Разделы презентаций


Основы физиологии центральной нервной системы

Содержание

Структура и функции нервной системы.Базовые принципы работы ЦНС. Рефлекс.Строение нейрона.Возбуждение и торможение.Нервные центры и их свойства.Разделы лекции

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Основы физиологии центральной нервной системы.

Основы физиологии центральной нервной системы.

Слайд 2Структура и функции нервной системы.
Базовые принципы работы ЦНС. Рефлекс.
Строение нейрона.
Возбуждение

и торможение.
Нервные центры и их свойства.

Разделы лекции

Структура и функции нервной системы.Базовые принципы работы ЦНС. Рефлекс.Строение нейрона.Возбуждение и торможение.Нервные центры и их свойства.Разделы лекции

Слайд 3Раздел 1. Строение и функции нервной системы.

Раздел 1. Строение и функции нервной системы.

Слайд 4Функции нервной системы.
Восприятие внешних и внутренних раздражителей
Регуляция функций других органов

и систем.
Интегративные функции.
Высшая нервная деятельность.


Функции нервной системы.Восприятие внешних и внутренних раздражителейРегуляция функций других органов и систем.Интегративные функции.Высшая нервная деятельность.

Слайд 5Органы чувств и рецепторы, отвечающие на внешние и внутренние стимулы.

Органы чувств и рецепторы, отвечающие на внешние и внутренние стимулы.

Слайд 6Способы регуляции функций организма
Контроль сокращений скелетных мышц по всему организму.
Контроль

сокращений гладкой мускулатуры внутренних органов и сосудов.
Секреция и контроль секреции

гормонов и биологически активных веществ, влияющих на работу остальных органов.
Способы регуляции функций организмаКонтроль сокращений скелетных мышц по всему организму.Контроль сокращений гладкой мускулатуры внутренних органов и сосудов.Секреция

Слайд 7Интегративные функции
Объединение и сопоставление всей поступающей информации от разных органов

чувств.
Выделение наиболее значимых стимулов и формирование правильной ответной реакции.


Большинство сигналов, приходящих в мозг не вызывают ответа.
Организм реагирует только на важные стимулы.
Интегративные функцииОбъединение и сопоставление всей поступающей информации от разных органов чувств.Выделение наиболее значимых стимулов и формирование правильной

Слайд 8Высшая нервная деятельность.
память,
мышление,
сознание,
эмоции
другие интеллектуальные функции.

Высшая нервная деятельность.память, мышление, сознание, эмоции другие интеллектуальные функции.

Слайд 9Части нервной системы.

Центральная – головной и спинной мозг.
Периферическая –

нервы и нервные узлы.

Части нервной системы. Центральная – головной и спинной мозг.Периферическая – нервы и нервные узлы.

Слайд 10Уровни функционирования центральной нервной системы.
Спинальный
Стволовой или подкорковый
Кора больших полушарий

Уровни функционирования центральной нервной системы.СпинальныйСтволовой или подкорковыйКора больших полушарий

Слайд 11Спинальный
Под-корковый
Кора

СпинальныйПод-корковыйКора

Слайд 12Спинальный уровень
Задний рог
Передний рог
Задний корешок
Передний корешок
Спинномозговой
ганглий
Дендрит
Аксон

Спинальный   уровеньЗадний рогПередний рогЗадний корешокПередний корешокСпинномозговойганглийДендритАксон

Слайд 13Сегментарные зоны чувствительности

Сегментарные зоны чувствительности

Слайд 154. Сигнал проходит через вставочные нейроны (копия посылается выше)
3. Сигнал

идет через чувствительный нейрон
2. Возбуждается рецептор
1. Стимул
5. Сигнал идет через

мотонейрон

6. Мышца сокращается (ответ)

Спинной мозг (поперечный срез)

4. Сигнал проходит через вставочные нейроны (копия посылается выше)3. Сигнал идет через чувствительный нейрон2. Возбуждается рецептор1. Стимул5.

Слайд 16Функции спинального уровня
Координированные простые движения скелетных мышц.
Передача сенсорных сигналов в

вышележащие отделы головного мозга;
Проведение двигательных команд от головного мозга к

мотонейронам передних рогов нужных сегментов.
Регуляция локального кровотока.

Функции спинального уровняКоординированные простые движения скелетных мышц.Передача сенсорных сигналов в вышележащие отделы головного мозга;Проведение двигательных команд от

Слайд 17Подкорковый уровень
Этот уровень включает в себя ствол мозга,

мозжечок, таламус, гипоталамус и подкорковые структуры больших полушарий.

Подкорковый уровень  Этот уровень включает в себя ствол мозга, мозжечок, таламус, гипоталамус и подкорковые структуры больших

Слайд 18Основная функция – подсознательный контроль сложных движений и процессов.
1.

Координация движений между разными группами мышц.
Контроль равновесия.
Стереотипные движения (ходьба, бег).
Позы

(сидение, стояние).
Сложные защитные рефлексы (чихание, кашель).



Основная функция – подсознательный контроль сложных движений и процессов. 1. Координация движений между разными группами мышц.Контроль равновесия.Стереотипные

Слайд 192. Регуляция жизненно важных функция органов.
Регуляция сердечной деятельности.
Контроль АД.
Подсознательная регуляция

дыхания.
Пищевые рефлексы.

3. Другие сложные реакции.
Реакции на боль.
Реакции удовольствия.
Половые рефлексы.
Базовые эмоции.

2. Регуляция жизненно важных функция органов.Регуляция сердечной деятельности.Контроль АД.Подсознательная регуляция дыхания.Пищевые рефлексы.3. Другие сложные реакции.Реакции на боль.Реакции

Слайд 212. Регуляция жизненно важных функция органов.
Регуляция сердечной деятельности.
Контроль АД.
Подсознательная регуляция

дыхания.
Пищевые рефлексы.

3. Другие сложные реакции.
Реакции на боль.
Реакции удовольствия.
Половые рефлексы.
Базовые эмоции.

2. Регуляция жизненно важных функция органов.Регуляция сердечной деятельности.Контроль АД.Подсознательная регуляция дыхания.Пищевые рефлексы.3. Другие сложные реакции.Реакции на боль.Реакции

Слайд 22Высшие отделы
Функции коры больших полушарий.
Сложные точные операции
Сознание.
Интеллектуальные функции.

Высшие отделыФункции коры больших полушарий.Сложные точные операцииСознание.Интеллектуальные функции.

Слайд 23Раздел 3. Нейрон

Раздел 3. Нейрон

Слайд 24Строение нейрона.
Тело нейрона (сома)
Пресинаптические окончания
Аксон
Перехват Ранвье
Миелин
Дендриты
Ядро

Строение нейрона.Тело нейрона (сома)Пресинаптические окончанияАксонПерехват РанвьеМиелинДендритыЯдро

Слайд 25Медиатор соединяется с рецептором
Дендрит
Медиатор выделяется на пресинаптической мембране
Фермент, расщепляющий медиатор
Медиатор

хранится в везикулах
Аксон

Медиатор соединяется с рецепторомДендритМедиатор выделяется на пресинаптической мембранеФермент, расщепляющий медиаторМедиатор хранится в везикулахАксон

Слайд 26НАПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА
ДЕНДРИТЫ
АКСОН
тело нейрона
окончания аксона
окончания аксона
синапс
дендрит
синапс

НАПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛАДЕНДРИТЫАКСОНтело нейронаокончания аксонаокончания аксонасинапсдендритсинапс

Слайд 27Возбуждение распространяется только в одном направлении – от дендритов к

аксону.
Нейрон может иметь много дендритов, но только один аксон.

Возбуждение распространяется только в одном направлении – от дендритов к аксону.Нейрон может иметь много дендритов, но только

Слайд 28Возбуждение и торможение.
Одни рецепторы, когда активируются медиатором вызывают возбуждение, другие

- торможение.
Торможение – важный нервный процесс, позволяющий ограничивать и сдерживать

реакции ЦНС
Возбуждение и торможение.Одни рецепторы, когда активируются медиатором вызывают возбуждение, другие - торможение.Торможение – важный нервный процесс, позволяющий

Слайд 29+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
msec
mV
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+++-------msecmV+++++++++

Слайд 30+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
msec
mV
+
-
-
-
-
-
-
-

++++++-------msecmV+-------

Слайд 31Пресинаптические окончания
Три возбуждающих нейрона передали импульс. Под каждым возникла подпороговая

деполяризация
Возникает потенциал действия
Триггерная зона
Потенциал действия
msec
mV
0
-70
-40
+10
+10
+10
+30
+30
Подпороговые сдвиги суммируются на триггер-зоне и

достигают порога
Пресинаптические окончанияТри возбуждающих нейрона передали импульс. Под каждым возникла подпороговая деполяризацияВозникает потенциал действияТриггерная зонаПотенциал действияmsecmV0-70-40+10+10+10+30+30Подпороговые сдвиги суммируются

Слайд 32Тормозный и два возбуждающих нейрона передали импульс
Два возбуждающих и тормозный

нейрон передали импульс
Триггерная зона
Нет
потенциала действия
Тормозный нейрон
Сумма потенциалов ниже порога –

ПД не возникнет
Тормозный и два возбуждающих нейрона передали импульсДва возбуждающих и тормозный нейрон передали импульсТриггерная зонаНетпотенциала действияТормозный нейронСумма потенциалов

Слайд 33Пространственная суммация.
Огромное количество синапсов на дендритах и теле одновременно вызывают

много локальных ВПСП и ТПСП.
ПД возникает как результат суммации этих

потенциалов.
ПД возникает, если уровень мембранного потенциала достигает порога в начальном сегменте (триггер-зоне) аксона.

Пространственная суммация.Огромное количество синапсов на дендритах и теле одновременно вызывают много локальных ВПСП и ТПСП.ПД возникает как

Слайд 34ВПСП, вызванный одним синапсом недостаточен для вызывания ПД.
На нейрон одновременно

приходит много сигналов по разным синапсам.
Каждый ВПСП изменяет мембранный потенциал

(деполяризация), приближая его к порогу.
Каждый ТПСП изменяет мембранный потенциал (гиперполяризация), отдаляя его от порога.

ВПСП, вызванный одним синапсом недостаточен для вызывания ПД.На нейрон одновременно приходит много сигналов по разным синапсам.Каждый ВПСП

Слайд 35Если в сумме все сигналы дадут значение, достигающее порога, то

возникнет потенциал действия.
Это называется пространственной суммацией

Если в сумме все сигналы дадут значение, достигающее порога, то возникнет потенциал действия.Это называется пространственной суммацией

Слайд 36Временнáя суммация
ВПСП длится около 15 мсек после закрытия каналов, во

время которых значение плавно возвращается к уровню ПП.
Если в это

время новый сигнал снова откроет каналы, то деполяризация усилится и может достичь порога.
Временнáя суммацияВПСП длится около 15 мсек после закрытия каналов, во время которых значение плавно возвращается к уровню

Слайд 37+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
msec
mV
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+++-------msecmV+++++++++

Слайд 38+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
msec
mV
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+++-------msecmV+++++++++

Слайд 39Раздел 2. Основные принципы работы ЦНС. Рефлекс

Раздел 2. Основные принципы работы ЦНС. Рефлекс

Слайд 40Рефлекс
Рефлекс (от латинского reflexus - отраженный) стереотипная реакция организма на

раздражитель с использованием центральной нервной системы.

РефлексРефлекс (от латинского reflexus - отраженный) стереотипная реакция организма на раздражитель с использованием центральной нервной системы.

Слайд 41Структура рефлекторной дуги
Чувствительная часть.
Центральная часть.
Двигательная часть.

Структура рефлекторной дугиЧувствительная часть.Центральная часть.Двигательная часть.

Слайд 424. Сигнал проходит через вставочные нейроны (копия посылается выше)
3. Сигнал

идет через чувствительный нейрон
2. Возбуждается рецептор
1. Стимул
5. Сигнал идет через

мотонейрон

6. Мышца сокращается (ответ)

Спинной мозг (поперечный срез)

4. Сигнал проходит через вставочные нейроны (копия посылается выше)3. Сигнал идет через чувствительный нейрон2. Возбуждается рецептор1. Стимул5.

Слайд 43A+D – чувствительная часть.
C – центральная часть.
B+E – двигательная часть.

A+D – чувствительная часть.C – центральная часть.B+E – двигательная часть.

Слайд 44Нервные
центры

Нервныецентры

Слайд 45Учебные вопросы.
Понятие нервного центра.
Свойства нервных центров.

Учебные вопросы.Понятие нервного центра.Свойства нервных центров.

Слайд 46Нервный центр
Группа нейронов в ЦНС имеющая свою специфическую организацию, объединенные


специфическим уникальным способом обработки сигнала и
выполнением общей функции.

Нервный центрГруппа нейронов в ЦНС имеющая свою специфическую организацию, объединенные специфическим уникальным способом обработки сигнала ивыполнением общей

Слайд 47Количество клеток в разных центрах различно – от нескольких десятков,

до сотен тысяч.

Количество клеток в разных центрах различно – от нескольких десятков, до сотен тысяч.

Слайд 48Свойства нервных центров.
Одностороннее проведение возбуждения.
Центральная (синаптическая задержка).
Посттетаническая потенциация.
Трансформация ритма возбуждения.
Тонус.
Пластичность.
Низкая

лабильность.
Утомляемость.

Свойства нервных центров.Одностороннее проведение возбуждения.Центральная (синаптическая задержка).Посттетаническая потенциация.Трансформация ритма возбуждения.Тонус.Пластичность.Низкая лабильность.Утомляемость.

Слайд 49Одностороннее проведение возбуждения.
Нейроны и их синапсы могут проводить возбуждение только

в одном направлении.
Из-за этого импульс в нервном центре всегда движется

от афферентной части к эфферентной.


Одностороннее проведение возбуждения.Нейроны и их синапсы могут проводить возбуждение только в одном направлении.Из-за этого импульс в нервном

Слайд 50Центральная задержка.
Выделение медиатора в синаптическую щель, его связывание с

рецепторами, открытие ионных каналов и последующее развитие возбуждения – все

это процессы требующие времени.
Каждый нервный центр пропускает сигнал через десятки и сотни синапсов.
Сумма времени, затраченного на передачу импульса в каждом синапсе проявляется в виде задержки между получением сигнала и ответа нервного центра.




Центральная задержка. Выделение медиатора в синаптическую щель, его связывание с рецепторами, открытие ионных каналов и последующее развитие

Слайд 51Посттетаническая потенциация.
Уменьшение порога возбудимости и увеличение силы ответа после длительной

стимуляции с высокой частотой.

Посттетаническая потенциация.Уменьшение порога возбудимости и увеличение силы ответа после длительной стимуляции с высокой частотой.

Слайд 52Трансформация ритма возбуждения.

Трансформация ритма возбуждения.

Слайд 53Тонус.

Тонус.

Слайд 54Пластичность.
Способность нервных центров изменять свои свойства и способ обработки сигнала

Пластичность.Способность нервных центров изменять свои свойства и способ обработки сигнала

Слайд 55Низкая лабильность.
Максимальная частота передачи импульса – около 50 Гц.
Для сравнения

нервная клетка может передавать импульсы с частотой до 500 Гц.

Низкая лабильность.Максимальная частота передачи импульса – около 50 Гц.Для сравнения нервная клетка может передавать импульсы с частотой

Слайд 56Утомляемость нервных центров.
Утомляемость – свойство синапсов.
Оно возникает из-за того, что

при частом прохождении импульса расходуются все молекулы медиатора, а новые

не успевают синтезироваться.
Утомляемость нервных центров.Утомляемость – свойство синапсов.Оно возникает из-за того, что при частом прохождении импульса расходуются все молекулы

Слайд 57Виды движения возбуждения.
Суммация.
Облегчение.
Окклюзия.
Дивергенция.
Конвергенция.
Иррадиация и индукция.
Последействие.
Синаптическое.
Reverberatory (Oscillatory) Circuit.




Виды движения возбуждения.Суммация.Облегчение.Окклюзия.Дивергенция.Конвергенция.Иррадиация и индукция.Последействие. Синаптическое. Reverberatory (Oscillatory) Circuit.

Слайд 58Суммация.
Изменение свойств импульсов из-за увеличения силы или частоты раздражителя называют

суммацией.

!!! Не путать с суммацией в теле нейрона.

Суммация.Изменение свойств импульсов из-за увеличения силы или частоты раздражителя называют суммацией.!!! Не путать с суммацией в теле

Слайд 59Есть два способа:
Временная суммация.
Пространственная сумаация.

Есть два способа:Временная суммация.Пространственная сумаация.

Слайд 60Пространственная :
Слабый сигнал возбуждает меньше волокон, чем сильный.

Пространственная :Слабый сигнал возбуждает меньше волокон, чем сильный.

Слайд 61Временная
Увеличение силы сигнала вызывает увеличение частоты нервных импульсов.

ВременнаяУвеличение силы сигнала вызывает увеличение частоты нервных импульсов.

Слайд 62Облегчение
Каждый входной нейрон может возбудить определенное количество нейронов в пуле.
Если

сигналы пришли по нескольким нейронам количество возбужденных клеток пула может

быть больше, чем сумма сигналов.
Это – облегчение.
ОблегчениеКаждый входной нейрон может возбудить определенное количество нейронов в пуле.Если сигналы пришли по нескольким нейронам количество возбужденных

Слайд 63Механизм облегчения
Аксон может иметь много окончаний с синапсами.
Эти окончания могут

соединяться с аксонами только одного нейрона.
Чем больше синапсов между клетками,

тем больше будет изменение мембранного потенциала на втором нейроне. (пространственная суммация)
Механизм облегченияАксон может иметь много окончаний с синапсами.Эти окончания могут соединяться с аксонами только одного нейрона.Чем больше

Слайд 64Если много синапсов одновременно выделили медиатор, то уровень деполяризации достигнет

порога и возникнет ПД
Если синапсов недостаточно, то ПД не возникнет.
Однако,

уровень МП будет близок к порогу, из-за чего слабый одиночный сигнал сможет вызвать ПД.
Если одна клетка облегчена одновременно двумя или более входящими нейронами, она сделает ПД.
Входящие нейроны одновременно могут облегчить одну и ту же клетку, что даст ее возбуждение.
Из-за этого количество возбужденных клеток пула может быть больше, чем сумма входящих сигналов.
Если много синапсов одновременно выделили медиатор, то уровень деполяризации достигнет порога и возникнет ПДЕсли синапсов недостаточно, то

Слайд 65Аксон может соединяться через синапсы с дендритами разных нейронов.
Одна группа

этих нейронов будет создавать ПД (много синапсов).
Нейроны соединенные маленьким числом

синапсов будут в состоянии облегчения.
Аксон может соединяться через синапсы с дендритами разных нейронов.Одна группа этих нейронов будет создавать ПД (много синапсов).Нейроны

Слайд 66Окклюзия
Количество возбужденных клеток может быть меньше, чем сумма входящих сигналов.
Это

называется окклюзией.

ОкклюзияКоличество возбужденных клеток может быть меньше, чем сумма входящих сигналов.Это называется окклюзией.

Слайд 67Механизм окклюзии
Один нейрон пула может возбуждаться несоклькими входящими нейронами.
Если их

импульсы пришли одновременно, то возникнет только один ПД.
Сигнал который придет

чуть позже попадет на рефр период. И не даст второго ПД
Поэтому количество возбужденных клеток пула может быть меньше суммы пришедших сигналов.
Механизм окклюзииОдин нейрон пула может возбуждаться несоклькими входящими нейронами.Если их импульсы пришли одновременно, то возникнет только один

Слайд 68Дивергенция
Возбуждение одного входного нейрона порождает возбуждение нескольких других.

ДивергенцияВозбуждение одного входного нейрона порождает возбуждение нескольких других.

Слайд 69Существует два типа дивергенции.
Amplifying type.
Сигналы распространяются в одном направлении.
2. Divergence

into multiple tracts.
Нейрон передает сигнал нескольким другим клеткам, которые передают

его в разных направлениях.
Существует два типа дивергенции.Amplifying type.Сигналы распространяются в одном направлении.2. Divergence into multiple tracts.Нейрон передает сигнал нескольким другим

Слайд 70Конвергенция.
Много нервных окончаний от разных нефронов с разных отделов ЦНС

связаны с одним нейроном.

Конвергенция.Много нервных окончаний от разных нефронов с разных отделов ЦНС связаны с одним нейроном.

Слайд 71Иррадиация и индукция.
Иррадиация – процесс распространения возбуждения или торможения на

окружающие нервные центры.

Иррадиация и индукция.Иррадиация – процесс распространения возбуждения или торможения на окружающие нервные центры.

Слайд 72Индукция - распространение противоположного процесса на соседние центры.
(возбужденный центр тормозит

окружающие, или при торможении центра возбуждаются другие).

Индукция - распространение противоположного процесса на соседние центры.(возбужденный центр тормозит окружающие, или при торможении центра возбуждаются другие).

Слайд 73Последействие.
Один вошедший сигнал может вызвать ответ, который будет сохраняться долгое

время после окончания действия этого сигнала.


Последействие.Один вошедший сигнал может вызвать ответ, который будет сохраняться долгое время после окончания действия этого сигнала.

Слайд 74Два типа последействия

Synaptic Afterdischarge.
Reverberatory (Oscillatory) Circuit.



Два типа последействия Synaptic Afterdischarge. Reverberatory (Oscillatory) Circuit.

Слайд 75Synaptic afterdischarge.
Некоторые медиаторы остаются связанными с рецептором длительное время

(от десятков миллисекунд до нескольких секунд)
Все это время остаются открытыми

ионные каналы, из-за чего ВПСП долгое время превышает порог.
Поэтому клетка генерирует ПД снова и снова.


Synaptic afterdischarge. Некоторые медиаторы остаются связанными с рецептором длительное время (от десятков миллисекунд до нескольких секунд)Все это

Слайд 76Реверберирующие контуры могут быть простыми (несколько нефронов), а могут быть

сложными (десятки, сотни, тысячи)
Эти нейроны могут возбуждать и тормозить другие

центры, что помогает в регуляции количества и частоты импульсов.
Реверберирующие контуры могут быть простыми (несколько нефронов), а могут быть сложными (десятки, сотни, тысячи)Эти нейроны могут возбуждать

Слайд 77Виды взаимодействия нервных центров.
Принцип реципрокности.
Принцип общего конечного пути.
Принцип доминанты.
Принцип обратной

афферентации.




Виды взаимодействия нервных центров.Принцип реципрокности.Принцип общего конечного пути.Принцип доминанты.Принцип обратной афферентации.

Слайд 78Реципрокность.
Сопряженное торможение других центров, которые вызывают противоположный эффект

Реципрокность.Сопряженное торможение других центров, которые вызывают противоположный эффект

Слайд 79Принцип общего конечного пути.
Любая рефлекторная дуга, независимо от ее сложности,

имеет двигательную часть.
Двигательная часть – мышца и нейрон, который посылает

к ней импульсы.
Все мышцы иннервируются α-мотонейронами передних рогов спинного мозга (либо их аналогами в стволе).
Таким образом, путь любого сигнал рано или поздно заканцчивается на мотонейроне.
α-мотонейрон спинного мозга – общий конечный путь всех нервных центров ЦНС.
Принцип общего конечного пути.Любая рефлекторная дуга, независимо от ее сложности, имеет двигательную часть.Двигательная часть – мышца и

Слайд 80Принцип доминанты.
Возбужденный нервный центр может тормозить другие центры и ядра.
Из-за

этого все импульсы, поступающие в этот отдел ЦНС будут направляться

именно в этот центр.
Такой нервный центр называется доминантным.
Принцип доминанты.Возбужденный нервный центр может тормозить другие центры и ядра.Из-за этого все импульсы, поступающие в этот отдел

Слайд 81Принцип обратной афферентации.

Принцип обратной афферентации.

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