Слайд 2Вопрос:
Общий план строения НС. Механизмы межклеточной (синаптической) передачи нервных импульсов. Рефлекторный
принцип функционирования НС.
Слайд 3Нервная система
ЦНС
Периферическая
Головной мозг
Спинной мозг
Нервы
Нервные узлы (ганглии)
Слайд 4По функциональному признаку
НС
Соматическая
Вегетативная
симпатическая
парасимпатическая
Слайд 7Механизм возбуждения в синапсе
Е МВ
0
-40
-80
ВПСП
ΔV
ΔV
Na+
Слайд 8Механизм торможения в синапсе
Е МВ
0
-40
-80
ΔV
ΔV
K+
ТПСП
Слайд 9Особенности проведения возбуждения в синапсах
Односотороннсть проведения возбуждения
Синаптическая задержка
Низкая лабильность
(функциональная подвижность)
Высокая утомляемость
Слайд 10Рефлекс ответная реакция организма с обязательным участием центральной нервной системы.
Классификация рефлексов
По
происхождению в онто и филогенезе
Врожденные
Приобретенные
По биологическому значению
Пищевые
Защитные
Двигательные
Половые и др.
По механизму ответной реакции
Зрачковый
Сгибательный
Разгибательный
Рефлекс слюноотделения и др.
Слайд 11
1
2
3
4
5
1- рецептор
2- афферентный путь
3- нервный центр
4- эфферентный путь
5 - эффектор
Рефлекторная дуга
– это путь, по которому проходит импульс от момента нанесения раздражения до момента ответной реакции
Слайд 12
Простая рефлекторная дуга
Сложная рефлекторная дуга
Слайд 13
Преганглионарный путь
Постганглионарный путь
Вегетативная рефлекторная дуга
ганглий
Слайд 14Вопрос:
Отделы ЦНС, их важнейшие центры и функции
Слайд 16Функции спинного мозга
Рефлекторная (движение)
Проводниковая (связь с головным мозгом)
Слайд 18Функции продолговатого мозга и моста
Вегетативная (центры дыхания, пищеварения, сердечнососудистый центр, функции
черепно-мозговых нервов )
Соматическая (статические и статокинетические рефлексы)
Слайд 19Функции среднего мозга
Основные ядерные структуры – бугры четверохолмия (зрительные, слуховые).
От бугров
– тектоспинальный тракт (к ядру ХI пары (добавочный нерв) и мотонейронам спинного мозга) – осуществляется ориентировочный рефлекс на звуковые и зрительные раздражения (повышается тонус мышц-сгибателей, создается поза готовности к действию).
Слайд 20III пара (глазодвигательный) и IV пара (блоковый) черепно-мозговых нервов участвуют в
рефлекторной регуляции движения глаз.
Красные ядра – повышают тонус мышц-сгибателей и тормозят тонус мышц-разгибателей, тесно связаны с к.б.п., подкорковыми ядрами, мозжечком.
Являются важной структурой, входящую в единую систему, регулирующую тонус скелетных мышц и движение.
Слайд 21Черная субстанция – регулирует мелкую моторику пальцев кисти. Связь с базальными
ядрами коры, вырабатывает медиатор дофамин.
Слайд 22Функции мозжечка
Получает информацию от спинного мозга, вестибулярных ядер, к.б.п.
Клетки Пуркинье
Пр.м.
Ср.м.
Баз. ядра
Слайд 23Основные функции мозжечка
Управление тонусом скелетных мышц, позой и равновесием
Координация целенаправленных движений
и соотношение их с позой
Участие в осуществлении быстрых движений, обеспечение их точности, соразмерности.
Слайд 24Функции таламуса
Состоит из серого вещества, а прослойками белого делится на 40
ядер, которые функционально делятся на 3 группы:
Специфические
Ассоциативные
Неспецифические
Функции таламуса сводятся к передаче информации в к.б.п.
Слайд 25Функции гипоталамуса:
Контролирует симпатические и парасимпатические отделы ЦНС, изменяет тонус отделов (задние
ядра связаны с симпатическими отделами, передние – с парасимпатическими);
Регулирует все виды обмена веществ;
Участвует в терморегуляции (передние ядра – отдача тепла, задние – теплообразование);
Слайд 26Регулирует водно-солевой обмен;
Участвует в регуляции сна и бодрствования;
Участвует в осуществлении сложных
поведенческих реакций организма, важных для сохранения постоянства внутренней среды, часто сопровождающихся эмоциями;
Регулирует всю эндокринную систему через гипофиз.
Слайд 27Связи гипоталамуса (двусторонние):
Лимбическая система
Подкорковые ядра
К.б.п
Свои влияния гипоталамус реализует 2 путями:
Через центры
вегетативной нервной системы
Гуморальным путем (вырабатывает релизинг-факторы, регулирующие работу передней доли гипофиза.
Слайд 28Либерины – усиливают секрецию передней доли гипофиза
Статины – тормозят секрецию передней
доли гипофиза
Через гормоны гипофиза гипоталамус влияет на всю эндокринную систему.
Гипоталамус служит важным центром интеграции соматических, вегетативных и эндокринных функций на основе поступающей сенсорной информации.
Слайд 29Вопрос:
Структурные образования конечного мозга. Строение и функции коры больших полушарий. Функциональные
зоны коры.
Слайд 30Базальные ганглии и их функции
Это подкорковые ядра, располагающиеся внутри белого вещества
полушарий.
Представлены бледным шаром и полосатым телом (хвостатое ядро и скорлупа).
Ядра связаны между собой и с теми отделами ЦНС, которые отвечают за движение.
Слайд 31
Кора больших полушарий
Полосатое тело
Бледный шар
таламус
гипоталамус
мозжечок
гипоталамус
РФ
Красные ядра
Слайд 32
Верхний молекулярный
Наружный зернистый
Наружный пирамидный
Внутренний зернистый
Внутренний пирамидный
Слой полиморфных клеток
Слайд 35Функциональные зоны коры
Сенсорная – располагается в разных участках коры.
Соматосенсорная зона –
область мышечной, кожной и висцеральной чувствительности. Располагается в области задней центральной извилины.
Зрительная сенсорная зона – область зрительных ощущений. Располагается в затылочной доле.
Слайд 36Слуховая сенсорная зона – область звуковых ощущений, располагается в височной доле;
Моторная
зона – имеет четкую локализацию в области передней центральной извилины лобной доли. Сюда поступает информация от всех двигательных центров других отделов нервной системы.
Ассоциативная зона – охватывает всю кору, связывает моторную и сенсорную зоны, отвечает за психические функции.
Слайд 37Вопрос:
Общие принципы строения и функции анализаторов. Характеристика одного из анализаторов (по
выбору студента)
Слайд 38Общий план строения сенсорных систем
Периферический отдел (представлен рецепторами и вспомогательными структурами)
Проводниковый
(представлен нервами)
Центральный или корковый (представлен участком к.б.п.)
Слайд 39Рецептор – специализированные чувствительные образования, воспринимающие и преобразующие раздражения из внешней
и внутренней среды организма в специфическую активность мозга.
Особенности:
Строго специфичны
Реагируют на адекватные раздражители
Низкие пороги чувствительности
Слайд 40Классификация рецепторов
По характеру взаимодействия с раздражителем:
Экстерорецепторы
Интерорецепторы
По специализации:
Мономодальные
Полимодальные
По природе воспринимаемых раздражителей:
Механорецепторы
Терморецепторы
Хеморецепторы
Фоторецепторы
Болевые (ноцицептивные)
Слайд 41По дальности расположения воспринимаемого раздражителя:
Дистантные
Контактные
По морфологическому и функциональному признаку:
Первичные (первичночувствующие)
Вторичные
(вторичночувствующие)
Слайд 42Рецепторный потенциал
Е МВ
0
-40
-80
ΔV
ΔV
Na+
Слайд 43Этапы рецепторного акта в первичных и вторичных рецепторах
Первичные рецепторы:
Рецепторный потенциал
ПД
Вторичные рецепторы:
Рецепторный потенциал генераторный потенциал ПД
Слайд 44Отделы зрительной сенсорной системы
Периферический – представлен глазом
Проводниковый – представлен зрительным нервом
Центральный
(корковый) – представлен затылочной долей коры больших полушарий
Слайд 46Аккомодация – способность глаза различать близко и далеко расположенные от него
предметы.
Цилиарная мышца
хрусталик
Цинновы связки
Слайд 47Светопроводящая структура глаза – роговица, влага передней камеры, зрачок, хрусталик, стекловидное
тело.
Светопреломляющая структура глаза – роговица, влага передней камеры, хрусталик.
Слайд 49Вопрос:
Эндокринная система организма. Роль гипоталамо-гипофизарной системы в регуляции желез внутренней секреции
Слайд 51Эпифиз (шишковидная железа)
Продуцирует гормон – мелатонин, который тормозит половое и физическое
развитие
Слайд 53Гипофиз регулирует деятельность желез внутренней секреции
Слайд 56Окситоцин оказывает влияние на созревание половой системы.
Вазопрессин изменяет тонус кровеносных сосудов.
Промежуточная
доля гипофиза вырабатывает гормон меланотропин, оказывающего влияние на пигментный состав клеток кожи.
Слайд 57Щитовидная железа
(масса 20-30 г)
Слайд 59Функции гормонов щитовидной железы
Регулируют минеральный обмен веществ, водный обмен
Участвуют в процесса
терморегуляции
Регулируют содержание Са в крови
Оказывают влияние на функцию паращитовидных желез
Слайд 60Околощитовидные железы
Весит - 75-80 мг
Вырабатывают гормон – паратгормон
Слайд 61Тимус (вилочковая железа)
У новорожденного весит 10 г,
в период полового созревания
30-40 г,
с 15 лет масса снижается,
в старческом возрасте атрофируется и
к 70 годам масса составляет 6 г
Слайд 62
Гормон тимозин участвует в регуляции углеводного обмена, обмена Са, влияет на
нервно-мышечную передачу, процессы роста.
Связь с половыми железами (тормозит их активность)
Слайд 63Надпочечники
весят 12-15 г каждая
Слайд 69Вопрос:
Состав и функции крови. Основные константы крови, механизмы, обеспечивающие их постоянство.
Слайд 70Функции крови:
Транспортная (дыхательные газы, питательные вещества, продукты обмена, гормоны, ферменты);
Защитная (иммунитет,
остановка кровотечения);
Поддержание гомеостаза
Терморегуляторная
Слайд 71
К Р О В Ь
Плазма
55-60%
Форменные элементы
40-45%
Слайд 72
Плазма
Вода 90-91%
Сухое вещество 9-10%
Форменные элементы
Эритроциты 4,5-5,5 млн./л
Лейкоциты 4-9 тыс./л
Тромбоциты
250-400 тыс./л
Слайд 73Плазма крови обеспечивает постоянство объема, кислотно-щелочное равновесие, переносит биологически активные вещества
и продукты метаболизма.
Белки – (7-8%)
Альбумины (транспортная функция)
Глобулины: α-глобулины (транспорт глюкозы),
β-глобулины (транспорт фосфолипидов),
γ-глобулины (антитела)
Фибриноген (свертывание крови)
Слайд 74Глюкоза – 1% основной энергетический источник
Минеральные вещества – 0,9% поддерживают постоянным
осмотическое давление и pH среды
Слайд 75Гомеостаз – относительное динамическое постоянство внутренней среды и устойчивость физиологических функций.
Параметры
гомеостаза:
Жесткие – диапазон отклонения мал (pH, t, осмотическое Р, концентрация ионов и др.);
Пластичные – подвержены сравнительно большим колебаниям (уровень глюкозы, липидов, остаточного азота и др.)
Слайд 76Константы крови:
Осмотическое давление = 7,6 атмосфер (поддерживается концентрацией солей, 0,9% NaCl
– физиологический раствор)
pH = 7,36 (поддерживается буферными системами – гемоглобиновая
карбонатная
фосфатная
белковая
Слайд 77Гемоглобиновая:
KHb + HCl = HHb +KCl
HHb + KOH = KHb +
H2O
Карбонатная:
H2CO3 + NaOH = NaHCO3 + H2O
NaHCO3 + HCl = H2CO3 + NaCl
Фосфатная:
NaH2PO4 + NaOH = Na2HPO4 + H2O
Na2HPO4 + HCl = NaH2PO4 + NaCl
Слайд 78Вопрос:
Сердечнососудистая система человека. Морфологические и функциональные особенности сердечной мышцы. Основные принципы
гемодинамики
Слайд 79
нексусы
Типичные кардиомиоциты
Атипичные кардиомиоциты
1
Слайд 80Правило «все или ничего»
А
F
0
п/п
п
с/п1
с/п2
Слайд 82
экстрасистола
Компенсаторная пауза
Слайд 83
СОСУДЫ
Магистральные Емкостные
(аорта, крупные
(вены, полые вены)
артерии)
Резистивные Обменные
(артериолы, мелкие (капилляры)
артерии)
Слайд 84Основные показатели гемодинамики:
Давление в разных областях сосудистого русла
Линейная скорость кровотока
Объемная скорость
кровотока
Слайд 85
0
30
60
90
120
0,05
20
40
Просвет сосудистого русла
артерии
артериолы
капилляры
венулы
вены
Давление, мм.рт.ст
Линейная скорость кровотока.ю см/сек
Слайд 86Вопрос:
Дыхательная система человека. Этапы дыхания. Газообмен в легких и тканях. Транспорт
дыхательных газов.
Слайд 87Дыхание – это совокупность процессов, обеспечивающих поступление во внутреннюю среду организма
О2 и удаление СО2
Этапы дыхания:
Вентиляция легких (внешнее дыхание)
Обмен газов в легких
Транспорт газов кровью
Обмен газов в тканях
Тканевое дыхание
Слайд 89Эластическая тяга легких обусловлена:
Наличием эластических элементов в легочной ткани;
Поверхностным натяжением жидкости,
выстилающей альвеолы.
Альвеолярная жидкость содержит вещества сурфактанты (липопротеины, образующиеся в альвеолярном эпителии), изменяющие величину поверхностного натяжения
Слайд 90Легочные объемы
Дыхательный объем – 500 мл
Резервный объем вдоха – 1500-2500
мл
Резервный объем выдоха – 1500 мл
Остаточный объем – 1000 мл
ЖЁЛ
3500-4500 мл
Объем мертвого пространства 150 мл
Слайд 91Легочная вентиляция определяется глубиной дыхания и частотой дыхания
МОД = ДО х
ЧД
В покое – 500мл х 16 = 8000мл
При нагрузке – может достигать 100 л (предел возможностей)
Слайд 92Газообмен в легких
Газовая смесь в альвеолах называют альвеолярным воздухом.
В условиях покоя
состав альвеолярного воздуха – 14,5% О2 и 5,5% СО2 от всего V газовой смеси.
Закон Дальтона: парциальное давление каждого газа в смеси пропорционально его объемному содержанию.
Слайд 93
рО2 =100ммртст.
рСО2 = 38ммртст.
рО2 = 40
рСО2 = 46
рО2 = 100
рСО2 =40
Слайд 94Транспорт газов кровью
О2 транспортируется в 2-х формах:
В растворенном виде
В соединении с
Hb
Hb + 4О2 ↔ Hb(О2)4
Слайд 95Транспорт СО2
10% транспортируется в растворенном виде
В виде химических соединений:
При поступлении
в кровь происходит гидратация СО2
СО2 + Н2О = Н2СО3 (в эритроцитах)
Н2СО3 → Н+ и НСО3
НСО3 диффундируют в плазму, обмениваясь на Cl
В плазме НСО3 взаимодействуют с Na+ и K+. (45% NaHCO3, 35% КHCO3)
3. 10% СО2 переносит Hb в виде HbCO2
Слайд 96Вопрос:
Пищеварительная система человека. Секреторная функция пищеварительных желез. Регуляция секреции.
Слайд 97Пищеварение в ротовой полости
Слюнные железы-
околоушные (жидкая слюна);
Подчелюстные (менее жидкая);
Подъязычная (самая
вязкая)
В сутки от 0,5 до 2 литров
Состав: 99,4% вода
0,6% сухой остаток
Сухой остаток – белки, муцин, соли, лизоцим, ферменты (амилаза, мальтаза)
рН - 5,8-8,0
Слайд 98Регуляция слюноотделения –рефлекторная
Центр слюноотделения - в продолговатом мозге
Симпатическая н.с. уменьшает слюноотделение,
Парасимпатическая
н.с. увеличивает слюноотделение
Безусловно-рефлекторный механизм регуляции – пища в ротовой полости;
Условно-рефлекторный механизм регуляции – вид, запах пищи и др.
Слайд 99Пищеварение в желудке
Железы: главные – ферменты
добавочные – слизь
обкладочные – HCl
pH натощак
6,0, при работе 0,8-1,5 Состав: 99,4% вода
0,6% сухой остаток
Сухой остаток – белки, муцин, соли, лизоцим, ферменты – протеазы, липаза.
Желудочный сок
Слайд 100Протеазы:
пепсин – расщепляет белки (рН 1,5-2,0)
гастриксин - расщепляет белки (рН
3,2)
пепсин В – гидролиз желатина
химозин – створаживает молоко
Липаза – расщепляет эмульгированные жиры
Слайд 101Значение HCl
Активирует пепсин
Денатурирует белки
Бактерицидная функция
Пищевой комок под действием желудочного сока превращается
в химус
Слайд 102Фазы регуляции секреции желудочного сока
Сложнорефлекторная - с рецепторов уха, носа, глаз,
ротовой полости, через 5-10 мин.;
Нервно-гуморальная - с рецепторов желудка, продукты переваренной пищи, гормон желудка гастрин;
Гуморальная – продуты переваренной пищи, гомон энтерогастрин 12-перстной кишки.
Слайд 103Пищеварение в 12-перстной кишке
Открываются протоки печени и поджелудочной железы.
Состав и свойства
сока поджелудочной железы:
pH 7,8 - 8,4
Состав: 99,4% вода
0,6% сухой остаток
Сухой остаток – белки, соли, в основном ферменты (Амилаза, мальтаза, липаза, трипсин, химотрипсин)
Слайд 104Регуляция секреции сока поджелудочной железы
Нервная:
Безусловно-рефлекторный механизм регуляции – пища в 12-перстной
кишке;
Условно-рефлекторный механизм регуляции – вид, запах пищи и др.
Гуморальная:
Гормоны, вырабатываемые слизистой 12-персной кишки секретин, панкреозимин, продукты переваривания пищи.
Слайд 105Роль печени в пищеварении:
Инактивирует пепсин
Нейтрализует HCl
Эмульгирует жиры
Обеспечивает всасывание нерастворимых в воде
высших жирных кислот, холестерина, витаминов, солей Ca
Стимулирует моторику тонкого кишечника
Обладает бактерицидным действием
Слайд 106Пищеварение в ротовой полости ( расщепление углеводов – ферменты амилаза, мальтаза)
Пищеварение
в желудке (расщепление белков – фермент пепсин, эмульгированных жиров – фермент липаза)
Пищеварение в 12-перстной кишке (расщепление белков, жиров, углеводов – ферменты трипсин, липаза, амилаза)