Слайд 1 характеристика возбуждения и торможения в ЦНС.
Слайд 2Деятельность нервной системы складывается
из двух процессов:
возбуждение
торможение
Слайд 3Характеристика процессов возбуждения в ЦНС.
Возбуждение в ЦНС осуществляется благодаря активности
возбуждающих синапсов.
Слайд 4Процессы в возбуждающем синапсе
Возбуждающий медиатор
Хеморецепторы
постсинаптической
мембраны
Повышение проницаемости
постсинаптической мембраны
для Na
(возможно Са)
Возникновение
ВПСП
Деполяризация
постсинаптической
мембраны
Возникновение в аксонном
холмике ПД
Слайд 5Проявление активности нейронов
Спонтанная
Вызванная
Слайд 6Спонтанная активность
это самопроизвольное возбуждение нейронов (автоматия).
Различают: нерегулярную активность,
когда импульсы в нейроне возникают через различные промежутки времени;
взрывную
– возникает серия частых импульсов;
регулярную – с высокой частотой.
Слайд 7Вызванная активность
возникает в ответ на поступление информации :
от барорецепторов (при
изменении давления),
от проприорецепторов (при изменении тонуса мышц),
от хеморецепторов
(при изменении состава микросреды),
от осморецепторов (при изменении осмотического давления).
Слайд 8Результат стимуляции нейронов
В результате возникает активность ранее молчавших или изменение
активности уже работающих нейронов.
Слайд 9
Торможение в ЦНС.
Явление центрального торможения было открыто в 1862 году
Иваном Михайловичем Сеченовым.
Он обнаружил торможение рефлексов спинного мозга при
раздражении зрительного бугра.
Было установлено, что есть специальные структуры, вызывающие торможение рефлексов.
Слайд 10В дальнейшем было показано, что торможение рефлекторной деятельности одной стороны
тела может возникнуть при возбуждении противоположной.
Например, возбуждение сгибателя правой
ноги вызывает торможение сгибателя левой ноги (работы Введенского, Шеррингтона).
Слайд 11Торможение это не утомление.
Это самостоятельный процесс, вызываемый возбуждением и
проявляющийся в подавлении другого возбуждения.
Слайд 12Торможение проявляется в форме локального процесса.
Всегда связано с наличием
тормозных синапсов.
Такие синапсы образуются аксонами специальных тормозных нейронов, угнетающих
активность всех нервных клеток, с которыми они связаны.
Слайд 13Виды центрального торможения
Пресинаптическое
Постсинаптическое
Прямое
Возвратное
Латеральное
Слайд 15Пресинаптическое торможение
Обнаружено в мозговом стволе и особенно в спинном
мозге.
Морфологической основой является аксо-аксональный синапс.
Слайд 16Механизм пресинаптического
торможения.
Слайд 17В случае избыточного притока сенсорной информации с рецепторов происходит активация
тормозных интернейронов.
Слайд 18Тормозной синапс высвобождает ГАМК (гамма - аминомасляную кислоту),
которая вызывает
блокирование входа Са2+ в нервное окончание I-го нейрона.
Слайд 19Это приводит к прекращению выхода медиатора из окончаний I-го нейрона.
Следствие этого – снижение потока афферентной информации к II-му нейрону,
снижение вероятности возникновения потенциала действия у второго нейрона и торможение его активности..
Слайд 20
Схема пресинаптического торможения
1
2
3
тормозной
нейрон
Слайд 21Значение пресинаптического торможения
Позволяет выключить отдельные синаптические входы на нейроне и
ограничить доступ определенной информации к нейрону.
Слайд 23Морфологической основой постсинаптического торможения является тормозной аксосоматический синапс.
Тормозные синапсы на
нейроне локализуются близко к аксонному холмику.
Слайд 24Торможение осуществляется за счет гиперполяризации постсинаптической мембраны,
которая является частью
мембраны аксонного холмика.
Слайд 25Механизм постсинаптического торможения
Слайд 26 В тормозном синапсе выделяются тормозные медиаторы (например – глицин).
Медиатор взаимодействует с рецепторами постсинаптической мембраны.
Увеличивается проницаемости для калия
и хлора.
Слайд 27
Постсинаптическая мембрана и аксонный холмик гиперполяризуются.
Возбудимость аксонного холмика
нейрона снижается и уменьшается вероятность ответа на приходящие сигналы.
Слайд 28Ео
Ек
0
Величина порога раздражения
аксонного холмика до начала работы тормозного нейрона
Ео1
Величина
порога раздражения
аксонного холмика после начала работы тормозного нейрона и
гиперполяризации аксонного холмика
Слайд 29Характеристика видов постсинаптического торможения
Прямое (Сеченовское, с рецепторов Гольджи, реципрокное).
2.
Возвратное
3. Латеральное
Слайд 31
Схема опыта Сеченова
Н2SO4
NaCl
тормозные
влияния на
мотонейрон
Слайд 32Рефлекс с рецепторов Гольджи
Возникает при сильном сокращении мышцы.
При этом возбуждаются
рецепторы сухожилий.
Через тормозной нейрон вызывает торможение мотонейрона и мышца расслабляется.
Слайд 33Схема торможения с рецепторов Гольджи
(отрицательная
обратная связь)
тормозной
нейрон
торможение
мотонейрона
возбуждение
рецептора
Слайд 34Реципрокное торможение
(сопряженное)
Суть его в том, что центры –антагонисты одновременно находятся
в противоположном состоянии.
Например, если центр вдоха возбужден, то центр выдоха
заторможен.
Сосудосуживающий центр возбужден, сосудорасширяющий заторможен.
Слайд 35
Такие же отношения между центрами сгибателей и разгибателей одной половины
тела
и между правой и левой половинами.
Слайд 36 Если сгибатель сокращен, то разгибатель на этой конечности расслаблен.
В
это время на другой конечности сгибатель будет расслаблен, а разгибатель
сокращен.
Это лежит в основе шагательного рефлекса.
Слайд 38
Сгибатель
Разгибатель
Тормозной
нейрон
Слайд 39
Рецептивное
поле
Афферентный путь
Сгибатель
Коллатераль
афферентного
пути
Тормозной
нейрон
Мотонейрон
разгибателя
Разгибатель
Мотонейрон
сгибателя
Слайд 40Возвратное торможение
Возвратное торможение ограничивает активность
мотонейронов при их чрезмерной стимуляции.
Обеспечивает защиту
нервных центров от перевозбуждения
Слайд 43Латеральное торможение
Наибольшее значение имеет в анализаторных системах.
Позволяет оценить:
границы
действия раздражения,
контуры предметов,
границы света и тени и т. д.
Слайд 44Схема латерального торможения
Тормозной нейрон
Слайд 45Значение процесса торможения
Обеспечивает:
реципрокное состояние центров – антагонистов;
ограничивает иррадиацию
возбуждения в ЦНС;
лежит в основе рациональных движений.
Слайд 46Пресинаптический
уровень
Постсинаптический
уровень
Воздействия на процесс торможения.
Столбнячный токсин
(нарушает высвобождение
тормозных медиаторов)
Стрихнин
(конкурирует с тормозным
медиатором за рецептор на
постсинаптической мембране) .
Слайд 47Координация рефлекторной деятельности.
Слайд 48Под координацией рефлекторной деятельности понимают совокупность процессов,
протекающих в нервных
центрах
и обеспечивающих выполнение определенного рефлекторного акта.
Слайд 49 Принципы координации рефлекторной деятельности
Взаимоотношение возбуждения
и торможения.
Слайд 50Взаимодействие процессов протекает:
1. на уровне нейрона
в виде процессов
суммации возбуждающих и тормозных постсинаптических потенциалов -
( пространственная и
временная суммация).
Слайд 512) На уровне нервного центра.
Проявляется в виде явления реципрокности (сопряженности).
Слайд 52
II. Принцип общего конечного пути.
Один и тот же мотонейрон входит
в состав многих рефлекторных дуг.
(результат конвергенции).
Слайд 53Рефлексы, дуги которых имеют общий конечный путь, принято разделять на
союзные и антагонистические.
Первые взаимно подкрепляют, усиливают друг друга.
Вторые
оказывают друг на друга тормозящее влияние, конкурируя за захват общего конечного пути.
Слайд 54
Господствующими в борьбе за общий конечный путь являются важные в
биологическом смысле рефлексы.
Слайд 55III. Принцип обратной связи
Сигналы обратной связи информируют ЦНС о результатах
рефлекторной деятельности и корректируют ее.
Слайд 56IV. Принцип доминанты.
Был сформулирован А. А. Ухтомским как основной принцип
работы нервных центров.
Доминантными обычно становятся те центры, которые связаны
с удовлетворением жизненно важных потребностей данного времени.
Слайд 57Доминантный или господствующий очаг возбуждения в ЦНС формируется под влиянием
изменившихся констант гомеостаза.
Например, снижение питательных веществ в крови формируют
голод и доминанту поиска пищи.
Слайд 58Доминантный очаг возбуждения обладает свойствами:
1) повышенной возбудимостью;
2) стойкостью возбуждения;
3) способностью
к суммации;
4) инерцией.
Возникновение доминантного очага возбуждения всегда тормозит деятельность других
центров.