Система движения. Поддержание позы и движения животных

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2013 в 15:51, реферат

Краткое описание

Движение животных представляет собой совокупность сложных координированных двигательных актов, обусловливающих передвижение тела в пространстве (локомоцию) или направленных на выполнение конкретной работы при добывании корма и его приеме, осуществление половых, поведенческих и многих других физиологических отправлений. А. Ч. Дарвин доказал, что в процессе эволюции закрепились формы движения, наиболее полезные для данного вида животных.
Животные могут взаимодействовать с окружающей средой и влиять на нее только при помощи своих скелетных мышц. Эти мышцы позволяют осуществлять самые разнообразные движения - от ходьбы и бега до тончайших двигательных актов.

Содержание

Введение. 3
Влияние двигательной активности на состояние организма. 3
Физиология движения. 4
Система движения. 5
Виды движения. 5
Стояние и движение на месте. 5
Движение с места. 6
Центр тяжести и распределение нагрузки при движении. 7
Работоспособность мышц. 8
Утомление мышцы. 8
Перегрузка. 8
Тренинг. 10
Физиологические показатели тренированности мышц. 11
Регуляция поддержания позы и движения животного. 12
Общие положения, касающиеся нервной регуляции позы и движения. 12
Роль мозжечка в регуляции положения тела и движении. 16
Регуляция мышечного тонуса и сокращений мышц. 18
Заключение. 19
Список литературы. 20

Вложенные файлы: 1 файл

Система движения.docx

— 63.46 Кб (Скачать файл)

1) регуляцию позы  и мышечного тонуса;

2) исправление  (при необходимости) медленных целенаправленных движений в ходе их выполнения и координацию этих движений с рефлексами поддержания позы;

3) правильное  выполнение быстрых целенаправленных движений, команда к которым поступает от головного мозга.

При некотором упрощении можно сказать, что каждая из этих трех задач связана с деятельностью одной из трех продольных зон мозжечка.

Червь мозжечка и поддержание позы.

Червь мозжечка получает афферентную импульсацию преимущественно от соматосенсорной системы и, в свою очередь, оказывает через ядро шатра прямое и непрямое влияние на ядро Дейтерса, а также на ретикулярную формацию продолговатого мозга и моста. Таким образом, червь мозжечка непосредственно связан со стволовыми центрами, отвечающими за регуляцию позы, и с их нисходящими путями. В качестве простейшего примера подобного влияния червя можно привести тот факт, что удаление этого отдела мозжечка приводит к растормаживанию ядра Дейтерса и тем самым способствует усилению ригидности разгибателей децеребрированного животного; напротив, при раздражении червя тонус этих мышц падает. Таким образом, благодаря червю мозжечка обратная афферентация, постоянно сигнализирующая о позе и выполнении движения, мгновенно обрабатывается для решения вопроса о том, следует ли поддержать или изменить расположение тела. Вследствие этого червь мозжечка управляет позой, тонусом, поддерживающими движениями и равновесием тела.

Роль  промежуточной части мозжечка в  коррекции движений в процессе их выполнения и координации движений.

К промежуточной части мозжечка поступают афферентные сигналы от соматосенсорной системы, а также (через коллатерали кортикоспинального тракта) от двигательной области коры. Эфферентные сигналы от промежуточной части через вставочное ядро (или шаровидное и пробковидное ядра) поступают к стволовым двигательным центрам, и в частности к красному ядру. Менее значительный эфферентный путь возвращается через таламус к двигательной коре. Благодаря тому что в промежуточную часть мозжечка по коллатералям кортикоспинального тракта заранее поступают сведения о готовящемся целенаправленном движении, а также обратная афферентация от соматосенсорной системы, этот отдел участвует:

1) во взаимной координации позных и целенаправленных движений (например, когда необходимо в определенный момент времени сместить центр тяжести тела)

2) в коррекции выполняющихся движений путем посылки сигналов к красному ядру, а также непосредственного направления обратной афферентации в двигательную область коры. Возможно, такого рода коррекция наиболее важна для выполнения недостаточно заученных или редко осуществляемых движений.

Роль  полушарий мозжечка в быстрых  целенаправленных движениях.

Афферентная импульсация поступает к полушариям мозжечка от всех областей коры больших полушарий (лобных, теменных, височных и затылочных долей). В состав этих цереброцеребеллярных трактов, переключающихся через ядра моста, входит около 20 млн. волокон, т. е. в 20 раз больше, чем в состав кортикоспинального тракта. Информация о замысле движения, передающаяся по этим путям к двигательным системам, превращается в полушариях мозжечка и его зубчатом ядре в программу движения, которая посылается к двигательным областям коры преимущественно через вентролатеральные ядра таламуса. После этого становится возможным осуществление движения. Зубчатое ядро посылает также сигналы к стволовым двигательным центрам через красное ядро.

Связи используются главным образом для генерации и осуществления быстрых баллистических целенаправленных движений. Такие движения производятся настолько быстро, что управлять ими через соматосенсорные обратные связи невозможно по временным соображениям, либо настолько четко, что в подобном управлении нет необходимости (например, при быстрых движениях глаз).

Регуляция мышечного тонуса и сокращений мышц.

Гамма-регуляция  мышечного тонуса.

Осуществляется двумя группами мотонейронов спинного мозга: крупными нейронами, вызывающими сокращение волокон скелетных мышц, и мелкими γ-мотонейронами, изменяющими натяжение внутриверетенных мышечных волокон и повышающими чувствительность проприорецепторов мышц. Изменение напряжения мышц под влиянием импульсов γ-мотонейронов вызывается гамма-регуляцией. Активность последних находится под контролем ретикулярной формации ствола мозга. В поддержании тонического напряжения мышц участвует сложная многоуровневая система нервных центров, находящихся под контролем коры больших полушарий.

Трофическое влияние  импульсов вегетативной нервной системы.

Так же имеет определенное значение в процессе регуляции функции скелетных мышц. Импульсы симпатической нервной системы воздействуют на мионевральные синапсы, служащие местом перехода возбуждения с двигательного нерва на мышцу. Сила мышечных сокращений утомленной мышцы увеличивается, если раздражаются симпатические волокна.

Координация движения.

Зависит от образования тепла в организме. Чем интенсивнее работа, тем больше образуется тепла, особенно в жаркое время года и при насыщенном влагой воздухе. В таких условия теплоотдача затрудняется, что может привести к нежелательным последствиям (тепловой удар). Если количество молочной кислоты, образующееся в результате значительной физической нагрузки, может возрасти до 500 % и более, не принося вреда, то перегрев тела (гипертермия) на 5 %, т. н. на 2°С, уже опасен, причем в первую очередь нарушается координация движений в силу высокой чувствительности центров гипоталамуса и ретикулярной формации ствола мозга. В координации движения и регуляции мышечного тонуса важная роль принадлежит мозжечку. Последний оказывает также трофическое влияние на мышцы, выражающееся в восстановлении обмена веществ и работоспособности.

 

Заключение.

Двигательная  активность является основной жизненной  необходимостью всех животных, так  как связана с осуществлением всех жизненно важных функций и деятельностей.

Двигательная  система представляет собой сложное  сочетание анатомо-функциональных свойств опорно-двигательного аппарата и нервной системы, однако в осуществлении движений задействованными оказываются все системы организма.

Целью данного  реферата было показать исключительную важность всех звеньев, отвечающих за функционирование двигательной системы, а так же объяснить, почему нарушение какого-либо звена связей, благодаря которым осуществляется движение и/или поддержание позы, приводит к патологическим состояниям различных степеней тяжести, таких как паралич, тремор и т.п., что оказывает существенное влияние на животное и даже способно привести к его гибели.

 

Список литературы.

  1. Голиков А. Н., Физиология сельскохозяйственных животных, М.: Агропромиздат, 1991.
  2. Лысов В. Ф., Ипполитова Т. В., Физиология и этология животных, М.: КолосС, 2004.
  3. Скопичев В. Г., Физиология животных и этология, М.: КолосС, 2003.

Шмидт, Р. Ф., перевод Каменской, М.А., Физиология человека, М.: Мир, 1985.

 


Информация о работе Система движения. Поддержание позы и движения животных