Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
физа экз — копия.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
27.12.2023
Размер:
6.32 Mб
Скачать
  1. Рефлекторные дуги двух- и многонейронные. Их строение и функции.

Рефлекторная дуга (нервная дуга) – совокупность нервных образований, участвующих в осуществлении рефлекса. Это путь, по которому идут импульсы при осуществлении рефлекса.

Структурную основу рефлекторной дуги образуют нейронные цепи, состоящие из рецепторных, вставочных и эффекторных нейронов. Именно эти нейроны и их отростки образуют путь, по которому нервные импульсы от рецептора передаются исполнительному органу при осуществлении любого рефлекса.

Различают:

-моносинаптические, двухнейронные рефлекторные дуги;

-полисинаптические рефлекторные дуги (включают три и более нейронов).

Особенности простой моносинаптической рефлекторной дуги:

1) территориально сближенные рецептор и эффектор;

2) рефлекторная дуга двухнейронная, моносинаптическая;

3) нервные волокна группы Аa (70—120 м/с);

4) короткое время рефлекса;

5) мышцы, сокращающиеся по типу одиночного мышечного сокращения.

Особенности сложной моносинаптической рефлекторной дуги:

1) территориально разобщенные рецептор и эффектор;

2) рецепторная дуга трехнейронная;

3) наличие нервных волокон группы С и В;

4) сокращение мышц по типу тетануса.

  1. Рефлекторная деятельность нервной системы. Классификация рефлексов.

Рефлекс - закономерная реакция организма на изменение внешней и внутренней среды, осуществляемая при участии нервной системы в ответ на раздражение рецепторов.

Путь движения возбудительного процесса при осуществлении рефлекса называется рефлекторной дугой. Дуга включает цепь нейронов разного функционального значения — афферентных, вставочных, эфферентных.

Рефлексы можно классифицировать на группы, или типы, по ряду признаков.

По биологическому значению: пищевые, оборонительные, половые, локомоторные и др.

По расположению рецепторов: экстероцептивные (температурное, тактильные, зрительные, слуховые, вкусовые и пр.); интероцептивные (сосудистые, энтеральные); проприоцептивные (мышечные, сухожильные).

По расположению центральных структур: спинномозговые (двигательные); бульбарные (глотательные, дыхательные, слюноотделительные); мезэнцефальные (ориентировочные, зрительные, слуховые); диэнцефальные (защитные, пищевые, половые); кортикальные.

По характеру ответной реакции, т. е. по типу эффектора: двигательные, секреторные, сосудистые

безусловные рефлексы — рефлексы, которые осуществляются врожденными, наследственно закрепленными нервными путями

условные рефлексы — это рефлексы, которые осуществляются посредством нервных связей, формирующихся в процессе индивидуальной жизни человека или животного

  1. Понятие о нервном центре. Физиологические свойства нервных центров.

Нервный центрэто совокупность нейронов в ЦНС, участвующих в регуляции какой-либо функции организма. Сколько рефлекторных актов, столько и центров (центры дыхания, кровообращения, слюноотделения, глотания, мигания и т. д). Нервные образования, связанные с регуляцией той или иной функции, могут лежать в различных отделах центральной нервной системы. Например, дыхательный центр представляет собой совокупность нервных образований спинного, продолговатого, среднего, промежуточного мозга и коры больших полушарий.

Особенности проведения возбуждения:

1) Одностороннее проведение возбуждения через нервные центры. В ЦНС импульсы проходят только в одном направлении: с афферентного нейрона на эфферентный. Это направление никогда не меняется на обратное. 2) Задержка проведения в синапсах и время рефлекса. Замедление проведения возбуждения по нервным центрам получило название центральной задержки.

Она обусловлена более медленным проведением нервных импульсов через синапсы, так как затрачивается время на следующие процессы:

- выделение медиатора окончаниями аксона в ответ на пришедший нервный импульс;

- диффузию медиатора через синаптическую щель к постсинаптической мембране;

- возникновение возбуждающего постсинаптического потенциала под действием медиатора.

С момента поступления импульса к окончанию аксона до начала возникновения возбуждающего постсинаптического потенциала в мотонейроне спинного мозга у млекопитающих при температуре тела 38 °С проходит 0,3-0,5 мс. От момента появления возбуждающего постсинаптического потенциала до возникновения распространяющегося потенциала действия проходит еще примерно 1,2 мс. Следовательно, на проведение возбуждения через один синапс требуется примерно 1,5—2 мс. Время рефлекса зависит от силы раздражителя и от физиологического состояния организма. При увеличении силы раздражителя время рефлекса становится короче. При утомлении оно удлиняется, а при повышении возбудимости и лабильности нейронов центральной нервной системы уменьшается.

3) Иррадиация возбуждения. Это свойство особенно характерно для НЦ. Под иррадиацией возбуждения понимают широкое распространение возбуждения по различным нервным центрам. В основе этого процесса лежит большая продолжительность и сила поступающих стимулов в ЦНС, вы сокая возбудимость нейронов и ослабление центрального торможения.

4) Конвергенция. Схождение, или сужение - особенность проведения возбуждения по НЦ, противоположная иррадиации. Она обусловлена тем, что в ЦНС афферентных путей в 4—5 раз больше, чем эфферентных. Поэтому к эфферентному нейрону возбуждение подходит по многим путям.

5) Циркуляция нервных импульсов по замкнутым нейронным цепям. Кольцевой ритм — также одна из особенностей прохождения возбуждения по нервным центрам. Нервные импульсы от одного из нейронов, который пришел в возбужденное состояние, передаются как к другим нейронам, так и по коллатералям их аксонов вновь возвращаются на первый нейрон. Таким образом возбуждение может очень длительно циркулировать в одном нервном центре, о тех пор, пока не наступит утомление одного из синапсов или же активность нейронов будет блокирована торможением.

6) Инертность. Это способность нервных центров длительно сохранять в себе следы возбуждений. По мнению И. П. Павлова, инертность нервных

клеток больше в высших отделах, чем в низших. «Если бы у нервных клеток не было инертности, у нас не было бы никакой памяти, никакой выучки, не существовало бы никаких привычек»,— писал И. П. Павлов.

Если приложить к определенному месту коры головного мозга электроды

и наносить раздражение слабым током, то пациент может вспомнить давно забытое (опыты Пенфилда).