает ионы на исходные позиции

Пик и инактивация Na каналов. Реполяризация происходит
из-за движения ионов К наружу из клетки

Механизмы формирования потенциала действия:	Фаза деполяризации: проникнивение Na внутрь клетки до достижения пика	 Нервное волокно полностью поляризовано избытком

Слайд 30 Схема событий при возбуждении нейрона

Схема событий при возбуждении нейрона

Слайд 31Потенциал действия (МПД)

Потенциал действия (МПД)

Слайд 32Фаза деполяризации:



местное возбуждение – возбуждение в месте действия раздражителя до

достижения - 60 мВ – критического уровня деполяризации (КУД);
электрическая деполяризация

(половина порога -70 мВ) – является пассивной;
локальный ответ – препотенциал (достигает КУД от -70 до -60 мВ) – возникает при действии подпороговых раздражителей;


распространяющееся возбуждение – потенциал действия - это истинное возбуждение, приводящее к ответной реакции.

Фаза деполяризации:	местное возбуждение – возбуждение в месте действия раздражителя до достижения - 60 мВ – критического уровня

Слайд 34ДИНАМИКА ВОЗБУДИМОСТИ НА ФОНЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ
Фаза повышенной возбудимости.
Фаза рефрактерности.
Фаза относительной рефрактерности.
Фаза

экзальтации – супернормальности.
Фаза субнормальности

ДИНАМИКА ВОЗБУДИМОСТИ НА ФОНЕ ВОЗБУЖДЕНИЯФаза повышенной возбудимости.Фаза рефрактерности.Фаза относительной рефрактерности.Фаза экзальтации – супернормальности.Фаза субнормальности

Слайд 36ЗАКОНЫ 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 38 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

Реобаза – пороговое
раздражение


Полезное время – время, которое надо затратить, чтобы при силе равной пороговой получить ответную реакцию

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

Слайд 39При 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 41ПАРАБИОЗ И ЕГО ФАЗЫ
Уравнительная
Парадоксальная
Тормозная


NH4
нерв

ПАРАБИОЗ И ЕГО ФАЗЫУравнительнаяПарадоксальнаяТормозная  NH4нерв

Слайд 43ЗАКОНЫ 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 44
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

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