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

15.Физиология лимбических систем.

Лимбическая система представляет собой функциональное объединение структур мозга, vчаствующих в организации эмоционально-мотивационного поведения, таких как пищевой, поло­вой, оборонительный инстинкты. Все основные форлаирования лимбической коры кольцеобразно охватывают основание переднего мозга и являются своеобразной границей между новой корой и стволовой частью мозга.

Морфофункциональная организация. Структуры лимбической системы включают в себя 3 комплекса. Первый котплекс - древняя кора: препериформная, периамигдалярная, диагональ­ная кора, обонятельный мозг (обонятельные луковицы, обонятельный бугорок, прозрачная пере­городка).

Вторым комплексом структур лимбической системы является старая кора, куда входят гип­покамп, зубчатая фасция, поясная извилина.

Третий комплекс лимбической системы: структуры островковой коры, парагиппокамповая извилина.

Подкорковые структуры: миндалевидные те­ла, ядра прозрачной перегородки, передние ядра тимуса, сосцевидные тела, гипоталамус.

Лимбическая система имеет:

> восходящие пути, связывающие ее с новой корой, например, миндалины связаны с височными отделами коры;

> нискодящие пути, связывающие ее с гипоталамусом, ретикулярной формацией среднего моз­га, со стволовыми центрами;

> проходящие пути в составе медиального пучка переднего мозга, конечной полоски и свода.

Функции лимбической системы:

1) регуляция функций диэнцефа,ьных и неокортикальных образований: формирование от­ношений прошлого, настоящего и будущего; обеспечение адекватного поведения в обстановке. 2) создание эмоционального фона.

3) Регуляция вегетативных и соматических процессов при эмоционально-мотивационной деятельности. 4) Регуляция уровня внимания, восприятия, патяти и воспроизведения эмоционально значи­мой информации. Механизмы долговременной памяти связаны с гиппокампом, т.к. в нем наблю­даются круги ревербераиии. 5) выбор и реализаиия адаптивных форм поведения, включая такие виды поведения как по­исковое, пищевое, половое, оборонительное, а также регуляция динамики врожденных форм поведения. 6) участие в организации цикла «сон - бодрствование».

16. Роль базальных ядер. К базальным ганглиям относят: полосатое тело (стриатум), состоящее из хвостатого ядра и скорлупы; бледный шар (паллидум), подразделяющийся на внутренний и внешний отделы; черная субстанция; субталамическое ядро. В состав базальных ганглиев часто вкпючают также ограду и реже - миндалину.

Базальные ганглии головного мозга являются интегративными центрами организации моторики, эмоций, высшей нервной деятельности. Базальные ганглии, как и мозжечок, используются в качестве системы, в которой уточняется программа выполнения сложных движений. Информация от ассоциативных участков коры, т. е. мест, где зарождается замысел движения, поступает одновременно к мозжечку и параллельно к базальным ганглиям, а от них через таламус поступает в двигательную кору, где уточненная программа используется для управления: информация идет через пирамидный и экстрапирамидный путь к α-мотонейронам спинного мозга. При нарушении этой сложной связи происходят изменения в двигательной сфере человека.

Информация от ассоциативной коры попадает к полосатому телу (хвостатое ядро + скорлупа), а от него информация идет по двум каналам:

1) к черной субстанции, от которой информация возврашается к полосатому телу (дофаминергический путь) и одновременно от черной субстанции направляется к таламусу; 2) информация от полосатого тела поступает к бледному шару, от него - к таламусу. Вся информация, пришедшая к таламусу от бледного шара и от черной субстанции, в дальнейшем поступает к двигательной коре.

От черной субстанции идут нисходящие пути к γ-мотонейронам спинного мозга и к клеткам Реншоу, благодаря чему она контролирует активноеть а-мотонейронов спинного мозга.

Бледный шар имеет выкод к структурам ствола мозга, в частности - к ретикулярной формации, а от нее - к ретикулоспинальному пути. А также бледный шар координирует ориентировочную реакцию, движения конечностей, пищевое поведение (жевание, глотание и т.д.). Итак, путь "ассоциативная кора - полосатое тело - бледный шар (и параллельно - черная

субстанция) - таламус - двигательная кора" играет важную роль в деятельности мозга.

18. Структурно-функциональные особенности соматической и вегетативной НС. Основные виды рецепторов ВНС. Метасимпатическая НС. Функции ор­ганизма разделяют на аномальные, или соматические, и вегетативные. К аномальным, или соматическим, функциям относятся восприятие внешних раздражении и двигатель­ные реакции, осуществляемые скелетной мускулатурой. Вегетативными функциями назы­вают те, от которых зависит осуществление обмена веществ в целостном организме (пи­щеварение, кровообращение, дыхание, выделение и т. д.), а также рост и размножение. В соответствии с этим разделением функций различают соматическую и вегетативную нервную систему. Соматическая нервная система обеспечивает экстероцептивные сенсорные и моторные функции организма. Вегетативная нервная система обеспечивает ре­гуляцию деятельности внутренних органов, сосудов и потовых желез, а также трофи­ческую иннервацию скелетной мускулатуры, рецепторов и самой нервной системы.

Вегетативная нервная система отличается от соматической локализацией своих ядер в ЦНС, очаговым выходом волокон из мозга, отсутствием сегментарности их распределе­ния на периферии и малым диаметром волокон. Помимо этого, для вегетативной нервной системы характерно, что ее волокна, направляющиеся из мозга к внутренним орга­нам, обязательно прерываются в периферических вегетативных ганглиях, образуя синап­сы на нейронах, расположенных в этих ганглиях. Аксоны ганглионарных нейронов ока­зывают влияние на внутренние органы.

Метасимпа­тическая нервная система (МНС) — это комплекс микроганглионарных образований, рас­положенных в стенках внутренних органов, обладающих моторной активностью. С точки зрения органной принадлежности микроганглиев А. Д. Нозд­рачев предлагает выделить соответственно кардиометасимпатическую, энтерометасимпатическую, уретрометасимпатическую, везикулометасимпатическую нервную систему.

Выделяются 3 типа нейронов (по Догелю). 1-й тип нейронов представляет собой эфферентные нейроны, аксон которых непосредственно контактирует с мышечной клеткой. Нейроны II типа представляют собой афферентные нейроны. Их аксоны могут переключаться на нейроны 1-го типа (рефлекторная дуга замыкается на уровне микроганглия), либо аксон может идти к паравертебральному или превертебральному ганглиям, переключаясь здесь на другие ней­роны, либо аксоны этих афферентных нейронов могут доходить до спинного мозга и здесь переключаться на другие нейроны. Т. е. афферентная импульсация, идущая от микроганг­лиев, может замыкаться на разных уровнях. Нейроны III типа представляют собой ассоциативные нейроны.

Метасимпатическая система может: осуществлять передачу центральных влияний — за счет того, что парасимпатические и симпатические волокна могут контакти­ровать с метасимпатической системой и тем самым корригировать ее влияние на объекты управления; выполнять роль самостоятель­ного интегрирующего образования, так как в ней имеются готовые рефлекторные дуги (аф­ферентные — вставочные — эфферентные нейроны).

19. Симпатический отдел ВНС Преганглионарные нейроны симпатической нервной системы расположены в боковых ядрах спинного мозга, начиная с 8-го шейного сегмента и заканчиваясь 2-м пояснич­ным сегментом вклю­чительно. В сегментах 8-го шейного, 1 и 2 грудного сегмента на­ходятся нейроны, воз­буждение которых вы­зывает расширение зрачка (сокращение дилататора зрачка), со­кращение глазничной части круговой мышцы глаза, а также сокра­щение одной из мышц верхнего века. Это об­разование спинного мозга получило назва­ние спиноцилиарного центра. От 1,2,3,4 и 5 грудных сегментов начинаются преганглионарные симпатические волок­на, которые направляются к сердцу и бронхам. На протяжении всего симпатического отде­ла (от Т-1 до L-2) находятся преганглионарные нейроны, представляющие собой центры регуляции сосудистого тонуса и потовых желез. Основная масса преганглионарных воло­кон заканчивается в паравертебральных ганглиях и здесь переходит на постганглионарные нейроны, аксоны которых (постганглионарные волокна) доходят до соответствующих ор­ганов. Часть волокон проходит транзитом через паравертебральные ганглии и прерывается в превертебральных ганглиях. Скопление превертебральных ганглиев образует сплетение. Самые крупные из них — солнечное (чревное), верхнее брыжеечное, нижнее брыжеечное. Отсюда идут постганглионарные волокна, которые непосредственно влияют на орган.

С точки зрения медиаторных процессов в симпатической нервной системе происходят следующие процессы: в преганглионарных волокнах, которые контактируют с постганглионарным нейроном (нейрон, расположенный в симпатическом ганглии) — выделяется ацетилхолин, т. е. волокна и сам преганглионарный нейрон являются холинергическими. Ацетилхолин взаимодействует с Н-холинорецепторами (никотин-чувствительные рецепторы), в результате чего происходит передача возбуждения с преганглионарного волокна на постганглионарный нейрон. Эти Н-холинорецепторы не блокируются, как правило, курареподобными веществами (в скелетных мышцах, точнее в мионевральном синапсе Н-холиноре­цепторы обладают высокой чувствительностью к кураре), но блокируются под влиянием веществ, так называе­мых ганглиоблокаторов, например, бензогексония. Относитель­но никотина следует указать, что в малых концентрациях нико­тин (и тот, что содер­жится в табачном ды­ме) возбуждает Н-холинорецепторы, в боль­ших концентрациях — тормозит, блокирует.

В отличие от парасимпатической нервной системы, симпатическая иннервирует почти все органы: сердце, сосуды, бронхи, ГМК желудочно-кишечного тракта, ГМК мочеполовой системы, потовые железы, печень, мышцы зрачка, матку, ткани, в которых совершается липолиз, гликогенолиз, надпочечники, ряд других желез внутренней секреции.

Симпатическая нервная система способствует значительному повышению работоспособности организма — под ее влиянием возрастает гликогенолиз, глюконеогенез, липолиз, усиливается деятельность сердечно-сосудистой си­стемы, происходит перераспределение массы крови из областей, способных переносить гипоксию, в области, где наличие кислорода и энергетических источников является осно­вой существования. Происходит улучшение вентиляции легких.

20. Парасимпатический отдел ВНС. Центральные (преганглионарные) нейроны парасимпатической нервной системы распо­ложены в среднем, продолговатом мозге и в люмбо-сакральном отделе спинного мозга. В среднем мозге расположены два парасимпатических ядра, относящихся к III паре — ядро Якубовича-Вестфаля-Эдингера (иннервация сфинктера зрачка) и часть его — ядро Перлеа, иннервирующего ресничную мышцу глаза. В продолговатом мозгу имеются парасимпатические ядра VII, IX, Х пар черепно-мозговых нервов. Парасимпатическое ядро VII пары иннервиру­ет слизистые железы полости носа, слезную железу, а через chorda tympani — подъязычную и подчелюстную слюнные железы. Парасимпатическое ядро IX пары иннервирует околоуш­ную железу. Парасимпатическое ядро Х пары (вагуса) — одно из самых мощных. Оно иннер­вирует органы шеи, грудной и брюшной полостей (сердце, легкие, желудочно-кишечный тракт). В пояснично-сакральном отделе спинного мозга расположены парасимпатические нейроны, которые образуют центры мочеиспускания, дефекации, эрекции.

Распространенность влияния парасимпатического отдела более ограничена, чем симпа­тического. Почти все сосуды тела не имеют парасимпатических волокон. Исключение — сосуды языка, слюнных желез и половых органов.

Парасимпатическая имеет преганглионарные нейроны, аксоны которых идут к органу (постганглионарные волокна). Ганглии парасимпатической нервной системы находятся, как правило, в толще органа (интрамуральные ганглии), по­этому преганглионарные волокна — длинные, а постганглионарные — короткие. С орга­ном контактирует постганглионарное волокно. Оно либо непосредственно взаимодейству­ет с клетками этого органа (ГМК, железы), либо опосредовано через метасимпатическую нервную систему. В преганглионарных волокнах парасимпатической нервной системы медиатором явля­ется ацетилхолин, он взаимодействует на постсинаптической мембране постганглионарного нейрона с Н-холинорецепторами, которые блокируются ганглиоблокаторами. Следовательно, передача возбуждения с преганглионарного во­локна на постганглионарный нейрон в парасимпатичес­кой системе проис­ходит так же, как и в симпатической нервной системе. В окончаниях постганглионарных во­локон парасимпатической нервной системы, в отличие от симпатической, выделяется ацетилхолин, а рецепто­ры, расположенные на постсинаптической мембране орга­на (или нейрона метасимпатической системы) — это М-холинорецепторы (мускаринчувствительные холинорецепторы), которые блокируются веще­ствами типа атро­пина. Какие эффекты оказывает парасимпатическая система? На сердце — угнетение частоты, силы, проводимости и возбудимости, ГМК бронхов — активация (это приводит к сужению бронхов), секреторные клетки трахеи и бронхов — активация, ГМК и секреторные клетки ЖКТ — активация, сфинктеры ЖКТ, сфинктеры мочевого пузыря — расслабление, детруссор (мышца мочевого пузыря) — активация, сфинктер зрачка — активация, ресничная мышца глаза — активация (повышается кривизна хрусталика, усиливается преломляющая способ­ность глаза), повышение кровенаполнения сосудов половых органов, активация слюноотде­ления, повышение секреции слезной жидкости. В целом, возбуждение парасимпатических волокон приводит к восстановлению гомеостаза, т. е. к трофотропному эффекту.

21. Отделы ВНС, синергизм и относительный антагонизм их влияния на иннервируемые органы. Роль вегетативных центров различных отделов ЦНС в регуляции вегетативных ф-ий. Вегетативная (ВНС) или автономная нервная система представляет собой совокупность нейронов головного и спинного мозга, участвующих в регуляции деятельности внутренних органов.

Первые сведения о структуре и функции автономной нервной системы относятся ко вре­менам Галена. Именно Гален дал название «симпатический» нервному стволу, располо­женному вдоль позвоночного столба, описал ход и распределение блуждающего нерва.

Физиология желез внутренней секреции

Гормоны, их характеристика, классификация, и значение в организме, виды воздействий. Гормоны - вещества, изменяющие состояние организма, функцию, обмен веществ и структуру органов и тканей, выделяющиеся эндокринными железами, или железами внутренней секреции.

Функции гормонов: обеспечение роста, физического, полового и интел­лектуального развития (1), обеспечение адаптации организма в различных условиях (2), поддержание гомеостаза (3). Все гормоны представляют собой либо белки (в том числе производные аминокислот), либо липиды. Классификация гормонов.

1 Эффекторные – непосредственно на органе-мишени, 2 Тропные – периферические ЖВС, 3 Гипотоломические факторы – регулируют активность гипофиза а) высвобождающиеся (либерины, релизинг-факторы), б) ингибирующие (статины).

По биологическим факторам: 1 гормоны, поддерживающие гоместаз жд и электолиз (АДГ, альдестерон, ангеотензин), 2 гормоны, регулирующие уровень Са в крови (парадгормон, кальцетонин)

По месту их образования: поджелудочная, щитовидная

По химической природе: 1 Гормоны пептидного ряда (пролактин, АКТГ) 2 Гормоны стероидного ряда (эстрогены, глюкокортикоиды) 3 гормоны, производные АК (адреналин, тироксин).

Виды действия гормонов: 1. Метаболическое – регулируют обмен веществ, усиливая или тормозя метаболические процессы, 2. Морфогенетическое – влияют на процесс роста, диффересацию тканей→влияют на физическое, умственное, половое созревание, 3. Кинетическое – запускают реализацию определенных функций, 4. Корригирующие – изменяют деятельность органов или процессов, которые происходят и в отсутствие гормонов (адреналин усиливает ЧСС) а). нормализующий эффект – зависит от исходного состояния организма (усиливает или ослабляет эффект), 5. Реактогенное – способность менять чувствительность к действию др гормонов или медиаторов, а) пермессивное – способность одного гормона давать возможность реализоваться эффекту другого гормона (глюкокортикоиды – адреналину, инсулин – гормону роста), б) синергическое однонаправленность действия (адреналин + глюкагон), в) антогонистическое – противоположное действе (инсулин + глюкагон).

Различают следующие варианты действия гормонов: 1) Гормональное — или собственно эндокринное: гормон выделяется из клетки-проду­цента, попадает в кровь и с током крови подходит к органу-мишени, действуя на расстоя­нии от места продукции гормона. 2) Паракринное действие — из места синтеза гормон попадает во внеклеточное прост­ранство, а из него — воздействует на клетки-мишени, расположенные в округе. 3) Изокринное действие — аналогично 2), но в данном случае контакт клетки-продуцен­та гормона и клетки-мишени очень тесный. 4) Нейрокринное действие — это действие гормона, подобное действию медиатора. 5) Аутокринное действие — клетка продуцирует гормон, который сам и воздействует на эту же клетку.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]