Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Нервный механизм регуляции

Концепция нервизма | Свойства нервных центров | ГОРМОНАЛЬНый механизм регуляции | Виды влияний гормонов | Механизм действия различных гормонов | Регуляция с помощью метаболитов и тканевых гормонов | МИОГЕННЫЙ МЕХАНИЗМ РЕГУЛЯЦИИ | Структура функциональной системы | Иерархическое доминирование функциональных систем | Систем по конечным результатам |


Читайте также:
  1. II.II. 1. Управление человеческими ресурсами - ядро системы современного менеджмента. Общие подходы и механизмы их реализации.
  2. Атомный механизм упорядочения.
  3. Атомный механизм упрочнения.
  4. Бейнитное превращение. Механизм, структура.
  5. В отличие от краевой дислокации винтовая дислокация не может перемещаться с помощью диффузионного механизма.
  6. В СТРУКТУРЕ СМЫСЛОВОЙ РЕГУЛЯЦИИ
  7. Взаимодействие частей и механизмов при стрельбе

Существует два вида влияний нервной системы на органы: пусковое и модулирующее (корригирующее).

Пусковое влияние вызывает деятельность органа, находящегося в покое, а также прекращение импульсации, вызвавшей деятельность; ведет к возвращению органа в исходное состояние. Приме­ром такого влияния могут служить: запуск секреции пищевари­тельных желез на фоне их функционального покоя; инициация сокращений покоящейся скелетной мышцы при поступлении к ней импульсов от мотонейронов спинного мозга или ствола мозга по эфферентным нервным волокнам. После прекращения импульсации в нервных волокнах, в частности в соматических, сокращение мышцы также прекращается, мышца расслабляется.

Модулирующее (корригирующее)влияние ведет к изменению интенсивности деятельности органа и распространяется как на органы, деятельность которых без нервных влияний невозможна, так и на органы, которые могут работать без пускового влияния нервной системы. Примером модулирующего влияния на уже работающий орган могут служить усиление или угнетение секреции пищеварительных желез, усиление или ослабление сокращения скелетной мышцы. Модулирующее влияние нервной системы на органы, которые могут работать в автоматическом режиме, — это регуляция деятельности сердца, тонуса сосудов.

Модулирующее влияние осуществляется:

1) посредством изменения характера электрических процессов в органе (гиперполяризация, деполяризация, т.е. электрофизиологическое действие);

2) с помощью изменения интенсив­ности обмена веществ в органе, т.е. биохимических процессов (тро­фическое действие нервной системы);

3) за счет изменения кровоснабжения органа (сосудодвигательный эффект).

Модулирующее влияние, напри­мер, блуждающего нерва на сердце выражается в угнетении его сокращений, но этот же нерв может оказывать пусковое влияние на пищеварительные железы, на покоящуюся гладкую мускулатуру желудка, тонкой кишки. Пусковое влияние реализуется посредством инициации процессов возбуждения в органе.

Рефлекторный принцип нерв­ной регуляции. Рефлексреакция организма на раздражение сенсорных рецепторов, осуществляемая с помощью центральной нервной системы. Морфологической основой рефлекса является рефлекторная дуга.

Рефлекторная дугаэто со­вокупность структур, с помощью которых осуществляется рефлекс. Схема рефлекторной дуги вегетативного и соматического рефлексов представлена на рис. 2.

 

 

Рис. 2. Схема рефлекторных дуг вегетативного (вег) и

соматического (сом) рефлексов:

I — преганглионарный нейрон, II — постганглионарный нейрон, М – мышца,

См – спинной мозг, Гл – симпатический ганглий

 

 

Рефлекторная дуга состоит из пяти звеньев:

1) Рецептор предназначен для восприятия изменений внешней или внутренней среды организма, что достигается посредством трансформации энергии раздражения в нервный импульс. Совокупность рецепторов, раздражение которых вызывает рефлекс, называют рефлексогенной зоной. Эта зона может содержать два вида рецепторов: например, синокаротидная и аортальная рефлексогенные зоны содержат механо- и хеморецепторы. Конкретные механизмы восприятия раздражителя (света, звука, изменения химизма крови) различны у каждого вида рецепторов, но во всех случаях в рецепторе возникает рецепторный потенциал, обеспечивающий посылку нервного импульса в центральную нервную систему.

 

Рис. 3. Схема многоэтажной дуги безусловного рефлекса

(по Э.А. Асратяну):

1—5 — ветви центральной части дуги по разным уровням;

а — афферентная клетка; m — эфферентная клетка

 

 

2) Афферентный путь, передающий сигнал от рецепторов в ЦНС. Для соматической нервной системы — это афферентный нейрон с его отростками, тело которого расположено в спинномозговых ганглиях или ганглиях черепных нервов. Импульс от рецептора поступает на дендрит афферентного нейрона, а по его аксону — в ЦНС.

3) Вставочные нейроны ЦНС. Обычно они расположены в ЦНС. В составе вегетативной нервной системы вставочные нейроны могут находиться вне ЦНС — интра- и(или) экстраорганно. Их назначение — обеспечение связи с другими отделами ЦНС, переработка и передача импульсов к эффекторному нейрону.

4) Эффекторный нейрон. Для соматической нервной системы — это мотонейрон, посылающий аксон к скелетно-мышечному волокну; его назначение — вместе с другими нейронами ЦНС переработать информацию, сформировать ответ в виде нервных импульсов, посылаемых к конечному звену рефлекторной дуги, т. е. эффектору.

5) Эффектор — рабочий орган.

В простейшем случае рефлектор­ная дуга может быть двухнейронной (моносинаптической), т. е. без вставочного нейрона. В организме человека преобладают полисинаптические рефлекторные дуги.

Поскольку при осуществлении рефлекса обычно возбуждаются сенсорные рецепторы и импульсы от них поступают в ЦНС (прин­цип обратной афферентации), то рефлекторная дуга превращает­ся в рефлекторное кольцо.

 

Классификация рефлексов проводится по нескольким критериям. В частности, по срокам появления рефлексов в онтогенезе их делят на две группы: врожденные (безусловные) и приобретенные (условные).

Врож­денные (безусловные) рефлексы делят на несколько групп.

В зависимости от числа синапсов в центральной части рефлек­торной дуги различают моно- и полисинаптические рефлексы. При­мером моносинаптического рефлекса может служить рефлекс на растяжение четырехглавой мышцы — коленный разгибательный рефлекс, возникающий при ударе по сухожилию ниже коленной чашечки. Большинство рефлексов являются полисинаптическими, в их осуществлении участвуют несколько последовательно вклю­ченных нейронов ЦНС (рис. 2, 3).

По биологическому значению рефлексы делят на пищедобывательные, половые, защитные (оборонительные), исследователь­ские, родительские. Примером исследовательского рефлекса «является ориентировочный рефлекс (рефлекс «что такое?» по И.П.Павлову) — поворот головы, глаз, туловища в сторону внезапно появившегося раздражителя.

По рецепторам, раздражение которых вызывает ответную реакцию, различают экстероцептивные, интероцептивные и проприоцептивные рефлексы.

В зависимости от отдела нервной системы выделяют соматические и вегетативные рефлексы.

По локализации рефлекторной дуги различают центральные (дуга проходит через ЦНС) и периферические рефлексы (дуга замыкается вне ЦНС). Периферические рефлексы могут быть только вегетативными, они подразделяются на интраорганные, межорганные и экстраорганные (рефлекс осуществляется с участием нейронов экстра­органных ганглиев).


Дата добавления: 2015-07-16; просмотров: 216 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Основные принципы регуляции функций организма| Развитие концепции рефлекса

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.011 сек.)