Контрольная работа по "Физиологии"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Октября 2013 в 22:14, контрольная работа

Описание работы

Неадекватные раздражителиэто такие раздражители, к которым клетки и ткани нашего тела специально не приспособлены, но под их воздействием могут изменять свое функциональное состояние. Так, мышца может сокращаться не только под влиянием нервного импульса, но и под воздействием на нее кислоты, щелочи, механических влияний.

Файлы: 1 файл

физиология Ефим.docx

— 29.64 Кб (Скачать файл)

ФГОУ ВПО Урал ГУФК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине

ФИЗИОЛОГИЯ

 

Вариант №13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                выполнил: студент 304 группы

                                                                                                                                     Гоц Ефим

                                                           проверил:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Челябинск 2011

  1. Что такое неадекватные раздражители? 
    Неадекватные раздражителиэто такие раздражители, к которым клетки и ткани нашего тела специально не приспособлены, но под их воздействием могут изменять свое функциональное состояние. Так, мышца может сокращаться не только под влиянием нервного импульса, но и под воздействием на нее кислоты, щелочи, механических влияний. К неадекватным раздражителям клетки и ткани менее приспособлены, чем к адекватным. На адекватные раздражители ответные реакции возникают легче и быстрее, чем на неадекватные.
  2. Каков механизм расслабления скелетной мышцы?

Расслабление мышцы вызывается обратным переносом ионов Са++ посредством кальциевого насоса в каналы саркоплазматического ретикулума. По мере удаления Са++ из цитоплазмы открытых центров связывания становится все меньше и в конце концов актиновые и миозиновые филламенты полностью рассоединяются; наступает расслабление мышцы.

  1. Основные принципы рефлекторной теории.

Положения рефлекторной теории, разработанные И. М. Сеченовым. И. П. Павловым и развитые Н. Е. Введенским. А. А. Ухтомским. В. М. Бехтеревым, П. К. Анохиным и другими физиологами, являются научно-теоретической основой советской физиологии и психологии. Эти положения находят свое творческое развитие в исследованиях советских физиологов и психологов.

Рефлекторная теория, признающая рефлекторную сущность деятельности нервной  системы, основывается на трех главных  принципах:

1) принципе материалистического детерминизма;

2) принципе структурности;

3) принципе анализа и синтеза.

Принцип материалистического  детерминизма означает, что каждый нервный процесс в головном мозге  обусловливается (вызывается) действием  определенных раздражителей.

Принцип структурности заключается  в том, что различия функций разных отделов нервной системы зависят  от особенностей их строения, а изменение  строения отделов нервной системы  в процессе развития обусловливается  изменением функций. Так, у животных, которые не имеют головного мозга, высшая нервная деятельность отличается значительно большей примитивностью по сравнению с высшей нервной  деятельностью животных, у которых  есть головной мозг. У человека в  ходе исторического развития головной мозг достиг особенно сложного строения и совершенства, что связано с  его трудовой деятельностью и  общественными условиями жизни, требующими постоянного речевого общения.

Принцип анализа и синтеза  выражается в следующем. При поступлении  в центральную нервную систему  центростремительных импульсов  в одних нейронах возникает возбуждение, в других — торможение, т. е. происходит физиологический анализ. Результатом  является различение конкретных предметов  и явлений действительности и  процессов, происходящих внутри организма.

Одновременно при образовании  условного рефлекса устанавливается  временная нервная связь (замыкание) между двумя очагами возбуждения, что физиологически выражает собой  синтез. Условный рефлекс есть единство анализа и синтеза.

  1. Функции мозжечка.

Мозжечок — отдел головного  мозга позвоночных, отвечающий за координацию  движений, регуляцию равновесия и  мышечного тонуса. У человека располагается  позади продолговатого мозга и варолиева моста, под затылочными долями полушарий головного мозга. Посредством трёх пар ножек мозжечок получает информацию из коры головного мозга, базальных ганглиев экстрапирамидной системы, ствола головного мозга и спинного мозга. У различных таксонов позвоночных взаимоотношения с другими отделами головного мозга могут варьировать.

  1. Краткая характеристиказрительной сенсорной коры больших полушарий.

Зрительная кора является частью коры больших полушарий головного  мозга, отвечающей за обработку визуальной информации. В основном, она сосредоточена  в затылочной доле головного мозга.

Понятие зрительная кора включает первичную зрительную кору (также  называемую стриарной корой или зрительной зоной V1) и экстрастриарную зрительную кору — зоны V2, V3, V4, и V5.

Зрительная кора присутствует в каждом из полушарий головного  мозга. Области зрительной коры левого полушария получают сигналы от правой половины зрительного поля, правого  полушария — от левой половины.

  1. Основные свойства нервных центров. 
    Нервным центром (НЦ) называется совокупность нейронов в различных отделах ЦНС, обеспечивающих регуляцию какой-либо функции организма. Например, бульбарный дыхательный центр.

Для проведения возбуждения  через нервные центры характерны следующие, особенности:

1. однострочное проведение, оно идет от афферентного, через вставочный к эфферентному нейрону. Это обусловлено наличием межнейронных синапсов.

2.Центральная задержка  проведения возбуждения т.е по НЦ возбуждения идет значительно медленнее, чем по нервному волокну. Это объясняется синаптической задержкой т.к больше всего синапсов в центральном звене рефлекторной дуги, там скорость проведения наименьшая. Исходя из этого, время рефлекса, это время от начала воздействия раздражителя до появления ответной реакции. Чем длительнее центральная задержка, тем больше время рефлекса. Вместе с тем оно зависит от силы раздражителя. Чем она больше, тем время рефлекса короче и наоборот. Эго объясняется явлением суммации возбуждений в синапсах. Кроме того, оно определяется и функциональным состоянием ЦНС. Например, при утомлении НЦ длительность рефлекторной реакции увеличивается.

3. Пространственная и  временная суммация. Временная суммация  возникает, как и в синапсах  вследствие того, что чем больше  поступает нервных импульсов,  тем больше выделяется нейромедиатора в них, тем выше амплитуда ВПСП. Поэтому рефлекторная реакция может возникать на несколько последовательных подпороговых раздражений. Пространственная суммация наблюдается тогда, когда к нервному центру идут импульсы от нескольких рецепторов нейронов. При действии на них подпороговых стимулов, возникающие постсинаптические потенциалы суммируются 11 и мембране нейрона генерируется распространяющийся ПД.

4. Трансформация ритма  возбуждения - изменение частоты  нервных импульсов при прохождении  через нервный центр. Частота  может понижаться или повышаться. Например, повышающая трансформация  (увеличение частоты) обусловлено  дисперсией и мультипликацией  возбуждения в нейронах. Первое  явление возникает в результате  разделения нервных импульсов  на несколько нейронов, аксоны  которых образуют затем синапсы  на одном нейроне. Второе, генерацией  нескольких нервных импульсов  при развитии возбуждающего постсинаптического  потенциала на мембране одного  нейрона. Понижающая трансформация  объясняется суммацией нескольких  ВПСП и возникновением одного  ПД в нейроне.

5. Посттетаническая потенциация, это усиление рефлекторной реакции в результате длительного возбуждения

нейронов центра. Под влиянием многих серий нервных импульсов, проходящих с большой частотой через  синапсы, выделяется большое количество нейромедиатора в межнейронных синапсах. Это приводит к прогрессирующему нарастанию амплитуды возбуждающего постсинаптического потенциала и длительному (несколько часов) возбуждению нейронов.

6. Последействие- это запаздывание  окончания рефлекторного ответа  после прекращения действия раздражителя. Связано с циркуляцией нервных  импульсов по замкнутым цепям  нейронов.

7. Тонус нервных центров  - состояние постоянной повышенной  активности. Он обусловлен постоянным  поступлением к НЦ нервных  импульсов от периферических  рецепторов, возбуждающим влиянием  на нейроны продуктов метаболизма  и других гуморальных факторов. Например, проявлением тонуса соответствующих  центров является тонус определенной  группы мышц.

8. автоматия или спонтанная активность нервных центров. Периодическая или постоянная генерация нейронами нервных ИМПУЛЬСОВ, которые возникают в них самопроизвольно, т.е. в отсутствии сигналов от других нейронов или рецепторов. Обусловлена колебаниями процессор метаболизма в нейронах и действием на них гуморальных факторов.

9. Пластичность нервных  центров. Это их способность  изменять функциональные свойства. При этом центр приобретает  возможность выполнять новые  функции или восстанавливать  старые после повреждения. В  основе пластичности Н.Ц. лежит  пластичность синапсов и мембран  нейронов, которые могут изменять  свою молекулярную структуру.

10. Низкая физиологическая  лабильность и быстрая утомляемость. Н.Ц. могут проводить импульсы  лишь ограниченной частоты. Их  утомление объясняется утомлением  синапсов и ухудшением метаболизма  нейронов.

7.  Что является раздражителем первой сигнальной системы.

Сигнальная система —  система условно и безусловно рефлекторных связей высшей нервной системы животных (человека) и окружающего мира. Различают первую и вторую сигнальные системы. 
Первая сигнальная система развита практически у всех животных, тогда как вторая система присутствует только у человека и, возможно, у некоторых китообразных. Это связано с тем, что только человек способен формировать отвлечённый от обстоятельств образ. После произнесении слова «лимон» человек может представить, какой он кислый и как обычно морщатся, когда едят его, то есть произнесение слова вызывает в памяти образ (срабатывает вторая сигнальная система); если при этом началось повышенное отделение слюны, то это работа первой сигнальной системы.

8.  В каких условиях  активируется парасимпатическая  нервная система?

Преимущественно нейроны  парасимпатической нервной системы  являются холинергическими. Хотя известно, что наряду с основным медиатором постганглионарные аксоны одновременно выделяют пептиды (например, вазоактивный интестинальный пептид). Известно, что парасимпатическая стимуляция в одних органах вызывает тормозное действие, в других — возбуждающий ответ. В любом случае действие парасимпатической системы противоположно симпатической (исключение — действие на слюнные железы, где и симпатическая, и парасимпатическая нервная система вызывают активацию желез).

Парасимпатическая нервная  система иннервирует радужную оболочку, слезную железу, подчелюстную и подъязычную  железу, околоушную железу, легкие и  бронхи, сердце (уменьшение частоты  и силы сердечных сокращений), пищевод, желудок, толстую и тонкую кишку (усиление секреции железистых клеток). Сужает зрачок, усиливает секрецию сальных и других желез, сужает коронарные сосуды, улучшает перистальтику. Парасимпатическая  нервная система не иннервирует  потовые железы и сосуды конечностей.

9. Вторично чуствующие рецепторы. 
К вторично-чувствующим относятся рецепторы вкуса, зрения, слуха, вестибулярного аппарата. У них между раздражителем и первым нейроном находится специализированная рецепторная клетка, не генерирующая импульсы. 
10. Автоматический контроль равновесия.

Вестибулярная сенсорная  система служит  для  анализа  положения  и  движения тела в  пространстве. Это одна из древнейших сенсорных систем, развившаяся  в  условиях действия силы тяжести на земле.  Импульсы  вестибулярного  аппарата используются в организме  для поддержания равновесия тела,  для  регуляции  и сохранения позы, для пространственной организации  движений 
11.  Изменения состава крови при мышечной работе. 
В большинстве исследований отмечается увеличение числа эритроцитов и количества гемоглобина в периферической крови при разнообразных физических нагрузках. Увеличение числа эритроцитов на 10- 20%. Очень напряженные и длительные нагрузки вызывают противоположный эффект.  
12. Пассивный иммунитет.

Организм получает готовые антитела из лечебной сыворотки, через плаценту или грудное молоко. 
13. Функциональные свойства миокарда.

Главная особенность  миокарда - создание ритмических движений сердца. Функциональной особенностью миокарда являются ритмичные автоматические сокращения, чередующиеся с расслаблениями, совершаются непрерывно в течение всей жизни организма. Последовательное сокращение и расслабление различных отделов сердца связано с его строением и наличием проводящей системы сердца, по которой распространяется импульс. Миокард предсердий и желудочков разобщен, что делает возможным независимое их сокращение. 
14. Виды регуляции кровообращения. 
Гуморальный. Метаболический. 
15.Рефлекс Гольца 
Рефлекс Гольца - уменьшение ЧСС или даже полная остановка сердца при раздражении механорецепторов органов брюшной полости или брюшины. 
16. Свойства сурфактанта. 
Сурфактант синтезируется и секретируется пневмоцитами (альвеолоцитами) II типа. За счёт поверхностно-активного натяжения сурфактант понижает поверхностное натяжение в альвеоле, предупреждая её «спадение». Сурфактант также имеет защитное действие. Высокие поверхностно-активные свойства сурфактанта объясняются присутствием в нём дипальмитоилфосфатидилхолина.

Информация о работе Контрольная работа по "Физиологии"