Слайд 1Общие закономерности физиологии и ее основные понятия
Калиман Николай Александрович
Слайд 2Основные функциональные характеристики возбудимых тканей
Биологические системы (все!!!)
Действие внешней среды
Изменение физико-химических
свойств
Раздражимость
Проявление определенной специфической для данной живой системы функции
Возбудимость
Возбудимая ткань
Торможение –
активная задержка процесса возбуждения.
Слайд 3Возбудимые ткани
Нервная
Мышечная
В ответ на воздействие внешней среды переходят из
состояния покоя в состояние возбуждения (генерация нервного импульса, сокращение мышечного
волокна и др.)
Возбудимые ткани способны распространять возникшее возбуждение, например, по поверхности мембран мышечных клеток или по нервным волокнам нейронов
Проводимость
Сократимость
Слайд 4Понятие о раздражении и раздражителях
Раздражители (по биологической значимости):
Адекватные, к которым
живая ткань приспособилась в процессе эволюции.
Неадекватные, которые не являются источником
возбуждения живой ткани.
Раздражители (по силе действия):
Подпороговые
Пороговые
Субмаксимальные
Максимальные: максимальный ответ возбудимой ткани
Супермаксимальные
Слайд 5
Порог возбуждения: минимальная сила раздражителя, необходимая для возникновения возбуждения нервной
или мышечной ткани.
Слайд 6Кривая сила-длительность
Реобаза – сила тока, которая вызывает возбуждение.
Хронаксия – время,
необходимое для того. Чтобы ток силой удвоенной реобазы вызвал возбуждение
ткани.
Для достижения порога возбуждения возбудимых тканей необходима пороговая скорость нарастания силы раздражения.
Слайд 7Хронаксия – мера возбудимости нервной и мышечной ткани и отражает
скорость возникновения возбуждения в этих тканях.
Хронаксия мышц-сгибателей (0.08-0.16 мс)
Хронаксия мышц
разгибателей (0.16-0.32 мс)
Определение хронаксии в клинической практике используется для оценки функционального состояния мышц при их повреждении. Чем больше хронаксия, тем хуже функциональное состояние поврежденных мышц.
Слайд 8Регуляция функций
Нервная, гуморальная, рефлекторная
Слайд 10I. Местная саморегуляция
II. Регуляция низшими уровнями ЦНС и отдельными эндокринными
железами
III. Регуляция высшими уровнями ЦНС
Уровни организации системы регуляции
Слайд 11I. Местная саморегуляция. Относительно автономные местные системы, поддерживающие физиологические константы,
задаваемые собственными метаболическими потребностями (осмотическое давление крови, вентиляционно-перфузионные отношения в
легких, тканевой кровоток, накопление молочной кислоты в скелетных мышцах).
Для реализации механизмов этого уровня не обязательны сигналы из ЦНС, они обеспечиваются местными реакциями метаболической природы.
Слайд 12II. Регуляция низшими этажами ЦНС (спинной, продолговатый мозг) или отдельными
эндокринными железами (околощитовидные железы, β-клетки поджелудочной железы).
Задается величина физиологических параметров,
которые в дальнейшем могут поддерживаться системами первого уровня.
Пример: Выполнение физической работы требует увеличенного снабжения мышц кислородом, что обеспечивается усилением внешнего дыхания, поступлением в кровь депонированных эритроцитов и повышением АД.
Слайд 13III. Высшие образования головного мозга – гипоталамус, лимбическая система, кора
больших полушарий.
Выработка критериев оценки состояния внутренней и внешней среды.
Настройка
режимов работы I и II уровней регуляции
Слайд 14Механизмы обратной связи
Положительная
Отрицательная
Слайд 16Нервная регуляция
Быстрая передача сигнала (80-120 мс).
Направленная передача сигнала.
Обеспечены функции: соматические(скелетная
мускулатура), вегетативные(деятельность внутренних органов).
Регуляция: произвольные и непроизвольная
Включает рефлекторную.
Слайд 17Гуморальная регуляция
Передача сигнала через жидкие среды организма с помощью молекул
химических веществ.
Более медленная и менее точная регуляция функций в отличие
от нервной регуляции.
Местная клеточно-тканевая
Практически не управляется нервной системой
Система гормональной регуляции
Часть нейрогуморальной системы
Слайд 18Деление механизмов регуляции жизнедеятельности на нервные и гуморальные условно и
может использоваться только для дидактических целей как способ изучения!!!
Нервные и
гуморальные механизмы неразделимы и представляют собой единую нервногуморальную систему регуляции.
Слайд 19Нейрогуморальная система регуляции жизнедеятельности
Нервная
Гуморальная
Информация о состоянии внешней и внутренней сред
почти всегда воспринимается элементами нервной системы – сенсорными рецепторами.
Сигналы обрабатываются
в нервной системе, где трансформируются в нервные или гуморальные исполнительные сигналы.
Для II, III уровней управляющий орган – нервная система.
Сигналы, поступающие по управляющим каналам нервной системы передаются в местах окончания нервных проводников в виде химических молекул – нейромедиаторов.
Специализированные гормональной регуляции железы внутренней секреции управляются нервной системой.
Слайд 20Рефлекторная регуляция
Рефлекс – стереотипная реакция организма в ответ на раздражитель,
реализуемая с помощью нервной системы.
Раздражители: механические, электрические, температурные, звуковые,
световые, химические.
Структурная основа рефлекса – рефлекторная дуга.
Рефлекторная дуга – совокупность морфологически взаимосвязанных образований, обеспечивающих восприятие, передачу и переработку сигналов, необходимых для реализации рефлекса.
Слайд 21Структура рефлекторной дуги
Сенсорные рецепторы: воспринимают стимулы внутренней и внешней среды
Афферентные
(чувствительные) нервные проводники (каналы сигналов входа)
Нервные центры (аппарат управления): получают,
перерабатывают и выдают сигналы
Эфферентные (двигательные) нервные проводники (каналы выхода)
Эффекторы (исполнительные органы, объекты управления)
Слайд 23Возникновение возбуждения и его проведение
Слайд 24Возникновение возбуждения и его проведение
Мембранный потенциал покоя – результат разности
потенциалов между внутренней и наружной сторонами мембраны клетки.
В покое внутренняя
сторона мембраны клетки заряжена отрицательно, наружная положительно, т.е. мембрана поляризована.
Слайд 25В состоянии покоя клеточная мембрана хорошо проницаема для ионов К+
(в ряде клеток и для СГ), практически непроницаема для Na+,
внутриклеточных белков и др. органических ионов.
Ионы К+ диффундируют из клетки по концентрационному градиенту, а непроникающие анионы остаются в цитоплазме, обеспечивая появление разности потенциалов через мембрану.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Слайд 26Потенциал действия возбудимых клеток
Потенциал действия – кратковременное фазное изменение знака
потенциала на внутренней поверхности мембраны и проницаемости мембраны для ионов,
вызванное внешним раздражением мембраны возбудимых клеток
Фазы: деполяризация, реполяризация, следовых потенциалов.
Слайд 27Фаза деполяризации потенциала действия
Возникает в результате открытия в мембране потенциалзависимых
натриевых ионных каналов.
Коэффициент проницаемости мембраны для ионов натрия повышается в
сотни раз.
Слайд 28Потенциал действия возникает по закону «все или ничего»: величина ПД
остается постоянной, независимо от силы вызывающего его стимула.
Стимул для генерации
ПД – критический уровень деполяризации. В результате активируются потенциалзависимые натриевые каналы, что обеспечивает входящий ток ионов натрия в клетку.
Результат: внутренняя поверхность мембраны меняет знак с – на +.
Слайд 29Фаза реполяризации потенциала действия
При достижении максимума реверсии мембранного потенциала потенциалзависимые
натриевые каналы инактивируются.
Натриевые каналы находятся в инактивированном состоянии до тех
пор, пока мембранный потенциал не восстановится до своего исходного уровня.
Практически одновременно с ПД открываются калиевые каналы, активируется выходящий калиевый ток и реполяризует мембрану. При этом мембранный потенциал приближается к величине МПП, что объясняется немгновенным закрытием ионных каналов – следовые потенциалы
Слайд 31Пороговый уровень деполяризации
МПП
Абсолютная рефрактерность (каналы инактивированы)– невозможно генерировать ПД
Относительная рефрактерность(каналы
закрыты)–возможно генерировать ПД при сверхпороговой силе раздражения
Слайд 32Проведение возбуждения
По немиелинизированным волокнам
По миелинизировнным волокнам
Синаптическая передача
Щелевые контакты (нексусы)
Слайд 35Синаптическая передача
Синапс – специализированное по структуре и функции место контакта
мембран между двумя возбудимыми клетками, которое обеспечивает передачу импульсов от
одной возбудимой клетки к другой с помощью химических веществ - нейромедиаторов
Слайд 36Представлено в сердце, гладкой мускулатуре пищеварительного тракта.
Слайд 38Гомеостаз - способность открытой системы сохранять постоянство своего внутреннего состояния
посредством скоординированных реакций, направленных на поддержание динамического равновесия.
Гомеостаз
популяции – способность популяции поддерживать определённую численность своих особей длительное время.
Слайд 39МЕХАНИЗМЫ ГОМЕОСТАЗА
Отрицательная обратная связь, выражающаяся в реакции, при которой система
отвечает так, чтобы изменить направление изменения на противоположное. Так как
обратная связь служит сохранению постоянства системы, это позволяет соблюдать гомеостаз
Положительная обратная связь, которая выражается в усилении изменения переменной. Реже встречается в естественных системах, но также имеет своё применение