Главная страница
Навигация по странице:

  • Состоит из

  • Анализаторы (сенсорные системы)

  • Сенсорные системы подразделяются на

  • К основным принципам конструкции сенсорных систем относятся

  • Классификация органов чувств.

  • Строение глазного яблока

  • Оболочки глаза и их производные формируют три функциональных аппарата

  • Методы исследования в гистологии. Основные принципы и этапы приготовления гистологических препаратов


    Скачать 0.74 Mb.
    НазваниеМетоды исследования в гистологии. Основные принципы и этапы приготовления гистологических препаратов
    АнкорGista_100.docx
    Дата29.01.2017
    Размер0.74 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаGista_100.docx
    ТипДокументы
    #1130
    страница16 из 31
    1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   31

    Периферические узлы вегетативной нервной системы лежат как вне органов (симпатические превертебральные и паравертебральные ганглии, парасимпатические узлы головы), так и в стенке органов в составе интрамуральных нервных сплетений, залегающих в пищеварительном тракте, сердце, матке, мочевом пузыре и др.Вегетативные ганглии снаружи покрыты соединительнотканной капсулой. Ганглии парасимпатического отдела вегетативной нервной системы лежат или вблизи иннервируемого органа, или в его интрамуральных нервных сплетениях. В интрамуральных сплетениях различают три вида клеток: длинноаксонные, равноотростчатые, ассоциативные.


    8 вопрос

    Сенсорные системы (органы чувств): общая морфофункциональная характеристика, классификации. Особенности ультраструктуры рецепторных клеток. Гистофизиология восприятия специфического раздражения.
    Сенсорная система - совокупность периферических и центральных структур нервной системы, ответственных за восприятие сигналов различных модальностей из окружающей или внутренней среды.
    Состоит из:

    - рецепторов,

    - нейронных проводящих путей

    - отделов головного мозга, ответственных за обработку полученных сигналов.
    С помощью сенсорной системы можно почувствовать такие физические свойства, как температура,  вкус, звук или давление.
    Также сенсорными системами называют анализаторы. Понятие «анализатор» ввёл российский физиолог И. П. Павлов. Анализаторы (сенсорные системы) — это совокупность образований, которые воспринимают, передают и анализируют информацию из окружающей и внутренней среды организма.
    Сенсорные системы подразделяются на:

    - внешние, снабжены экстерорецепторами

    - внутренние, внутренние — интерорецепторами.
    В обычных условиях на организм постоянно осуществляется комплексное воздействие, и сенсорные системы работают в постоянном взаимодействии. Любая психофизиологическая функция полисенсорна.
    К основным принципам конструкции сенсорных систем относятся:

    - Принцип многоканальности (дублирование с целью повышения надёжности системы)

    - Принцип многоуровневости передачи информации

    - Принцип конвергенции (концевые развлетвления одного нейрона контактируют с несколькими нейронами предыдущего уровня; воронка Шеррингтона)

    - Принцип дивергенции (мультипликации; контакт с несколькими нейронами более высокого уровня)

    - Принцип обратных связей (у всех уровней системы есть и восходящий, и нисходящий путь; обратные связи имеют тормозное значение как часть процеса обработки сигнала)

    - Принцип кортикализации (в новой коре представлены все сенсорные системы; следовательно, кора функционально многозначна, и не существует абсолютной локализации)

    - Принцип двусторонней симметрии (существует в относительной степени)

    - Принцип структурно-функциональных корреляций (кортикализация разных сенсорных систем имеет разную степень)
    Кодирование информации

    Раздражимость как свойство организма — способность к ответу, позволяющая приспособиться к условиям среды. Раздражителем может быть любое химико-физическое изменение среды. Рецепторные элементы нервной системы позволяют воспринимать существенные раздражители и трансформировать их в нервные импульсы.

    Наиболее важны следующие четыре характеристики сенсорных стимулов:

    - тип

    - интенсивность (определяется деятельностью нижних уровней сенсорных систем; носит S-образный характер, то есть наибольшие изменения частоты импульсации нейрона происходят при варьировании интенсивности в средней части кривой, что позволяет улавливать малые изменения сигналов низкой интенсивности — закон Вебера — Фехнера)

    - местонахождение (например, локализация источника звука происходит благодаря разному времени прихода звуковой волны на каждое ухо (для низкочастотных сигналов) или межушным различиям стимуляции по интенсивности (для высокочастотных сигналов); в любом случае импульсация, несмотря на теоретическую возможность широкой дивергенции, передаётся по принципу меченой линии, что позволяет определить источник сигнала)

    - продолжительность.
    Помимо «принципа меченой линии» иррадиацию возбуждения ограничивает латеральное торможение (то

    есть возбуждённые рецепторы или нейроны затормаживают соседние клетки, обеспечивая контраст).

    10 вопрос

    Зрительная сенсорная система: источники развития основных структурных компонентов глазного яблока; оболочки и функциональные аппараты глаза. Наружная оболочка: строение, функции, регенерация.
    Зрительная система

    Оптикобиологическая бинокулярная (стереоскопическая) система, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучениевидимого спектра (света), создавая изображение, в виде ощущения (сенсо́рного чувства) положения предметов в пространстве. Зрительная система обеспечивает функцию зрения.

    У млекопитающих включает следующие анатомические образования:

    - периферический парный орган зрения — глаз (с его воспринимающими свет фоторецепторами —палочками и колбочками сетчатки);

    - нервные структуры и образования ЦНС: зрительные нервы, хиазма, зрительный тракт, зрительные пути — II-я пара черепно-мозговых нервов, глазодвигательный нерв — III-я пара, блоковый нерв — IV-я пара и отводящий нерв — VI-я пара;

    - латеральное коленчатое тело промежуточного мозга (с подкорковыми зрительными центрами),

    - передние бугры четверохолмия среднего мозга (первичные зрительные центры);

    - подкорковые (и стволовые) и корковые зрительные центры:

    - латеральное коленчатое тело

    - подушки зрительного бугра,

    - верхние холмики крыши среднего мозга (четверохолмия) и зрительная кора.
    Слуховая сенсорная система

    Сенсорная система, обеспечивающая кодирование акустических стимулов и обусловливающая способность животных ориентироваться в окружающей среде посредством оценки акустических раздражителей. Периферические отделы слуховой системы представлены органами слуха и лежащими во внутреннем ухе фонорецепторами.

    Наружное ухо — латеральная часть периферического отдела слуховой системы млекопитающих. У наземных млекопитающих включает ушную раковину и наружный слуховой проход; от среднего уха отделяется барабанной перепонкой.

    Среднее ухо — часть слуховой системы млекопитающих, развившаяся из костей нижней челюсти и обеспечивающая преобразование колебаний воздуха в колебания жидкости, наполняющей внутреннее ухо. Основной частью среднего уха является барабанная полость — небольшое пространство объёмом около 1см³, находящееся в височной кости. Здесь находятся три слуховые косточки: молоточек, наковальня и стремечко — они передают звуковые колебания из наружного уха во внутреннее, одновременно усиливая их.

    Внутреннее ухо — один из трёх отделов органа слуха и равновесия. Является наиболее сложным отделом органов слуха, из-за своей замысловатой формы называется лабиринтом.
    На основе формирования сенсорных систем (слуховой и зрительной) формируется назывательная (номинативная) функция речи — ребёнок ассоциирует предметы и их названия.

    Человеческое ухо состоит из трех частей:

    9 вопрос

    Вкусовая и обонятельная сенсорные системы: тканевые компоненты, источники развития, особенности строения, физиологическая регенерация. Гистофизиология хеморецепции.
    Обонятельная сенсорная система

    Сенсорная система восприятия раздражений у позвоночных, осуществляющая восприятие, передачу и анализ обонятельных ощущений.

    Периферический отдел включает органы обоняния, обонятельный эпителий, содержащий хеморецепторы  и обонятельный нерв. В парных проводящих нервных путях отсутствуют общие элементы, поэтому возможно одностороннее поражение обонятельных центров с нарушением обоняния на стороне поражения.

    Вторичный центр обработки обонятельной информации — первичные обонятельные центры (переднее продырявленное вещество (лат. substantia perforata anterior), лат. area subcallosa и прозрачная перегородка (лат. septum pellucidum)) и добавочный орган (вомер, воспринимающий феромоны)

    Центральный отдел — конечный центр анализа обонятельной информации — находится в переднем мозге. Он состоит из обонятельной луковицы, связанной ветвями обонятельного тракта с центрами, которые расположены в палеокортексе и в подкорковых ядрах.

    Вкусовая сенсорная система

    Сенсорная система, при помощи которой воспринимаются вкусовые раздражения. Вкусовые органы — периферическая часть вкусового анализатора, состоящая из особых чувствительных клеток  (вкусовых рецепторов).. У млекопитающих животных и человека вкусовые органы помещаются главным образом на сосочках языка и отчасти на мягком нёбе и задней стенке глотки. Наибольшего развития вкусовые органы достигают у животных, медленно и хорошо пережёвывающих пищу.
    Соматосенсорная система

    Комплексная система, образованная рецепторами и центрами обработки нервной системы, осуществляющая такие сенсорные модальности, как осязание, температура, проприоцепция, ноцицепция. Соматосенсорная система также осуществляет контроль пространственного положения частей тела между собой. Необходима для выполнения сложных движений, управляемых корой головного мозга. Проявлением деятельности соматосенсорной системы является так называемое «мышечное чувство».
    Хеморецепторы — рецепторы, чувствительные к воздействию химических веществ. Каждый такой рецептор представляет собой белковый комплекс, который, взаимодействуя с определённым веществом, изменяет свои свойства, что вызывает каскад внутренних реакций организма. Среди таких рецепторов: рецепторы органов чувств (обонятельные и вкусовые рецепторы) и рецепторы внутреннего состояния организма (рецепторы углекислого газа дыхательного центра, рецепторы рН внутренних жидкостей).
    Механорецепторы — это окончания чувствительных нервных волокон, реагирующие на механическое давление или иную деформацию, действующую извне, или возникающие во внутренних органах. Среди таких рецепторов: тельца Мейснера, тельца Меркеля, тельца Руффини, тельца Пачини, мышечные веретена,сухожильные органы Гольджи, механорецепторы вестибулярного аппарата.
    Ноцицепторы — периферические болевые рецепторы. Интенсивная стимуляция ноцицепторов обычно вызывает неприятные ощущения и может причинить вред организму. Ноцицепторы расположены главным образом в коже (кожные ноцирецепторы) или во внутренних органах (висцеральные ноцирецепторы). В окончаниях миелинизированных волокон (А-тип) они обычно реагируют только на интенсивное механическое раздражение; в окончаниях немиелинизированных волокон (С-тип) могут реагировать на различные типы раздражений (механическое, тепловое или химическое).
    Фоторецепторы— светочувствительные сенсорные нейроны сетчатки глаза. Фоторецепторы содержатся во внешнем зернистом слое сетчатки. Фоторецепторы отвечают гиперполяризацией (а не деполяризацией, как другие нейроны) в ответ на адекватный этим рецепторам сигнал — свет. Фоторецепторы размещаются в сетчатке очень плотно, в виде шестиугольников (гексагональная упаковка).
    Терморецепторы — рецепторы, отвечающие за температурную рецепцию. Основные из них: колбочки Краузе (дающие ощущение холода) и уже упоминавшиеся тельца Руффини (способные реагировать не только растяжение кожи, но и на тепло).
    Рецептивное поле (поле рецепторов) — это область, в которой находятся специфические рецепторы,

    посылающие сигналы связанному с ними нейрону (или нейронам) более высокого синаптического уровня той или иной сенсорной системы. Например при определённых условиях рецептивным полем может быть названа и область сетчатки глаза, на которую проецируется зрительный образ окружающего мира, и единственная палочка или колбочка сетчатки, возбуждённая точечным источником света.
    Классификация органов чувств.

    К первому типу относятся органы чувств, у которых рецепторами являются специализированные нейросенсорные клетки (орган зрения, орган обоняния), преобразующие внешнюю энергию в нервный импульс.

    Ко второму типу относятся органы чувств, у которых рецепторами являются не нервные, а эпителиальные клетки. От них преобразованное раздражение передается дендритам чувствительных нейронов, которые воспринимают возбуждение сенсоэпителиальных клеток и порождают нервный импульс(органы слуха, равновесия, вкуса).

    К третьему типу с невыраженной анатомически органной формой относятся проприоцептивная (скелетно-мышечная) кожная и висцеральная сенсорные системы. Периферические отделы в них представлены различными инкапсулированными и неинкапсулированными рецепторами
    Орган зрения как любой анализатор состоит из трех отделов:

    1) глазного яблока, в котором расположены рецепторы — палочки и колбочки;

    2) проводящего аппарата — 2я пара черепных нервов — зрительный нерв;

    3) коркового центра анализатора, расположенного в затылочной доле коры больших полушарий.
    Развитие органа зрения

    Зачаток глаза появляется у 22х-дневного эмбриона в виде парных неглубоких инвагинаций — глазных бороздок в переднем мозге. После закрытия нейропор инвагинации увеличиваются и формируются глазные пузыри.

    Из нервного гребня выселяются клетки, которые участвуют в образовании склеры и цилиарной мышцы, а также дифференцируются в эндотелиальные клетки и фибробласты роговицы.

    Глазные пузыри связаны с эмбриональным мозгом при помощи глазных стебельков. Глазные пузыри вступают в контакт с эктодермой будущей лицевой частью головы и индуцируют развитие в ней хрусталика. Инвагинация стенки глазного пузыря приводит к формированию двухслойного глазного бокала. Наружный слой глазного бокала образует пигментный слой сетчатки. Внутренний слой формирует сетчатку.

    Аксоны дифференцирующихся ганглиозных клеток прорастают в глазной стебелек, после чего входят в состав зрительного нерва.

    Из окружающей глазной бокал клеток мезенхимы формируется сосудистая оболочка.

    Из эктодермы развивается эпителий роговицы.

    Хрусталиковая плакода отделяется из эктодермы и образует хрусталиковый пузырек, над которым смыкается эктодерма. При развитии хрусталикового пузырька изменяется толщина его стенок, в связи с чем появляется тонкий передний эпителий и комплекс плотно упакованных удлиненных эпителиальных клеток веретенообразной формы — хрусталиковые волокна, расположенные на задней поверхности.

    Хрусталиковые волокна удлиняются, заполняют полость пузырька. В эпителиальных клетках хрусталика синтезируются специальные для хрусталика белки — кристаллины. На начальных стадиях дифференцировки хрусталика синтезируется небольшое количество альфа и бета - кристаллинов. По мере развития хрусталика, кроме двух данных белков, начинают синтезироваться гамма - кристаллины.
    Развитие:

    Собственно сетчатка – внутренняя стенка нервной трубки.

    Пигментный слой сетчатки, мышцы радужки – наружная стенка нервной трубки.

    Хрусталик – эктодерма.

    Роговица – эктодерма, мезенхима.

    Склера, радужка, стекловидное тело, сосудистая оболочка– мезенхима.
    Светопреломляющий аппарат глаза (роговица, водянистая влага, хрусталик, стекловидное тело): строение, тканевые компоненты, функция. Регенерация и трансплантация роговицы.
    Строение глазного яблока

    Стенка глазного яблока состоит из трех оболочек:

    — наружной — фиброзной оболочки (в задней поверхности это непрозрачная склера, которая в передней части глазного яблока переходит в прозрачную роговицу), к которой прикрепляются наружные мышцы глаза, обеспечивает защитную функцию

    - средней оболочки — сосудистой, выполняет основную роль в обменных процессах. Она имеет три части: часть радужки, часть цилиарного тела и собственно сосудистую.

    - внутренней оболочки — сетчатки— сенсорная, рецепторная часть зрительного анализатора, в которой происходят под воздействием света фотохимические превращения зрительных пигментов.
    Оболочки глаза и их производные формируют три функциональных аппарата:

    - светопреломляющий, или диоптрический (роговица, жидкость передней и задней камер глаза, хрусталик и стекловидное тело);

    - аккомодационный (радужка, ресничное тело с ресничными отростками);

    - рецепторный аппарат (сетчатка).

    Световой поток проходит через роговицу, через переднюю камеру глаза, через отверстие в радужке, через

    заднюю камеру глаза, хрусталик и стекловидное тело.
    Строение хрусталика

    Хрусталик представляет собой прозрачную двояковыпуклую линзу, состоящую из хрусталиковидных волокон, которые составляют его основную массу и содержат кристаллины. Снаружи покрыт прозрачной капсулой - толстой базальной мембраной со значительным содержанием ретикулярных волокон.; под капсулой - однослойный плоский эпителий. Не имеет кровеносных сосудов.
    Передняя поверхность хрусталика образована однослойным кубическим эпителием, который по направлению к экватору становится выше. Со временем из этих клеток исчезают ядра, они превращаются в веретеновидные. Между эпителиальными клетками хрусталика имеются щелевидные контакты.
    От отростков ресничного тела отходят коллагеновые волокна, которые вплетаются в капсулу хрусталика и при рассмотрении предметов на близком расстоянии ресничное тело смещается внутрь, коллагеновые волокна расслабляются и хрусталик становиться выпуклым. Преломляющая способность увеличивается и становиться хорошо видны предметы вблизи.

    Если мы смотрим вдаль, ресничные мышцы расслабляются, ресничное тело смещается к наружи, ресничная связка натягивается, хрусталик уплощается, уменьшается преломляющая способность и становиться хорошо видны удаленные предметы.
    С возрастом развивается катаракта – хрусталик теряет подвижность, эластичность, он мутнеет, поэтому с

    возрастом ухудшается зрение. С возрастом в ресничном теле наступает атрофия мышц, становится больше соединительной ткани, хрусталик частично теряет способность к аккомодации; поэтому в старческом возрасте преобладает дальнозоркость.
    1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   31


    написать администратору сайта