Добавил:
kiopkiopkiop18@yandex.ru Вовсе не секретарь, но почту проверяю Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

2 курс / Нормальная физиология / Краткий_курс_лекций_по_физиологии_с_основами_анатомии_Петунова_А

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.03.2024
Размер:
1.32 Mб
Скачать

линзы, тем сильнее лучи преломляются (преломляющая сила увеличивается) и тем короче фокусное расстояние. Когда мы смотрим на близкорасположенные предметы, преломляющая сила должна увеличиваться, а для четкого видения удаленных объектов она должна снижаться и хрусталик уплощается. Единицей измерения преломляющей силы (или силы рефракции) является диоптрия (D). Преломляющая сила вычисляется: D = 1/фокусное расстояние (м).

Радужка и зрачковые рефлексы. Радужка образует отверстие

(апертуру) переменного размера – зрачок, просвет которого может быть уменьшен или увеличен при помощи двух гладких мышц сфинктера зрачка и дилататора зрачка, располагающихся в радужке. Сокращение под влиянием парасимпатической иннервации ведет к миозу (сужение зрачка), а иннервируемая симпатическими нервами мышца – дилататор зрачка, расширяет его (мидриаз).

Сетчатка. Сетчатка состоит из задней световоспринимающей части (зрительная часть сетчатки) и передней части нечувствительной к свету (ресничная часть, радужная часть). Световоспринимающая часть сетчатки содержит три слоя нейронов, передающих зрительную информацию.

нейроны первого порядка – фоторецепторы (палочки и кол-

бочки);

нейроны второго порядка – биполярные клетки;

нейроны третьего порядка – ганглиозные клетки.

Палочки и колбочки (рецепторные клетки). Существует около

120 млн палочек в сетчатке глаза. Эти фоторецепторные клетки содержат фотопигмент, который называется родопсином. Родопсин зависит от витамина А и очень чувствителен ко всему диапазону волны видимого светового спектра. Палочки разбросаны по всей сетчатке за исключением того, что их очень мало в пятне и совсем нет в центральной ямке. Палочки обеспечивают ночное и периферийное зрение и позволяют различать светлые и темные объекты.

101

Рис. 11. Строение сетчатки

В отличие от палочек существует примерно 6 млн колбочек в сетчатке. В основном они сконцентрированы в пятне, с наибольшим количеством в центральной ямке. Им необходим более яркий свет, чем палочкам, чтобы функционировать должным образом. Колбочки обеспечивают цветное и центральное зрение, что дает возможность читать и сосредотачивать взгляд на вещах.

Изменение функционирования клеток палочек и колбочек, вызванное тем, что они подвергаются влиянию фотона света, является началом нервного импульса, который в итоге достигает мозг в виде зрения. Палочки и колбочки не находятся в прямом контакте с визуальной корой головного мозга. Они отправляют свои сообщения биполярным клеткам, которые потом отправляют свои сообще-

ния ганглиозным клеткам. Именно аксоны ганглиозных кле-

ток составляют зрительный нерв, который устремляется к мозгу. Слепое пятно (диск зрительного нерва) – это небольшой уча-

сток сетчатки, нечувствительный к свету.

102

Острота зрения – способность различать мелкие детали объекта. Один участок сетчатки может четко различать две рядом расположенные точки, а другой будет воспринимать их как единое расплывчатое пятно. Острота зрения повышается с увеличением числа колбочек на единицу площади. Для рассмотрения объекта детально взгляд переводится так, чтобы объект проецировался на центр сетчатки, в центральное поле, где колбочки сконцентрированы, а палочек почти нет. В центральной ямке расположено 90% всех колбочек сетчатки. Большинство биполярных нейронов связано с одной колбочкой. Соотношение колбочек и биполярных нейронов 1:1 обеспечивает максимальную остроту зрения, т.к. каждая часть изображения воспринимается особой клеткой, препятствуя смешению информации, полученной с разных колбочек. Благодаря этому человек способен воспринимать быстрые движения.

Орган слуха. Ухо содержит два сенсорных органа с различными функциями (органы слуха и равновесия), которые в анатомическом отношении образуют единое целое – внутреннее ухо. Оно располагается в каменистой части височной кости или так называемой пирамиде. Орган слуха, в отличие от вестибулярного аппарата, имеет вспомогательные структуры, обеспечивающие проведение звуковых волн: наружное и среднее ухо.

Наружное ухо включает ушную раковину, наружный слуховой проход, барабанную перепонку. Ушная раковина состоит из эластичного хряща, который заходит в слуховой проход, далее слуховой проход представляет костный канал, имеющий незначительный S-образный изгиб. Ушная раковина улавливает звуковые волны и направляет их в ухо. В хрящевой части прохода располагаются многочисленные церуминозные железы, секретирующие ушную серу. Волоски и сера задерживают частички грязи, пыли, а также насекомых. Канал передает звуки к перепонке. Барабанная перепонка натянута поперек внутреннего конца костного канала и является границей среднего уха. Натянутая и гибкая барабанная перепонка начинает вибрировать, посылая колебания к слуховым косточкам.

Среднее ухо. В его состав входит барабанная полость, в которой находятся слуховые косточки: молоточек, наковальня и стремечко. Из барабанной полости узкая трубочка – евстахиева труба, выходит в глотку, что помогает регулировать давление в средней полости.

103

Длинная ручка молоточка прикреплена к перепонке и заставляет ее выгибаться внутрь подобно воронке. Слуховые косточки с перепонкой составляют звукопроводящий аппарат. Косточки образуют непрерывную цепочку, соединяющую перепонку с овальным окном, в которое внедрено основание стремечка. Слуховые косточки проводят колебания, возникающие под воздействием звуковых волн в барабанной перепонке, в овальное окно внутреннего уха Основание стремечка в овальном окне передает колебания в жидкость, заполняющую внутреннее ухо. Овальное окно вместе с первым витком улитки образует внутреннюю костную границу барабанной полости. Молоточек и стремечко дополнительно зафиксированы двумя мышцами, от которых зависит интенсивность передачи звука.

Внутреннее ухо. Главной частью внутреннего уха является улитка – закрученное образование размером с кусок сахара. Она находится внутри такой же формы полости в височной кости. Костная спираль – улитка внутреннего уха, длиной около 3 см образует канал, который у человека делает приблизительно 2,5 оборота. На поперечном срезе улитки видны три отдельные полости: в середине располагается улитковый канал – средняя лестница, над ним – вестибулярная лестница, а под – барабанная лестница. В средней находится кортиев орган. В кортиевом органе содержится около 15000 слуховых сенсорных клеток, расположенных рядами, а также множество опорных клеток. Волоски сенсорных клеток прикреплены к покровной мембране. Именно здесь звуковые колебания переводятся в нервные импульсы. Барабанная и вестибулярная лестница соединяются на вершине улитки через отверстие – геликотрему. Эти полости заполнены перелимфой и заканчиваются круглым окном улитки и овальным окном преддверия соответственно.

Механизмы слуха. Овальное окно начинает колебаться, когда слуховые косточки передают звуковые волны. Овальное окно выпячивается и проталкивает жидкость (перелимфу) к вестибулярной лестнице в улитку. Создаются волны переменного давления в перелимфе вестибулярной лестницы. Эти волны распространяются к вершине улитки, а затем возвращаются назад по барабанной лестнице. Противоположно направленные токи жидкости в перелимфе вестибулярной и барабанной лестницах создают колебания эндолимфы в улитковом канале. Это вызывает смещение покровной

104

мембраны, которая касается волосков сенсорных клеток и при своем смещении возбуждает их.

Звуковые волны с частотами между 20–16000 Гц (1 Гц – это одно колебание в секунду) возбуждают волосковые клетки и поэтому вызывают звуковые ощущения (тоны или шумы). Чем больше частота звуковых колебаний, тем выше воспринимается данный тон. Частоты ниже 20 – инфразвук, выше 16000 – ультразвук, не вызывают возбуждение. С другой стороны, чтобы быть услышанными звуковые колебания должны превосходить определенную интенсивность (минимальное звуковое давление). В качестве объективной меры звукового давления был введен относительный уровень звукового давления, измеряемый в децибелах (Дб). Звуковому давлению, которое едва воспринимается как звук, приписывают 0Дб. Каждое десятикратное увеличение звукового давления соответствует повышению относительного уровня звукового давления на 20 Дб.

105

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Костная система

1.К скелету туловища относятся: a) грудная клетка;

b) позвоночный столб;

c) грудная клетка и позвоночный столб;

d) ребра, грудина, грудной отдел позвоночного столба.

2.Позвоночный столб состоит из следующих позвонков:

a)8 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых, 4-5 копчиковых;

b)7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых, 4-5 копчиковых;

c)7 шейных, 12 грудных, 12 поясничных, 5 крестцовых, 1 копчиковых;

d)8 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых, 4-5 копчиковый.

3. Между телом и дугой позвонка находится:

a)межпозвоночное отверстие;

b)позвоночный канал;

c)позвоночное отверстие;

d)спинномозговой нерв.

4.Назад от дуги позвонка отходит:

a)тело позвонка;

b)поперечный отросток;

c)верхний суставной отросток;

d)остистый отросток.

5.К истинным ребрам относятся:

a)8–12;

b)1–10;

c)1–7;

d)11–12.

106

6.Грудная клетка образована:

a)грудиной, ребрами, ключицей, лопаткой;

b)грудиной, ребрами, грудным отделом позвоночника;

c)грудиной, ребрами;

d)ключицей, лопаткой.

7.В грудине различают следующие отделы:

a)рукоятку, тело и мечевидную вырезку;

b)рукоятку, тело и яремную вырезку;

c)рукоятку, тело и клювовидный отросток;

d)рукоятку, тело и мечевидный отросток.

8.Ключица имеет тело и два конца:

a)утолщенный и плоский;

b)грудинный и акромиальный;

c)медиальный и латеральный;

d)проксимальный и медиальный.

9.Лопатка имеет 3 края:

a)передний, реберный и задний;

b)верхний, нижний и латеральный;

c)подлопаточный, надостный и подостный;

d)медиальный, латеральный и верхний.

10.Лопатка имеет две поверхности:

a)надостную и подостную;

b)реберную и дорсальную;

c)латеральную и медиальную;

d)надлопаточную и подлопаточную.

11.Какая кость не относится к костям мозгового черепа:

a)затылочная;

b)скуловая;

c)лобная;

d)теменная.

107

12. Тазовая кость состоит из трех костей:

a)подвздошной, вертлужной и седалищной;

b)лобковой, седалищной и вертлужной;

c)лобковой, подвздошной и седалищной;

d)подвздошной, ягодичной и лобковой.

13.К костям голени относят:

a)локтевую и лучевую;

b)большеберцовую и малоберцовую;

c)бедренную;

d)предплюсну и плюсну.

14.Какие кости образуют пояс верхней конечности?

a)грудина, ребра;

b)ключица, лопатка;

c)тазовая кость;

d)первое ребро.

Возбудимые ткани

1.Какие ткани обладают возбудимостью?

a)костная;

b)ткани внутренней среды;

c)нервная;

d)мышечная;

e)соединительная.

2.Наибольшей возбудимостью обладает:

a)секреторная ткань;

b)сердечная мышца;

c)поперечно-полосатая мышечная ткань;

d)нервная ткань;

e)гладкая мышечная ткань.

108

3.Что характерно для мембранного потенциала покоя?

a)внутреннее содержимое клетки заряжено положительно;

b)внутреннее содержимое клетки заряжено отрицательно;

c)наружная часть мембраны заряжена отрицательно;

d)наружная часть мембраны заряжена положительно;

e)отсутствие разности потенциалов на мембране.

4.Какие факторы формируют и поддерживают мембранный потенциал покоя клеток?

a)наличие рецепторных белков в мембране;

b)работа калий-натриевой атфазы;

c)высокая проницаемость для ионов калия;

d)высокая проницаемость для ионов натрия;

e)избирательная проницаемость мембран для ионов натрия.

5. Каковы механизмы потенциала действия в возбудимых клетках?

a)увеличение проницаемости для ионов калия в фазу деполяризации;

b)увеличение проницаемости для ионов калия в фазу реполяризации;

c)увеличение проницаемости для ионов натрия в фазу реполяризации;

d)увеличение проницаемости для ионов натрия в фазу деполяризации;

e)активация калий-натриевой атфазы.

6.Какая фаза потенциала действия нервных клеток обусловлена значительным поступлением ионов натрия внутрь клетки?

a)фаза гиперполяризации;

b)фаза быстрой реполяризации;

c)фаза медленной реполяризации;

d)фаза деполяризации.

109

7. Порог раздражения – это…

a)скорость нарастания раздражения;

b)зависимость силы раздражения от времени его действия;

c)минимальная сила раздражения, вызывающая полную деполяризацию;

d)минимальная частота раздражения, не вызывающая ответной реакции;

e)максимальная сила раздражения, вызывающая распространяющееся возбуждение.

8. Какой показатель характеризует лабильность возбудимой ткани?

a) амплитуда потенциала действия; b) хронаксия;

c) реобаза;

d) максимальное число возбуждений (ПД) в секунду; e) порог раздражения.

9. Какие фазы потенциала действия соответствуют состоянию абсолютной невозбудимости?

a)фаза деполяризации;

b)начало фазы реполяризации;

c)фаза отрицательного следового потенциала;

d)фаза положительного следового потенциала;

e)фаза следовой деполяризации.

10.Какая фаза потенциала действия обусловлена значительным потоком ионов калия из клетки во внеклеточную среду?

a)фаза деполяризации;

b)фаза реполяризации;

c)фаза гиперполяризации;

d)фаза латентного периода;

e)фаза начальной деполяризации.

110