Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ВНД.docx
Скачиваний:
69
Добавлен:
28.05.2022
Размер:
762.47 Кб
Скачать
  1. Функции нейронов.

У каждой клетки имеются общие (основные) функции, одинаковые с функциями других клеток, и специфические, свойственные в основном данному виду клеток.

F:

  • Общие:

    • Синтез тканевых и клеточных структур, а также необходимых для жизнедеятельности соединений (анаболизм).

    • Выработка энергии в результате катаболизма - совокупности процессов распада клеточных и тканевых структур и сложных соединений, содержащих энергию.

    • Трансмембранный перенос веществ, обеспечивающий поступление в клетку необходимых веществ и выделение из клетки метаболитов и веществ, используемых другими клетками организма.

  • Специфические:

    • Восприятие изменений внешней и внутренней среды организма. Эта функция осуществляется прежде всего с помощью периферических нервных образований сенсорных рецепторов и посредством шипикового аппарата дендритов и тела нейрона.

    • Передача сигнала другим нервным клеткам и клеткам- эффекторам: скелетной мускулатуры, гладким мышцам внутренних органов, сосудам, секреторным клеткам. Эта передача реализуется с помощью синапсов.

    • Переработка поступающей к нейрону информации посредством взаимодействия возбуждающих и тормозящих влияний пришедших к нейрону нервных импульсов.

    • Хранение информации с помощью механизмов памяти. Любой сигнал внешней и внутренней среды организма вначале преобразуется в процесс возбуждения, который является наиболее Характерным проявлением активности любой нервной клетки.

    • Нервные импульсы обеспечивают связь между всеми клетками организма и регуляцию их функций.

    • С помощью химических веществ нервные клетки оказывают трофическое (питание) влияние на эффекторные клетки организма.

+другая классификация f (из вики)

Функции:

  • Приёмная функция (синапсы — точки контакта, от рецепторов и нейронов получаем информацию в виде импульса).

  • Интегративная функция (обработка информации, в результате на выходе нейрона формируется сигнал, несущий информацию всех суммированных сигналов).

  • Проводниковая функция (от нейрона по аксону идет информация в виде электрического тока к синапсу).

  • Передающая функция (нервный импульс, достигнув окончание аксона, который уже входит в структуру синапса, обуславливает выделение медиатора — непосредственного передатчика возбуждения к другому нейрону или исполнительному органу).

  1. Функции глии.

Глиальные клетки выполняют несколько функций:

  • опорную,

  • защитную,

  • изолирующую,

  • обменную (снабжение нейронов питательными веществами)

  1. Потенциал действия.

Если клетка живая, то на ее оболочке есть электрический заряд – мембранный потенциал (МП). Внутри клетки заряд отрицательный, снаружи положительный, разность потенциалов (напряжение) составляет около 70 мВ. Состояние спокойной клетки называется потенциал покоя, при возбуждении МП клетки колеблется, возникает потенциал действия (ПД).

Потенциал действия — разновидность биопотенциала возникающего на мембране электровозбудимых клеток в ответ на раздражение электрическим полем, химическим или другим стимулом.

— волна возбуждения, перемещающаяся по мембране живой клетки в виде кратковременного изменения мембранного потенциала на небольшом участке возбудимой клетки (нейрона или кардиомиоцита), в результате которого наружная поверхность этого участка становится отрицательно заряженной по отношению к внутренней поверхности мембраны, в то время, как в покое она заряжена положительно.

Потенциал действия является физиологической основой нервного импульса.

Возбуждающие медиаторы присоединяются к неспецифическим ионным каналам, находящимся в синаптической мембране. Через эти каналы натрий (и по градиенту заряда, и по градиенту концентрации) заходит внутрь клетки и уменьшает МП в районе синапса с –70 до –40 мВ.

Изменение напряжения на мембране приводит к денатурации мембранных белков: в мембране вокруг синапса открываются натриевые каналы и лавина натрия (по обоим градиентам) устремляется в клетку, превращая внутреннюю среду из отрицательной в положительную – происходит деполяризация мембраны.

Деполяризованный участок мембраны (в котором заряды поменялись местами) возбуждает соседние участки, воздействуя на него электрическим полем – так происходит распространение ПД.

Если аксон покрыт миелином, то соседний участок возбудить нельзя, т.к. миелин изолирует его от внешней среды, поэтому приходится возбуждать соседний перехват Ранвье – «прыгать» – нервный импульс распространяется быстрее.

На пике ПД (+30 мВ) под действием изменения МП натриевые каналы закрываются на определенное время (период рефрактерности). Калий продолжает выходить из клетки, только теперь по обоим градиентам (и концентрации, и заряда), положительный заряд переносится наружу, происходит реполяризация мембраны (возврат к ПП).