Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Словарь физиологических терминов

.doc
Скачиваний:
475
Добавлен:
09.02.2015
Размер:
4.11 Mб
Скачать

НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ (incontinentia uriпае) – непроизвольное выделение мочи из мочеиспускательного канала без позывов к мочеиспусканию. В ряде случаев Н.м. выявляется лишь во время сна (энурез), у детей наблюдается в 6–18% случаев. До двухлетнего возраста ночное Н.м. рассматривается как физиологическое явление. В норме кора головного мозга обладает способностью во сне реагировать пробуждением на появление позыва к мочеиспусканию. Патология может проявляться в отсутствии реакции коры к пробуждению (первичная форма ночного Н.м.) либо потери этой способности в результате развившегося заболевания (вторичная форма ночного Н.м.).

НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ – аминокислоты, не синтезирующиеся в организме, но необходимые для синтеза многих белков в нем Н.а. являются валин, лейцин, изолейцин, трео нин, метионин, фенилаланин, триптофан и лизин Условно вводятся в группу Н.а. также гисти дин и аргинин в связи с незначительными воз можностями их синтеза в организме. Содер жание Н.а. в белковых продуктах диеты опреде ляет ценность белков пищи.

НЕИОННАЯ ДИФФУЗИЯ процесс транс порта через мембраны веществ, легко диффундирующих в неионизированной, растворимой в липидах форме. Напротив, будучи ионизированными, такие вещества плохо проникают через мембраны. Н.д. объясняется высокая скорость экскреции NH4+c кислой мочой. Некоторые слабые кислоты с большой скоростью выделяются со щелочной мочой, а слабые основания – с кислой; эго обусловлено тем, что у оснований степень ионизации увеличивается в кислой среде, но уменьшается в щелочной. Так, слабое основание никотин в 3–4 раза быстрее экскретируется при рН мочи около 5, чем при рН 7,3.

НЕЙРОБИОТАКСИС (neurobiotaxis; нейро- + греч. bios жизнь + греч. taxis расположение) – явление движения нейробластов и роста дендритов в направлении источника раздражения, а аксонов– в противоположном направлении. Раньше Н. объясняли на основе механизма гальванотропизма, на смену которого пришли другие представления – теория контактного проведения П. Вейса (P. Weiss), хемотаксиса С. Рамон и Кахаля (S. Ramon у Cajal), теория хемоаффинности Р. Сперри (R. Sperry). Каждая из этих теорий не в состоянии объяснить всю сумму фактов, наблюдаемых при Н., что указывает на зависимость Н. от комплекса факторов, среди которых имеют значение механизмы электрические, химические и многие др. Термин Н. был введен в 1908 г. Капперсом (С.А. Карpers).

НЕЙРОГИПОФИЗ (neurohypophysis; нейро- + гипофиз; син. нервный гипофиз, задняя доля гипофиза) – анатомически подразделяется на заднюю часть или долю и гипофизарную ножку, связывающую гипофиз с мозгом. В Н. поступают нервные волокна нейросекреторных ядер гипоталамуса. Н. образован нейроглией эпендимного типа и состоит из клеток веретенообразной формы – питуицитов, аксонов и терминалей гомори положительных нейросекреторных клеток переднего гипоталамуса. Здесь обнаруживаются многочисленные гиалиновые глыбки – накопительные нейросекреторные тельца, представляющие расширения аксонов и их терминали. Нейросекреторные гранулы являются морфологическим субстратом нейрогормоновокситоцина и вазопрессина. Гипофиз, в состав которого входит адено- и нейрогипофиз, тесно связанный со всей нервной системой через гипоталамус, объединяет в функциональное целое эндокринную систему, участвующую в обеспечении постоянства внутренней среды организма. Гипофиз является важнейшим звеном в системе соматовегетативной интеграции, и нарушения его функции ведут к дискоординации вегетативной и соматической сфер организма.

НЕЙРОГЛИЯ (neuroglia; нейро-4-glia; син. глия) – совокупность всех клеточных элементов нервной ткани, кроме нейронов.

Н. АСТРОЦИТАРНАЯ (п. astrocytica; син. макроглия, эктоглия) – часть, Н., представленная астроцйтами; выполняет опорную функцию, осуществляет транспорт веществ из капиллярного русла к нейрону.

Н. МАРГИНАЛЬНАЯ (п. marginalis) – наружный слой нервной трубки, образованный отростками клеток, расположенных в ее внутреннем и среднем слоях.

Н. ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ (п. peripherica) – Н., входящая в состав периферической нервной системы; включает леммоциты, клетки-сателлиты вегетативных ганглиев и др.

Н. ЭПЕНДИМНАЯ (п. ependymalis) – часть Н., представленная нейроэпителиальными клетками, выстилающими стенки центрального канала спинного мозга и мозговых желудочков.

НЕЙРОГУМОРАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ (нейро- + лат. humor жидкость) –многоэтапная система управления, состоящая из нервных механизмов ведущих звеньев регуляции и химических веществ для передачи сигналов между клетками и внутри клеток. Н.р. состоит (по В.В. Меньшикову) из следующих звеньев: управления (цепь процессов, происходящих главным образом в нервных элементах), синтеза (специфические химические процессы, происходящие в клетках эндокринных желез и др. секреторных клетках, приводящих к образованию молекул гуморального регулятора), секреции (выделение молекул гуморального регулятора из секреторной клетки в кровь), транспорта (перенос гуморальных регуляторов по крови, лимфе и межклеточной жидкости), эффекта (взаимодействие гуморального регулятора с клеточными реактивными системами, что приводит к изменению состояния клеток органа-мишени и вызывает определенные метаболические и функциональные изменения), метаболизма (биохимические превращения молекул гуморального регулятора) и выведения из организма гуморального регулятора и его метаболитов.

НЕЙРОННАЯ ТЕОРИЯ – теория строения, развития и функций нервной системы. Н.т. представляет собой частный случай клеточной теории. В ее основе лежит признание анатомической обособленности основной структурной единицы нервной системы – нервной клетки, ее генетической самостоятельности и функциональной специфичности. Н.т. получила признание на рубеже XX в. До этого существовала тенденция рассматривать нервную систему как непрерывный синцитий, все элементы которого соединены прямой цитоплазматической связью. Большую роль в разработке Н.т. сыграли исследования Р. Кахаля и Ч. Шеррингтона. Окончательные доказательства полной структурной обособленности нервных клеток были получены с помощью электронного микроскопа, высокая разрешающая способность которого позволила установить, что каждый нейрон на всем своем протяжении окружен мембраной и между мембранами отдельных клеток имеются свободные пространства.

НЕЙРОННЫЕ МОДЕЛИ ПАМЯТИ И ОБУЧЕНИЯ– модели пластических нейронных сетей, направленные на изучение их способности к формированию следов памяти и извлечению записанной информации. Последнее предполагает воспроизведение паттерна активности сети, близкого к тому, который сформировал соответствующий след, обычно связываемый с изменением состояния пластических элементов сети, вызванным активацией записываемого паттерна. Привлечение идей и методов теории информации к анализу моделей памяти позволило сделать оценки информационной емкости нервной системы, показавшие, что реальные потребности индивидуальной памяти человека и животных могут быть обеспечены синаптической пластичностью.

НЕЙРОТЕНЗИН (neurotensinum; нейро- + лат. tensio напряжение) – регуляторный пептид, синтезируемый в кишечнике (преимущественно эндокринными клетками подвздошной кишки) и ЦНС и действующий в зависимости от его локализации как гормон или как нейротрансмигтер. Получен синтетическим путем. Молекула Н. состоит из 13 аминокислотных остатков (молекулярная масса 1674),последовательность которых неидентична последовательности других гормонов желудочно-кишечного тракта, но на С-терминальном участке цепи отчасти идентична последовательности ксенопсиса кожи лягушки. Его основной эффект – торможение опорожнения желудка и кислой секреции.

НЕЙРОТУБУЛА (neurotubulus; нейро-4-лат. tubulus трубочка; син. нервная трубочка, нейропротофибрилла трубчатая, нейротрубочка) – белковая трубчатая структура, составляющая цитоплазматические органеллы аксона. Н. представляет собой димеры белка тубулина диаметром 25 нм и толщиной 5 нм. Слипаясь с нейрофиламентами при фиксации препаратов, нейротубулин образует нейрофибриллы.

НЕЙТРОФИЛ (neutrophilus; лат. neutrum ни то, ни другое + греч. philos любящий, склоный) гранулоцит, зернистость которого выявляется при окрашивании нейтральными красителями.

НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ПИЩЕВАЯ (син. интолерантность) – патологическое состояние пищеварительной системы, характеризующееся нарушением усвоения пищевых продуктов. Наблюдаются следующие виды Н.п. Н. лактозы – наследственная болезнь, связанная с нарушением всасывания лактозы материнского или коровьего молока (дефицит фермента лактазы). Проявляется в первые недели жизни ребенка рвотой, поносом, метеоризмом с развитием обезвоживания и гипотрофии. Н. молока – группа патологических состояний, характеризующаяся нарушением усвоения молока; включает главным образом Н. лактозы и аллергические реакции на компоненты молока. Н. фруктозы (фруктоземия) – наследственная болезнь, обусловленная дефицитом фруктокиназы и проявляющаяся с раннего возраста рвотой, судорогами, повышенным содержанием в крови фруктозы, гипофосфатемией, гипогликемией, дистрофическими изменениями печени и почек.

НЕРВ БЛУЖДАЮЩИЙ (nervus vagus, X пара черепных нервов) – нерв парасимпатической нервной системы, выходит из продолговатого мозга и нннервирует сердце, легкие, селезенку, почки, надпочечники, желудочно-кишечный тракт (до нисходящей ободочной кишки), щитовидную, паращитовидную и вилочковую железы. Возбуждение, идущее в ЦНС по афферентным волокнам от дуги аорты, синокаротидной зоны, сердца и легких вызывает рефлексы: аортальный, синокаротидный, Бейнбриджа, Геринга– Брейера; возбуждение, идущее по эфферентным волокнам, тормозит работу сердца, сужает бронхи, усиливает моторику желудка и кишечника, увеличивает секрецию желез желудка, кишечника и поджелудочной железы, стимулирует образование желчи, расслабляет пилорический сфинктер и сфинктер желчного пузыря.

НЕРВИЗМ (nervismus; лат. nervis нерв) – концепция, раскрывающая роль и значение нервной системы в регулировании физиологических функций и процессов жизнедеятельности организма животного или человека. Концепция Н. в XIX в. была научно обоснована в физиологии И.М. Сеченовым и И.П. Павловым, в клинической медицине – С.П. Боткиным. Материалистическая интерпретация теории Н. связана с развитием эволюционной и экспериментальной биологии и физиологии, с развитием рефлекторной теории от Р. Декарта до И.П. Павлова. Заслугой И.М. Сеченова и И.П. Павлова является то, что они распространили рефлекторный принцип на объяснение не только вегетативно-соматических, но и психически-рефлекторных актов и сделали вывод, что акты сознательной и бессознательной жизни по происхождению суть рефлексы. Был вскрыт универсальный рефлекторный механизм в деятельности нервной системы, обоснована неврогенная теория ряда патологических процессов. Нарушение «регуляторных нервных аппаратов» (С.П. Боткин) может явиться причиной возникновения ряда болезней человека. Выдающиеся нейрофизиологические исследования – открытие центрального торможения, явлений суммации, регулирующих влияний высших отделов нервной системы на низшие трофические действия, афферентный синтез – позволили обстоятельно обосновать концепцию Н. в современной физиологии и медицине, показать интегративный характер нервной деятельности в обеспечении целостности организма. Сведение Н. к кортикализму породило ряд концепций, односторонне трактующих роль нервной системы в жизнедеятельности организма. Бесспорный факт – участие коры полушарий головного мозга в генезе и механизме ряда патологических процессов – был истолкован в плане всеобщности этого механизма всех патологических процессов. Такая абсолютизация кортикализма, экстраполяция от отдельного ко всеобщему Явилась причиной ошибочных выводов в теории (абсолютизация кортико-висцерализма) и в клинической практике. На современном этапе развития концепции Н. задача заключается в том, чтобы изучать различные формы и механизмы нервной регуляции. Нервная система – основной, но не единственный интегратор в нормальной и патологической жизнедеятельности. Подмена конкретного многообразия связей нервно-соматической регуляции каким-либо отдельным ее видом является одним из гносеологических корней метафизических и догматических воззрений в физиологии и медицине. Без принципа Н. нет современной физиологии и медицины, но и теория физиологии не может быть сведена к теории Н. История развития учения о Н. ярко иллюстрирует теоретическую преемственность идей, показывает пример проникновения в физиологию и медицину философско материалистических и эволюционных идей.

НЕРВНАЯ СИСТЕМА СОМАТИЧЕСКАЯ -понятие, введенное для определения системы восприятия внешних раздражителей и организации двигательных реакций, осуществляемых скелетной мускулатурой. К Н.с.с. относили все афферентные нейроны, связывающие экстерорецепторы с центральными структурами мозга, и все эфферентные нейроны, импульсы которых вызывают сокращение скелетных мышц. Остальные периферические участки нервной системы с их центральными звеньями относили к вегетативной нервной системе. Такое деление в настоящее время носит чисто исторический характер, т.к. оно использовалось, когда предполагали, что вегетативная нервная система организует свою деятельность в отличие от соматической исключительно по принципу автоматизма. В дальнейшем исследования К.М. Быкова и сотрудников показали, что принципиальных различий в передаче импульсов с рецепторов на двигательные нейроны и на внутренние органы нет, и кора мозга регулирует деятельность всех органов, иннервируемых вегетативной нервной системой, и координирует их деятельность в соответствии с текущими потребностями организма.

НЕРВНАЯ СИСТЕМА ТРОФОТРОПНАЯ понятие введено в 1957г. Гессом для определения специфических реакций вегетативной нервной системы. Трофотропная система, ее деятельность, связана с состоянием покоя, отдыха, сна, процессами пищеварения. При этом отмечается замедление сердечного ритма, снижение кровяного давления, замедление дыхания, сужение бронхов, усиление перистальтики и секреции пищеварительных соков, усиление деятельности выделительных органов, синхронизация биопотенциалов мозга. Все эти процессы реализуются в основном через образования парасимпатической нервной системы. Все грофотропные реакции направлены на поддержание и восстановление гомеостазиса внутренней среды. Трофотропное состояние вегетативной нервной системы обеспечивается биологически активными веществами – ацетилхолином, серотонином, гистамином. Трофотропные реакции протекают синергично с эрготропными. В каждом конкретном случае можно отметить преобладание одной яз них, в зависимости от конкретных условий. Нарастание активности веществ эрготропного ряда по закону обратной связи уравновешивается сдвигом в содержании веществ противоположного ряда во внутренней среде организма.

НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЭРГОТРОПНАЯ – понятие введено в 1957г. Гессом для определения специфического состояния вегетативной нервной системы. Эрготропная система осуществляет приспособление организма к изменениям внешней среды, обеспечивает потребности физической и психической деятельности. Правильнее говорить об эрготропных реакциях вегетативной нервной системы или об эрготропном состоянии, которое характеризуется избирательной активацией некоторых висцеральных органов под влиянием симпатической нервной системы и повышением активности соматической системы. Эрготропные реакции усиливаются в моменты, требующие напряжения и активной деятельности. При этом повышается кровяное давление, увеличивается минутный объем крови, расширяются коронарные сосуды, учащается пульс, увеличивается частота дыхания, расширяются бронхи, увеличивается легочная вентиляция. Одновременно уменьшается перистальтика, секреция пищеварительных соков, суживаются сосуды, расширяются зрачки, повышается возбудимость рецепторов, нарастает уровень внимания. Эрготропные реакции обеспечивают адаптивную реакцию организма в условиях повышенной мышечной активности. Одним из проявлений эрготропного состояния организма является феномен Орбели–Гиницинского. Эрготропные реакции схожи с «аварийными» реакциями, описанными Кенноном, но изменения, вызванные стрессорными воздействиями могут привести к нарушению гомеостазиса. Эрготропные реакции вызываются и регулируются катехоламинами: адреналином, норадреналином, ДОФА, дофамином – эрготропными биологически активными еществами в сегментарных аппаратах симпатической нервной системы. Эрготропная система процессе поддержания гомеостазиса взаимодействует с трофотропной системой, равновесие между которыми обеспечивает восстановление внутренней среды организма.

НЕРВНАЯ ТКАНЬ – ткань организма, построенная из нервных клеток и их отростков, которые способны принимать сигналы и передавать ответные импульсы. Функциональной и структурной единицей Н.т. является нервная клетка. В каждом нейроне выделяют тело, дендриты, аксоны и аксонные терминали. Все эти области нейрона выполняют определенные функции. В теле клетки синтезируются медиаторы, клеточные белки и другие компоненты. Главная функция аксона состоит в проведении нервных импульсов к клеткам: нервным, мышечным и секреторным. Ближе к окончанию аксон ветвится и образует тонкую кисточку из конечных ветвей – аксонных терминалей. На конце каждая терминаль образует специализированный контакт – синапс, с постсинаптической клеткой, ее сомой или дендритом. Специальная функция синапса заключается в передаче импульсации от одной клетки к другой. Дендриты образуются в результате древовидного разветвления отростков нервных клеток, отходящих от ее тела в направлении, противоположном аксону. Специальная функция дендритов заключается в восприятии синаптических влияний. На дендритах заканчиваются терминали аксонов, которые покрывают всю поверхность дендрита.

НЕРВНАЯ ТРОФИКА (греч. trophe питание) – регулирующие влияния нервной системы на обменные процессы в тканях и органах. Трофическая функция нервной системы проявляется в регуляции структурно-химической организации органов и тканей, их роста и развития путем воздействия на обмен веществ. Учение о Н.т. было развито И.П. Павловым, который показал, что все органы и ткани снабжены трофическими нервами, влияющими на обмен веществ и вследствие этого изменяющими физиологические свойства тканей: их возбудимость, проводимость, работоспособность. Многочисленные клинические и экспериментальные наблюдения позволяют считать, что трофическая функция в той или иной мере осуществляется всеми нервами и что специфические трофические нервы в организме немногочисленны. Дальнейшее развитие представлений о Н.т. принадлежит Л.А. Орбели, который сформулировал концепцию об адаптационно-трофической функции нервной системы (см.).

НЕРВНО-МЫШЕЧНОЕ ВЕРЕТЕНО (fusus neuromuscularis; син. мышечное веретено) – рецепторный прибор, содержащий рецепторы мышц, и впервые в ряду позвоночных появляющийся у амфибий. Состоит из упругой капсулы, полость которой содержит видоизмененные поперечнополосатые мышечные волокна, называемые иктрафузальными, и жидкость, выделяемую вспомогательными элементами. Пучки интрафузальных волокон в средней части веретена у млекопитающих – это лишенная сократимых структур ядерная сумка, оплетены первичным сенсорным волокном. Вторичное сенсорное волокно образует контакты с волокнами в области, примыкающей к центральной. Сенсорные волокна ветвятся, образуя многочисленные (до нескольких тысяч) терминали. Н.-м.в. млекопитающих отличаются степенью выраженности первичной и вторичной сенсорной иннервации. У немлекопитающих в Н.-м.в. имеются только первичные волокна. Н.-м.в. получают и эфферентную иннервацию. Прикрепленные с одной стороны к кости они «включены» параллельно экстрафузальным мышечным волокнам. Такой способ фиксации приводит к тому, что любое изменение экстрафузальных волокон вызывает изменение активности рецепторов Н.-м.в.

НЕРВНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ– особое состояние, возникающее в процессе деятельности или общения, при котором доминирует эмоциональный компонент, придающий повышенную оценку всем или каким-либо элементам деятельности. Оно обычно для тех видов деятельности, где велика опасность либо высока ответственность, встречается при экстремальных состояниях, но может быть выражено и при обычных видах деятельности у людей с высокой степенью тревожности или малым опытом работы. Н.-э.н., приводящее к дезорганизации деятельности, называется нервно-эмоциональной напряженностью. Н.-э.н. характеризуется высоким тонусом ЦНС и повышенной активностью гормонального звена регуляции.

НЕРВНЫЙ ГАНГЛИЙ – скопление нервных клеток, внутри которого располагаются разветвления нервных волокон в виде нейропиля. Ганглиозные клетки биполярны, мультиполярны, иногда униполярны, от их аксона на некотором расстоянии от нейрона отходят расщепляющиеся на концевые разветвления дендриты, а сам аксон проходит далее, отдавая по ходу коллатерали. Нейропиль, расположенный внутри Н.г. и окруженный по периферии ганглиозными клетками, образуется переплетением коллатералей аксонов и дендритами. У позвоночных животных Н.г. имеет соединительнотканную строму, в ячейках которой расположены нейроны, глиальные клетки и кровеносные сосуды. Каждый нейрон находится в прочной капсуле из соединительной ткани. Преганглионарные волокна, входя в Н.г., отдают множество коллатералей, которые оканчиваются на многих нейронах, т. е. возбуждение одного волокна вызывает активацию многих нейронов Н.г. На одном и том же нейроне оканчивается несколько преганглионарных волокон. У млекопитающих одно и то же волокно может проходить через несколько ганглиев, отдавая коллатерали в каждый из них. Терминальные «разветвления преганглионарных волокон оканчиваются на дендритах и телах нейронов Н.г., оплетая их сложными концевыми структурами. Спинномозговые Н.г. содержат униполярные нейроны, аксоны которых на некотором расстоянии от клетки Т-образно разветвляются.

НЕРВНЫЙ ЦЕНТР – сложное сочетание, «ансамбль» нейронов, согласованно включающихся в регуляцию определенной функции или в осуществление рефлекторного акта. Клетки Н.ц. связаны между собой синаптическими контактами и отличаются огромным разнообразием и сложностью внешних и внутренних связей. В соответствии с выполняемой функцией можно выделить чувствительные центры, центры вегетативных функций, двигательные центры и др. Различные Н.ц. характеризуются определенной топографией в пределах ЦНС.

НЕРВЫ ВАЗОДИЛАТАТОРНЫЕ – нервы вегетативной нервной системы, расширяющие кровеносные сосуды различных органов. Волокна Н. в. являются преимущественно холинергическими.

НЕРВЫ ЧЕРЕПНЫЕ (nervi cranialis, nervi сеrebrales, nervi capitales) – 12 пар нервов, отходящих от головного мозга. Нервы I пары – обонятельные, II – зрительные, III – глазодвигательные, IV – блоковые, V – тройничные, VI – отводящие, VII – лицевые, VIII – преддверно-улитковые, IX – языкоглоточные, X – блуждающие, XI – добавочные, XII пары – подъязычные.

НЕФРОН (nephronum; греч. nephros почка) – морфофункциональная единица почки позвоночных. Н. начинается капсулой Шумлянского– Боумена, покрывающей клубочек капилляров в мальпигиевом тельце. Н. включает шеечный отдел (хорошо развит у большинства холоднокровных позвоночных), проксимальный сегмент (состоит из 2–3 частей), петлю Н. (высокого развития достигает у теплокровных позвоночных), дистальный сегмент (в его состав входит толстый восходящий отдел петли Генле, дистальный извитой каналец, связующий каналец), конечные отделы которого соединены с системой собирательных трубок и выводных протоков. Функционально собирательные трубки близки дистальному сегменту Н. Клубочек, петля и дистальный сегмент могут отсутствовать в Н., напр. у некоторых видов морских костистых рыб. Профильтровавшаяся через стенку капсулы Шумлянского–Боумена жидкость поступает в просвет Н., в канальцах реабсорбируются различные неорганические и органические вещества, вода, происходит секреция некоторых чужеродных веществ, калия, протонов и др.; образующаяся конечная моча выделяется по мочеточнику в мочевой пузырь.

НИЖНИЙ ПИЩЕВОДНЫЙ СФИНКТЕР (лат. sphincter oesophagi inferior; син. пищеводно-желудочный сфинктер, кардиальный сфинктер) – сфинктер, образованный гладкомышечными волокнами в месте перехода пищевода в желудок; он находится в состоянии непрерывного тонического сокращения и препятствует возвращению в пищевод содержимого желудка. Н.п.с. обладает функциональными особенностями, отличающими его от несфинктерных частей желудочно-кишечного тракта, которые обусловлены специфичностью миогенных и интрамуральных нервных механизмов. В регуляции сократительной активности Н.п.с. участвуют как активирующие (адренергический и холинергический), так и тормозящие адренергический и неадренергический, нехолинергический) меанизмы.

НИССЛЯ ВЕЩЕСТВО (F. Nissl; 1860–1919, нем. невропатолог и психиатр; син. базофильное вещество, тигроидное вещество, субстанция Ниссля) – базофильная зернистость нервных клеток, обнаруженная Нисслем, представляющая, согласно современным взглядам, область цитоплазмы, богатую уплощенными цистернами гранулярной эндоплазматической сети (см. Эндоплазматический ретикулум) с большим содержанием свободных и прикрепленных к мембранам рибосом (см.). По характеру и количеству вещества Ниссля можно судить о принадлежности нейрона и его функциональном состоянии.

НИСТАГМ (nystagmus; греч. nystagmos дремота) – вестибулоглазодвигательные рефлексы, выражающиеся в непроизвольном ритмическом пилообразном движении глазных яблок под влиянием раздражения какого-либо отдела вестибулярного анализатора или зрительной стимуляции. Н. исследуется в неврологической клинике для дифференциальной диагностики болезей ЦНС.

НОВАЯ КОРА (neocortex; греч. neos новый-+-лат. cortex кора; син. гомогенетическая кора Бродманна, изокортекс Фогта) – по своей площади значительно превосходит у человека все остальные территории коры, вместе взятые, составляя примерно 96% всей поверхности полушарий большого мозга. Н. к. появляется впервые у рептилий, но типичное многослойное строение она получает только у млекопитающих, где на определенной стадии развития у человека (5–6 лунных месяцев) она расщепляется, как показал К- Бродманн, на шесть слоев, чем резко отличается от гетерогенетической коры (древняя, старая, межуточная), где такого расщепления нет. Шестислойное строение гомогенетическая Н. к. сохраняет и у взрослого человека (гомотипическая кора Бродманна), но в некоторых полях число слоев увеличивается или уменьшается (гетеротипическая кора Бродманна). В соответствии с особенностями строения как всего поперечника коры, так и отдельных ее слов Н.к. делится на ряд областей, каждая из которых подразделяется на ряд полей. В Н.к. выделяются области: затылочная, верхняя и нижняя теменные, постцентральная, прецентральная, лобная, височная, лимбическая и островковая.

НОРМА РЕАКЦИИ – свойство данного генотипа обеспечивать в определенных пределах изменчивость онтогенетических модификаций в зависимости от условий внешней среды. Понятие «Н.р.» введено в науку в начале XX в. Вольтерекком (Reaktiosnorm). Он исходил из предположения, что по наследству передаются не признаки, а гены, определяющие диапазон Н.р. Диапазон (мера, амплитуда, интервал) возможной онтогенетической изменчивости в реализации генотипа и выражает Н. р. организма, которая изменяется в генетически (наследственно) детерминированном диапазоне. Следоваельно, все регуляционные (физиологические) механизмы в своей основе тоже генетически детерминируются. Именно это имеют в виду генетики, когда говорят, что генотип есть «унаследованная форма реакции» (И.И. Шмальгаузен), определяющая число возможных фенотипов при различных условиях внешней среды. По наследству передается Н.р.– программа, закодированная в генотипе, которая может реализоваться и изменяться в зависимости от условий среды. По наследству передается генотип в виде определенной реактивной способности (наследственно детерминированной программы), а фенотип есть реализация генотипа под влиянием среды. Генотип определяет Н. р. лишь как возможность ее проявления, а фенотип – реализованная организмом и средой возможность. Н.р.– это потенциальная реактивность живой системы, которая превращается в действительность при ее взаимодействии с различными факторами внешней или внутренней (организменной) среды. Генотипическая Н.р. всегда меньше фенотипической совокупности реакций, т.к. в ходе индивидуальной жизни организм приобретает ненаследуемые реакции типа приобретенного иммунитета, условнорефлекторные реакции, привыкания (адаптации) к ядам и лекарственным веществам, большинство которых не передаются по наследству и заканчивают свой жизненный путь вместе о их носителем (организмом). Только то изменение может войти в Н.р., которое становится элементом генотипа Генотипические Н.р. лежат в основе всех основных законов реагирования живых систем, определяемых законом реактивной детерминации живого.