Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Декабря 2015 в 09:38, реферат
1.Структура и физиологические свойства нервов.
2.Механизмы проведения возбуждения в нервных волокнах: электротоническое, импульсное с затуханием, бездекрементное.
3.Законы проведения возбуждения в нервах.
4.Классификации синапсов. Функциональные свойства синапсов.
5.Нервно-мышечный синапс, его строение.
6.Механизм проведения возбуждения в химическом синапсе.
7.Характеристика синаптических нейромедиаторов. Особенности проведения возбуждения в возбуждающих и тормозных синапсах.
8.Понятие лабильности и меры лабильности. Сравнительная характеристика меры лабильности нервов и синапсов.
3) аксоаксональный (аксон первого нейрона образует синапс на аксоне второго нейрона);
4) дендродентритный (дендрит первого нейрона образует синапс на дендрите второго нейрона).
Различают несколько видов периферических синапсов:
1) мионевральный (нервно-мышечный), образованный аксоном мотонейрона и мышечной клеткой;
2) нервно-эпителиальный, образованный аксоном нейрона и секреторной клеткой.
2. Функциональная классификация синапсов:
1) возбуждающие синапсы;
2) тормозящие синапсы.
3. По механизмам передачи возбуждения в синапсах:
1) химические;
2) электрические.
Особенность химических синапсов заключается в том, что передача возбуждения осуществляется при помощи особой группы химических веществ – медиаторов.
Различают несколько видов химических синапсов:
1) холинэргические. В них
происходит передача
2) адренэргические. В них происходит передача возбуждения при помощи трех катехоламинов;
3) дофаминэргические. В них происходит передача возбуждения при помощи дофамина;
4) гистаминэргические. В них происходит передача возбуждения при помощи гистамина;
5) ГАМКэргические. В них происходит передача возбуждения при помощи гаммааминомасляной кислоты, т. е. развивается процесс торможения.
Особенность электрических синапсов заключается в том, что передача возбуждения осуществляется при помощи электрического тока. Таких синапсов в организме обнаружено мало.
Синапсы имеют ряд физиологических свойств:
1) клапанное свойство синапсов, т. е. способность передавать возбуждение только в одном направлении с пресинаптической мембраны на постсинаптическую;
2) свойство синаптической задержки, связанное с тем, что скорость передачи возбуждения снижается;
3) свойство потенциации (каждый последующий импульс будет проводиться с меньшей постсинаптической задержкой). Это связано с тем, что на пресинаптической и постсинаптической мембране остается медиатор от проведения предыдущего импульса;
4) низкая лабильность синапса (100–150 имульсов в секунду).
Скорость проведения возбуждения через синапс намного меньше, чем по нервному волокну, так как здесь тратится время на активацию пресинаптической мембраны, переход через нее кальция, выделение ацетилхолина в синаптическую щель, деполяризацию постсинаптической мембраны, развитие ПКП.
Синаптическая передача возбуждения имеет рад свойств:
1) Наличие медиатора в пресинаптической части синапса;
2) Относительная медиаторная специфичность синапса, т. е. каждый синапс имеет свой доминирующий медиатор;
3) Переход постсинаптической
мембраны под влиянием
4) Возможность действия
специфических блокирующих
5) Увеличение длительности
постсинаптического потенциала
мембраны при подавлении
6) Развитие в постсинаптической мембране ПСП из миниатюрных потенциалов, обусловленных квантами медиатора;
7) Зависимость длительности
активной фазы действия
8) Односторонность проведения возбуждения;
9) Наличие хемочувствительных рецепторуправляемых каналов постсинаптической мембраны;
10) Увеличение выделения
квантов медиатора в
11) Зависимость увеличения эффективности синаптической передачи от частоты использования синапса («эффект тренировки»);
12) Утомляемость синапса,
развивающаяся в результате
Перечисленные свойства относятся к химическим синапсам. Электрические синапсы имеют некоторые особенности, а именно:
· малую задержку проведения возбуждения;
· возникновение деполяризации как в пре-, так и в постсинаптической частях синапса;
· наличие большей площади синаптической щели в электрическом синапсе, чем в химическом.
5. Нервно-мышечный синапс, его строение.
Нервно-мышечный синапс (также нейромышечный, либо мионевральный синапс) — эффекторное нервное окончание на скелетном мышечном волокне. Входит в состав нервно-мышечного веретена. Нейромедиатором в этом синапсе является ацетилхолин.
В этом синапсе нервный импульс превращается в механическое движение мышечной ткани.
Строение
Нервный отросток проходя через сарколемму мышечного
волокна утрачивает миелиновую
Электронная микрофотография среза нервномышечного синапса. Т - окончание аксона, М - мышечное волокно. Стрелка указывает на складки базальной мембраны. Шкала 0.3 мкм[1]
Морфология синапса в гладкомышечной ткани. Двигательные нервные окончания в гладкой мышечной ткани построены проще — безмиелиновые пучки аксонов проникают между глиоцитами к пласту гладких мышц и образуют булавовидные расширения, которые содержат холинергические и адренергические пузырьки.
6. Механизм проведения возбуждения в химическом синапсе.
Особенности распространения возбуждения в ЦНС
Рассматривая основные принципы и особенности распространения возбуждения в ЦНС, а по сути, и свойства нервных центров, можно выделить следующие моменты.
1. Одностороннее проведение возбуждения. В ЦНС – в ее центрах, внутри рефлекторной дуги и нейронных цепей возбуждение, как правило, идет в одном направлении, например, от афферентного нейрона к эфферентному, а не наоборот. Обусловлено это особенностями расположения и характером функционирования химического синапса.
2. Суммация возбуждений (аналогично
можно говорить и о суммации
торможения). На нейроне в области
его аксонального холмика
3. Явление окклюзии: один
и тот же нейрон может
4. Трансформация ритма
возбуждения. В отличие от скелетной
мышцы или аксона нейрон
5. Последействие: один из вариантов этого свойства – длительное циркулирование импульсов но «нейронной ловушке». Итальянский физиолог Лоренто де Но обнаружил это явление: поступивший импульс может минутами или часами пробегать небольшой отрезок нейронной цепи. Благодаря этому, как полагают некоторые авторы, происходит перевод следа (энграммы) из краткосрочной памяти в долгосрочную.
6. Утомление нервных центров: это одно из важных свойств ЦНС. Оно обусловлено особенностями синаптической передачи в ЦНС: при длительном возбуждении одного и того же нейрона в синапсе может снизиться содержание медиатора, что приведет к снижению работоспособности нейрона.
Физиология синаптической передачи
Термин и понятие «синапс», «синаптическая передача» был введен в физиологию Ч. Шеррингтоном. Он, исследуя деятельность ЦНС, предположил еще в 1897 г., что нейроны между собой сообщаются с помощью специального механизма, который он и назвал синаптическим. Последующие годы подтвердили эту идею.
7. Характеристика синаптических нейромедиаторов. Особенности проведения возбуждения в возбуждающих и тормозных синапсах.
Нейромедиа́торы (нейротрансмит
8.Понятие лабильности и меры лабильности. Сравнительная характеристика меры лабильности нервов и синапсов.
Лабильность (от лат. labilis —
В биологии и медицине термином «лабильность» обозначают подвижность, неустойчивость, изменчивость (например, психики, физиологического состояния, пульса, температуры тела и т. д.).
Информация о работе Физиология нервов. Нервно-мышечный синапс