Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Зачет №1 (физиолгия возбудимых тканей).docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
42.06 Кб
Скачать

Последовательность действий

1.Поступление возбуждения в виде ПД к окончанию нервного волокна.

2. деполяризация пресинаптической мембраны и высвобождение ионов Са++ из саркоплазматического ретикулюма мембраны.

3.Поступление Са++ при поступлении в синаптическую бляшку способствует высвобождению медиатора из везикул.

.4замещение Mq++ на Са++ в везикулах.

5.Высвобождение АТФ и медиатора.

6.Проникновение медиатора через пресинаптическую в синаптическую щель.

7.Взаимодействие с рецепторами постсинаптичской щели (для АЦХ холинорецепторы)

*Постсинаптическая мембрана - утолщенный участок мембраны дендрита в области синапса . Постсинаптическая мембрана содержит крупные белковые молекулы, действующие как рецепторы медиаторов , и многочисленные лиганд- зависимые каналы и поры, обычно закрытые, через которые в постсинаптический нейрон могут поступать ионы.

*Ацетилхолин является медиатором а ацетилхолиностераза ингибитором этого медиатора

*Ингибиторы ацетилхолинэстеразы (ACh-ингибиторы) - вещества, замедляющие активность фермента ацетилхолинестеразы и тем самым повышающие уровень нейромедиатора ацетилхолина в организме.(эзерин, простегнин)

*Постсинаптический потенциал возбуждающий – потенциал, возникающий в результате локальной деполяризации постсинаптической мембраны при действии на нее возбуждающего медиатора, ВПСП (возбуждающий постсинаптический потенциал).

Постсинаптический потенциал тормозной – потенциал, возникающий в результате локальной гиперполяризации постсинаптической мембраны при действии на нее тормозного медиатора, ТПСП (тормозной постсинаптический потенциал).

* Миорелаксанты конкурируют с молекулами ацетилхолина, которые образуются в синапсе и связываются с ацетилхолиновыми рецепторами на постсинаптической мембране. Таким образом, миорелаксанты блокируют действие ацетилхолина и предотвращают деполяризацию (или активацию) мышечного сокращения.

№16 Свойства синапса

*Одностороннее проведение – синапс может передавать возбуждение только в одном направлении – от пресинаптической мембраны на постсинаптическую.

Синаптическая задержка - время, необходимое для проведения сигнала через синапс; определяется как интервал между приходом нервного импульса в окончание пресинаптические волокна и началом потенциала постсинаптического. Скорость передачи возбуждения снижается.

Быстрая утомляемость связана с истощением и несвоевременным синтезом медиатора в пресинаптической части синапса или глубокой, стойкой деполяризацией постсинаптической мембраны (пессимальное торможение).

Низкая лабильность синапса определяется главным образом периодом рефрактерности хемочувствительных каналов на постсинаптической мембране.

№17 Учение Введенского

*Н. Е. Введенским было установлено, что увеличение сопровождается увеличением ответной реакции живой ткани. При большой частоте раздражений часть сигналов попадает в рефрактерную фазу, конечный эффект при этом не увеличивается.

Дальнейшее увеличение частоты и силы раздражителя сопровождается сначала сниженным по амплитуде ответом, а затем полной его утратой. В частности, высота тетанического сокращения мышцы нервно-мышечного препарата лягушки оказалась наибольшей при частоте 100 Гц. Эта частота является оптимальной (оптимум частоты раздражителя). Более высокие частоты сопровождались уменьшением высоты тетанического сокращения, а при чрезмерных (пессимальных) частотах ответная реакция резко ухудшалась.

Отсутствие видимого ответа при действии сверхвысоких частот раздражающего агента на нервные клетки может рассматриваться как одна из форм внешнего торможения (пессимальное торможение)

Очередная волна возбуждения вызывает усиление сокращения, если она поступает в мышцу, находящуюся в стадии повышенной возбудимости. Напротив, если очередной импульс возбуждения попадает в рефрактерную фазу, величина двигательного ответа мышцы падает.

Т.е. под лабильностью Н. Е. Введенский понимал скорость осуществления элементарных физиологических и физико-химических процессов.

*Вслед за тем Н. Е. Введенский обнаружил, что нерв, мышца и нервные окончания обладают различной лабильностью.

Нервное волокно способно воспроизводить до 500 отдельных периодов возбуждения без перехода их в более низкие ритмы, мышца же может их воспроизвести не более 200-250 в секунду. Если же мышца получает раздражения не непосредственно, а через нерв, то предельным ритмом, который она может воспроизвести, окажется всего 150-100 в секунду. Это означает, что лабильность нервных окончаний еще ниже.