Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
shpra_po_fizo.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
23.09.2019
Размер:
719.87 Кб
Скачать

ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ

Физиология возбудимых тканей

1. Раздражимость, возбудимость как основа реакции ткани на раздражение.

Раздражимостьспособность живой системы реагировать на действие раздражителей изменением уровня физиологической активности. Все живые ткани возбудимы. Однако мера специфичности регистрируемых ответных р-ий у них различна. Наибольшей специфичностью отличаются ответные р-ии нервной, мышечной и железистой ткани. Возбудимостьспособность клетки, ткани, целостного организма отвечать на действие раздражителя р-ей возбуждения. Возбуждение – это форма ответной р-ии на действие раздражителей внешн и внутр среды, сопровождающееся генерацией волнового, распростроняющегося потенциала действия. Для нервной ткани процесс возбуждения – основная форма проявления жизнедеятельности. Для мышечной и железистой тканей возбуждение лишь начальный этап их специфической активности, т.е. сократительной или секреторной функции. Раздражители: механические, химические, физические, звуковые, световые. Адекватные – соответствуют данному виду клеток. Неадекватные – могут вызвать ответную реакцию только лишь при очень большой дозе воздействия.

2.Ионные каналы мембран. Плазматическая мембрана окружает каждую клетку, определяет ее размер и обеспечивает сохранение различий между содержимым клетки и внешней средой. Мембрана выполняет множе­ство функций благодаря наличию в ней различнык функциональных элементов. Несмотря на не­которые различия клеток разных тканей, общий принцип строения клеточных мембран одинаков. Известно несколько моделей клеточнык мембран:

1. Модель типа "сэндвича", предложенная в 1931 г. Даниели и Давсоном. Принцип этой модели заключается в следующем: внутренняя прослойка представлена бимолекулярным слоем липидов, полярные головки которых обращены наружу. С обеих сторон к ним примыкают белки. Такая структура объясняет высокую проницае­мость мембран для жирорастворимых веществ, например, для некоторых витаминов.

2. Ковровая модель: белки и липиды в мембране переплетены между собой.

3. "Жидко-кристаллическая" модель, предложенная в 1972 г. С. Синджером и Г. Ни­кольсоном. По этой модели мембрана представляет собой двойной слой липидных молекул, в ко­торый внедрены глобулярные белки. По этой модели мембрана представляет собой динамическую систему, в которой белки и липиды могут передвигаться.

4. Более поздние модели предполагают включение в состав мембраны молекул гликолипи­дов и гликопротеидов, которые переплетаются между собой и образуют каркас на мембранной поверхности - гликокаликс. Данная модель носит название твердо-каркасной жидко-мозаичной модели (Конев, Можуль) или решетчато-мозаичной (Воллах). С внутренней стороны к мембране примыкают структуры, составляющие скелет клетки.

Характеристики мембран:

- текучесть (за счет липидов),

-асимметрия, создаваемая за счет особенностей структуры молекул фосфолипидов и асим­метричной локализации белков в бислое,

-способность к самосборке.

Ионные каналы — это интегральные белки мем­браны, которые выполня­ют функцию транспорти­рующей частицы для соот­ветствующего иона.

В зависимости от селективности различают ионоселективные канaлы, пропускающие только один ион, и каналы, не обладающие селективностью.

Каналы для Nа+ - имеют устья, селективный фильтр, воротный механизм. Ворота у них двух типов - активационные (т-ворота) и инактивационные (h-ворота). В условиях покоя актива­ционные ворота закрыты, но готовы в любую минуту открыться, инактивационные ворота открыты. При снижении мембранного потенциала покоя, активационные ворота открываются и впуска­ют ионы натрия в клетку, но вскоре начинают закры­ваться инактива­ционные ворота (происходит инак­тивация натрие­вых каналов). Некоторое время спустя закрывают­ся активационные ворота, открываются инактивационные ворота, и канал готов к но­вому циклу.

3. Транспорт веществ через биологические мембраны

Классификация. Различают: прямой и опосредованный транспорт. Прямой — без участия переносчиков, опосредованный — с их участием.

Опосредованный транспорт осуществляется с затратой энергии (активный транспорт) или без затраты энергии (облегченная диффузия). Прямой транспорт всегда идет по типу пассивного транспорта.

Третий вариант классификации — транспорт с изменением архитектуры мембраны (экзоцитоз, эндоцитоз) или без изменения структуры мембраны (все остальные виды транс­порта).

Четвертый вариант классификации — это транспорт, сопряженный с переносом двух веществ (котранспорт), который может протекать по типу симпорта (два вещества идут в одном направлении — например Na + глюкоза) или по типу антипорта (одно вещество идет в клетку, второе — из клетки или наоборот — Nа К). Антипод котранспорта — обычный транспорт, или унипорт, т. е. когда переносится одно вещество, например, молекулы глюкозы.

Пассивный транспорт. Различают два его вида — простую диффузию и облегченную диффузию. Облегченная диффузия проходит по двум вариантам — с участием переносчиков или при наличии специализированных каналов.

Активный транспорт: различают первично-активный транспорт, при котором энергия затрачивается на перенос данного вещества против градиента его концентрации, а также вторично-активный транспорт, при котором энергия на перенос данного вещества (напри­мер, молекулы глюкозы) используется за счет механизма переноса другого вещества (на­пример, натрия).

Эндоцитоз это введение крупномолекулярных частиц из среды в клетку. Один его вариант — фагоцитоз, другой — пиноцитоз.

Экзоцитоз это выделение крупных молекул из клетки.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]