Pinakamainam at pessimum na dalas ng pangangati. Mga modernong ideya tungkol sa istraktura at pag-andar ng mga lamad. Aktibo at passive na transportasyon ng mga sangkap sa mga lamad. Analytical at sistematikong diskarte sa pag-aaral ng mga function ng katawan

Ipinakita ni N. E. Vvedensky na mayroong pinakamainam na kondisyon, kung saan ang halaga ng tetanus ang pinakamalaki, at maaari itong lumampas nang malaki sa inaasahang halaga ng tetanus ayon sa teoryang Helmholtz. Sa kabilang banda, may mga kondisyon kung saan humina ang epekto - mga pessimal na kondisyon na may labis na malakas at madalas na stimuli - na muli ay hindi sumasang-ayon sa teorya ng superposisyon. Ang katamtaman sa lakas at dalas ng mga pangangati ay kaya pinakamainam, habang ang malakas at madalas na mga pangangati ay nagdudulot ng isang pessimum - isang pagpapahina ng epekto, pagsugpo.

Batay dito, naniniwala si N. E. Vvedensky na ang taas ng tetanus ay natutukoy hindi lamang sa pamamagitan ng pagpapataw ng mga indibidwal na contraction sa bawat isa, kundi pati na rin sa mga pagbabago na iniiwan ng mga irritations na ito sa tissue. Ipinakita na ang mga impulses na pumapasok sa tissue ay nagbabago sa functional state nito; ang mga pagbabagong ito ay nakasalalay sa likas na katangian ng mga papasok na impulses. Kung ang bawat kasunod na salpok ay tumama sa ganoong agwat na nahahanap nito ang tissue sa isang estado ng pagtaas ng reaktibiti, kung gayon ang epekto ng pag-urong ay magiging malakas, at ang taas ng tetanus ay magiging mas malaki kaysa sa inaasahan (ayon kay Helmholtz). Tinawag ni N. E. Vvedensky ang estadong ito hyperexcitability kasunod ng dumadaloy na contractile effect, ang yugto ng kadakilaan. Ang yugto ng kadakilaan ay nauuna sa isang estado ng pinababang reaktibiti - ang bahaging matigas ang ulo. Ang mga impulses na sumusunod sa ganoong dalas kung saan nahuhulog sila sa refractory phase ay nagdudulot ng pessimal effect, isang pagbaba sa taas ng tetanus.

Ang reaksyon ng tissue, kaya, pessimal o optimal, ay depende sa estado ng tissue sa oras na dumating ang salpok na kumikilos dito. Para sariwa, hindi mapakali kalamnan ng guya mga palaka, ang pinakamainam na dalas ng stimuli, na nagbibigay ng pinakamataas na tetanus sa physiologically maximum na stimulus strength, ay 100 beses bawat 1 seg; ang pagtaas sa dalas ng pangangati hanggang 200, 300 beses bawat 1 segundo ay humahantong sa isang pessimal na epekto. Para sa isang pagod na kalamnan, ang pinakamabuting kalagayan ay nagbabago sa mas katamtamang mga pangangati, ang pessimal na epekto ay mas madali.
Ang kalamnan ay nagkontrata bilang tugon sa isang nerve impulse na nagmumula sa CNS. ^ Innervation ng striated muscle fibers Ang mga vertebrates ay isinasagawa mula sa mga neuron ng motor spinal cord o tangkay ng utak. Ang isang motor neuron ay nagpapapasok ng ilang mga fiber ng kalamnan na may mga collateral ng axon nito. Ang complex kabilang ang motor neuron at ang grupo ng mga fibers ng kalamnan na pinapasok nito ay yunit ng neuromotor (motor). Ito ang pangunahing functional at structural na elemento ng neuromuscular apparatus. Sa pagsasagawa, ang buong neuromuscular apparatus ay maaaring ituring bilang isang koleksyon ng mga yunit ng motor.

Ayon sa kanilang istraktura at functional na mga tampok, ang mga yunit ng motor ay hindi pareho. Nag-iiba sila sa laki ng katawan ng motor neuron, ang kapal ng axon, at ang bilang ng mga fibers ng kalamnan na bumubuo sa unit ng motor.

Kaya, maliit na yunit ng motor, ay kinabibilangan ng medyo maliit na motor neuron na may manipis na axon, na may maliit na bilang ng mga terminal na sanga at, nang naaayon, ay nagpapapasok ng isang maliit na bilang ng mga fibers ng kalamnan (ang pinakamaliit - hanggang sa ilang sampu). Ang mga maliliit na unit ng motor ay bahagi ng lahat ng maliliit. mga kalamnan ng mga kalamnan ng mukha, mga daliri at paa, mga kamay at bahagyang nasa komposisyon ng malalaking kalamnan ng puno ng kahoy at mga paa. malaking unit ng motor kasama ang isang malaking motor neuron na may medyo makapal na axon, na bumubuo ng isang malaking bilang ng mga terminal na sanga sa kalamnan at, nang naaayon, ay nagpapapasok ng isang malaking bilang (hanggang sa ilang libong) ng mga fibers ng kalamnan. Kaya, kung mas malaki ang katawan ng isang motor neuron, mas makapal ang axon nito at mas maraming fibers ng kalamnan ang pinapasok ng motor neuron na ito. Ang mga malalaking yunit ng motor ay pangunahing bahagi ng malalaking kalamnan ng puno ng kahoy at mga paa.

Samakatuwid, ang bawat kalamnan ay binubuo ng mga yunit ng motor na may iba't ibang laki, mula sa maliit hanggang sa malaki. Kasabay nito, ang pinakamaliit na yunit ng motor ng isa o isa pang kalamnan ay maaaring mas malaki kaysa sa pinakamalaking yunit ng motor ng isa pang kalamnan (halimbawa, ang maliit na yunit ng motor ng kalamnan ng trunk ay mas malaki sa laki kaysa sa malaking yunit ng motor ng kalamnan. na nagpapagalaw ng mata).

Ang average na bilang ng mga fibers ng kalamnan na innervated ng isang motor neuron ay nagpapakilala sa average na halaga ng mga yunit ng motor ng kalamnan. Ang kapalit nito ay tinatawag density ng innervation.

Mataas ang density ng innervation (mababa ang DE) sa mga kalamnan na inangkop para sa "pinong" paggalaw (mga kalamnan ng mga daliri, dila, panlabas na kalamnan ng mga mata). Sa kabaligtaran, sa mga kalamnan na nagsasagawa ng "magaspang" na paggalaw (halimbawa, ang mga kalamnan ng puno ng kahoy), ang density ng innervation ay mababa (Ang DU ay malaki).

Makilala isa at maramihang uri ng innervation mga hibla ng kalamnan. Mas karaniwan nag-iisang uri ng innervation, na isinasagawa ng higit pa o hindi gaanong mga compact motor endings ng axon ng isang motor neuron. Ang mga fibers ng kalamnan na may ganitong innervation, bilang tugon sa mga nerve impulses, ay bumubuo ng mga potensyal na aksyon na nagpapalaganap kasama ng fiber. Madalas silang tinatawag yugto at mabilis dahil gumagawa sila ng mabilis na contraction.

^ Maramihang uri ng innervation nangyayari nang hindi gaanong madalas. ang mga hibla ay ipinakita sa mga kalamnan ng kalansay amphibian, gayundin sa panlabas kalamnan ng mata mammals, kung saan mayroon ding mga single innervated fibers. Ang bawat hibla ng kalamnan na may maraming innervation ay may maraming motor synapses mula sa isa o higit pang mga motor neuron. Ang ganitong mga fibers ng kalamnan ay tumutugon sa mga nerve impulses lamang sa mga lokal na potensyal na postsynaptic. Ang mga potensyal na aksyon ay hindi nabuo sa kanila dahil sa kawalan ng mga channel ng Na + na umaasa sa boltahe sa kanilang lamad, ngunit posible ang electrotonic propagation ng depolarization mula sa mga synaptic na rehiyon sa buong hibla, na kinakailangan para sa malawakang pag-trigger ng isang contractile act. Ang contractile act dito ay mas mabagal kaysa sa mga fibers na may isang solong innervation, samakatuwid ang mga naturang fibers ay madalas na tinatawag tonic at mabagal.
^ Regulasyon ng tensyon ng kalamnan .

Kontrol sa paggalaw at pag-save tiyak na posisyon Ang katawan ay konektado, una sa lahat, sa gawain ng gitnang sistema ng nerbiyos. Bilang karagdagan sa pagpili ng tamang mga kalamnan at ang mga sandali ng kanilang pagsasama, ang gitnang sistema ng nerbiyos, kapag kinokontrol ang mga paggalaw at pagpapanatili ng isang pustura, ay dapat na umayos sa antas ng pag-igting (pagpapaikli ng mga kalamnan na ito). Upang malutas ang huling problema, gumagamit ito ng tatlong mekanismo: 1) regulasyon ng bilang ng mga aktibong yunit ng motor (motor neuron) ng isang naibigay na kalamnan, 2) pagpili ng kanilang mode ng operasyon, 3) pagpapasiya ng likas na katangian ng temporal na koneksyon ng aktibidad ng yunit ng motor. Isaalang-alang natin ang mga mekanismong ito.

1. . Ang mas aktibong mga yunit ng motor na mayroon ang isang partikular na kalamnan, mas maraming tensyon ang nabubuo nito.

Bilang ng mga aktibong unit ng motor tinutukoy ng tindi ng mga kapana-panabik na impluwensya kung saan ang mga motor neuron ng isang partikular na kalamnan ay nakalantad mula sa mga neuron ng mas mataas na antas ng motor (motor cortex, subcortical motor centers), intermediate neuron ng spinal cord at mga receptor.

Dahil ang anumang kalamnan ay innervated ng motor neuron na may hindi pantay na laki, at kung ano mas maliit na sukat katawan ng isang motor neuron, mas mababa ang threshold ng paggulo, kung gayon ang kanilang reaksyon sa mga kapana-panabik na impluwensyang ito ay magiging iba. Samakatuwid, na may medyo mahina na excitatory na mga impluwensya, ang mga potensyal na aksyon ay lumitaw lamang sa pinakamaliit na mga neuron ng motor ng isang naibigay na kalamnan. Ang mas malaking pag-igting ng kalamnan ay nangangailangan ng mas malaking intensity ng excitatory influence sa mga motor neuron nito. Kasabay nito, bilang karagdagan sa maliliit na yunit ng motor, parami nang parami ang malalaking yunit ng motor na nagiging aktibo. Kaya, ang makabuluhang pag-igting ng kalamnan ay ibinibigay ng aktibidad ng marami sa mga yunit ng motor nito. Ang mekanismong ito para sa paglipat ng mga yunit ng motor ayon sa kanilang laki ay tinatawag na "panuntunan ng laki".

Ayon sa panuntunang ito, ang pinakamaliit na yunit ng motor ng isang kalamnan ay aktibo sa anumang pag-igting, habang ang mga malalaking yunit ng motor na bumubuo sa isang partikular na kalamnan ay aktibo lamang sa mataas na tensyon. Samakatuwid, sa parehong kalamnan, ang antas ng paggamit ng malalaking yunit ng motor ay mas mababa kumpara sa maliliit na yunit. Sa madaling salita, sa ilalim ng mga kondisyon ng normal na aktibidad, ang mga fibers ng kalamnan ng malalaking yunit ng motor ay medyo bihasa.

2. Mode ng aktibidad ng mga yunit ng motor . Tulad ng nabanggit na†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††† ††††††††† isang mahalagang mekanismo na tumutukoy sa tensyon ng kalamnan.

Ang dalas ng mga impulses ng motoneuron ay depende sa intensity ng excitatory influences kung saan sila nalantad. Kung ang intensity ay mababa, pagkatapos ay mababa ang threshold, ang mga maliliit na neuron ng motor ay gumagana at ang dalas ng kanilang mga impulses ay medyo mababa. Sa kasong ito, ang mga maliliit na yunit ng motor ay gumagana sa mode ng solong contraction. Ang ganitong aktibidad ng mga yunit ng motor ay nagbibigay lamang ng mahina, ngunit hindi nakakapagod na pag-urong ng kalamnan. Ito ay sapat na, halimbawa, upang mapanatili ang isang patayong postura ng katawan.

Sa pagsasaalang-alang na ito, naiintindihan kung bakit, ang pag-alam sa aktibidad ng mga kalamnan ay maaaring mapanatili nang walang pagkapagod sa loob ng maraming oras nang sunud-sunod.

Ang isang pagtaas sa pag-igting ng kalamnan ay nangyayari dahil sa mas mataas na excitatory na mga impluwensya sa mga motor neuron nito. Ang amplification na ito ay humahantong hindi lamang sa pagsasama ng mga bago, mas mataas na threshold na mga motor neuron, kundi pati na rin sa isang pagtaas sa dalas ng pagpapaputok ng medyo mababang threshold na mga motor neuron. Kasabay nito, hindi pa rin sapat ang intensity ng excitatory influence kung saan napapailalim ang pinaka mataas na threshold ng mga aktibong motoneuron upang maging sanhi ng kanilang high-frequency discharge. Samakatuwid, sa mga aktibong yunit ng motor, ang mga mas mababang threshold ay gumagana nang may medyo mataas na dalas para sa kanila at, dahil dito, sa tetanic contraction mode, at ang pinakamataas na threshold ay gumagana sa mode ng single contraction. Sa napakataas na tensyon ng kalamnan, karamihan sa mga yunit ng motor ay gumagana sa isang tetanic mode (dahil sa mataas na dalas ng mga impulses ng kanilang mga neuron ng motor), at samakatuwid ang mataas na tensyon ng kalamnan ay hindi maaaring mapanatili nang matagal.

3. Relasyon sa oras ng aktibidad ng iba't ibang mga yunit ng motor . Ang pag-igting ng kalamnan sa isang tiyak na lawak ay nakasalalay sa kung paano ang mga impulses na ipinadala ng iba't ibang mga neuron ng motor ng isang partikular na kalamnan ay konektado sa oras. Kung ang mga impulses ay umabot sa kalamnan sa parehong oras, pagkatapos ay ang mga yunit ng motor ay magkakasabay (sabay-sabay). Sa kasong ito, ang kabuuang pag-igting ng kalamnan ay mas mataas, ngunit ang mga pagbabago sa boltahe ay napakalaki. Kung ang mga neuron ng motor ay hindi nagpapadala ng mga impulses nang sabay-sabay, ang mga yunit ng motor ay gumagana sa iba't ibang mga frequency at hindi sabay-sabay (asynchronously), kaya ang mga phase ng contraction ng kanilang mga fibers ng kalamnan ay hindi tumutugma, ang kabuuang pag-igting ng kalamnan ay mas mababa kaysa sa unang kaso, ngunit ang pagbabagu-bago ng boltahe ay makabuluhang mas mababa din.

single beat mode, ngunit asynchronously, ang kabuuang pag-igting ng buong kalamnan ay bahagyang nagbabago. Paano mas maraming numero asynchronously contracting motor units, mas mababa ang pagbabagu-bago sa pag-igting ng kalamnan. Alinsunod dito, ang paggalaw ay ginagawa nang mas maayos o ang kinakailangang pustura ay mas tiyak na pinananatili (mas kaunting amplitude ng physiological tremor). SA normal na kondisyon karamihan sa mga yunit ng motor ng isang kalamnan ay gumagana nang asynchronously, nang nakapag-iisa sa isa't isa, na nagsisiguro sa normal na kinis ng pag-urong nito.

Sa pagkapagod na dulot ng isang malaki at matagal gawain ng kalamnan, ang normal na aktibidad ng mga yunit ng motor ay nabalisa, at nagsisimula silang maging excited nang sabay-sabay (sabay-sabay). Bilang isang resulta, ang paggalaw ay nawawala ang kinis nito, ang katumpakan nito ay nabalisa, ang pagkapagod na panginginig ay nangyayari - ang mga malalaking paggalaw na nanginginig na may dalas na humigit-kumulang 6 na oscillations bawat 1 segundo.

Kung gumagana ang mga yunit ng motor puno na(o halos kumpleto na) tetano, kung gayon ang likas na katangian ng temporal na koneksyon ng kanilang aktibidad ay halos walang epekto sa magnitude ng maximum na pag-igting na binuo ng kalamnan sa kabuuan. Sa buong tetanus, ang antas ng boltahe ng bawat isa sa mga gumaganang yunit ng motor ay pinapanatili halos pare-pareho (makinis na tetanus). Samakatuwid, na may medyo mahaba at malakas na mga contraction ng kalamnan, ang likas na katangian ng koneksyon sa oras ng aktibidad ng salpok ng mga motoneuron ay halos hindi nakakaapekto sa maximum na pag-igting ng kalamnan.

Ang pag-synchronize ng aktibidad ng salpok ng mga neuron ng motor ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa panahon ng panandaliang pag-urong o sa simula ng anumang pag-urong ng kalamnan, na nakakaapekto sa rate ng pag-unlad ng pag-igting, ibig sabihin, ang magnitude ng "gradient ng puwersa". Ang mas maraming mga coincidence sa mga contractile cycle ng iba't ibang mga yunit ng motor sa simula ng pag-unlad ng pag-igting ng kalamnan, mas mabilis itong tumataas.

Ang ganitong pag-synchronize ay nangyayari lalo na madalas sa simula ng pagpapatupad ng mga mabilis na paggalaw na ginawa laban sa isang malaking panlabas na pagkarga. Ito ay higit sa lahat dahil sa ang katunayan na sa simula ng paglabas, ang dalas ng pagpapaputok ng motoneuron ay mas mataas kaysa sa ibang pagkakataon. Dahil sa mataas na paunang dalas ng mga impulses at aktibidad isang malaking bilang mga neuron ng motor, ang posibilidad ng pagkakataon ng mga contractile cycle ng maraming mga yunit ng motor (pag-synchronize) sa simula ng paggalaw ay napakataas. Kaya, ang rate ng pagtaas sa pag-igting ng kalamnan ("force gradient" o "explosive force") ay nakasalalay pareho sa bilang ng mga naka-activate na yunit ng motor at sa paunang dalas at antas ng pag-synchronize ng mga impulses ng motor neuron sa isang naibigay na kalamnan.

Gawain sa laboratoryo № 7. Pagpaparehistro ng skeletal muscle contraction sa iba't ibang frequency ng stimulation
Kung ang isang kalamnan ay inis sa isang serye ng mga impulses na may malaking agwat ng oras sa pagitan nila (isang beses bawat 1 s), pagkatapos ay tumutugon ito sa bawat salpok na may isang solong pag-urong. Ang ganitong mga agwat ay sapat para sa pag-urong ng kalamnan at kumpletong pagpapahinga. Kung nagpapadala ka ng mga pulso na may mas mataas na dalas (higit sa 10 beses bawat 1 s) at, nang naaayon, sa mas maiikling pagitan, kung gayon tetanic contraction, o tetanus, na nauunawaan bilang tugon ng isang kalamnan sa ritmikong pagpapasigla. Makilala tetanus dentate at makinis.

Kung ang bawat bagong nanggagalit na salpok ay dumating sa sandaling ang kalamnan ay hindi ganap na nakakarelaks pagkatapos ng nakaraang pag-urong, kung gayon ang hugis ng tetanus ay magiging tulis-tulis. Kung ang kasunod na salpok ay dumating sa sandali ng pag-ikli ng kalamnan, ang tetanus ay solid, makinis. Kapag ang isang nerve ng isang neuromuscular na paghahanda ay inis sa pamamagitan ng dalawang pulso na may ganoong agwat sa pagitan ng mga ito na ang pangalawang pulso ay dumating sa kalamnan sa panahon ng pagtaas ng excitability nito, superposition curves superimpose. Sa kasong ito, ang isang pag-urong ng isang mas mataas na taas ay nangyayari sa pangalawang pulso kaysa sa una.

Kinakailangan para sa trabaho: mga electrodes na may clamp para sa paghahanda ng neuromuscular, stimulator, kymograph, myograph, palaka, dissection tool kit, stand with sleeve, Ringer's solution, pipette .

W o rk p o rk

Ihanda ang paghahanda ng neuromuscular. Ayusin ang femur ng paghahanda sa clamp ng mga electrodes. Ikabit ang litid ng kalamnan gamit ang isang sinulid sa braso ng pagsusulat. Ikabit ang tagasulat sa papel na sumasaklaw sa kymograph drum. Ikonekta ang stimulator sa network, itakda ang mga kinakailangang parameter ng stimulation: frequency 1 imp/s, tagal 1 ms, amplitude 0. Piliin ang stimulation intensity na sapat upang makakuha ng contraction curve. Itakda ang kymograph drum sa mataas na bilis. Sumulat ng ilang solong contraction.

Taasan ang stimulation rate sa 10 pulses/s. at isulat ang dentate tetanus na may ganitong pagpapasigla. Pansinin ang mas mataas na taas ng dentate tetanus kumpara sa isang pag-urong sa parehong intensity ng pagpapasigla. Upang makakuha ng buong tetanus, dagdagan ang dalas ng pagpapasigla sa 20-30 pulses / s. Iwanan ang lakas ng pangangati na pareho. Isang makinis na tetanus ang isusulat sa papel.

^ Ipaliwanag ang mekanismo ng paglitaw ng makinis at may ngipin na tetanus.
Lab #8 Pagmamasid sa pinakamabuting kalagayan at pessimum ng lakas at dalas ng pagpapasigla.
Ang phenomena ng pinakamabuting kalagayan at pessimum ay bumangon kapag ginamit ang mga stimuli na magkaiba sa frequency (optimum at pessimum of frequency) at sa lakas (optimum at pessimum of force). Sa tulong ng isang stimulator, maaari mong makuha ang pinakamabuting kalagayan at pessimum ng dalas at lakas ng pangangati. Ang hitsura ng isang pesimal na tugon, na ipinahayag sa isang pagbaba puna na may pagtaas sa lakas o dalas ng pagpapasigla, ay nauugnay sa pag-unlad ng pessimal inhibition. Ayon sa mekanismo nito, kabilang ito sa uri ng depolarization. Ang katibayan ng pagkakaroon ng pagsugpo ay maaaring ang katunayan na sa isang pagbawas sa intensity ng pagpapasigla, ang kalamnan ay muling tumugon na may pinakamainam na epekto. Kung ang pagbaba sa epekto ay dahil sa pag-unlad ng pagkapagod, kung gayon ang gamot ay hindi tutugon sa isang mas mababang intensity ng pangangati.
Kinakailangan para sa trabaho: stimulator, electrodes, kymograph, myograph, palaka, paghahanda tool kit, tripod, Ringer's solution.

METODOLOHIYA NG PAGGANAP NG TRABAHO.

1. Ang papel na ginagampanan ng pag-urong ng kalamnan sa organisasyon ng pag-uugali ng tao. Pag-uuri ng mga kalamnan at ang kanilang mga pag-andar. Mga uri at paraan ng mga contraction ng kalamnan.

2. Makinis na kalamnan, ang kanilang morphological at physiological features.

3. Single muscle contraction, ang mga phase nito. Pagbubuod ng mga pagdadaglat.

4. Tetanic contraction, ang mga uri nito. Optimum at pessimum ayon kay Vvedensky

5. Ang contractile apparatus ng muscle fiber. mekanismo ng pag-urong ng kalamnan.

6. Synapse. Pag-uuri. Mga tampok na istruktura. Ang mekanismo ng pagpapadala ng paggulo sa isang kemikal na synapse. mga katangian ng synapses.

7. Tagapamagitan. Mga uri ng tagapamagitan. mga katangian ng mga tagapamagitan.

8. Mga synapses na elektrikal at nagbabawal. Mga tampok ng paghahatid ng signal.

9. Mga paraan ng pharmacological regulation ng synaptic transmission ng excitation.

1. Ang papel ng pag-urong ng kalamnan sa organisasyon ng pag-uugali ng tao. Pag-uuri ng mga kalamnan at ang kanilang mga pag-andar. Mga uri at paraan ng mga contraction ng kalamnan.

Ang isang karaniwang pag-aari ng lahat ng nabubuhay na bagay at ang batayan ng aktibong pag-uugali ay paggalaw .

Katawan ng paggalaw ay muscular apparatus , na kinabibilangan ng 3 uri ng kalamnan :kalansay, makinis At puso kalamnan.

Ginagawa nila ang mga sumusunod mga function :

1. Paglikha ng isang pose at pinapanatili ang katawan sa espasyo, overcoming inertia.

1.Pag-andar ng motor lamang loob(function ng motor ng bituka, contractile function puso, tinitiyak ang paghinga sa pamamagitan ng pagkontrata ng mga kalamnan sa paghinga).

2.Effector mechanism ng mental (pronounced speech) at behavioral activity.

3. Pag-convert ng kemikal na enerhiya ng mga macroergic compound sa mekanikal, thermal, elektrikal na enerhiya.

Mga kalamnan ng kalansay

Binubuo nila ang 35-40% ng timbang ng katawan, ang kanilang bilang ay umabot sa 600.

Binubuo ng mga bundle mga hibla ng kalamnan nakapaloob sa isang karaniwang kaluban ng connective tissue.

hibla ng kalamnan ay isang higante, multinucleated na selula ng kalamnan (diameter 1 hanggang 100 µm, haba 5 hanggang 400 mm) na naglalaman ng daan-daang myofibril , iyon ay yunit ng istruktura At kasalukuyan contractile apparatus hibla ng kalamnan. Kasama sa Myofibrils actin At myosin.

Mga hibla ng kalansay nahahati sa yugto fibers (bumubuo sila ng potensyal na aksyon) at gamot na pampalakas(hindi kaya ng pagbuo ng propagating excitation).

Ang mga hibla ng phase ay nahahati sa mabilis na mga hibla(puti, glycolytic) at mabagal na mga hibla(pula, oxidizing).

Mga pisikal na katangian ng mga kalamnan ng kalansay.

Extensibility ay ang kakayahan ng isang kalamnan na baguhin ang haba nito sa ilalim ng pagkilos ng tensile force.

Pagkalastiko - ang kakayahan ng kalamnan na kunin ang orihinal na haba nito pagkatapos ng pagtigil ng makunat o deforming na puwersa.

Puwersa - ay tinutukoy ng pinakamataas na pagkarga na kayang buhatin ng kalamnan.

Kakayahang gumawa ng trabaho - ay tinutukoy ng produkto ng mass ng lifted load sa taas ng lift.

Physiological properties ng skeletal muscles : excitability, conductivity, contractility, lability.

Para sa kalansay ang mga kalamnan ay katangian tatlo major rehimen ng pagbabawas :

ISOTONIC pagpapaikli kalamnan walang pagbabago kanyang gamot na pampalakas Boltahe(kapag ang kalamnan ay hindi kailangang ilipat ang pagkarga, halimbawa, pag-urong ng mga kalamnan ng dila).

ISOMETRIC haba nananatili ang mga hibla ng kalamnan pare-pareho sa background pagtaas ng boltahe(subukang iangat ang isang hindi mabata na pagkarga)

AUXOTONIC pagbabago haba sinamahan pagbabago ng boltahe(trabaho ng kalamnan sa panahon ng pagganap ng paggawa, palakasan at iba pang mga kilos ng motor).

Para sa kalansay ang mga kalamnan ay katangian dalawa uri ng mga pagdadaglat :

SINGLE pagbabawas - nangyayari kapag ang aksyon nag-iisa stimulus (stimulus) nang direkta sa kalamnan (direktang pangangati), o sa pamamagitan ng motor nerve na nagpapapasok dito (indirect).

tetanic (cumulative) pagbabawas - matagal na contraction kalamnan bilang tugon sa ritmikong pagpapasigla.

(Sa ilalim ng natural na mga kondisyon, ang skeletal muscle mula sa CNS ay tumatanggap ng hindi solong impulses, ngunit isang serye ng mga impulses na sumusunod sa isa't isa sa ilang mga agwat).

2. Ang mga makinis na kalamnan, ang kanilang morphological at pisyolohikal na katangian

Makinis na kalamnan ay:

sa lamang loob(alimentary tract, urinary bladder);

· sa mga sisidlan, balat, mata (mga kalamnan ng iris, ciliary na kalamnan).

Sila ay nahahati sa

gamot na pampalakas hindi kaya bumuo "mabilis" na paghiwa.

Phasno-tonic -may kakayahang mabilis na makontrata at nahahati sa awtomatiko At hindi pag-aari automation.

Mga tampok na morpolohiya.

1. Nabuo ng hugis spindle na makinis na mga selula ng kalamnan.

2. Random na matatagpuan at napapalibutan ng connective tissue (samakatuwid, wala silang transverse striation).

3. Pakikipag-ugnayan sa isa't isa gamit ang mga koneksyon.

4. Ang contractile apparatus ay kinakatawan ng myofibrils, na pangunahing binubuo ng actin. Ang Myosin ay naroroon lamang sa dispersed at pinagsama-samang mga anyo.

Mga tampok na pisyolohikal.

1. Ang contraction ay batay sa proseso ng pag-convert ng ATP energy sa mechanical contraction energy.

2. Mabagal ang mga contraction gamit ang sliding mechanism.

3. Ang pag-urong ay nagpapatuloy sa mababang pagkonsumo ng enerhiya.

4. Mayroon silang binibigkas na kaplastikan (pangmatagalang pangangalaga ng binagong haba).

5. Magtaglay ng automation.

Ang mga irritant ay:

1. Mabilis at malakas na pag-uunat ng makinis na kalamnan.

2. Mga kemikal na sangkap (lalo na ang mga hormone at tagapamagitan, kung saan ang makinis na kalamnan ay lubhang sensitibo).

Mga tampok ng mga proseso ng elektrikal.

1.potensyal na magpahinga mas mababa sa makinis na kalamnan kaysa sa skeletal muscle.

Ito ay dahil sa mas mataas na permeability ng lamad para sa Na ions.

Sa mga kulungan walang awtomatiko ito ay matatag at = - 60–70 mV.

Sa mga selula pagkakaroon ng awtomatiko, ito ay hindi matatag na may mga pagbabagu-bago mula -30 hanggang -70 mV.

potensyal na pagkilos Mayroon itong mahabang panahon ng latency.

mas mababa kaysa sa skeletal muscle.

Mayroong dalawang uri: isang hugis na parang rurok at isang hugis na "talampas".

Nauugnay sa isang pagtaas sa pagkamatagusin para sa mga Ca ion.

Medyo nauuna sa contraction.

2.P pagsasagawa ng paggulo nangyayari kung ang inilapat na pampasigla ay sabay-sabay na nagpapasigla sa isang tiyak na minimum na bilang ng mga selula ng kalamnan.

Maaari itong kumalat sa mga kalapit na fibers ng kalamnan (dahil sa mababang resistensya sa lugar ng pakikipag-ugnay) ay umaabot lamang sa isang tiyak na distansya, na depende sa lakas ng stimulus, ang bilis ay mas mababa kaysa sa skeletal na kalamnan at saklaw mula 2 hanggang 15 cm / s.

3. Single muscle contraction, ang mga phase nito. Pagbubuod ng mga pagdadaglat

solong pag-urong ng kalamnan tumatagal ng mga 100 ms at umuunlad ayon sa yugto:

Nakatago (nakatagong) panahon tumatagal ng hanggang 3ms at kumakatawan sa oras mula sa simula pagkilos na pampasigla bago ang simula nakikitang tugon(contraction) mga kalamnan.

Yugto ng contraction tumatagal ng 40-50 ms na nailalarawan sa pagpapaikli haba ng hibla ng kalamnan, na nauugnay sa isang pagtaas sa konsentrasyon ng Ca 2+ sa mga puwang ng protofibrillar at pagbuo koneksyon ng actin-myosin.

Yugto ng pagpapahinga tumatagal ng 50-60 ms na nailalarawan sa pagtaas(pagbawi) ng haba ng hibla. Nangyayari kapag isang pagbawas sa konsentrasyon ng Ca 2+ sa mga puwang ng protofibrillar at nanghihina koneksyon ng actin-myosin.

Kung dalawa o higit pang stimuli ang inilapat sa kalamnan na may pagitan mas mababa tagal single contraction, Ngunit higit pa tagal matigas ang ulo panahon PD, pagkatapos ito ang mangyayari pagbubuod ng mga pagdadaglat, bilang isang resulta nito ang epekto ng pag-urong ay pinahusay.

Umiiral dalawang uri ng pagsusuma :bahagyang At kumpleto

Bahagyang (o hindi kumpleto) pagbubuod nangyayari kung

mas mababa tagal solong pag-urong ng kalamnan;

· higit pa tagal mga yugto ng contraction, ibig sabihin. Kung pangalawang inis pumapasok sa yugto pagpapahinga.

Ang resulta malawak pag-urong ng kalamnan nadadagdagan may edukasyon dalawang taluktok.

Buong pagbubuod nangyayari kung:

agwat sa pagitan ng stimuli mas mababa tagal ng phase mga hiwa, Ngunit higit pa tagal matigas ang ulo panahon;

· pangalawang inis pumapasok sa yugto mga pagdadaglat.

Ang resulta malawak pag-urong ng kalamnan mga pagbabago(tumataas o bumababa kaugnay sa isang pag-urong) kasama ang pagbuo isang rurok

Ang pagtaas o pagbaba ng amplitude ay nauugnay sa pagbabago sa excitability nasa progreso pagpukaw at depende sa yugto ng binagong excitability kung saan inilapat ang susunod na pangangati.

Isinasaalang-alang na sa skeletal muscle ang proseso ng excitation ay tumatagal ng mga 8 ms (ang latent period ng AP ay 2.5 ms plus ang peak potential ay mga 5 ms), nagiging malinaw na ang pagpapaikli ng fiber ng kalamnan ay magsisimula kapag ang mabilis na depolarization ay nangyayari humigit-kumulang 1/ 3 ng peak potential amplitudes.

Ito ay kilala na sa panahon ng pagbuo ng peak potential, ang excitability ng tissue ay nabawasan (ang phase ng absolute at ang phase ng relative refractoriness). Samakatuwid, kung ang susunod na pangangati ay inilapat sa panahong ito, kung gayon ang amplitude ng pag-urong ng kalamnan ay mababawasan.

Ang panahon ng paggulo sa skeletal muscle ay nagtatapos sa isang trace depolarization na tumatagal mula 20 hanggang 40 ms.

Sa panahong ito, ang excitability, at, dahil dito, ang contractility ay tumaas. Samakatuwid, kung ang susunod na pangangati ay bumagsak sa panahong ito, kung gayon ang amplitude ng pag-urong ng kalamnan ay tataas (mas marami, mas maraming excitability ay nadagdagan).

3. Tetanic contraction, mga uri nito. Optimum at pessimum ayon kay Vvedensky

Makilala dalawang uri ng tetanus :tulis-tulis At makinis.

Nakabatay sila sa bahagyang o buong kabuuan.

Uri ng tetanic contraction tinutukoy ng mekanikal na estado ng kalamnan sa oras ng muling paggulo. Ang estado ng excitability ng kalamnan sa oras ng muling paggulo.

Serrated tetanus pagitan sa pagitan ng kung saan higit pa tagal mga yugto ng contraction, Ngunit mas mababa tagal solong pag-urong ng kalamnan(interval mula 100 hanggang 50 ms sa dalas ng pagpapasigla mula 10 hanggang 20 Hz).

Kasabay nito, bawat isa bago hindi natapos na pagpapahinga kalamnan, na bumubuo ng mga bagong tuktok ng kasunod na mga contraction ("ngipin"). Ang taas ng kabuuang pag-urong ay nakasalalay sa ritmo at lakas ng pagpapasigla at natutukoy ng paunang antas ng pagbuo ng bawat susunod na pag-urong (mas mataas ang antas, mas malaki ang amplitude).

Sa simula ng yugto ng pagpapahinga, ang antas na ito ay mas mataas kaysa sa dulo.

makinis na tetanus nabubuo sa isang serye ng sunud-sunod na stimuli, pagitan sa pagitan ng kung saan mas mababa tagal mga yugto ng contraction, Ngunit higit pa tagal potensyal na pagkilos(interval mula 50 hanggang 5 ms sa dalas ng 20 hanggang 200 Hz).

Ang bawat isa bago Ang pag-urong ay nabuo laban sa background hindi natapos na pag-urong kalamnan, na bumubuo ng isang solong, makinis na tuktok. Ang taas nito ay tinutukoy ng antas ng binagong excitability sa proseso ng paggulo.

Kung ang bawat susunod na stimulus ay pumapasok sa yugto ng kadakilaan (nadagdagang excitability), kung gayon ang amplitude ng pag-urong ay magiging malaki.

Kung ang mga impulses ay nahulog sa isang panahon ng pinababang excitability (relative refractoriness), kung gayon ang amplitude ay mababawasan.

Ang kababalaghan ng pagbabago ng amplitude depende sa excitability ng kalamnan ay ipinaliwanag ni N.E. Vvedensky, na nagpapakilala sa konsepto ng pinakamabuting kalagayan at pessimum.

Pinakamainam ay isang tetanic contraction ng maximum amplitude.

Pinakamainam na dalas - ang maximum na dalas ng mga irritations kung saan nangyayari ang maximum amplitude ng tetanic response.

Pesimum - isang pagbawas sa amplitude ng tetanic contraction na may pagtaas sa dalas ng mga irritations (sa itaas ng pinakamainam na halaga).

Pessimal frequency - ang maximum na dalas (labis sa pinakamainam), kung saan nangyayari ang pinakamababang amplitude ng tetanic response.

4. Ang contractile apparatus ng fiber ng kalamnan. Ang mekanismo ng pag-urong ng kalamnan

Structural unit ang mga hibla ng kalamnan ay myofibrils .

Ang mga ito ay nahahati sa mga alternating seksyon (disks), na may iba't ibang optical properties.

Birefringent disc ay tinatawag anisotropic (A) na mga disc .

Ang mga disc na walang birefringence ay tinatawag isotropic (I) na mga disk.

Mga anisotropic disk sa ordinaryong liwanag ay mukhang madilim at binubuo ng dalawang madilim na guhit na pinaghihiwalay ng isang liwanag na guhit na "H".

Mga isotropic disk sa ordinaryong liwanag ay mukhang magaan at may madilim na "Z" na guhit sa gitna.

Z stripe - ito manipis na lamad, na kung saan ay isang pagpapatuloy ng ibabaw lamad malalim sa kalamnan fiber.

Siya ay gumaganap function ng suporta dahil sa pamamagitan ng mga pores nito ay dumadaan mga protofibril.

Sa zone Z, matatagpuan din ang mga lamad mga triad o T-system triad kumakatawan sa mga protrusions ng lamad ng plasma na may pagbuo ng mga transverse tubules sa anyo ng mga tier at cisterns.

Sila ay kumakatawan sarcoplasmic reticulum na naglalaman ng mataas na konsentrasyon Ca ion.

Kapag nasasabik ang Z-membrane, lumalabas ang calcium sa sarcoplasmic reticulum papunta sa protofibrillar space kasama ang gradient ng konsentrasyon, na nagiging sanhi ng proseso ng contraction. Ang aktibong reabsorption ng Ca ions sa sarcoplasmic reticulum dahil sa gawain ng Ca-pump ay humahantong sa relaxation ng fiber ng kalamnan .

Ang istrukturang yunit ng isang myofibril ay mga protofibril

Mga protofibril isama ang mga filament ng protina actin At myosin , pati na rin ang mga protina na troponin at tropomyosin.

Mga filament ng Myosin ay makapal at maiikling mga filament na bahagi lamang ng anisotropic disk.

mga filament ng actin - ito ay manipis at mahabang mga sinulid na bahagi ng parehong isotropic at mga anisotropic disk. Ang mga ito ay ipinasok sa pagitan ng mga myosin filament. Tanging ang H-band ng isang anisotropic disk ay libre mula sa kanila.

Ang proseso ng pag-urong ay nangyayari bilang isang resulta ng pag-slide ng mga filament ng actin na nauugnay sa mga filament ng myosin, na na-trigger ng akumulasyon ng Ca, habang ang mga kumplikadong actin-myosin (tulay) ay nabuo at ang mga filament ng actin ay lumipat sa mga puwang sa pagitan ng mga filament ng myosin.

Ang mga filament ng actin ay lumalapit sa isa't isa.

Ang lapad ng H-stripe at anisotropic disk ay bumababa; ang isotropic disk ay hindi nagbabago sa laki nito.

Ang mekanismo ng pag-urong at pagpapahinga ng kalamnan.

1. Iritasyon.

2. Ang paglitaw ng potensyal na aksyon.

3. Nagdadala ng paggulo sa kahabaan ng cell membrane hanggang sa Z membrane, at pagkatapos ay malalim sa fiber kasama ang mga tubules ng sarcoplasmic reticulum.

4. Ang paglabas ng Sa mula sa mga triad.

5. Pagsasabog ng Ca sa protofibrils.

6. Pakikipag-ugnayan ng Ca sa troponin.

7. Conformational na pagbabago sa tropomyosin-troponin complex.

8. Pagpapalabas ng actin active centers.

9. Pagkakabit ng actin sa myosin.

10. Sa pagkakaroon ng protina actomyosin, ang pagkasira ng ATP sa paglabas ng enerhiya.

11. Pag-slide ng actin filament na may kaugnayan sa myosin.

12. Pagpapaikli ng myofibril.

13. Pag-activate ng calcium pump.

14. ATP resynthesis.

15. Pagbaba ng konsentrasyon ng mga libreng Ca ions sa sarcoplasm.

16. Pagkasira ng actin-myosin complexes.

17. Baliktarin ang pag-slide ng actin filament na may kaugnayan sa myosin.

18. Pagtaas (pagbawi) ng myofibrils.

5. Synapse. Pag-uuri. Mga tampok na istruktura. Ang mekanismo ng pagpapadala ng paggulo sa isang kemikal na synapse. Mga Katangian ng Synapse

Synapse (kumonekta, kumonekta, kumonekta) ay istruktural na edukasyon, na nagbibigay paglipat ng paggulo mula sa isang nerve fiber hanggang sa isang innervated cell.

Pag-uuri at mga tampok na istruktura ayon sa aklat-aralin.

Ang mekanismo ng synoptic transmission ng excitation.

1. Depolarization (excitation) ng presynaptic membrane.

2. Pagbabago sa permeability para sa mga calcium ions.

3. Ang mga calcium ions o ang mga ionized complex nito sa kahabaan ng concentration gradient ay pumapasok sa nerve ending (calcium antagonists ay magnesium ions at botulinum toxins).

4. Pagbawas ng mga impluwensyang electrostatic (tulad ng mga singil) sa pagitan ng presynaptic membrane at mga vesicle.

5. Paglapit at pagsasanib ng mga vesicle sa presynaptic membrane.

6.Pagbabago pag-igting sa ibabaw vesicle.

7. Pagkalagot ng mga vesicle.

8. Output ng tagapamagitan sa synoptic gap.

9. Ang tagapamagitan (excitatory sa neuromuscular synapse: acetylcholine) ay kumakalat sa pamamagitan ng synoptic cleft sa mga receptor ng postsynaptic membrane.

10. Nakikipag-ugnayan ang acetylcholine sa mga cholinergic receptor (mayroon silang selective sensitivity sa acetylcholine).

11. Sa sabay-sabay na paglahok ng mga calcium ions at macroergic phosphate, nangyayari ang mga pagbabago sa conformational sa mga molekula ng protina ng receptor.

12. Ang mga channel ng postsynaptic membrane ay nakabukas para sa Na o Ca.

13. Ang mga na ion sa kahabaan ng gradient ng konsentrasyon ay pumapasok sa cell na nakikita ang paggulo.

14. Nabubuo ang depolarization - Excitatory postsynaptic potensyal , na isang lokal na kalikasan, ay kahawig ng isang lokal na tugon sa anyo at mga katangian (hindi sumusunod sa batas na "lahat o wala" at maaaring buod).

15. Pagsusuma ng excitatory postsynaptic na potensyal

16.potensyal na end plate.

17. Kapag umabot ito sa isang tiyak na (kritikal na halaga), ang mga lokal na alon ay lumabas sa pagitan ng mga nasasabik na seksyon ng postsynaptic membrane at ang hindi nasasabik na mga seksyon ng ordinaryong (electroexcitable) lamad na katabi nito.

18. Sa katabing seksyon ng electrically excitable membrane, potensyal na pagkilos.

Mga katangian ng chemical synapses.

1. Ang mekanismo ng neurochemical ng paglilipat ng paggulo (ang paglilipat ng paggulo ay isinasagawa sa tulong ng isang tiyak na sangkap ng kemikal - isang tagapamagitan, na inilabas ng pagtatapos ng nerve at ang halaga nito ay proporsyonal sa dalas ng papasok na nerve impulse).

2. Prinsipyo ni Dale (sa lahat ng synapses na nabuo ng mga nerve endings ng isang neuron, isang uri lamang ng tagapamagitan ang pinakawalan - alinman sa excitatory o inhibitory).

3. Unilateral conduction ng excitation (excitation ay ipinapadala sa isang direksyon lamang - mula sa presynaptic membrane hanggang sa postsynaptic membrane).

4. Synaptic delay (ang bilis ng excitation sa synapse ay mas mabagal kaysa sa nerve at muscle fibers).

5.Low functional lability ng synapse.

6. Pagbabago ng ritmo ng paggulo (na may mataas na dalas ng mga impulses ng nerve sa pagtatapos ng presynaptic, nangyayari ang pagbawas sa dalas ng mga paggulo sa mga postsynaptic formations).

7. Mataas na pagkapagod (pansamantalang pagkawala ng kahusayan bilang resulta ng hindi pagkakapare-pareho sa pagitan ng synthesis at pagkonsumo ng tagapamagitan).

8. Mataas na sensitivity sa mga kemikal (mga sangkap ng organophosphorus ay cholinesterase inhibitors), sa mga lason (curare - pinipigilan ang pagbuo ng potensyal ng end plate; botulinum - hinaharangan ang paglabas ng tagapamagitan; kamandag ng ahas - hinaharangan ang mga subsynaptic na receptor).

Mga tanong para sa pagsasanay sa sarili (ayon sa aklat-aralin).

1. Tagapamagitan. Mga uri ng tagapamagitan. mga katangian ng mga tagapamagitan.

2. Mga synapses na elektrikal at nagbabawal. Mga tampok ng paghahatid ng signal.

3. Mga paraan ng pharmacological regulation ng synaptic transmission ng excitation.

Pesimum (mula sa lat. pessimum - ang pinakamasama)

(pisyolohikal), pagsugpo sa aktibidad ng isang organ o tissue, sanhi ng labis na dalas o lakas ng inilapat na pangangati; inilarawan noong 1886 ni N. E. Vvedensky (Tingnan ang Vvedensky). Sinisiyasat ang mga tampok ng pagpapadaloy ng isang nerve impulse sa gamot na neuromuscular mga palaka, natuklasan niya na ang pagtaas ng confluent contraction ng kalamnan - ang tinatawag na Tetanus a, na dulot ng unti-unting pagtaas sa dalas o lakas ng stimuli (tingnan ang Optimum), sa kanilang karagdagang pagtaas o pagtaas, ay biglang napalitan ng pagpapahinga ng kalamnan at kumpletong pagsugpo sa aktibidad nito. Binigyang-kahulugan ni Vvedensky ang hindi pangkaraniwang bagay na ito mula sa pananaw ng kanyang teorya ng Parabiosis a. Ayon sa teoryang ito, ang pagganap ng mga nerve endings na nagpapadala ng mga impulses sa kalamnan ay bumaba nang husto pagkatapos ng pagpasa ng alon ng paggulo, at tumatagal ng ilang oras upang maibalik ang kanilang pagganap (sa neuromuscular na paghahanda ng palaka gastrocnemius na kalamnan - 0.02-0.03 sec). Tinutukoy ng oras na ito ang pag-andar ng mga nerve endings - ang kanilang lability. Kung ang agwat sa pagitan ng stimuli ay mas mababa kaysa sa kinakailangang panahon na ito, iyon ay, kung ito ay lumampas sa lability ng mga nerve endings, isang uri ng patuloy na hindi kumakalat na paggulo ay bubuo sa kanila - parabiosis, na humaharang sa pagpapadaloy ng mga nerve impulses sa kalamnan at sa gayon pinipigilan ang aktibidad nito, pinoprotektahan ito mula sa labis na trabaho. Ang inilarawan na kababalaghan ay nababaligtad: ang pagbawas sa intensity ng pangangati ay nagpapanumbalik ng pag-urong ng kalamnan. Ang kababalaghan ni P. ay matatagpuan sa isang bilang ng mga organo at tisyu; naniniwala ang maraming mananaliksik na pinagbabatayan nito ang reflex regulation ng aktibidad ng katawan ng nervous system.

Lit.: Vvedensky NE, Sa relasyon sa pagitan ng pangangati at paggulo sa tetanus, Poln. coll. soch., tomo 2, L., 1951; kanyang, Excitation, inhibition at anesthesia, sa parehong lugar, t. 4, L., 1953; Ukhtomsky A. A., Paggulo, pagkapagod, pagsugpo, Sobr. soch., tomo 2, L., 1951; kanyang sarili, Mula sa kasaysayan ng doktrina ng pagsugpo sa nerbiyos, ibid.; Beritov I.S., Pangkalahatang pisyolohiya muscular at nervous system, 3rd ed., vol. 1, M., 1959; Human Physiology, M., 1972.

N. D. AGRACHEVA


Great Soviet Encyclopedia. - M.: Encyclopedia ng Sobyet. 1969-1978 .

Mga kasingkahulugan:

Tingnan kung ano ang "Pessimum" sa iba pang mga diksyunaryo:

    PESSIMUM- PESSIMUM, espesyal na pisyolohikal. ang estado ng neuromuscular apparatus, na unang inilarawan ng Russian physiologist na si N. E. Vvedensky noong 1886. Sa ilalim ng impluwensya ng hindi direktang tetanic stimulation sa dalas ng hindi bababa sa 100 bawat 1 segundo at ang lakas ng induction current sa ... ... Malaki medikal na ensiklopedya

    - (mula sa lat. pessimum ang pinakamasama) (physiol.), Ang pagsugpo sa aktibidad ng nervous at muscular tissues, na sanhi ng labis na dalas ng pagpapasigla ng nerve trunk, ay hindi maaaring kopyahin sa anyo ng mga biopotential ng nerve mismo at magkasabay na contraction ... ... Biyolohikal na encyclopedic na diksyunaryo

    Umiiral., bilang ng mga kasingkahulugan: 1 pagsugpo (13) diksyunaryo ng kasingkahulugan ng ASIS. V.N. Trishin. 2013... diksyunaryo ng kasingkahulugan

    - (lat. pessimum worst) biol. pagpapahina ng aktibidad ng isang organ o tissue na may labis na malakas o madalas na pagpapasigla na lumampas sa kanilang pag-andar (lability). Bagong diksyunaryo mga salitang banyaga. ni EdwART, 2009. pessimum (pe), a, pl ... Diksyunaryo ng mga banyagang salita ng wikang Ruso

    Pessimum ng ritmo at- stimulus strength (mula sa lat. pessimus worst) - isang pagbawas sa tissue excitability na nangyayari na may pagtaas sa dalas at lakas ng stimulation sa itaas ng mga halaga na nagpapakita ng maximum na reaksyon ... Glossary ng mga termino para sa pisyolohiya ng mga hayop sa bukid

    O ang pessimum ng panahon ng Great Migration of Peoples, ang pangkalahatang paglamig ng klima sa Europa, na tumagal ng ilang siglo pagkatapos ng pinakamainam na klimatiko ng Roma. Ang culmination ng climatic pessimum ay ang paglamig ng 535 536 taon. Upang palitan ang ... ... Wikipedia

    Mapa ng migrasyon ng mga tao. Ang Great Migration of Peoples ay ang karaniwang pangalan para sa kabuuan ng mga kilusang etniko sa Europa noong ika-4–7 siglo, pangunahin mula sa ... Wikipedia

  • 2. Mga pagbabago sa excitability sa panahon ng paggulo ng mga tipikal na cardiomyocytes. Electromechanical interface. Extrasystole. compensatory pause. Systolic at minutong dami ng dugo.
  • 3. Physiological na batayan ng kawalan ng pakiramdam.
  • 2. Mga panlabas na pagpapakita ng aktibidad ng puso. Structural analysis ng normal na ECG sa standard lead II. Electrical axis ng puso.
  • 3. Ang konsepto ng stress. Mga uri at yugto ng pag-unlad ng stress sa Selye. Stress-realizing at stress-limiting system. Pag-iwas sa psychoemotional stress.
  • 3) Morpho - functional na organisasyon ng mga departamento ng skin sensory system. Tactile at temperature sensory system bilang mga bahagi nito. Pag-uuri ng tactile at thermoreceptors, ang kanilang mga katangian.
  • Ticket 21
  • 1. Pagganyak. Pag-uuri ng mga motibasyon, mga mekanismo ng kanilang paglitaw. Ang papel ng hypothalamus at ang cerebral cortex sa pagbuo ng mga motibasyon.
  • 3. Mga katangian ng mga uri at paraan ng pag-urong ng kalamnan. Pinakamainam at pesimum na mga kondisyon.
  • Ticket 22
  • 2. Mga prinsipyo ng rational nutrition organization. Tukoy na dinamikong pagkilos ng mga sustansya.
  • 3. Physiological features at katangian ng makinis na kalamnan. Ang kanilang kahalagahan sa myogenic na regulasyon ng mga pag-andar ng motor ng mga panloob na organo.
  • Ticket 23
  • 2. Pangunahing metabolismo, mga kondisyon para sa pagtukoy ng pangunahing metabolismo, mga salik na nakakaapekto sa halaga nito.
  • 3. Mga potensyal na pagkilos at mga yugto nito. Ionic na mekanismo ng paggulo, Mga pagbabago sa pagkamatagusin ng lamad ng cell sa panahon ng paggulo.
  • 1. Physiology ng cerebellum, ang papel nito sa regulasyon ng somatic at autonomic function.
  • Ticket 25
  • 1. Autonomic (vegetative) nervous system. Mga function niya. Mga tampok na physiological ng nagkakasundo, parasympathetic, metasympathetic na mga dibisyon ng autonomic nervous system.
  • 2. Muling pagsipsip. Mandatory (obligatory) at selective (opsyonal) reabsorption. Aktibo at passive na mga proseso na pinagbabatayan ng reabsorption.
  • 2. Ang ideya ng mga homeostatic function ng mga bato (regulasyon ng dami ng likido, osm. Presyon, balanse ng acid-base, ang dami ng inorg. At org. Mga sangkap, presyon ng dugo, hematopoiesis).
  • 3. Functional na estado. Mga pamamaraan ng pagtatasa, mga indibidwal na pagkakaiba at regulasyon ng mga functional na estado.
  • 1. Hypothalamus bilang pinakamataas na sentro ng autonomic na regulasyon. Ang papel nito sa pagbuo ng motivational-need sphere.
  • 2. Ang konsepto ng dugo, mga sistema ng dugo. Ang dami ng nagpapalipat-lipat na dugo, ang komposisyon nito. Mga function ng dugo. Pangunahing mga constant ng dugo, ang kanilang halaga at functional na kahalagahan.
  • 2. Ang konsepto ng osmotic pressure ng dugo. Ang konsepto ng prinsipyo ng self-regulatory ng mekanismo para sa pagpapanatili ng mga pare-pareho ng dugo. Ang konsepto ng hemolysis, mga uri nito at plasmolysis.
  • 3. Babae reproductive system[baguhin | i-edit ang pinagmulan]
  • Ang paggana ng reproductive system
  • 2. Nabuo ang mga elemento ng dugo, ang kanilang physiological significance. Ang konsepto ng erythro-, leuko-, at thrombopoiesis, ang kanilang nervous at humoral na regulasyon.
  • 3. Thalamus, structural at functional na katangian ng mga nuclear group.
  • 1. Physiology ng thyroid gland. Ang mga thyroid hormone at ang kanilang papel sa regulasyon ng mga function ng katawan.
  • 3. Mga katangiang pisikal at pisyolohikal ng mga kalamnan ng kalansay. Ang konsepto ng isang motor unit, ang physiological na katangian ng mabilis at mabagal na motor unit.
  • 1 Tanong 1. Functional asymmetry ng cerebral hemispheres sa mga tao. Pag-uuri, katangian
  • 3 Tanong. Pagsasalita, mga uri at tungkulin ng pananalita. Functional asymmetry ng cerebral cortex na nauugnay sa pag-unlad ng pagsasalita ng tao.
  • 1 tanong. Ang konsepto ng regulasyon ng mga function, Mekanismo ng regulasyon ng mga function, Ang ideya ng self-regulation ng patuloy na panloob na kapaligiran ng katawan. Hindi mahanap ang sagot!
  • 2 Tanong. Stress, mekanismo, papel sa mga proseso ng buhay. Stress bilang isang yugto ng pagbagay. Panandalian at pangmatagalang pagbagay. Cross-adaptation at ang papel nito sa klinikal na kasanayan
  • Sympathetic division ng autonomic nervous system
  • libreng pag-ikli ng hibla ng kalamnan.

    3. Auxotonic: mga pagbabago sa haba at pag-igting.

    Mga mode (uri) ng pagbabawas sa depende sa tagal ng contraction:

    Single - pag-urong ng kalamnan- ito ay isang pag-urong para sa isang panandaliang pangangati,

    threshold o suprathreshold stimulus. katangian ng puso.

    Binubuo ito ng mga panahon:

    1) Nakatago - dahil sa paggulo ng lamad ng fiber ng kalamnan at pamamahagi nito

    2) Ang panahon ng pagpapaikli (pag-unlad ng stress);

    3) Ang panahon ng pagpapahinga - kapag ang konsentrasyon ng Ca ay bumababa at ang mga ulo ng myosin ay humiwalay

    mula sa actin filament.

    Tetanic contraction - ay isang matagal na contraction ng skeletal muscles na nangyayari bilang tugon sa

    rhythmic stimulation (i.e., sa isang serye ng sunud-sunod na stimuli) Ito ay batay sa

    ang kababalaghan ng pag-urong ng kalamnan.

    Serrated tetanus - nangyayari kapag ang bawat kasunod na stimulus ay pumasok sa yugto

    pagpapahinga ng kalamnan

    makinis na tetanus- nangyayari kapag ang bawat kasunod na tetanic contraction ay bumaba sa yugto

    pag-urong (pagikli) ng kalamnan.

    Ang mekanismo ng pag-urong ng tetanic ay batay sa hindi pangkaraniwang bagay - ang kabuuan ng mga contraction ng kalamnan. -

    ito ay isang pagtaas sa lakas (o amplitude) at tagal ng pag-urong ng kalamnan sa ilalim ng impluwensya ng paulit-ulit nitong

    pangangati sa panahon ng nakaraang pag-urong. Mga unit ng motor na kasama sa kalamnan na ito

    ay kasama sa proseso ng pangangati, mas maraming mga yunit, mas malaki ang amplitude ng pag-urong at tono ng kalamnan.

    Pinakamainam at pessimum ng lakas at dalas ng pangangati.

    Ang pinakamainam na kondisyon (dalas) kung saan ang halaga ng tetanus ay ang pinakamataas at

    matatag.

    Pessimal - mataas na dalas, lumalampas sa lability ng neuromuscular synapse, na may

    na nagpapahinga ang kalamnan. Ang katamtaman sa lakas at dalas ng pangangati ay, samakatuwid,

    pinakamainam, malakas at madalas na pangangati ay nagiging sanhi ng isang pessimum - isang pagpapahina ng epekto, pagsugpo.

    Ang reaksyon ng tissue, kaya pessimal o pinakamainam, ay depende sa estado kung saan

    ang tissue ay matatagpuan sa sandali ng pagdating ng salpok na kumikilos dito. Para sariwa, hindi mapakali

    palaka gastrocnemius kalamnan, ang pinakamainam na dalas ng pagpapasigla, na nagbibigay ng physiologically

    ang maximum na puwersa ng pangangati ay ang tetanus ng pinakamalaking magnitude, ay 100 beses sa 1 segundo; pagtaas

    Ang dalas ng pangangati hanggang 200, 300 beses bawat 1 segundo ay humahantong sa isang pessimal na epekto. Para sa pagod na kalamnan

    ang pinakamainam na paglilipat sa mas katamtamang pangangati, ang pessimal na epekto ay mas madaling makuha.

    Ticket 22

    1. Ang papel ng iba't ibang bahagi ng CNS sa regulasyon ng mga physiological function. Physiology ng spinal cord. Ang mga klinikal na mahalagang spinal reflexes.

    Ang spinal cord ay ang pinakalumang bahagi ng CNS. Naglalaman ito ng ilang uri ng mga neuron. Mga 3% ay mga motor neuron. Sila naman, ay nahahati sa tonic slow alpha motor neuron, gayundin ang gamma motor neuron (proprioceptive sensitivity). Bilang karagdagan, 95% ay mga interneuron o interneuron, bukod sa kung saan ay ang kanilang sariling spinal at projection.

    Nagsasara sa mga istruktura ng spinal cord malaking bilang ng reflex arcs na kasangkot sa regulasyon ng somatic at autonomic functions ng katawan. Ang bahagi ng spinal reflexes ay nauugnay sa aktibidad ng mga neural na mekanismo ng spinal cord mismo (segmental reflexes), ang isa pa ay nauugnay sa aktibidad ng iba't ibang mga sentro ng utak (suprasegmental reflexes) at samakatuwid ang spinal cord reflexes ay maaaring magkakaiba sa isang ibang-iba ang antas ng pagiging kumplikado.

    Mayroong ilang mga klasipikasyon ng mga spinal reflexes, ang pangunahing dalawa sa kanila ay ang mga sumusunod: ang una ay ayon sa mga receptor, ang pangangati na nagiging sanhi ng reflex. Ito ay nakikilala:

      proprioceptive - na-trigger ng mga receptor sa mga kalamnan, joints at tendon receptors. Kaya ang kanilang orihinal na pangalan, tendon reflexes: natuklasan ng mga German neurologist na sina Erb at Westphal noong 1875 at mula noon ay malawakang ginagamit sa klinika bilang isang pagsubok sa mga pag-aaral ng reflex excitability, tingnan ang isang tao. Mayroong ilang mga anyo ng dry reflexes:

    Stretch phasic (nagaganap bilang tugon sa isang napakaikling kahabaan ng mga kalamnan) na inilarawan nina Erb at Westphal, halimbawa, ang knee jerk.

    Tonic para sa pag-uunat (nagaganap bilang tugon sa matagal na pag-uunat, tumatagal ng sampu-sampung segundo) ay natuklasan noong 1924 ni Sherington. Halimbawa, ang muscle strain.

    Mas mahusay kaysa sa isang extensor - nagiging sanhi ng reflex tonic contraction ng mga fibers ng kalamnan, na humahadlang sa pag-uunat. Ang ganitong mga reflexes ay tinatawag ding myotatic reflexes, at ang mga phasic ay simpleng tendon reflexes. Ang mga ganitong uri ng reflexes ay ginagamit sa katawan upang mapanatili ang pustura at ayusin ang paggalaw.

      visceroreceptive - bumangon mula sa interoreceptors, ay maaaring: - somatic - lumilitaw na may pag-urong ng mga kalamnan ng anterior pader ng tiyan, gr.cells, extensor na kalamnan ng likod. - vegetative - isinasagawa kasama ang pakikilahok ng mga preganglionic neuron ng ANS. At sila ay nahahati sa mga departamento nito (sympathetic reflexes. At parasympathetic. NS).

      Balat - ay proteksiyon

    Pangalawa pinagsasama ng klasipikasyon ang mga spinal reflexes ayon sa mga organ-effectors.

      Kasama sa mga reflexes ng paa ang:

      Ang mga flexion reflexes ay mga protective reflexes na naglalayong alisin ang hayop mula sa malakas na nakakapinsalang mga aksyon. Ang reflex arc ng mga reflexes na ito ay maaaring polysynaptic sa kalikasan, lumilitaw ang mga ito kapag ang mga receptor ng sakit ng tao ay pinasigla. Halimbawa, ang paglulubog sa isang mahinang solusyon ng sulfuric acid na mga binti ng palaka sa karanasan ng Turk.

      Extensor reflexes - kasama sa grupong ito ang sariling tonic reflexes para i-stretch ang mga kalamnan (# hanggang sa pagkamatay ng mga tuhod). Clinical knee reflex - phasic reflex at cross extensor. Ang reflex arc ng mga reflexes na ito, bilang panuntunan, ay may monosynaptic na karakter.

      Ang mga rhythmic at postural reflexes ay mga kumplikadong reflexes na kinasasangkutan ng isang malaking bilang ng iba't ibang motor nuclei at nangangailangan ng mga function ng isang bilang ng mga segment para sa kanilang pagpapatupad, tingnan ang Rhythmic reflexes ay kinabibilangan ng: scratching (sa mammals) rubbing (sa amphibians), pati na rin ang paglalakad.

    Kasama sa mga posisyong reflexes ang isang pangkat ng mga reflex na reaksyon na nagkakaisa ayon sa prinsipyo ng pangmatagalang pagpapanatili ng reflex contraction, na kinakailangan upang bigyan ang hayop ng isang tiyak na pustura (flexion at extension, cervical tonic position reflexes).

      tiyan - sanhi ng putol-putol na pangangati ng balat ng tiyan, na ipinahayag sa pagbawas ng kaukulang mga seksyon ng mga kalamnan pader ng tiyan ay mga proteksiyon na reflexes. Ang itaas ay kahanay sa ibabang tadyang, ang gitna ay nasa antas ng pusod, ang mas mababang isa ay kahanay sa inguinal fold.

      reflexes ng pelvic organs - cremasteric at anal.

    Spinal shock - nababaligtad na pagsugpo ng motor at autonomic reflexes pagkatapos ng pahinga, tingnan ang Brown-Sequard syndrome ay nangyayari sa gilid ng sugat, isang disorder ng mga kalamnan ng mga pandama, mga kaguluhan sa vasomotor. Sa kabaligtaran, ang sensitivity at paggalaw ng kalamnan ay napanatili, ngunit ang sakit at temperatura ay wala.

Ang kabuuan ng mga contraction at tetanus ay nangyayari kapag hindi isa, ngunit maraming stimuli ang inilapat sa kalamnan na may isang tiyak na agwat ng oras.

Isaalang-alang ang isang halimbawa:

Kung ang pagitan sa pagitan ng mga pagpapasigla ay mas mahaba kaysa sa tagal ng isang pag-urong (higit sa 100 ms), pagkatapos ay 2 solong pag-urong ang irerehistro. Pagbabawas ng agwat sa pagitan ng mga pagpapasigla mula 100 hanggang 50 ms

(dalas 10-20 Hz), ibig sabihin. ang pangalawang pangangati ay ilalapat sa yugto ng pagpapahinga at ang amplitude ng pag-urong ng kalamnan sa pangalawang pangangati ay magiging mas malaki, dahil. ang pangalawang pag-urong ay nangyayari kapag ang kalamnan ay wala pang oras upang ganap na makapagpahinga, i.e. ang mga pagbawas ay summed up. Sa kasong ito, dalawang peak ang naitala sa myogram.

Kung ang pagitan sa pagitan ng mga pagpapasigla ay mas mababa sa 50 ms

(frequency na higit sa 20 Hz), pagkatapos ay ang pangalawang pangangati ay kumikilos sa kalamnan sa huling yugto ng yugto ng pag-urong at isang kumpletong pagsasama ng dalawang contraction ay magaganap. Gayunpaman, ito ay masusunod hangga't ang pagitan sa pagitan ng mga iritasyon ay lumampas sa tagal ng AP na nangyayari bago ang pag-urong, dahil. sa panahon ng pag-unlad nito, ang excitability ay bumaba nang husto (ang yugto ng absolute refractoriness.) At sa pangalawang pangangati, kasunod na may pagitan na mas mababa sa 5 msec.

(frequency na higit sa 200 Hz) - hindi tumutugon.

Serrated tetanus

Nabubuo ito sa isang serye ng sunud-sunod na stimuli, ang pagitan ng kung saan ay mas mahaba kaysa sa tagal ng yugto ng pag-urong ng kalamnan.

makinis na tetanus

Nangyayari kapag ang pagitan sa pagitan ng stimuli ay mas mababa kaysa sa tagal ng contraction phase, ngunit mas malaki kaysa sa tagal ng action potential.

Sa iba't ibang mga kalamnan, ang tagal ng mga yugto ng isang solong pag-urong ay hindi pareho, at, samakatuwid, ang dalas ng pagpapasigla o natural na paggulo ng kalamnan upang makakuha ng tetanic contraction ay iba.

Ang Tetanus ay nailalarawan sa pamamagitan ng pagsasama ng mga nag-iisang contraction ng kalamnan sa isang tuluy-tuloy na pag-ikli ng kalamnan, na sa amplitude ay lumampas sa antas na nakamit sa isang solong pag-urong.

Sa kaso ng makinis na tetanus, pagkatapos ng ilang mga unang impulses, ang mga kasunod na tugon ng mga fibers ng kalamnan ay hindi nagbabago sa tensyon na nakamit, ngunit pinapanatili lamang ito. Sa mode na ito, gumagana ang mga yunit ng motor ng mga kalamnan ng tao sa pag-unlad ng pinakamataas na pagsusumikap sa isometric. Sa makinis na tetanus, ang tensyon na nabuo ng mga yunit ng motor ay 2-4 beses na mas malaki kaysa sa mga solong contraction.

Sa mode ng tetanic contraction, ang kalamnan ay gumagana lamang maikling panahon. Ito ay ipinaliwanag sa pamamagitan ng katotohanan na dahil sa kawalan ng isang panahon ng pagpapahinga, hindi niya maibabalik ang kanyang potensyal na enerhiya at gumagana, tulad ng, "sa utang".

Sa ilalim ng natural na mga kondisyon, ang mga fiber ng kalamnan, mga yunit ng motor, at kalamnan ng kalansay sa kabuuan ay gumagana sa isang solong contraction mode lamang kapag ang tagal ng pagitan sa pagitan ng sunud-sunod na motor neuron impulses ay katumbas o lumampas sa tagal ng isang solong contraction ng muscle fibers na innervated Sa pamamagitan nito.

Kaya, ang mode ng solong pag-urong ng mabagal na mga hibla ng soleus na kalamnan ng tao ay ibinibigay sa isang dalas ng impulse ng motor neuron na mas mababa sa 12 impulses bawat segundo, at mabilis na mga hibla ng mga kalamnan ng oculomotor sa bilis ng impulse ng motor neuron na mas mababa sa 50 impulses bawat pangalawa.

Ang makinis na tetanus para sa mabilis at mabagal na mga kalamnan ay nakakamit sa iba't ibang mga frequency ng motor neuron impulses. Depende ito sa oras ng isang pag-urong. Kaya, makinis tetanus para sa mabilis kalamnan ng oculomotor nagpapakita ng sarili sa dalas ng higit sa 150-200 pulso bawat segundo, at sa mabagal na soleus na kalamnan - sa dalas na humigit-kumulang 30 pulso bawat segundo.

Optimum at pessimum (Vvedensky)

Tinawag ni Vvedensky ang mataas na frequency ng stimulation, na nagdudulot ng pagbaba sa contraction ng kalamnan, pessimal frequency ng pangangati, at ang tugon ng kalamnan sa pangangati na ito, pessimal contractions. Ang pagbabawas ng dalas ng pagpapasigla ay agad na humahantong sa pagbawi mataas na lebel tetanic contraction.

Upang magkaroon ng tiyak ang sitwasyong isinasaalang-alang mga numeric na expression, na magpapadali sa pag-unawa, may kondisyon kaming tinutukoy ang mga pagitan ng tagal ng oras

Isaalang-alang ang mga phase: absolute refractoriness=5 ms.

Relatibong refractoriness mula 5-10 ms.

Supernormal. excitability mula 10 hanggang 40 ms

Ang pagkalkula ay nagpapakita na

Sa pagpapasigla na may dalas ng ritmo na 200 impulses / seg, maraming kasalukuyang impulses ang kikilos sa tissue kapag ito ay nasa isang estado ng ganap na refractoriness at hindi makatugon sa kanila at, samakatuwid, sila ay hindi epektibo, at ang iritasyon ritmo sumasailalim sa pagbabagong-anyo sa isang mas mabagal na ritmo ng paggulo. Kung nangyari ito sa panahon ng pag-aaral ng contractility ng kalamnan, sa ilalim ng mga kondisyong ito ang antas ng contraction ng kalamnan ay magiging mas mababa kaysa sa kasalukuyang pagpapasigla ng mas mababang frequency.

Sa pagtaas ng agwat sa pagitan ng stimuli mula 5 hanggang 10 ms (mula 200 hanggang 100 pulses bawat segundo), ang bawat kasunod na stimulus ay ilalapat sa yugto ng relatibong refractoriness. Sa pagitan ng dalas na ito, pinakamataas na dalas, na may kakayahang kopyahin ng istraktura sa ilalim ng pag-aaral nang walang pagbaluktot ng ritmo, na tumutugma sa lability ng istrukturang ito.

Ang kasunod na pagtaas sa pagitan sa pagitan ng stimuli mula 10 hanggang 40 ms (dalas mula 100 hanggang 25 pulses bawat segundo) ay lumilikha ng mga kondisyon kapag ang bawat stimulus ay bumaba sa yugto ng supernormal excitability, na pinapaboran ang simula ng paggulo, at sa parehong oras, maximum maaaring asahan ang pag-urong ng kalamnan. Ang dalas na nagiging sanhi ng maximum na epekto ng contractile ay tinawag ni Vvedensky na pinakamainam na dalas ng pagpapasigla, at ang pag-urong ay tinawag na pinakamainam.

Sa pamamagitan ng pag-iiba-iba ng lakas ng stimuli sa isang nakapirming frequency, ipinakita ni Vvedensky na ang pinakamabuting kalagayan at pessimum ng contraction ay nakasalalay din sa lakas ng stimulus.

Mayroon kaming pinakamalaking base ng impormasyon sa RuNet, kaya palagi kang makakahanap ng mga katulad na query

Ang paksang ito ay kabilang sa:

Pisyolohiya

Pangkalahatang pisyolohiya. Physiological na batayan pag-uugali. Mas mataas aktibidad ng nerbiyos. Physiological na batayan mga pag-andar ng kaisipan tao. Physiology ng may layunin na aktibidad. Ang pagbagay ng katawan sa iba't ibang kondisyon pag-iral. Physiological cybernetics. pribadong pisyolohiya. Dugo, lymph, tissue fluid. Sirkulasyon. Hininga. pantunaw. Metabolismo at enerhiya. Nutrisyon. Central nervous system. Mga pamamaraan para sa pag-aaral ng mga physiological function. Physiology at biophysics ng excitable tissues.

Kasama sa materyal na ito ang mga seksyon:

Ang papel ng pisyolohiya sa dialectical materialistic na pag-unawa sa kakanyahan ng buhay. Ang kaugnayan ng pisyolohiya sa iba pang mga agham

Ang mga pangunahing yugto sa pag-unlad ng pisyolohiya

Analytical at sistematikong diskarte sa pag-aaral ng mga function ng katawan

Ang papel ng I.M. Sechenov at I.P. Pavlov sa paglikha ng materyalistikong pundasyon ng pisyolohiya

Mga proteksiyon na sistema ng katawan na tumitiyak sa integridad ng mga selula at tisyu nito

Pangkalahatang katangian ng mga nasasabik na tisyu

Mga modernong ideya tungkol sa istraktura at pag-andar ng mga lamad. Aktibo at passive na transportasyon ng mga sangkap sa mga lamad

Mga electrical phenomena sa mga nasasabik na tisyu. Ang kasaysayan ng kanilang pagtuklas

Mga potensyal na aksyon at mga yugto nito. Mga pagbabago sa pagkamatagusin ng potassium, sodium at calcium channels sa panahon ng pagbuo ng isang potensyal na aksyon

Ang potensyal ng lamad, ang pinagmulan nito

Ang ratio ng mga phase ng excitability na may mga phase ng potensyal na pagkilos at isang solong contraction

Mga batas ng pangangati ng mga nasasabik na tisyu

Ang epekto ng direktang kasalukuyang sa mga buhay na tisyu

Physiological properties ng skeletal muscle

Mga uri at paraan ng pag-urong ng mga kalamnan ng kalansay. Pag-urong ng solong kalamnan at mga yugto nito

Tetanus at mga uri nito. Pinakamainam at pessimum ng pangangati

Lability, parabiosis at mga yugto nito (N.E. Vvedensky)

Lakas at trabaho ng kalamnan. Dynamometry. Ergograpiya. Batas ng average na pagkarga

Pagkalat ng paggulo sa kahabaan ng mga hibla ng nerve na hindi laman

Istraktura, pag-uuri at functional na mga katangian ng synapses. Mga tampok ng paglipat ng paggulo sa kanila

Mga functional na katangian ng glandular cells

Ang mga pangunahing anyo ng pagsasama at regulasyon ng mga physiological function (mechanical, humoral, nervous)

Organisasyon ng system ng mga function. I.P. Pavlov - ang nagtatag ng isang sistematikong diskarte sa pag-unawa sa mga pag-andar ng katawan

Ang mga turo ni P.K. Anokhin tungkol sa mga functional system at self-regulation ng mga function. Mga mekanismo ng nodal ng isang functional system

Ang konsepto ng homeostasis at homeokinesis. Mga prinsipyo sa self-regulatory ng pagpapanatili ng katatagan ng panloob na kapaligiran ng katawan

Ang reflex na prinsipyo ng regulasyon (R. Descartes, G. Prohazka), ang pag-unlad nito sa mga gawa ng I.M. Sechenov, I.P. Pavlov, P.K. Anokhin

Mga pangunahing prinsipyo at tampok ng pagkalat ng paggulo sa gitnang sistema ng nerbiyos

Ang pagsugpo sa gitnang sistema ng nerbiyos (I.M. Sechenov), ang mga uri at papel nito. Modernong pag-unawa sa mga mekanismo ng sentral na pagsugpo

Mga prinsipyo ng aktibidad ng koordinasyon ng central nervous system. Pangkalahatang mga prinsipyo ng aktibidad ng koordinasyon ng central nervous system

Autonomic at somatic nervous system, ang kanilang mga anatomical at functional na pagkakaiba

Mga paghahambing na katangian ng nagkakasundo at parasympathetic na mga dibisyon ng autonomic nervous system

Katutubong anyo ng pag-uugali (walang kondisyon na reflexes at instincts), ang kanilang kahalagahan para sa adaptive na aktibidad

Nakakondisyon na reflex bilang isang anyo ng pagbagay ng mga hayop at tao sa pagbabago ng mga kondisyon ng pag-iral. Mga pattern ng pagbuo at pagpapakita ng mga nakakondisyon na reflexes; pag-uuri ng mga nakakondisyon na reflexes

Mga mekanismo ng physiological ng pagbuo ng mga reflexes. Ang kanilang istruktura at functional na batayan. Pag-unlad ng mga ideya ni I.P. Pavlov tungkol sa mga mekanismo ng pagbuo ng mga pansamantalang koneksyon

Ang kababalaghan ng pagsugpo sa GND. Mga uri ng pagpepreno. Modernong pag-unawa sa mga mekanismo ng pagsugpo

Analytical at synthetic na aktibidad ng cerebral cortex

Ang arkitektura ng isang holistic na pagkilos ng pag-uugali mula sa punto ng view ng teorya ng functional system ng P.K. Anokhin

Pagganyak. Pag-uuri ng mga motibasyon, ang mekanismo ng kanilang paglitaw

Memorya, ang kahalagahan nito sa pagbuo ng integral adaptive reactions

Ang doktrina ng I.P. Pavlov tungkol sa mga uri ng GNI, ang kanilang pag-uuri at katangian

Ang biological na papel ng mga emosyon. Mga teorya ng emosyon. Vegetative at somatic na mga bahagi ng mga emosyon

Mga mekanismo ng physiological ng pagtulog. Mga yugto ng pagtulog. Mga teorya ng pagtulog

Ang mga turo ng I.P. Pavlov tungkol sa mga sistema ng signal ng I at II

Ang papel ng mga emosyon sa may layuning aktibidad ng tao. Ang emosyonal na stress (emosyonal na stress) at ang papel nito sa pagbuo ng mga sakit sa psychosomatic ng katawan

Ang papel na ginagampanan ng panlipunan at biyolohikal na pagganyak sa pagbuo ng may layuning aktibidad ng tao

Mga tampok ng mga pagbabago sa vegetative at somatic function sa katawan na nauugnay sa pisikal na paggawa at mga aktibidad sa palakasan. Pisikal na pagsasanay, ang epekto nito sa pagganap ng tao

Mga tampok ng aktibidad ng paggawa ng tao sa mga kondisyon ng modernong produksyon. Mga katangian ng physiological ng trabaho na may neuro-emosyonal at mental na stress

Pag-angkop ng katawan sa pisikal, biyolohikal at panlipunang mga salik. Mga uri ng adaptasyon. Mga tampok ng pagbagay ng tao sa pagkilos ng matinding mga kadahilanan

Kahalagahan ng sirkulasyon sa katawan. Ang sirkulasyon ng dugo bilang isang bahagi ng iba't ibang mga functional system na tumutukoy sa homeostasis

Puso, ang hemodynamic function nito. Mga pagbabago sa presyon ng dugo at dami sa mga cavity ng puso sa iba't ibang yugto ng cardiocycle. Systolic at minutong dami ng dugo

Mga katangian ng pisyolohikal at tampok ng tissue ng kalamnan ng puso. Modernong pag-unawa sa substratum, kalikasan at gradient ng automatism ng puso

Mga tunog ng puso at ang kanilang pinagmulan

Self-regulasyon ng aktibidad ng puso. Ang Batas ng Puso (E.H. Starling) at mga makabagong karagdagan dito

Humoral na regulasyon ng aktibidad ng puso

Reflex na regulasyon ng aktibidad ng puso. Pagkilala sa impluwensya ng parasympathetic at sympathetic nerve fibers at ang kanilang mga tagapamagitan sa aktibidad ng puso. Reflexogenic field at ang kanilang kahalagahan sa regulasyon ng aktibidad ng puso

Ang presyon ng dugo, mga kadahilanan na tumutukoy sa laki ng arterial at venous na presyon ng dugo

Arterial at venous pulse, ang kanilang pinagmulan. Pagsusuri ng sphygmogram at phlebogram

Ang daloy ng dugo ng capillary at ang mga tampok nito. Microcirculation at ang papel nito sa mekanismo ng pagpapalitan ng likido at iba't ibang sangkap sa pagitan ng dugo at mga tisyu

Lymphatic system. Ang pagbuo ng lymph, ang mga mekanismo nito. Ang pag-andar ng lymph at ang mga tampok ng regulasyon ng pagbuo ng lymph at daloy ng lymph

Mga functional na tampok ng istraktura, pag-andar at regulasyon ng mga sisidlan ng baga, puso at iba pang mga organo

Reflex regulation ng vascular tone. Vasomotor center, ang mga efferent na impluwensya nito. Mga impluwensya ng afferent sa sentro ng vasomotor

Humoral effect sa vascular tone

Ang presyon ng dugo ay isa sa mga physiological constants ng katawan. Pagsusuri ng peripheral at sentral na bahagi ng functional system ng self-regulation ng presyon ng dugo

pagganyak sa pagkain. Physiological na batayan ng kagutuman at pagkabusog

Digestion, ang kahalagahan nito. Mga function ng digestive tract. Mga uri ng panunaw depende sa pinagmulan at lokalisasyon ng hydrolysis

Mga prinsipyo ng regulasyon ng digestive system. Ang papel ng reflex, humoral at lokal na mekanismo ng regulasyon. Mga hormone ng gastrointestinal tract, ang kanilang pag-uuri

Digestion sa bibig. Self-regulation ng chewing act. Ang komposisyon at pisyolohikal na papel ng laway. Paglalaway, regulasyon nito

Digestion sa tiyan. Komposisyon at katangian ng gastric juice. Regulasyon ng gastric secretion. Mga yugto ng paghihiwalay ng gastric juice

Mga uri ng pag-urong ng tiyan. Neurohumoral na regulasyon ng paggalaw ng tiyan

Digestion sa duodenum. Exocrine na aktibidad ng pancreas. Komposisyon at katangian ng pancreatic juice. Regulasyon at adaptive na katangian ng pancreatic secretion sa mga uri ng pagkain at diyeta

Ang patuloy na temperatura ng panloob na kapaligiran ng katawan bilang isang kinakailangang kondisyon para sa normal na kurso ng mga metabolic na proseso. Functional system na nagpapanatili ng pare-parehong temperatura ng panloob na kapaligiran ng katawan

Temperatura ng katawan ng tao at ang pang-araw-araw na pagbabagu-bago nito. Ang temperatura ng iba't ibang bahagi ng balat at mga panloob na organo

Pagwawaldas ng init. Mga paraan ng paglipat ng init at ang kanilang regulasyon

Ang paghihiwalay bilang isa sa mga bahagi ng mga kumplikadong sistema ng pag-andar na tinitiyak ang katatagan ng panloob na kapaligiran ng katawan. Ang mga organo ng excretory, ang kanilang pakikilahok sa pagpapanatili ng pinakamahalagang mga parameter ng panloob na kapaligiran

Bud. Pagbuo ng pangunahing ihi. Salain, dami at komposisyon nito

Ang pagbuo ng panghuling ihi, ang komposisyon at mga katangian nito. Pagkilala sa proseso ng reabsorption ng iba't ibang mga sangkap sa mga tubules at loop. Ang mga proseso ng pagtatago at paglabas sa mga tubules ng bato

Regulasyon ng aktibidad ng bato. Ang papel ng nerbiyos at humoral na mga kadahilanan

Ang proseso ng pag-ihi, ang regulasyon nito. Paglabas ng ihi

Excretory function ng balat, baga at gastrointestinal tract

Ang pagbuo at pagtatago ng mga hormone, ang kanilang transportasyon sa pamamagitan ng dugo, pagkilos sa mga selula at tisyu, metabolismo at paglabas. Mga mekanismo ng self-regulatory ng mga relasyon sa neurohumoral at mga function na gumagawa ng hormone sa katawan

Mga hormone ng pituitary gland, ang functional na kaugnayan nito sa hypothalamus at pakikilahok sa regulasyon ng aktibidad ng mga endocrine organ.

Physiology ng thyroid at parathyroid glands

Endocrine function ng pancreas at ang papel nito sa regulasyon ng metabolismo

Physiology ng adrenal glands. Ang papel ng mga hormone ng cortex at medulla sa regulasyon ng mga function ng katawan

Mga glandula ng kasarian. Mga sex hormone ng lalaki at babae at ang kanilang pisyolohikal na papel sa pagbuo ng kasarian at regulasyon ng mga proseso ng reproduktibo. Endocrine function ng inunan

Ang papel ng spinal cord sa mga proseso ng regulasyon ng aktibidad ng musculoskeletal system at autonomic function ng katawan. Mga katangian ng mga hayop sa spinal. Mga prinsipyo ng spinal cord. Ang mga klinikal na mahalagang spinal reflexes

Ang medulla oblongata at ang tulay, ang kanilang pakikilahok sa mga proseso ng self-regulation ng mga function

Physiology ng midbrain, ang reflex na aktibidad nito at pakikilahok sa mga proseso ng self-regulation ng mga function

I-decerebrate ang tigas at mga mekanismo ng paglitaw nito. Ang papel ng midbrain at medulla oblongata sa regulasyon ng tono ng kalamnan

Static at statokinetic reflexes (R. Magnus). Mga mekanismo ng self-regulatory para sa pagpapanatili ng balanse ng katawan

Physiology ng cerebellum, ang impluwensya nito sa motor at autonomic na pag-andar ng katawan

Ang reticular formation ng brainstem at ang pababang impluwensya nito sa reflex activity ng spinal cord. Ascending activating influences ng reticular formation ng brain stem sa cerebral cortex. Paglahok ng reticular formation

Talamus. Mga functional na katangian at tampok ng mga nuclear group ng thalamus. Hypothalamus. Mga katangian ng mga pangunahing grupong nuklear. Pakikilahok ng hypothalamus sa regulasyon ng mga autonomic function at sa pagbuo ng mga emosyon at motibasyon

limbic system ng utak. Ang papel nito sa pagbuo ng mga biological na motibasyon at emosyon

Ang papel ng basal nuclei sa pagbuo ng tono ng kalamnan at kumplikadong pagkilos ng motor

Ang modernong konsepto ng lokalisasyon ng mga function sa cerebral cortex. Dynamic na Lokalisasyon ng Mga Pag-andar

Ang doktrina ng I.P. Pavlov tungkol sa mga analyzer

Receptor departamento ng analyzers. Pag-uuri, functional na mga katangian at tampok ng mga receptor. Functional mobility (P.G. Snyakin). Kagawaran ng konduktor ng mga analyzer. Mga tampok ng pagsasagawa ng afferent excitation

Adaptation ng mga analyzer, ang peripheral at central na mekanismo nito

Mga katangian ng visual analyzer. aparatong receptor. Pagdama ng kulay. Mga mekanismo ng pisyolohikal ng tirahan ng mata

auditory analyzer. Sound-catching at sound-conducting device. Receptor department ng auditory analyzer. Mekanismo ng paglitaw ng potensyal na receptor sa mga selula ng buhok ng spiral organ

Ang papel ng vestibular analyzer sa pang-unawa at pagtatasa ng posisyon ng katawan sa espasyo at sa panahon ng paggalaw nito

Motor analyzer, ang papel nito sa pang-unawa at pagtatasa ng posisyon ng katawan sa espasyo at ang pagbuo ng mga paggalaw

Tactile analyzer. Pag-uuri ng mga tactile receptor, mga tampok ng kanilang istraktura at pag-andar

Ang papel na ginagampanan ng analyzer ng temperatura sa pang-unawa ng panlabas at panloob na kapaligiran ng katawan

Mga katangian ng physiological ng olfactory analyzer. Pag-uuri ng mga amoy, ang mekanismo ng kanilang pang-unawa

Mga katangiang pisyolohikal ng tagasuri ng lasa. Ang mekanismo ng pagbuo ng potensyal na receptor sa ilalim ng pagkilos ng panlasa stimuli ng iba't ibang modality

Ang pagkalkula ng mga vibrations ng crankshaft ng panloob na combustion engine ay isinasagawa sa pamamagitan ng paraan ng mga paunang parameter, na nagbibigay-daan para sa isang naibigay na dalas ng mga vibrations ayon sa kilalang halaga ang mga displacement at panloob na pwersa sa simula ng seksyon ay tumutukoy sa mga halaga ng parehong mga variable sa dulo ng seksyon.