Материал: Список сокращений 11 Учебный модуль

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
231
Учебный модуль 8. Функциональная анатомия вегетати

Окончание табл. 8-4

Вегетативные центры

Физиологический эффект

3) Средние ядра (центры голода, насыщения, жажды)

Регуляция обмена веществ и водного баланса

4) Центры терморегуляции

Регуляция теплообразования и теплоотдачи

5) Эмоциогенные центры

Формирование половых и агрессивнооборонительных реакций

Ядра лимбической системы

Формирование вегетативного компонента эмоциональных реакций, состояния напряжения, половых реакций

Ядра ретикулярной формации

повышение активности др. Вегетативных нервных центров

Ядра коры большого мозга

Высший контроль вегетативных функций, опосредуемый через нисходящие тормозные и активизирующие влияния на ретикулярную формацию и др. подкорковые вегетативные центры; координация вегетативных и соматических функций в системе поведенческого акта

В состоянии относительного покоя сегментарный отдел может поддержать существование организма, обеспечивая его деятельность на уровне автоматизма. В реальных жизненных ситуациях адаптация к внешней среде происходит с обязательным участием надсегментар- ных аппаратов, которые используют сегментарный отдел для рационального приспособления. При этом надсегментарные образования потеряли автономность: их работу регулирует кора больших полушарий. ВНС осуществляет регуляцию внутренних органов, сосудов и желёз в тесном взаимодействии с эндокринной системой (нейрогумо- ральная регуляция).
НЕЙРОГУМОРАЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА В ПЕРИФЕРИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫВозбуждение от центральных вегетативных нейронов к эффек- торным нейронам и от последних к органам передаётся при помощи медиаторов. Медиатором предузловых волокон и большинства эффекторных парасимпатических нейронов служит ацетилхолин; в окончаниях послеузловых симпатических волокон выделяется нора- дреналин.
232
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ

  1. Понятие о ВНС, её функциях.

  2. Анатомические и физиологические отличия ВНС от соматиче-
    ской нервной системы.


  3. Отличия симпатического и парасимпатического отдела.

  4. Надсегментарный и сегментарный отдел ВНС, их значение.

  5. Строение симпатического и парасимпатического отделов.

  6. Строение вегетативных нервных сплетений.

  7. Взаимодействие и координация деятельности отделов ВНС.

Учебный модуль 8. Функциональная анатомия вегетати
УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ 9
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АНАТОМИИ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ
Студент должен знать:

  • сущность сенсорного процесса;

  • значение сенсорного процесса для удовлетворении потребностей организма;

  • структуры, осуществляющие сенсорный процесс (сенсорные системы, анализаторы);

  • отделы сенсорной системы (периферический, проводниковый, центральный) и этапы сенсорного процесса;

  • строение, виды и функции рецепторов;

  • виды анализаторов;

  • классификацию сенсорных систем;

  • отделы соматической, висцеральной, болевой, зрительной, обонятельной, слуховой и вестибулярной сенсорных систем, их строение и функции.

Студент должен уметь:

  • показывать на муляже, таблицах, в атласе части сенсорных систем: соматической, висцеральной, болевой, зрительной, обонятельной, слуховой и вестибулярной;

  • использовать анатомическую и медицинскую терминологию.

  1. РЕЦЕПТОРЫ

Рецепторы — чувствительные нервные окончания и клетки, которые преобразуют энергию

внешнего раздражения в нервные импульсы, несущие информацию

о раздражителе. Поступая в ЦНС, эти импульсы поддерживают необходимый уровень возбуждения. При отсутствии импульсов от рецепторов животные и люди впадают в сон. Благодаря разнообразию рецепторов человек воспринимает окружающий мир во всей полноте и получает сигналы из внутренней среды организма.

Существует несколько классификаций рецепторов. В зависимости от расположения, различают:

  • экстерорецепторы;

  • интерорецепторы;

  • проприорецепторы.

Экстерорецепторы воспринимают информацию о внешней среде и расположены в коже, слизистых оболочках и специализированных органах чувств. Интерорецепторы расположены во внутренних органах (висцерорецепторы) и сосудах (ангиорецепторы). Они реагируют на изменения химического состава внутренней среды (хеморецепторы) и давления в тканях, органах и сосудах (барорецепторы). Пропри- орецепторы расположены в мышцах, сухожилиях, связках, фасциях и капсулах суставов. Они информируют ЦНС о тонусе мышц и положении тела в пространстве.

Различают контактные рецепторы, возбуждаемые при непосредственном контакте с раздражителем, и дистантные рецепторы, воспринимающие раздражение, источник которого находится на некотором расстоянии от организма. В соответствии с видом раздражителя, выделяют тактильные, болевые, температурные и другие рецепторы.

В зависимости от физиологических механизмов возбуждения, строения и функции, различают первичные и вторичные рецепторы. В первичных рецепторах чувствительные (сенсорные) нейроны возбуждаются непосредственно под действием раздражителя (обонятельные, тактильные рецепторы, проприорецепторы). Во вторичных рецепторах преобразование энергии раздражителя в нервные импульсы (возникновение рецепторного потенциала) осуществляют специализированные рецепторные клетки, передающие импульс сенсорным нейронам с помощью медиатора (рецепторы органов слуха, зрения, вкуса, вестибулярного аппарата).

Мембраны рецепторов чрезвычайно чувствительны к адекватным раздражителям. Так, достаточно одного фотона света, чтобы в мембране палочки (фоторецептор сетчатки глаза) начались биоэлектрические процессы. При длительном действии раздражителя рецепторы адаптируются к нему, что проявляется в снижении тонкости восприятия этого раздражителя. Не способны к адаптации только вестибулярные рецепторы и проприорецепторы. При прекращении действия раздражителя чувствительность к нему повышается. Например, после
235
Учебный модуль 9. Общие вопросы функциональной анатом
Анатомия и физиология

длительного пребывания в ярко освещённом помещении чувствительность палочек сетчатки восстанавливается в темноте.

Изменение чувствительности сенсорных органов связано с их физиологическими особенностями. Импульсы от нескольких рецепторных клеток могут поступать к одному сенсорному нейрону. Например, для возникновения потенциала действия в ганглиозной нервной клетке сетчатки необходимо возбуждение не одной, а нескольких палочек (то есть происходит суммация возбуждения, вызывающая появление потенциала действия).

Информация о качестве, интенсивности и длительности стимула, действующего на сенсорный орган, должна быть преобразована в форму, удобную для передачи в ЦНС. Впрочем, способность передачи информации рецепторами намного превышает возможности её сознательного восприятия: мы осознаём лишь незначительную долю информации, передаваемой сенсорными органами.

  1. АНАЛИЗАТОРЫ

И.П. Павлов назвал органы чувств анализаторами в связи с их способностью не только воспринимать и кодировать информацию, но и передавать её в мозговые центры, где происходит анализ и синтез полученной информации, а также вырабатывается программа поведения. Каждый анализатор состоит из трёх отделов:

  • периферического (органа чувств);

  • среднего (проводящего пути);

  • центрального (корковой зоны или коркового конца анализатора).

Соответственно классификации рецепторов, различают контактные и дистантные анализаторы (органы чувств). К контактным анализаторам относят анализаторы вкуса и обоняния, соматический (кожный и проприорецепторный), висцеральный и болевой, рецепторы которых возбуждаются только при непосредственном контакте с раздражителем. К дистантным анализаторам, рецепторы которых воспринимают действие раздражителя на расстоянии, относят зрительный, слуховой и вестибулярный.

Различают внешние и внутренние анализаторы. К внешним анализаторам относят зрительный, кожный, слуховой, обонятельный и вкусовой, к внутренним — двигательный, вестибулярный и висцеральный. Благодаря внешним анализаторам человек познаёт окружающий мир. С помощью внутренних анализаторов ЦНС получает и анализирует информацию от внутренних органов и опорно-двигательного аппарата.
Источник: https://files.student-it.ru/previewfile/236444