Классификация нервных волокон
Нервные волокна классифицируются по:
- длительности потенциала действия;
- строению (диаметру) волокна;
- скорости проведения возбуждения.
Выделяют следующие группы нервных волокон:
- группа А (альфа, бета, гамма, дельта) - самый короткий потенциал действия, самая толстая миелиновая оболочка, самая высокая скорость проведения возбуждения;
- группа В - миелиновая оболочка менее выражена;
- группа С - без миелиновой оболочки.
6) Основные свойства возбудимых тканей. Механизм возбуждения.
Общие свойства возбудимых тканей.
Возбудимость – способность ткани отвечать на раздражение изменением ряда своих свойств. Показатель возбудимости – порог раздражения. Это минимальное по силе раздражение, способное вызвать видимую ответную реакцию ткани.
Проводимость – способность ткани проводить возбуждение по всей своей длине. Показатель проводимости – скорость проведения возбуждения. Проводимость напрямую зависит от возбудимости ткани: чем выше возбудимость, тем выше проводимость, так как быстрее возбуждается расположенный рядом участок ткани.
Рефрактерность – способность ткани терять или снижать возбудимость в процессе возбуждения. При этом в ходе ответной реакции ткань перестает воспринимать раздражитель. Рефрактерность бывает абсолютной (нет ответа ни на какой раздражитель) и относительной (возбудимость восстанавливается, и ткань отвечает на подпороговый или сверхпороговый раздражитель). Показатель рефрактерности (рефрактерный период) - время, в течение которого возбудимость ткани снижена. Рефрактерный период тем короче, чем выше возбудимость ткани
Лабильность – способность возбудимой ткани реагировать на раздражение с определенной скоростью. Лабильность характеризуется максимальным числом волн возбуждения, возникающих в ткани в единицу времени (1 с) в точном соответствии с ритмом наносимых раздражений без явления трансформации. Лабильность определяется продолжительностью рефрактерного периода (чем короче рефрактерный период, тем больше лабильность).
Для мышечной ткани характерна также сократимость. Сократимость – способность мышцы отвечать сокращением на раздражение.
Классификация раздражителей
Раздражитель – фактор, способный вызвать ответную реакцию возбудимых тканей.
1) естественные (нервные импульсы, возникающие в нервных клетках и различных рецепторах);
2) искусственные: физические (механические – удар, укол; температурные – тепло, холод; электрический ток – переменный или постоянный), химические (кислоты, основания, эфиры и т. п.), физико-химические (осмотические – кристаллик хлорида натрия).
По своей природе раздражители бывают:
1. химические;
2. физические;
3. механические;
4. термические;
5. биологические.
По биологическому соответствию, то есть насколько раздражитель соответствует данной ткани.
1) адекватные – раздражители, которые соответствуют данной ткани. Например, для сетчатки глаза свет – все остальные раздражители не соответствуют сетчатке, для мышечной ткани – нервный импульс и т.д.;
2) неадекватные – раздражители, которые не соответствуют данной ткани. Для сетчатки глаза все раздражители кроме светового будут неадекватные, а для мышечной ткани все раздражители, кроме нервного импульса.
По силе:
1) подпороговые раздражители – это сила раздражителя при которой не возникает ответная реакция;
2) пороговый раздражитель – это минимальная сила, которая вызывает ответную реакцию при бесконечном времени действия. Эту силу еще называют реобазой – она единственная для каждой ткани;
3) надпороговые, или субмаксимальные;
4) максимальный раздражитель – это минимальная сила при которой возникает максимальная ответная реакция ткани;
5) сверхмаксимальные раздражители – при этих раздражителях реакция ткани либо максимальная, либо уменьшается, либо временно исчезает.
Таким образом, для каждой ткани существует один пороговый раздражитель, один максимальный и множество подпороговых, надпороговых и сверхмаксимальных.
Физиология и свойства возбудимых тканей. Механизм образования и проведения возбуждения.
Клетка – это элементарная живая система, состоящая из ядра и цитоплазмы, лежащая в основе развития, строения и функции всех живых и растительных организмов.
В каждой клетке есть «органы»:
1. Ядро
2. Цитоплазма и оболочка, которые образованы живым веществом клетки – протоплазмой.
Кроме «органов» в цитоплазме клетки имеются образования, выполняющие определенные функции - это органоиды или органеллы.
Некоторые органоиды есть во всех видах клеток, они называются органоидами общего порядка. К ним относятся:
- митохондрии
- аппарат Гольджи
- рибосомы
- клеточный центр
- эндоплазматическая сеть
Все эти образования выполняют определенную функцию.
Ядро – регулирует жизнедеятельность клетки, осуществляет передачу генетической информации, синтез белка и рецепцию биологически активных веществ.
Цитоплазмаучаствует в процессах метаболизма и поддержании постоянства внутренней среды клетки.
Эндоплазматическая сетьявляется главным депо ионов Са
Рибосомы синтезируют белки
Митохондрии участвуют в генерации и аккумуляции энергии
Аппарат Гольджи (пластинчатый комплекс) участвует в секреции биологически активных веществ.
Лизосомы осуществляют переваривание поглощенных клетками питательных веществ.
Кроме органоидов общего порядка есть органоиды, которые встречаются в клетках определенного вида. Такие органоиды называются специальными. К ним относятся:
1. Миофибриллы (мышечная ткань)
2. Нейрофибриллы (нервная ткань)
3. Реснички и жгутики (как остатки органоидов движения одноклеточных, в эпителиальных тканях)