Разделы презентаций


Раздел: Биофизика мембранных процессов Тема: Трансформация энергии на

Содержание

Трансформация энергии на биомембранах:Перенос электронов и запасание энергииФотобиологические процессыПроцессы рецепцииСократительные системы

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Раздел: Биофизика мембранных процессов
Тема: Трансформация энергии на биомембранах

Раздел: Биофизика мембранных процессовТема: Трансформация энергии на биомембранах

Слайд 2Трансформация энергии на биомембранах:
Перенос электронов и запасание энергии
Фотобиологические процессы
Процессы рецепции
Сократительные

системы

Трансформация энергии на биомембранах:Перенос электронов и запасание энергииФотобиологические процессыПроцессы рецепцииСократительные системы

Слайд 3РЕЦЕПЦИЯ

РЕЦЕПЦИЯ

Слайд 4Классификация рецепторов сенсорных систем
ПО МОДАЛЬНОСТИ
Фоторецепторы
Хеморецепторы
Терморецепторы
Механорецепторы
Осморецепторы
Электрорецепторы

Классификация рецепторов сенсорных системПО МОДАЛЬНОСТИФоторецепторыХеморецепторыТерморецепторыМеханорецепторыОсморецепторыЭлектрорецепторы

Слайд 5Классификация рецепторов сенсорных систем
ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ
ЭКСТЕРО-РЕЦЕПТОРЫ
ИНТЕРО-РЕЦЕПТОРЫ

Классификация рецепторов сенсорных системПО ЛОКАЛИЗАЦИИЭКСТЕРО-РЕЦЕПТОРЫИНТЕРО-РЕЦЕПТОРЫ

Слайд 6Схема образования свободных нервных окончаний биполярным нейроном:

1 - центральный отросток

нейрона;
2 - тело нейрона;
3 - периферический отросток нейрона;
4

- свободные нервные окончания
Схема образования свободных нервных окончаний биполярным нейроном:1 - центральный отросток нейрона; 2 - тело нейрона;3 - периферический

Слайд 7Схема строения инкапсулированного нервного тельца:

1 - наружная капсула;
2 -

внутренняя колба;
3 - нервное окончание во внутренней колбе;
4 –

афферентное волокно
Схема строения инкапсулированного нервного тельца:1 - наружная капсула; 2 - внутренняя колба; 3 - нервное окончание во

Слайд 8Схема рецептора со специальными клетками:
а - первично-чувствующего (обонятельный, осязательный);
б

- вторично-чувствующего (вкусовой, слуховой).
Апикальные отростки
тело
синапс
Центральные отростки

Схема рецептора со специальными клетками:а - первично-чувствующего (обонятельный, осязательный); б - вторично-чувствующего (вкусовой, слуховой). Апикальные отросткителосинапсЦентральные отростки

Слайд 9Классификация рецепторов сенсорных систем
ПО СТРУКТУРЕ
Свободные нервные окончания
Первично-чувствующие
Инкапсулированные нервные тельца
Рецепторы со

специальными клетками
Вторично-чувствующие

Классификация рецепторов сенсорных системПО СТРУКТУРЕСвободные нервные окончанияПервично-чувствующиеИнкапсулированные нервные тельцаРецепторы со специальными клеткамиВторично-чувствующие

Слайд 10БИОФИЗИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В РЕЦЕПТОРАХ
Независимо от структуры и особенностей

функционирования, все рецепторы в принципе совершают одно и то же

– преобразуют раздражители разных модальностей в нервные импульсы.

Анализатор по И. П. Павлову включает три отдела:
1) периферический (рецепторный);
2) проводниковый (афферентные волокна и центры низших отделов центральной нервной системы);
3) центральный (высшие отделы головного мозга, в которых осуществляется осознание реальной действительности).

И. П. Павлов утверждал: «...основным фактом физиологии анализаторов является то, что каждый периферический аппарат есть специальный трансформатор данной внешней энергии в факт сознания». Речь шла о процессах, происходящих в сенсорных системах.

БИОФИЗИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В РЕЦЕПТОРАХНезависимо от структуры и особенностей функционирования, все рецепторы в принципе совершают одно

Слайд 11Схема преобразования сигналов в рецепторах:
I Действие стимула
II Развитие рецепторного потенциала

(РП)
III Развитие генераторного потенциала (ГП)
IV Образование потенциала действия в афферентных

клетках

Первично- вторично-чувствующие рецепторы

Схема преобразования сигналов в рецепторах:I Действие стимулаII Развитие рецепторного потенциала (РП)III Развитие генераторного потенциала (ГП)IV Образование потенциала

Слайд 12Пресинаптическая мембрана
Постсинаптическая мембрана
РП
ГП
Медиатор

Пресинаптическая мембранаПостсинаптическая мембранаРПГПМедиатор

Слайд 15Передача сигнала в обонятельных сенсорных нейронах.

Передача сигнала в обонятельных сенсорных нейронах.

Слайд 17Кодирование информации в рецепторныx аппаратах

В технике отображение одного сигнала другим

называется кодированием. Таким образом, рецепторы кодируют информацию о среде, т.е.

преобразуют сигналы, не воспринимаемые мозгом, в другие сигналы понятные ему.

Фото-

Хемо-

Термо-

Механо-

Осмо-

Электро-

Электрический сигнал (ПД)

Кодирование информации в рецепторныx аппаратахВ технике отображение одного сигнала другим называется кодированием. Таким образом, рецепторы кодируют информацию

Слайд 18Сигнальные признаки кода
1) средняя частота импульсации;
2) число сигналов в пачке;
3)

продолжительность пачек;
4) интервалы между пачками;
5) периодичность появления пачек разной длительности

Сигнальные признаки кода1) средняя частота импульсации;2) число сигналов в пачке;3) продолжительность пачек;4) интервалы между пачками;5) периодичность появления

Слайд 19Кодирование силы раздражителя
Роль рефрактерности в преобразовании аналогового сигнала в дискретный

и кодировании силы раздражителя частотой ПД в афферентных волокнах.
изменение возбудимости


изменение порогового сдвига мембранного потенциала

время

Кодирование силы раздражителяРоль рефрактерности в преобразовании аналогового сигнала в дискретный и кодировании силы раздражителя частотой ПД в

Слайд 20Э. Вебер сформулировал его так: ощущение растет в арифметической прогрессии

при нарастании интенсивности вызвавшего его раздражителя в геометрической.
Универсальность принципа кодирования

интенсивности.

Густав Теодор Фехнер выразил ту же закономерность другими словами: ощущение возрастает пропорционально логарифму раздражителя.

Э. Вебер сформулировал его так: ощущение растет в арифметической прогрессии при нарастании интенсивности вызвавшего его раздражителя в

Слайд 21Соотношение между интенсивностью раздражителя (I) и частотой импульсов в афферентном

волокне (ν ) называют силовой функцией. В логарифмической форме она

имеет вид:

 

Во многих сенсорных системах силовая функция точнее аппроксимируется степенной зависимостью, выражающей психофизический закон Стивенса Стенли Смита:

 

I0 - пороговая интенсивность раздражителя; I – разные значения его надпороговой интенсивности; n – константа, разная у различных рецепторов, причем у большинства из них n<1.

Соотношение между интенсивностью раздражителя (I) и частотой импульсов в афферентном волокне (ν ) называют силовой функцией. В

Слайд 22Графическое изображение законов Вебера-Фехнера (сверху) и Стивенса

Графическое изображение законов Вебера-Фехнера (сверху) и Стивенса

Слайд 23Кодирование качества раздражителя.
теория «меченой линии»
Основана на принципе анатомической локализации.
Содержание гипотезы:

каждый рецептор и соответствующий ему в центральном отделе анализатора нейрон

жестко связаны каналом связи (нервными волокнами и промежуточными нейронами), по которому сигналы идут в одном направлении (от рецептора) и служат источниками возбуждения этого нейрона; когда же он возбудится, возникает вполне определенное ощущение.

теория «структуры ответа».
Рецепторы кодируют качественные особенности раздражителей определенными паттернами (определенной пространственно-временной структурой импульсного ответа). Разнообразные качества стимулов отображаются характерными «узорами» паттернов. В зависимости от их структуры формировать ощущения, соответствующие раздражителям, кодируемым определенными паттернами. Образование того или иного нейронного ансамбля зависит от формы паттернов, пришедших от рецепторов.

Кодирование качества раздражителя.теория «меченой линии»Основана на принципе анатомической локализации.Содержание гипотезы: каждый рецептор и соответствующий ему в центральном

Слайд 24Биофизика слуха

Биофизика слуха

Слайд 25Схема органа слуха: А- ушная раковина; В - наружный слуховой

проход; С - барабанная перепонка; D - полость среднего уха;

Е - наковальня; М - молоточек; G - полукружные каналы; Н - улитка; I - евстахиева (слуховая) труба
Схема органа слуха: А- ушная раковина; В - наружный слуховой проход; С - барабанная перепонка; D -

Слайд 26Костная улитка: а - стержень улитки (сканирующая электронная микроскопия): б—

улитка с частично вскрытой костной стенкой; в — улитка в

разрезе (распил улитки); I — вестибулярная лестница; 2 — барабанная лестница; 3 – костная спиральная пластинка; 4 — стержень улитки. Заштрихована костная спиральная пластинка, зачернены просвет улитки, а также каналы и мелкие полости в ее костной структуре; костная ткань показана белым цветом, а поверхность распила кости — точками (пунктиром)

А

Б

В

Костная улитка: а - стержень улитки (сканирующая электронная микроскопия): б— улитка с частично вскрытой костной стенкой; в

Слайд 27А - общий вид:
1 - лестница преддверия,
2 -

барабанная лестница, 3 - вестибулярная мембрана,
4 - базилярная (основная) мембрана, 5—улитковый

канал,
6 — покровная мембрана,
7 - Кортиев орган, 8 - секреторный эпителий,
9 - спиральная связка,
10 – спиральный ганглий:
Б - увеличенный в несколько раз участок спирального органа:
11 - наружные волосковые клетки,
12- внутренние волосковые клетки,
13 - нервные волокна, подходящие к волосковым клеткам

Поперечный разрез витка улитки (по Расмуссену)

А - общий вид: 1 - лестница преддверия, 2 - барабанная лестница, 3 - вестибулярная мембрана, 4

Слайд 28Волосковая клетка — реконструкция по данным электронной микроскопии (по М. Энгштрему и

И. Верселлу):
1 - слуховые волоски (стереоцилии);
2 -кутикулярная пластинка;
3

- сетчатая мембрана;
4 - плазмолемма;
5 - митохондрия;
6 - эндоплазматическая сеть;
7 - ядро;
8 - фаланговый отросток наружного поддерживающего эпителиоцита;
9 -афферентное нервное окончание;
10 - митохондрии в нервном окончании; 11 – эфферентное нервное окончание
Волосковая клетка — реконструкция по данным электронной микроскопии (по М. Энгштрему и И. Верселлу):1 - слуховые волоски

Слайд 29Зависимость местоположения максимального смешения базилярной мембраны человека от частоты звукового

тона:
а - вырезанная из улитки и распластанная базилярная мембрана; б

- зависимость А = f(I); по оси абсцисс - расстояние от овального окна (l, мм); по оси ординат — амплитуда колебаний-(А. отн ед); числа у кривых - частота колебаний (Гц): в— эти числа помещены в те места базилярной мембраны, где ее смешения, происходящие под действием звукового тона указанной частоты, максимальны
Зависимость местоположения максимального смешения базилярной мембраны человека от частоты звукового тона:а - вырезанная из улитки и распластанная

Слайд 31Сократительные системы

Сократительные системы

Слайд 33Схема структурной организации мышечной клетки (по Woledge R. et al.,

1992)

Схема структурной организации мышечной клетки (по Woledge R. et al., 1992)

Слайд 38Активация мостика и генерация силы в саркомере

Активация мостика и генерация силы в саркомере

Слайд 40Основные положения модели скользящих нитей
1. Длины нитей актина и миозина

в ходе сокращения не меняются.
2. Поперечные мостики могут присоединяться к

комплементарным центрам актина.
3. Укорочение саркомера - результат продольного смешения нитей актина относительно нитей миозина к центру саркомера.
4. Мостики прикрепляются к актину не одновременно.
5. Замкнувшиеся мостики подвергаются структурному переходу, при котором они развивают усилие, после чего происходит их размыкание.
6. Сокращение и расслабление мышцы состоит в нарастании и последующем уменьшении числа мостиков, совершающих цикл «замыкание-размыкание».
7. Цикл «замыкание-размыкание» одною мостика обеспечивается энергией гидролиза одной молекулы АТФ.
8. Мостики замыкаются и размыкаются независимо друг от друга.
Основные положения модели скользящих нитей1. Длины нитей актина и миозина в ходе сокращения не меняются.2. Поперечные мостики

Слайд 42Типы миокардиальных клеток:
а - мышечные клетки рабочего миокарда,
б -

проводящие волокна (волокна Пуркинье); в — клетки синусно-предсердного узла,
г —

клетки предсердно-желудочного узла;
1 - ядра;
2 - поперечная исчерченность,
3 - ннтеркалярные диски
Типы миокардиальных клеток:а - мышечные клетки рабочего миокарда, б - проводящие волокна (волокна Пуркинье); в — клетки

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