Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ.rtf
Скачиваний:
7
Добавлен:
10.08.2019
Размер:
530.04 Кб
Скачать

Занятие 2 мембранный потенциал и токи действия.

Цель занятия. Проанализировать механизм возникновения потенциалов покоя и действия в возбудимых тканях.

Примерные вопросы по теме

1. Биотоки. Опыты Гальвани и Дюбуа - Реймона. Потенциал покоя и методы его регистрации.

2. Природа мембранного потенциала. Мембранно-ионная теория Бернштейна. Условие и причина поляризации клеточных мембран.

3. Строение мембраны клетки. Электролитный состав цитоплазмы и межклеточной жидкости. Роль диффузионных и электростатических сил в генезе мембранного потенциала.

4. Натриево-калиевый насос и механизм его действия.

5. Потенциал действия и история его открытия (Маттеуччи Мюллер и Келликер, Дюбуа - Реймон). Методы регистрации одно - и двухфазного ПД. Составные части кривой потенциала действия.

6. Ионная природа составных частей кривой потенциала действия. Теория Бернштейна и Ходжкина.

7. Изменение мембранного потенциала при действии подпороговых раздражителей. Локальные ответы. Уровень критической деполяризации и порог деполяризации.

8. Механизм проведения возбуждения в возбудимых системах.

Самостоятельная работа студентов

1. Первый и второй опыты Гальвани.

2. Опыт вторичного сокращения Маттеуччи.

3. Опыт Мюллера - Келликера (демонстрация).

4. Осциллографическая регистрация токов действия.

Занятие 3 физиология скелетных мышц.

Цель занятия. Проанализировать причины изменения возбудимости при возбуждении, электронно-микроскопическое строение мышечного волокна и механизмы сокращения мышц в лабораторных и естественных условиях.

Примерные вопросы по теме

1. Кривая Ферворна и ее связь с динамикой мембранного потенциала при генерации потенциала действия.

2. Законы раздражения Дюбуа-Реймона: сила и кривизна нарастания силы раздражителя, время действия раздражителя. Кривая “силы - времени”. Практическое значение хрокаксиметрии.

3. Строение мышц. Электронно-микроскопическая структура скелетных мышц.

4. Механизм сокращения мышц на молекулярном уровне.

5. Биоэнергетика мышечного сокращения. Теплообразование при работе мышц.

6. Функционирование мышц в естественных условиях. Двигательные единицы и их функциональная дифференциации.7. Одиночные и тетанические сокращения. Причины их разной силы по Гельмгольцу. Введенному и в свете современных представлений о динамике мембранного потенциала.

Самостоятельная работа студентов

1. Одиночные и тетанические сокращения мышц.

2. Определение силы мышц лягушки.

3. Оптимум и пессимум частоты.

4. Правило средних нагрузок в работе мышц.

5. Закон “силовых отношений” в работе мышц.

Занятие 4 работа и утомление мышц. Физиология гладких мышц.

Цель занятия. Изучить свойства гладких мышц, механизм их утомления в лабораторных и естественных условиях, закономерности влияния постоянного тока на возбудимые ткани.

Примерные вопросы по теме

1. Работа и сила мышц.

2. Утомление мышц. Причины утомления изолированной мышцы, нервно-мышечный препарата, утомление в естественных условиях.

3. Активный отдых и его механизм (И. М. Сеченов, Г.А. Гинецинский).

4. Эргография. Рабочая гипертрофия и атрофия от бездеятельности.

5. Лабильность. Максимальный и оптимальный ритмы. Усвоение ритма.

6. Особенности гладких мышц. Раздражители гладкой мускулатуры.

7. Влияние длительного постоянного тока. Электрон.

8. Католическая депрессия и анодическая экзальтация.

9. Законы Пфлюгера о действии одиночных толчков постоянного тока.

Самостоятельная работа студентов

1. Утомление икроножной мышцы лягушки.

2. Выявление локализации утомления

3. Влияние ацетилхолина на утомление.

4. Определение силы мышц человека.

5. Влияние нагрузки, темпа работы и кровоснабжения на работу мышц.

6. Активный отдых.