Главная страница
Навигация по странице:

  • нейронов и нейроглий

  • натрия

  • ионных каналов(8)

  • потенциала покоя

  • гиперполяризация

  • «всё или ничего»

  • иррадиацией

  • перехвата Ранвье

  • глутомат

  • рефлекторная дуга

  • Передних рогах спинного мозга

  • симпатических ганглиях

  • Нейронов и нейроглий (1). Типичный нейрон имеет отростки двух типов дендритов и аксонов (2)


    Скачать 1.18 Mb.
    НазваниеНейронов и нейроглий (1). Типичный нейрон имеет отростки двух типов дендритов и аксонов (2)
    Дата02.11.2021
    Размер1.18 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаWrittenTasks-1-Task.docx
    ТипДокументы
    #261511

    Абмётко Мария 1 КП

    Нервная система, часть 1
    Задание 1. Вставьте пропущенные слова или словосочетания.
    Нервная система состоит из двух типов клеток – нейронов и нейроглий (1). Типичный нейрон имеет отростки двух типов – дендритов и аксонов (2) всегда один, может быть весьма длинным и покрытым милеиновый (3) оболочкой. Количество отростков второго типа – дендритов (4) может быть очень разнообразным, от одного

    в биполярных (5) нейронах до нескольких тысяч в клетках Пуркинье мозжечка.
    Плазматическая мембрана нейрона поддерживает неравномерное распределение веществ между клеткой и внеклеточной средой. Ионов Na+ внутри клетки мало, Снаружи от плазматической мембраны больше концентрация

    ионов натрия (6), а внутри — ионов кальция (7). Плазматическая мембрана плохо проницаема для ионов, поэтому они не могут её преодолеть. Для прохождения ионов через мембрану необходимо открывание специальных белков — ионных каналов(8) или использование белков-переносчиков, самым известным из которых

    является перециты (9).
    В совокупности, эти процессы приводят к возникновению на мембране клетки стабильного потенциала покоя (10), составляющего для возбудимых клеток от -60 до -90 мВ. Отклонение значения мембранного потенциала дальше от уровня нуля в большую сторону называется гиперполяризация (11), а ближе к 0 – деполяризация (12). В случае деполяризации, при достижении особого порогового значения, называемого

    (13), происходит открытие ионных каналов для ионов натрия (14). Их вход вызывает стремительную деполяризацию, в результате чего формируется

    Потенциал действия (15) (для нервных клеток также называется нервным импульсом), являющийся клеточным проявлением возбуждения. Этот потенциал подчиняется закону «всё или ничего» (16), при котором стимул подпороговой величины не вызовет его возникновение, тогда как надпороговый стимулы вызовет ответ стандартной амплитуды независимо от величины стимулы.
    Возникшее в клетках возбуждение способно распространяться, это свойство называется иррадиацией (17). Скорость проведения возбуждения по нервному волокну зависит от двух факторов – степени миелинизации отростков и их толщины (18). В случае наличия миелиновой оболочки, возбуждение распространяется сальтаторно, «скачками», перепрыгивая от одного до следующего перехвата Ранвье (19) – участка без миелиновой оболочки.
    Достигнув окончания нейрона, возбуждение может распространиться далее, перейдя через специализированное образование между двумя нейронами –

    синапс (20). Такие контакты могут быть разного типа – электрические, смешанные и химические (21). В последнем случае сигнал возбуждения передаётся с помощью особого вещества-посредника – нейромедиатора(22), связываясь со специализированными рецепторами (23), расположенными на поверхности постсинаптической мембраны. Примером медиатора является

    ацетилхолин (24), в парасимпатическом отделе автономной нервной системы он связывается с мускариновыми рецепторами, а в нервно-мышечном синапсе – с

    никотиновыми (25). Распространёнными медиаторами также являются норадреналин, дофамин и серотонин, это производные аминокислот, в совокупности относящиеся к группе моноаминов (26). В коре головного мозга наиболее распространёнными медиаторами являются аминокислоты, основной возбуждающий медиатор – это глутомат (27), а основной тормозной медиатор –

    гамма-аминомаслянная кислота (28).
    Возбуждение в нервной системе часто распространяется по определенным маршрутам, обеспечивая реализацию рефлексов. Морфологической основой рефлекса является рефлекторная дуга (29). По месту замыкания рефлекторной дуги в ЦНС, рефлексы делятся на спинальные (30) и рефлексы головного мозга. Между рефлекторными дугами соматического и автономного рефлексов есть различия. В частности, в рефлекторной дуге соматического рефлекса мотонейрон располагается в

    Передних рогах спинного мозга (31). У рефлекторной дуги автономного рефлекса эфферентная часть двухнейронная, образует преганглионарный и постганглионарный сегменты. Как правило, второй эфферентный нейрон для рефлекторной дуги симпатического отдела АНС располагается в симпатических ганглиях (32), а для парасимпатического отдела АНС – в стенках органов (33).


    Задание 2. Подпишите компоненты химического синапса.

    1 - синаптический пузырёк

    2 – молекула медиатора

    3 – синаптическая щель

    4 - рецептор



    Задание 3. Подпишите компоненты рефлекторной дуги.

    1 – рецептор

    2 –чувствительный нейрон

    3 – вставочный нейрон

    4 - двигательный нейрон

    5 – мышца

    6 – серое вещество спинного мозга

    7- белое вещество спинного мозга


    Задание 4. Какой отдел автономной нервной системы изображен на рисунке? На каких основаниях можно сделать такое заключение?

    Симпатический отдел автономной нервной системы, т. к. показан ствол симпатических ганглиев и имеется центральное представительство в шейном, грудном и поясничном отделе спинного мозга.


    Задание 5. Какие простые тормозные цепи обозначены на рисунке?

    1 – реципрокное торможение

    2 – возвратное торможение

    3 – латеральное торможение



    Задание 6. Подпишите типы глиальных клеток. По возможности, раскрасьте их, выбрав для каждого типа свой цвет (в фоторедакторе или вручную, распечатав рисунок).

    1 - астроцит

    2 - олигодендроцит

    4 - эпендима

    3 - микроглия



    написать администратору сайта