Механизмот на спроведување на нервните импулси. Спроведување на нервните импулси

Акционен потенцијал или нервен импулс, специфичен одговор кој се јавува во форма на возбудлив бран и тече по целата нервна патека. Оваа реакција е одговор на стимул. Главната задача е да се пренесат податоци од рецепторот до нервниот систем, а потоа тој ги насочува овие информации до саканите мускули, жлезди и ткива. По поминувањето на пулсот, површинскиот дел на мембраната станува негативно наелектризиран, додека нејзиниот внатрешен дел останува позитивен. Така, нервниот импулс е секвенцијално пренесена електрична промена.

Возбудливиот ефект и неговата дистрибуција се предмет на физичко-хемиска природа. Енергијата за овој процес се генерира директно во самиот нерв. Ова се случува поради фактот што минувањето на импулсот доведува до формирање на топлина. Откако ќе помине, почнува слабеењето или референтната состојба. Во кој само дел од секундата нервот не може да спроведе стимул. Брзината со која може да се испорача пулсот се движи од 3 m/s до 120 m/s.

Влакната низ кои поминува побудувањето имаат специфична обвивка. Грубо кажано, овој систем наликува на електричен кабел. Составот на мембраната може да биде миелин или не-миелин. Најважната компонента на миелинската обвивка е миелинот, кој ја игра улогата на диелектрик.

Брзината на пулсот зависи од неколку фактори, на пример, од дебелината на влакната; колку е подебел, толку побрзо се развива брзината. Друг фактор за зголемување на брзината на спроводливост е самиот миелин. Но, во исто време, не се наоѓа на целата површина, туку во делови, како да се нанижани заедно. Според тоа, меѓу овие области има и оние кои остануваат „голи“. Тие предизвикуваат тековно истекување од аксонот.

Аксонот е процес кој се користи за пренос на податоци од една ќелија до останатите. Овој процес е регулиран со синапса - директна врска помеѓу невроните или невронот и клетката. Постои и таканаречен синаптички простор или расцеп. Кога иритирачки импулс пристигнува до неврон, невротрансмитери (молекули на хемиски состав) се ослободуваат за време на реакцијата. Тие минуваат низ синаптичкиот отвор, на крајот стигнувајќи до рецепторите на невронот или клетката до кои треба да се пренесат податоците. Калциумовите јони се неопходни за спроведување на нервниот импулс, бидејќи без ова невротрансмитерот не може да се ослободи.

Автономниот систем е обезбеден главно од не-миелинизирани ткива. Низ нив постојано и континуирано се шири возбуда.

Принципот на пренос се заснова на појавата на електрично поле, така што се појавува потенцијал што ја иритира мембраната на соседниот дел и така натаму низ влакното.

Во овој случај, акциониот потенцијал не се движи, туку се појавува и исчезнува на едно место. Брзината на пренос преку такви влакна е 1-2 m/s.

Закони на однесување

Постојат четири основни закони во медицината:

  • Анатомска и физиолошка вредност. Побудувањето се врши само ако нема повреда на интегритетот на самото влакно. Ако не се обезбеди единство, на пример, поради прекршување, употреба на дрога, тогаш спроведувањето на нервниот импулс е невозможно.
  • Изолирана спроводливост на иритација. Возбудата не може да се пренесе долж, во никој случај, без да се прошири на соседните.
  • Билатерална спроводливост. Патеката на спроведување на импулсите може да биде само од два вида - центрифугална и центрипетална. Но, во реалноста, насоката се јавува во една од опциите.
  • Не-декрементална имплементација. Импулсите не стивнуваат, со други зборови, тие се спроведуваат без намалување.

Хемија на спроведување на импулси

Процесот на иритација е контролиран и од јони, главно калиум, натриум и некои органски соединенија. Концентрацијата на овие супстанции е различна, клетката е негативно наелектризирана внатре во себе, а позитивно наполнета на површината. Овој процес ќе се нарече потенцијална разлика. Кога негативен полнеж осцилира, на пример, кога се намалува, се предизвикува потенцијална разлика и овој процес се нарекува деполаризација.

Стимулацијата на неврон вклучува отворање на натриумови канали на местото на стимулација. Ова може да го олесни влегувањето на позитивно наелектризираните честички во ќелијата. Според тоа, негативниот полнеж се намалува и се јавува акционен потенцијал или нервен импулс. По ова, натриумовите канали повторно се затвораат.

Често се открива дека слабеењето на поларизацијата го промовира отворањето на калиумовите канали, што предизвикува ослободување на позитивно наелектризираните калиумови јони. Оваа акција го намалува негативниот полнеж на површината на ќелијата.

Потенцијалот на мирување или електрохемиската состојба се обновува кога се активираат калиум-натриумовите пумпи, со помош на кои натриумовите јони ја напуштаат клетката и јоните на калиум влегуваат во неа.

Како резултат на тоа, можеме да кажеме дека кога ќе се обноват електрохемиските процеси, се јавуваат импулси кои патуваат по влакната.

Структура на нервните влакна. Спроведувањето на нервните импулси е специјализирана функција на нервните влакна, т.е. процеси на нервните клетки.

Нервните влакна се одвојуваат мека,или миелинизиран,И без пулпа,или немиелинизиран. Пулпата, сензорните и моторните влакна се дел од нервите кои ги снабдуваат сетилните органи и скелетните мускули; тие се присутни и во автономниот нервен систем. Не-пулпните влакна кај 'рбетниците главно припаѓаат на симпатичкиот нервен систем.

Нервите обично се состојат и од кашести и од непулфатни влакна, а нивниот однос во различни нерви е различен. На пример, кај многу кожни нерви доминираат доминантните нервни влакна. Така, во нервите на автономниот нервен систем, на пример во вагусниот нерв, бројот на меките влакна достигнува 80-95%. Спротивно на тоа, нервите кои ги инервираат скелетните мускули содржат само релативно мал број на не-пулпни влакна.

Како што покажаа електронските микроскопски студии, миелинската обвивка се создава како резултат на фактот што миелоцитот (клетката на Шван) постојано го обвиткува аксијалниот цилиндар (сл. 2.27"), неговите слоеви се спојуваат, формирајќи густа масна обвивка - миелинската обвивка Миелинската обвивка низ празнините со еднаква должина се прекинува, оставајќи отворени области на мембраната широки приближно 1 μm. Пресретнувањата на Ранвиер.

Ориз. 2.27. Улогата на миелоцитот (Швановата клетка) во формирањето на миелинската обвивка во кашеста нервните влакна: последователни фази на спирално извртување на миелоцитот околу аксонот (I); меѓусебно распоредување на миелоцитите и аксоните во нервните влакна кои не се пулпа (II)

Должината на интерстицијалните области покриени со миелинската обвивка е приближно пропорционална со дијаметарот на влакното. Така, во нервните влакна со дијаметар од 10-20 микрони, должината на јазот помеѓу пресретнувањата е 1-2 мм. Во најтенките влакна (дијаметар

1-2 µm) овие области се долги околу 0,2 mm.

Не-пулпните нервни влакна немаат миелинска обвивка, тие се изолирани едни од други само со клетките на Шван. Во наједноставниот случај, еден миелоцит опкружува едно влакно без пулпа. Често, сепак, неколку тенки влакна без кашеста маса се појавуваат во наборите на миелоцитот.

Миелинската обвивка има двојна функција: функција на електричен изолатор и трофичка функција. Изолационите својства на миелинската обвивка се должат на тоа што миелинот, како супстанца од липидна природа, го спречува преминувањето на јоните и затоа има многу висока отпорност. Поради постоењето на миелинската обвивка, појавата на побудување во пулпалните нервни влакна не е можна низ целата должина на аксијалниот цилиндар, туку само во ограничени области - јазлите на Ранвие. Ова е важно за ширење на нервниот импулс долж влакната.

Трофичната функција на миелинската обвивка, очигледно, е тоа што учествува во процесите на регулирање на метаболизмот и растот на аксијалниот цилиндар.

Спроведување на побудување во немиелинизирани и миелинизирани нервни влакна. Во меките нервни влакна, побудувањето постојано се шири по целата мембрана, од една возбудена област до друга која се наоѓа во близина. Спротивно на тоа, кај миелинизираните влакна акциониот потенцијал може да се пропагира само спазматично, „скокајќи“ низ делови од влакното покриени со изолациона миелинска обвивка. Ова се нарекува салипирачки.

Директните електрофизиолошки студии спроведени од Като (1924), а потоа од Тасаки (1953) на единечни миелинизирани нервни влакна од жаба покажаа дека акционите потенцијали во овие влакна се јавуваат само на јазлите, а областите покриени со миелин помеѓу јазлите се практично невозбудливи.

Густината на натриумовите канали во пресретнувањата е многу висока: има околу 10.000 натриумови канали на мембрана од 1 μm2, што е 200 пати поголема од нивната густина во мембраната на џиновскиот аксон на лигњи. Високата густина на натриумовите канали е најважниот услов за соларно спроведување на возбудувањето. На сл. Слика 2.28 покажува како нервниот импулс „скока“ од едно до друго пресретнување.

Во мирување, надворешната површина на возбудливата мембрана на сите јазли на Ранвие е позитивно наелектризирана. Нема потенцијална разлика помеѓу соседните пресретнувања. Во моментот на побудување, површината на мембраната за пресретнување СОстанува електронегативно наелектризиран во однос на мембранската површина на соседното пресретнување Д.Ова води до појава на локални (нв

Ориз. 2.28.

А- немиелинизирани влакна; ВО- миелинизирани влакна. Стрелките ја покажуваат насоката на струјата

кал) електрична струја што минува низ интерстицијалната течност што го опкружува влакното, мембраната и аксоплазмата во насока прикажана на сликата со стрелката. Излегување преку пресретнување Дструјата го возбудува, предизвикувајќи повторно полнење на мембраната. Во пресретнувањето СОвозбудата сè уште трае, а тој за некое време станува огноотпорен. Затоа пресретнување Де способен да го доведе во состојба на возбуда само следното пресретнување итн.

„Прескокнувањето“ на акциониот потенцијал низ регионот на пресретнувањето е возможно само затоа што амплитудата на акциониот потенцијал во секое пресретнување е 5-6 пати поголема од вредноста на прагот потребна за возбудување на соседното пресретнување. Под одредени услови, акциониот потенцијал може да „скокне“ не само преку еден, туку и преку два пресретнувачи - особено, ако ексцитабилноста на соседното пресретнување е намалена од некој фармаколошки агенс, на пример, новокаин, кокаин итн.

Претпоставката за спазматичното ширење на возбудата во нервните влакна првпат беше изразена од Б.Ф. Вериго (1899). Овој метод на спроводливост има голем број на предности во споредба со континуираната спроводливост кај влакната што не се пулпа: прво, со „скокање“ преку релативно големи делови од влакното, возбудувањето може да се шири со многу поголема брзина отколку со континуирана спроводливост долж не-пулпа. влакна со ист дијаметар; второ, наглото ширење е енергетски поекономично, бидејќи не целата мембрана влегува во состојба на активност, туку само нејзините мали делови во областа на пресретнување, со ширина помала од 1 μm. Загубите на јони (по единица должина на влакно) што ја придружуваат појавата на акционен потенцијал во толку ограничени области на мембраната се многу мали, а со тоа и трошоците за енергија за работата на пумпата натриум-калиум, неопходни за враќање на изменетите јонски соодноси помеѓу внатрешната содржина на нервните влакна и ткивната течност.

  • Види: Човечка физиологија / Ед. А. Косицки.

Предавање бр.3 Диригирање
нервозен
импулс
Структура на синапсите

Нервни влакна

Кашав
(миелинизиран)
Без пурпус
(немиелизиран)
Сензорни и моторни
влакна.
Главно во сопственост
симпатичен н.с.
ПД се шири спазматично
(солено спроведување).
ПД континуирано се шири.
во присуство на дури и слаба миелинизација
со ист дијаметар на влакна - 1520 m/s. Почесто со поголем дијаметар 120
м/сек.
Со дијаметар на влакно од околу 2 µm и
недостаток на миелинска обвивка
брзината на спроведување ќе биде
~ 1 m/s

I – немиелинирани влакна II – миелинизирани влакна

Според брзината на спроводливост, сите нервни влакна се поделени:

Тип А влакна – α, β, γ, δ.
Миелинизиран. Најдебелиот α.
Брзина на возбудување 70-120m/sec
Спроведете стимулација на скелетните мускули.
β, γ, δ влакна. Тие имаат помал дијаметар, помали
брзина, подолга PD. Најмногу
сензорни влакна на тактилни, болка
температурни рецептори, внатрешни рецептори
органи.

Тип Б влакна се покриени со миелин
школка. Брзина од 3 – 18 м/сек
- претежно преганглионски
влакна на автономниот нервен систем.
Влакната од типот Ц се без каша. Многу
мал дијаметар. Брзина на спроводливост
побудување од 0-3 m/sec. Ова
постганглиски влакна
симпатичкиот нервен систем и
сензорни влакна на некои
рецептори.

Закони за спроведување на побудување во нервите.

1) Законот за анатомски и
физиолошки континуитет
влакна. За какво било оштетување на нервите
(трансекција) или негова блокада
(новокаин), нервна стимулација не е
одржана.

2) Законот за двострано однесување.
Побудувањето се врши по должината на нервот од
места на иритација и кај двете
страните се исти.
3) Закон за изолирана спроводливост
возбуда. Во периферниот нерв
импулсите се шират низ секоја
влакно во изолација, т.е. без поместување од
едно влакно на друго и напор
дејство само на оние клетки кои завршуваат
нервните влакна кои се во контакт

Секвенца на процеси што доведуваат до блокада на нервните импулси под влијание на локален анестетик

1.Дифузија на анестетик низ нервната обвивка и
нервна мембрана.
2. Фиксација на анестетикот во зоната на натриумовиот рецептор
канал.
3. Блокада на натриумовиот канал и инхибиција на пропустливоста
мембрани за натриум.
4. Намалување на брзината и степенот на фазата на деполаризација
потенцијал за акција.
5. Неможност да се постигне прагот ниво и
развој на акционен потенцијал.
6. Блокада на проводници.

Синапс.

Синапс - (од грчкиот „поврзување, врзување“).
Овој концепт беше воведен во 1897 година од Шерингтон

Генерален план на структурата на синапсата

Основни својства на синапсите:

1. Еднострано спроведување на побудување.
2. Одложување на возбудувањето.
3. Сумирање и трансформација. Доделени
се сумираат мали дози на медијаторот и
предизвикуваат возбуда.
Како резултат на тоа, фреквенцијата на нервот
импулси кои доаѓаат по аксонот
се трансформира во различна фреквенција.

4. Во сите синапси на еден неврон
се издвојува еден посредник или
возбудлив или инхибиторен ефект.
5. Синапсите се карактеризираат со ниска лабилност
и висока чувствителност на хемикалии
супстанции.

Класификација на синапсите

По механизам:
Хемиски
Електрични
Електрохемиски
По локација:
1. невромускулна По знак:
- возбудливо
2. Нервозни
- аксо-соматски - инхибиторен
- аксо-дендритски
- аксо-аксонален
- дендро-дендритичен

Механизмот на побудување во синапсата.

Секвенционирање:

* Прием на побудување во форма на ПД до
крајот на нервните влакна.
* пресинаптичка деполаризација
мембрани и ослободување на јони на Ca++
од саркоплазматичен ретикулум
мембрани.
*Прием на Ca++ при прием во
синаптичката плакета промовира
ослободување на медијаторот од везикулите.

СПРОВЕДУВАЊЕ НА НЕРВЕН ИМПУЛС

нервен импулс, пренос на сигнал во форма на возбуден бран во еден неврон и од една клетка до друга. П.н. И. по должината на нервните проводници се јавува со помош на електротонични потенцијали и акциони потенцијали, кои се шират по влакната во двете насоки, без да преминат на соседните влакна (види Биоелектрични потенцијали, Нервен импулс). Преносот на меѓуклеточните сигнали се случува преку синапсите, најчесто со помош на медијатори кои предизвикуваат појава на постсинаптички потенцијали. Нервните спроводници може да се замислат како кабли кои имаат релативно низок аксијален отпор (аксоплазматичен отпор - ri) и поголем отпор на обвивката (отпорност на мембраната - rm). Нервниот импулс се пропагира долж нервниот проводник преку премин на струја помеѓу мирните и активните делови на нервот (локални струи). Во спроводникот, како што се зголемува растојанието од точката на возбудување, постепено, а во случај на хомогена структура на проводникот, се јавува експоненцијално распаѓање на пулсот, кој се намалува за 2,7 пати на растојание l (константа на должина). Бидејќи rm и ri се во обратен однос со дијаметарот на проводникот, слабеењето на нервниот импулс кај тенките влакна се јавува порано отколку кај густите. Несовршеноста на својствата на кабелот на нервните проводници се компензира со фактот дека тие имаат ексцитабилност. Главниот услов за побудување е присуството на потенцијал за одмор во нервите. Ако локалната струја низ регионот на мирување предизвика деполаризација на мембраната достигнувајќи критично ниво (праг), тоа ќе доведе до појава на акционен потенцијал за ширење (АП). Односот на нивото на прагот на деполаризација и АП амплитудата, обично најмалку 1: 5, обезбедува голема сигурност на спроводливоста: деловите на проводникот кои имаат способност да генерираат АП можат да се одвојат едни од други на такво растојание, надминувајќи го нервниот импулс ја намалува неговата амплитуда за речиси 5 пати. Овој ослабен сигнал повторно ќе се засили до стандардно ниво (АП амплитуда) и ќе може да го продолжи својот пат по нервот.

Брзина P. n. И. зависи од брзината со која капацитетот на мембраната во областа пред импулсот се испушта до нивото на прагот на генерирање АП, што, пак, се одредува од геометриските карактеристики на нервите, промените во нивниот дијаметар и присуството на разгранети јазли. Особено, тенките влакна имаат поголем ри и поголем површински капацитет, а со тоа и брзина на пренос. И. на нив подолу. Во исто време, дебелината на нервните влакна ја ограничува можноста за постоење на голем број паралелни канали за комуникација. Конфликтот помеѓу физичките својства на нервните спроводници и барањата за „компактноста“ на нервниот систем беше решен со појавата за време на еволуцијата на 'рбетниците т.н. кашести (миелинизирани) влакна (види Нерви). Брзина P. n. И. во миелинизираните влакна на топлокрвните животни (и покрај нивниот мал дијаметар - 4-20 микрони) достигнува 100-120 m/sec. Генерирањето на ПД се јавува само во ограничени области на нивната површина - јазлите на Ранвие, и по должината на меѓупресретните области на P. и. И. спроведено електротонично (види Солена спроводливост). Некои лековити супстанции, како што се анестетиците, во голема мера го забавуваат процесот додека целосно не го блокираат P. n. И. Ова се користи во практичната медицина за ублажување на болката.

Запалена. видете во написите Побудување, Синапси.

L. G. Магазаник.

Голема советска енциклопедија, ТСБ. 2012

Видете исто така толкувања, синоними, значења на зборот и што е СПРОВЕДУВАЊЕ НА НЕРВЕН ИМПУЛС на руски во речници, енциклопедии и референтни книги:

  • ОДНЕСУВАЊЕ во Енциклопедискиот речник на Брокхаус и Еуфрон:
    во широка смисла, употребата на музичката мисла во композиција во која таа постојано се изразува во различни гласови, во нејзината сегашна форма или ...
  • ОДНЕСУВАЊЕ во енциклопедијата Брокхаус и Ефрон:
    ? во широка смисла, употребата на музичката мисла во композиција во која таа постојано се изразува во различни гласови, во нејзината сегашна форма...
  • ОДНЕСУВАЊЕ во Целосната акцентирана парадигма според Зализњак:
    водење, водење, водење, водење, водење, водење, водење, водење, водење, водење, водење, водење, ...
  • ОДНЕСУВАЊЕ во рускиот речник за синоними:
    исполнување, изведба, трасирање, измама, имплементација, проектирање, конструкција, жица, жици, работа, поставување, поставување, цртање, ...
  • ОДНЕСУВАЊЕ во Новиот објаснувачки речник на рускиот јазик од Ефремова:
    ср Процесот на дејствување по вредност. Глагол: да се изврши (1*), ...
  • ОДНЕСУВАЊЕ во Лопатинскиот речник на рускиот јазик:
    спроведување, -Јас (да ...
  • ОДНЕСУВАЊЕ во целосниот правописен речник на рускиот јазик:
    спроведување, -и (да...
  • ОДНЕСУВАЊЕ во правописниот речник:
    спроведување, -Јас (да ...
  • ОДНЕСУВАЊЕ во Објаснувачкиот речник на рускиот јазик на Ушаков:
    извршување, pl. не, сп. Дејство според глаголот. изведете со 1, 2, 4, 5, 6 и 7 цифри. - изврши 1...
  • ОДНЕСУВАЊЕ во Ефремовиот објаснувачки речник:
    спроведување на ср. Процесот на дејствување по вредност. Глагол: да се изврши (1*), ...
  • ОДНЕСУВАЊЕ во Новиот речник на рускиот јазик од Ефремова:
  • ОДНЕСУВАЊЕ во Големиот модерен објаснувачки речник на рускиот јазик:
    ср процес на дејствување според гл. извршувам јас, ...
  • ПОСЕЛНО ОДНЕСУВАЊЕ
    спроводливост (лат. saltatorus, од salto - галоп, скокам), грчевито спроведување на нервен импулс по кашеста (миелинизираните) нерви, чија мембрана има релативно ...
  • Ацетилхолин во Именикот на лекови:
    АЦЕТИЛХОЛИН (Acetulcholinum). Ацетилхолинот припаѓа на биогени амини - супстанции формирани во телото. За употреба како лековита супстанција и за...
  • ЖАН БУРИДАН во најновиот филозофски речник:
    (Буридан) (околу 1300-околу 1358) - француски филозоф и логичар, претставник на номинализмот (во варијантата на терминизам). Од 1328 година - учител на Факултетот за уметности...
  • ЦЕНА НА ЧИНЕЊЕ во Речникот на економски термини:
    - вреднување на природните ресурси, суровини, материјали, гориво, енергија, основни средства, труд што се користи во производниот процес на производи (работи, услуги) ...
  • РАК НА МОЈНИЦА во медицинскиот речник:
  • РАК НА МОЈНИЦА во Големиот медицински речник:
    Инциденцата на рак на дојка е значително зголемена во текот на изминатите 10 години, а тоа влијае на 1 од 9 жени. Најчеста локација...
  • НЕРВЕН ИМПУЛС во Големиот енциклопедиски речник:
    бран на возбуда што се шири долж нервното влакно како одговор на иритација на невроните. Обезбедува пренос на информации од рецепторите до централниот нервен систем...
  • ЦЕНТРАЛЕН НЕРВЕН СИСТЕМ во Големата советска енциклопедија, ТСБ:
    нервен систем, главен дел од нервниот систем на животните и луѓето, кој се состои од колекција на нервни клетки (неврони) и нивните процеси; претставен на...
  • ФИНСКА во Големата советска енциклопедија, ТСБ:
    (Суоми), Република Финска (Суомен Тасавалта). I. Општи информации F. е држава на северот на Европа. Границите со СССР на исток (должина ...
  • ФИЗИОЛОГИЈА во Големата советска енциклопедија, ТСБ:
    (од грчката physis v nature и...logy) на животните и луѓето, науката за животната активност на организмите, нивните индивидуални системи, органи и ...
  • ФИЗИКА во Големата советска енциклопедија, ТСБ:
    I. Предмет и структура на физиката Физиката е наука која ги проучува наједноставните и во исто време најопштите обрасци на природните појави, својствата ...
  • ЗАБРЗНИЦИ НА НАЛНЕТЕНИ ЧЕСТИЧКИ во Големата советска енциклопедија, ТСБ:
    наелектризирани честички - уреди за производство на наелектризирани честички (електрони, протони, атомски јадра, јони) со висока енергија. Забрзувањето се врши со помош на електрична...
  • ТЕРМОДИНАМИКА НА НЕРАМНОЖНИ ПРОЦЕСИ во Големата советска енциклопедија, ТСБ:
    нерамнотежни процеси, општа теорија на макроскопски опис на нерамнотежни процеси. Се нарекува и нерамнотежна термодинамика или термодинамика на неповратни процеси. Класична термодинамика...
  • СССР. ЕРАТА НА СОЦИЈАЛИЗМОТ во Големата советска енциклопедија, ТСБ:
    социјализам Големата октомвриска социјалистичка револуција од 1917 година. Формирање на советската социјалистичка држава Февруарската буржоаско-демократска револуција служеше како пролог на Октомвриската револуција. Само социјалистичка револуција...
  • СССР. ЛИТЕРАТУРА И УМЕТНОСТ во Големата советска енциклопедија, ТСБ:
    и уметничка литература Мултинационалната советска литература претставува квалитативно нова етапа во развојот на литературата. Како дефинитивна уметничка целина, обединета со единствена социо-идеолошка...
  • СССР. ПРИРОДНИ НАУКИ во Големата советска енциклопедија, ТСБ:
    науки Математика Научните истражувања од областа на математиката започнале да се вршат во Русија во 18 век, кога Ленинград станал член на Академијата на науките во Санкт Петербург...
  • ЗАКОНИ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈА во Големата советска енциклопедија, ТСБ:
    закони, физички обрасци, според кои нумеричките вредности на одредени физички величини не се менуваат со текот на времето во ниту еден процес или во одредено...
  • СИЛНИ ИНТЕРАКЦИИ во Големата советска енциклопедија, ТСБ:
    интеракции, една од главните фундаментални (елементарни) интеракции на природата (заедно со електромагнетните, гравитационите и слабите интеракции). Честичките кои учествуваат во Сончевиот систем...
  • ИЗБОР НА ИМУЛСНИ СИГНАЛИ во Големата советска енциклопедија, ТСБ:
    пулсни сигнали, избирајќи од различни електрични видео импулси (сигнали) само оние што имаат одредени својства. Во зависност од тоа какви својства...
  • ЕФЕКТ НА САДОВСКИ во Големата советска енциклопедија, ТСБ:
    ефект, појава на механички вртежен момент кој делува на тело озрачено со елипсовидно или кружно поларизирано светло. Теоретски предвидено во 1898 година...
  • ТЕОРИЈА НА РЕЛАТИВНОСТ во Големата советска енциклопедија, ТСБ:
    теорија, физичка теорија која ги разгледува просторновременските својства на физичките процеси. Законите воспоставени од О.т се заеднички за сите физички процеси, затоа често ...
  • НЕРВНО РЕГУЛИРАЊЕ во Големата советска енциклопедија, ТСБ:
    регулација, координирање на влијанието на нервниот систем (НС) врз клетките, ткивата и органите, усогласување на нивните активности со потребите на телото и ...
  • НЕСИГУРНОСТИ ОДНОС во Големата советска енциклопедија, ТСБ:
    однос, принцип на несигурност, фундаментална позиција на квантната теорија, која вели дека ниту еден физички систем не може да биде во состојби во кои координатите ...
  • НЕЛИНЕАРНА ОПТИКА во Големата советска енциклопедија, ТСБ:
    оптика, гранка на физичката оптика која го опфаќа проучувањето на ширењето на моќните светлосни зраци во цврсти материи, течности и гасови и нивната интеракција со ...
  • MUONS во Големата советска енциклопедија, ТСБ:
    (старо име - m-мезони), нестабилни елементарни честички со вртење 1/2, животен век 2,2 × 10-6 секунди и маса приближно 207 пати ...
  • ПОВЕЌЕ ПРОЦЕСИ во Големата советска енциклопедија, ТСБ:
    процеси, раѓање на голем број секундарни силно интерактивни честички (хадрони) во еден чин на судир на честички при висока енергија. М. ...
  • ЛЕК во Големата советска енциклопедија, ТСБ:
    (латински medicina, од medicus - медицински, исцелувачки, medeor - лекувам, лекувам), систем на научни сознанија и практични мерки обединети со целта за препознавање, ...
  • МЕДИЈАТОРИ во Големата советска енциклопедија, ТСБ:
    предаватели (биол.), супстанции кои го пренесуваат возбудувањето од нервниот завршеток до работниот орган и од една нервна клетка во друга. Претпоставка,…
  • ЛАСЕРСКО ЗРАЧЕЊЕ во Големата советска енциклопедија, ТСБ:
    зрачење (ефект врз материјата). Висока моќност на L. и. во комбинација со висока директивност ви овозможува да добиете светлосни флуксови користејќи фокусирање ...
  • ЛАСЕР во Големата советска енциклопедија, ТСБ:
    извор на електромагнетно зрачење во видливиот, инфрацрвениот и ултравиолетовиот опсег, врз основа на стимулирана емисија на атоми и молекули. Зборот „ласер“ е составен од почетната...
  • КОМПТОН ЕФЕКТ во Големата советска енциклопедија, ТСБ:
    ефект, Комптон ефект, еластично расејување на електромагнетното зрачење на слободните електрони, придружено со зголемување на брановата должина; забележано при расејување на зрачење со кратки бранови должини...
  • ФИЗИЧКА КИНЕТИКА во Големата советска енциклопедија, ТСБ:
    физички, теоријата на нерамнотежни макроскопски процеси, односно процеси кои произлегуваат во системи отстранети од состојба на топлинска (термодинамичка) рамнотежа. На К.ф. ...

Синапсите- ова се структури дизајнирани да пренесуваат импулси од еден неврон на друг или до мускулни и жлезди структури. Синапсите обезбедуваат поларизација на преносот на импулси долж синџирот на неврони. Во зависност од начинот на пренос на импулсисинапсите можат да бидат хемиски или електрични (електротонични).

Хемиски синапсипренесуваат импулс на друга клетка со помош на специјални биолошки активни супстанции - невротрансмитери лоцирани во синаптичките везикули. Терминалот на аксонот е пресинаптичкиот дел, а регионот на вториот неврон, или друга инервирана клетка, со која контактира е постсинаптичкиот дел. Областа на синаптички контакт помеѓу два неврони се состои од пресинаптичка мембрана, синаптичка пукнатина и постсинаптичка мембрана.

Електрични или електротонични синапсисе релативно ретки во нервниот систем на цицачите. Во областа на таквите синапси, цитоплазмите на соседните неврони се поврзани со спојки (контакти) слични на празнини, обезбедувајќи премин на јони од една клетка во друга и, следствено, електрична интеракција на овие клетки.

Брзината на пренос на импулси со миелинизирани влакна е поголема од онаа на немиелинизираните влакна. Тенките влакна сиромашни со миелин и немиелинизираните влакна спроведуваат нервни импулси со брзина од 1-2 m/s, додека густите миелински влакна спроведуваат нервен импулс со брзина од 5-120 m/s.

Во немиелинизирано влакно, бранот на деполаризација на мембраната патува по целата аксолема без прекин, но во миелинизирано влакно се јавува само во областа на пресретнување. Така, миелинизираните влакна се карактеризираат со солено спроведување на побудување, т.е. скокање. Помеѓу пресретнувањата има електрична струја, чија брзина е поголема од поминувањето на бранот на деполаризација по аксолемата.

Бр. 36 Компаративни карактеристики на структурната организација на рефлексните лаци на соматскиот и автономниот нервен систем.

Рефлексен лак- ова е синџир на нервни клетки, нужно вклучувајќи ги и првите - чувствителни и последните - моторни (или секреторни) неврони. Наједноставните рефлексни лацисе дво- и три-неврони, кои се затвораат на ниво на еден сегмент од 'рбетниот мозок. Во рефлексниот лак со три неврони, првиот неврон е претставен со чувствителна клетка, која се движи прво по периферниот процес, а потоа по централниот, упатувајќи се кон едно од јадрата на дорзалниот рог на 'рбетниот мозок. Тука импулсот се пренесува на следниот неврон, чиј процес е насочен од задниот рог до предниот рог, до клетките на јадрата (моторот) на предниот рог. Овој неврон врши функција на проводник. Пренесува импулс од сензорен (аферентен) неврон до моторен (еферентен). Телото на третиот неврон (еферентно, ефекторно, моторно) лежи во предниот рог на 'рбетниот мозок, а неговиот аксон е дел од предниот корен, а потоа' рбетниот нерв се протега до работниот орган (мускулите).

Со развојот на 'рбетниот мозок и мозокот, врските во нервниот систем исто така станаа посложени. Формирана мултиневронски комплекс рефлексни лаци, во чија изградба и функции учествуваат нервните клетки лоцирани во прекриените сегменти на 'рбетниот мозок, во јадрата на мозочното стебло, хемисферите, па дури и во церебралниот кортекс. Се формираат процесите на нервните клетки кои спроведуваат нервни импулси од 'рбетниот мозок до јадрата и кората на мозокот и во спротивна насока снопови, фасцикули.