ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ
Лекция 2
СИНАПСЫ.
Синапсами называют контакты, которые устанавливают нейроны как самостоятельные образования. Выделено несколько свойств синапсов:
1. Обеспечивают функциональные контакты между нервом и органом.
2. Способствуют упорядоченной деятельности ЦНС.
3. Обладают пластичностью (количество импульсов, проходящих через синапс может изменяться, что имеет важное функциональное значение).
4. Участвуют в формировании памяти.
5. Являются местом действии блокаторов, психомиметиков.
СТРОЕНИЕ СИНАПСА.
Нервное волокно, подходя к клетке, образует утолщение, которое контактирует с клеткой. Этот участок называется пресинаптической мембраной. Противоположная мембрана называется постсинаптической. Между ними имеется щель, заполненная жидкостью, сходной с плазмой. В пресинаптическом окончании содержится нейромедиаторы, которые способны возбуждать или тормозить иннервируемую клетку.
Миелиновые нервные волокна, подходя к скелетной мышце, дают веерообразные разветвления на концевые волокна (терминали). Область образования синапсов между нервными окончаниями и мышцами называется двигательной концевой пластинкой. Постсинаптическая мембрана мышечного волокна толще и образует регулярные складки, которые увеличивают площадь поверхности постсинаптической мембраны. Поэтому большее количество медиатора может контактировать с постсинаптической мембраной мышечного волокна.
КЛАССИФИКАЦИЯ СИНАПСОВ
1. По виду выделяемого медиатора выделяют химические синапсы двух видов:
а) адренергические (медиатором является адреналин).
б) холинергические (медиатором является ацетилхолин).
2. Электрические синапсы. Передают возбуждение без участия медиатора с большой скоростью и обладают двухсторонним проведением возбуждения. Структурной основой электрического синапса является нексус. Встречаются эти синапсы в железах внутренней секреции, эпителиальной ткани, ЦНС, сердце. В некоторых органах возбуждение может передаваться и через химические и через электрические синапсы.
3. По эффекту действия:
а) возбуждающие
б) тормозные
4. По месту расположения:
а) аксоаксональные
б) аксосоматические
в) аксодендрические
г) дендродендрические
д) дендросоматические.
Механизм передачи возбуждения в нервно-мышечном синапсе.
ПД достигая нервного окончания (пресинаптической мембраны) вызывает его деполяризацию. В результате этого внутрь окончания поступают ионы кальция. Увеличение концентрации кальция в нервном окончании способствует освобождению ацетилхолина, который выходит в синаптическую щель. Медиатор достигает постсинаптической мембраны и связывается там с рецепторами. В результате внутрь постсинаптической мембраны поступают ионы натрия и эта мембрана деполяризуется.
Если исходный уровень МПП составлял 85 мВ, то он может снижаться до 10 мВ, т.е. происходит частичная деполяризация, т.е. возбуждение пока еще не распространяется дальше, а находится в синапсе. В результате этих механизмов развивается синаптическая задержка, которая составляет от 0,2 до 1 мВ. частичная деполяризация постсинаптической мембраны называется возбуждающим постсинаптическим потенциалом (ВПСП).
Под влиянием ВПСП в соседнем чувствительном участке мембраны мышечного волокна возникает распространяющийся ПД, который и вызывает сокращение мышцы.
Ацетилхолин из пресинаптического окончания выделяется постоянно, но его концентрация невысока, что необходимо для поддержания тонуса мышцы в покое.
Для заблокирования передачи возбуждения через синапс применяют яд кураре, который связывается с рецепторами постсинаптической мембраны и препятствует их взаимодействию с ацетилхолином. Заблокировать проведение возбуждения через синапс может яд бутулин и другие вещества.
На наружной поверхности постсинаптической мембраны содержится фермент ацетилхолинэстераза, который расщепляет ацетилхолин и инактивирует его.
Принципы и особенности передачи возбуждения в межнейральных синапсах.
Основной принцип передачи возбуждения в межнейральных синапсах такой же как и в нейромышечном синапсе. Однако существуют свои особенности:
1. Многие синапсы являются тормозными.
2. ВПСП при деполяризации одного синапса недостаточно для вызова распространяющегося потенциала действия, т.е. необходимо поступление импульсов к нервной клетке от многих синапсов.
Восприятие раздражения из вне (рецепция).
Рецепторы – конечные специфические образования, которые преобразуют энергию раздражителя в электрохимический потенциал и затем в форму нервного возбуждения.
Классификация рецепторов:
По характеру ощущений:
1) зрительные
2) слуховые
3) обонятельные
4) вкусовые
5) осязательные
По месту расположения:
1) экстерорецепторы – внешние (слуховые, зрительные)
2) интерорецепторы – внутренние (вестибулорецепторы, проприорецепторы)
По характеру раздражителя:
1) фоторецепторы - (зрительные)
2) механорецепторы – (прикосновения и давления)
3) терморецепторы – (холодовые и тепловые)
4) терморецепторы – (вкусовые, обонятельные)
5) ноцицептивные (болевые)
По месту расположения раздражителя:
1) дистантные - (слуховые, зрительные)
2) контактные – (вкусовые, температурные, рецепторы давления)
Все рецепторы обладают адаптацией. Адаптация это снижение чувствительность к длительному действию раздражителя.
Преобразование энергии раздражителя.
В результате взаимодействия раздражителя и мембраны рецептора возникает рецепторный потенциал (РП). Каким образом это происходит?
При контакте раздражителя с мембраной рецептора происходит увеличение проницаемости мембраны для ионов натрия и он входит в чувствительное окончание, которое деполяризуется и возникает рецепторный потенциал.
Первичная трансформация стимула в рецепторный потенциал называется преобразованием.
РП возбуждает начальный сегмент чувствительного нерва и возникает нервный импульс, частота которых зависит от силы РП.
Различают первичные рецепторы, которые представляют собой окончание чувствительного нерва и вторичные рецепторы – отдельная клетка, которая воспринимает раздражение. Эта клетка имеет контакт с окончанием чувствительного нерва. Из этой клетки выделяется медиатор который и приводит к образованию нервного импульса.
Совокупность рецепторов, которые приводят к возбуждению собственного нейрона называют рецептивным полем, а области сосредоточения рецепторов, которые принадлежат к определенным сенсорным системам – рефлексогенными зонами.
ФИЗИОЛОГИЯ МЫШЦ.
В организме человека по структуре и физиологическим свойствам выделяют 3 типа мышечной ткани:
1. Скелетная.
2. Гладкая.
3. Сердечная.
Все типы мышц обладают некоторыми свойствами:
1. Возбудимость.
2. Проводимость.
3. Сократимость – изменение длины или напряжения
4. Способность расслабляться.
В естественных условиях деятельность мышц носит рефлекторный характер. Зарегистрировать электрическую активность мышцы можно с помощью электромиографа. Электромиография используется в спортивной медицине.
Формы и типы мышечного сокращения.
Различают несколько форм и типов мышечных сокращений.
1. Динамическая форма мышечного сокращения. При таком типе сокращений изменяется длина мышцы, но не изменяется напряжение. Эта форма включает два типа:
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.