Sinir uyarılarının iletimi. Sinaps yapısı

Sinir lifi yapısı. Sinir uyarılarının iletimi, sinir liflerinin özel bir işlevidir; sinir hücrelerinin süreçleri.

Sinir lifleri ayrılıyor yumuşak, veya miyelinli, Ve hamursuz, veya miyelinsiz. Pulpa, duyu ve motor lifleri duyu organlarını ve iskelet kaslarını besleyen sinirlerin bir parçasıdır; otonom sinir sisteminde de bulunurlar. Omurgalılardaki kağıt hamuru olmayan lifler esas olarak sempatik sinir sistemine aittir.

Sinirler genellikle hem pulpa hem de pulpa olmayan liflerden oluşur ve farklı sinirlerdeki oranları farklıdır. Örneğin birçok kutanöz sinirde baskın sinir lifleri baskındır. Böylece otonom sinir sisteminin sinirlerinde, örneğin vagus sinirinde, yumuşak liflerin sayısı %80-95'e ulaşır. Bunun tersine, iskelet kaslarını innerve eden sinirler sadece nispeten az sayıda pulpa dışı lif içerir.

Elektron mikroskobik çalışmalarının gösterdiği gibi, miyelin kılıfı, miyelositin (Schwann hücresi) eksenel silindiri tekrar tekrar sarması (Şekil 2.27"), katmanlarının birleşerek yoğun bir yağlı kılıf - miyelin kılıfı oluşturması sonucu yaratılır. Miyelin kılıfı eşit uzunluktaki boşluklardan geçerek kesintiye uğrar ve membranın yaklaşık 1 μm genişliğinde açık alanları kalır.Bu alanlara denir Ranvier'in müdahalesi.

Pirinç. 2.27. Pulpa sinir liflerinde miyelin kılıfının oluşumunda miyelositin (Schwann hücresi) rolü: miyelositin akson (I) etrafında spiral şeklinde bükülmesinin ardışık aşamaları; Pulpa dışı sinir liflerinde miyelositlerin ve aksonların karşılıklı düzenlenmesi (II)

Miyelin kılıfın kapladığı interstisyel alanların uzunluğu yaklaşık olarak lifin çapıyla orantılıdır. Böylece çapı 10-20 mikron olan sinir liflerinde, kesişmeler arasındaki boşluğun uzunluğu 1-2 mm'dir. En ince liflerde (çap

1-2 µm) bu alanlar yaklaşık 0,2 mm uzunluğundadır.

Pulpa dışı sinir liflerinin miyelin kılıfı yoktur, birbirlerinden yalnızca Schwann hücreleri tarafından izole edilirler. En basit durumda, tek bir miyelosit bir pulpasız lifi çevreler. Ancak sıklıkla miyelosit kıvrımlarında çok sayıda ince, hamursuz lifler görülür.

Miyelin kılıfının ikili bir işlevi vardır: bir elektrik yalıtkan işlevi ve bir trofik işlev. Miyelin kılıfının yalıtım özellikleri, miyelinin lipid yapıda bir madde olarak iyonların geçişini engellemesi ve dolayısıyla çok yüksek bir dirence sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Miyelin kılıfının varlığı nedeniyle, pulpal sinir liflerinde uyarılmanın meydana gelmesi, eksenel silindirin tüm uzunluğu boyunca mümkün değildir, ancak yalnızca sınırlı alanlarda - Ranvier düğümlerinde mümkündür. Bu, sinir impulsunun lif boyunca yayılması için önemlidir.

Görünüşe göre miyelin kılıfının trofik işlevi, metabolizmanın düzenlenmesi ve eksenel silindirin büyümesi süreçlerinde yer almasıdır.

Miyelinsiz ve miyelinli sinir liflerinde uyarılmanın iletimi. Yumuşak sinir liflerinde uyarım, uyarılmış bir alandan yakınlarda bulunan diğerine sürekli olarak tüm membran boyunca yayılır. Bunun aksine, miyelinli liflerde aksiyon potansiyeli, yalıtkan bir miyelin kılıfıyla kaplı lifin bölümleri boyunca "sıçrayarak" yalnızca spazmodik olarak yayılabilir. Buna denir salipatuar.

Kato (1924) ve ardından Tasaki (1953) tarafından tek miyelinli kurbağa sinir lifleri üzerinde gerçekleştirilen doğrudan elektrofizyolojik çalışmalar, bu liflerdeki aksiyon potansiyellerinin yalnızca düğümlerde ortaya çıktığını ve düğümler arasındaki miyelin kaplı alanların pratik olarak uyarılamaz olduğunu gösterdi.

Kesişmelerdeki sodyum kanallarının yoğunluğu çok yüksektir: 1 µm2 membran başına yaklaşık 10.000 sodyum kanalı vardır; bu, dev kalamar aksonunun membranındaki yoğunluktan 200 kat daha fazladır. Yüksek yoğunluklu sodyum kanalları, uyarılmanın sıçramalı iletimi için en önemli koşuldur. İncirde. Şekil 2.28, bir sinir uyarısının bir müdahaleden diğerine nasıl "sıçradığını" göstermektedir.

İstirahat halindeyken, tüm Ranvier düğümlerinin uyarılabilir zarının dış yüzeyi pozitif yüklüdür. Bitişik müdahaleler arasında potansiyel bir fark yoktur. Uyarma anında, durdurma zarının yüzeyi İLE bitişik engellemenin zar yüzeyine göre elektronegatif olarak yüklenir D. Bu, yerelin ortaya çıkmasına yol açar (lo

Pirinç. 2.28.

A- miyelinsiz lif; İÇİNDE- miyelinli lif. Oklar akımın yönünü gösterir

cal) şekilde okla gösterilen yönde lifi, zarı ve aksoplazmayı çevreleyen dokulararası sıvıdan geçen elektrik akımı. Müdahale yoluyla ortaya çıkıyor D akım onu ​​heyecanlandırarak zarın yeniden şarj olmasına neden olur. Müdahalede İLE heyecan hala devam ediyor ve bir süreliğine inatçı oluyor. Bu nedenle müdahale D yalnızca bir sonraki müdahalede vb. uyarılma durumuna getirme yeteneğine sahiptir.

Aksiyon potansiyelinin önleyici bölge boyunca "atlaması" ancak her müdahaledeki aksiyon potansiyelinin genliğinin, komşu müdahaleyi uyarmak için gereken eşik değerinden 5-6 kat daha yüksek olması nedeniyle mümkündür. Belirli koşullar altında, aksiyon potansiyeli yalnızca bir değil, aynı zamanda iki interceptor bölümü boyunca da "atlayabilir" - özellikle de bitişik müdahalenin uyarılabilirliği, örneğin novokain, kokain vb. gibi bazı farmakolojik ajanlar tarafından azaltılırsa.

Sinir liflerinde uyarılmanın spazmodik yayılımına ilişkin varsayım ilk olarak B.F. Verigo'nun (1899). Bu iletim yönteminin, kağıt hamuru olmayan liflerdeki sürekli iletime kıyasla bir dizi avantajı vardır: ilk olarak, lifin nispeten büyük bölümleri üzerinden "atlama" ile uyarım, hamursuz bir lif boyunca sürekli iletimden çok daha yüksek bir hızda yayılabilir. aynı çaptaki lif; ikincisi, ani yayılma enerji açısından daha ekonomiktir, çünkü zarın tamamı faaliyet durumuna girmez, yalnızca durdurma alanındaki 1 μm'den daha az genişliğe sahip küçük bölümleri. Membranın bu kadar sınırlı alanlarında bir aksiyon potansiyelinin oluşmasına eşlik eden iyon kayıpları (birim lif uzunluğu başına) çok küçüktür ve bu nedenle, değişen iyon oranlarını eski haline getirmek için gerekli olan sodyum-potasyum pompasının çalışması için gereken enerji maliyetleri Sinir lifinin iç içeriği ile doku sıvısı arasında.

  • Bakınız: İnsan Fizyolojisi / Ed. A. Kositsky.

Sinapslar- bunlar uyarıları bir nörondan diğerine veya kas ve bez yapılarına iletmek için tasarlanmış yapılardır. Sinapslar, bir nöron zinciri boyunca dürtü iletiminin polarizasyonunu sağlar. Darbe iletim yöntemine bağlı olarak Sinapslar kimyasal veya elektriksel (elektrotonik) olabilir.

Kimyasal sinapslar Sinaptik veziküllerde bulunan nörotransmiterler olan özel biyolojik olarak aktif maddeler yardımıyla bir dürtüyü başka bir hücreye iletir. Akson terminali presinaptik kısımdır ve ikinci nöronun veya başka bir innervasyonlu hücrenin temas ettiği bölgesi postsinaptik kısımdır. İki nöron arasındaki sinaptik temas alanı, bir presinaptik membran, bir sinaptik yarık ve bir postsinaptik membrandan oluşur.

Elektriksel veya elektrotonik sinapslar memeli sinir sisteminde nispeten nadirdir. Bu tür sinapslar alanında, komşu nöronların sitoplazmaları, iyonların bir hücreden diğerine geçişini ve dolayısıyla bu hücrelerin elektriksel etkileşimini sağlayan boşluk benzeri bağlantılarla (temaslar) bağlanır.

Miyelinli lifler tarafından impuls iletim hızı, miyelinli olmayan liflerden daha yüksektir. Miyelinden fakir ince lifler ve miyelinsiz lifler sinir uyarılarını 1-2 m/s hızla iletir, kalın miyelin lifleri ise 5-120 m/s hızla sinir uyarısını iletir.

Miyelinsiz bir lifte, membran depolarizasyon dalgası tüm aksolemma boyunca kesintisiz olarak ilerler, ancak miyelinli bir lifte yalnızca kesişme alanında meydana gelir. Bu nedenle, miyelinli lifler, uyarılmanın sıçramalı iletimi ile karakterize edilir, yani. atlama. Yakalamalar arasında, hızı aksolemma boyunca depolarizasyon dalgasının geçişinden daha yüksek olan bir elektrik akımı vardır.

No. 36 Somatik ve otonom sinir sistemlerinin refleks yaylarının yapısal organizasyonunun karşılaştırmalı özellikleri.

Refleks arkı- bu, mutlaka ilk hassas ve son motor (veya salgılayıcı) nöronları içeren bir sinir hücreleri zinciridir. En basit refleks yayları omuriliğin bir segmenti seviyesinde kapanan iki ve üç nörondur. Üç nöronlu bir refleks yayında, ilk nöron, önce periferik süreç boyunca ve daha sonra merkezi süreç boyunca hareket ederek omuriliğin arka boynuzunun çekirdeklerinden birine giden hassas bir hücre ile temsil edilir. Burada dürtü, süreci arka boynuzdan ön boynuza, ön boynuzun çekirdeklerinin (motor) hücrelerine yönlendirilen bir sonraki nörona iletilir. Bu nöron iletken bir işlevi yerine getirir. Duyusal (afferent) bir nörondan bir motor (efferent) nörona bir dürtü iletir. Üçüncü nöronun gövdesi (efferent, efektör, motor) omuriliğin ön boynuzunda yer alır ve aksonu ön kökün bir parçasıdır ve daha sonra omurilik siniri çalışma organına (kasa) uzanır.

Omuriliğin ve beynin gelişmesiyle birlikte sinir sistemindeki bağlantılar da daha karmaşık hale geldi. Oluşturulan çok nöronlu karmaşık refleks yayları omuriliğin üst kısımlarında, beyin sapının çekirdeklerinde, yarım kürelerde ve hatta serebral kortekste yer alan sinir hücrelerinin yapımına ve işlevlerine katılır. Omurilikten sinir uyarılarını beynin çekirdeğine ve korteksine ve ters yönde ileten sinir hücrelerinin süreçleri demetler, fasiküller.

  • 73. Biyoenerjinin ana hükümlerini adlandırın. Oto ve heterotrofların enerji kullanımındaki benzerlikler ve farklılıklar, her ikisi arasındaki bağlantı.
  • 74. Yüksek enerjili bağlantı, yüksek enerjili bağlantı kavramını formüle edin. Canlı organizmalar tarafından gerçekleştirilen iş türleri. Redoks işlemleriyle bağlantı.
  • 75 Biyolojik oksidasyonun özellikleri, çeşitleri.
  • 76. Doku solunumu. Doku solunum enzimleri, özellikleri, bölümlendirilmesi.
  • 81) “Doku solunumu ile oksidatif fosforilasyonun ayrılması” kavramını tanımlar. Bağlantıyı kesen faktörler.
  • 82) Substrat fosforilasyonu. Biyolojik önemi, örnekler.
  • 88) Makroerg denilen şey.
  • 91. Biyolojik kavramını tanımlayın
  • 96) Membranların ana bileşenlerini adlandırın, lipit çift katmanını karakterize edin.
  • 97) Maddelerin membrandan transfer çeşitleri, basit ve kolaylaştırılmış difüzyon.
  • 98) Maddelerin hücre içerisinde aktif taşınması.
  • 102. Dokularda glikozun dönüşümü
  • Krebs döngüsü reaksiyonları
  • 105.Glikojenoliz
  • 106. Kan şekerinin düzenlenmesi
  • 107. İnsülin.
  • 112. Diabetes Mellitus'ta biyokimyasal değişiklikler
  • 113. Keton cisimleri.
  • 114. Glukoneogenez
  • 121. Lipidlerin biyolojik rolü.
  • 122. Lipid emülsifikasyonunun mekanizmaları, bunların emilimi için sürecin önemi.
  • 123. Sindirim sisteminin lipolitik enzimleri, işleyiş koşulları.
  • 124. Lipitlerin sindirimi ve emiliminde safra asitlerinin rolü.
  • 125. Lipid sindirim ürünlerinin emilimi, bağırsak mukozasında dönüşümü ve taşınması.
  • 126. Lipidlerin taşıma şekilleri, oluşma yerleri.
  • 127. Vücutta trigliseritlerin oluşumu ve taşınması.
  • 130. En önemli fosfolipitler, biyosentezi, biyolojik rolü. Yüzey aktif madde.
  • 131. Lipid metabolizmasının düzenlenmesi.
  • 132. İnsülinin lipit içeriği üzerindeki etkisinin mekanizması.
  • 136. Steatore: tanımı, kökeni farklı olan formlar. Patojenik ve pankreas steatoresinin ayrımı.
  • 137. Enterojen ve diğer steatore türlerinin farklılaşması.
  • 138. Steatorenin biyokimyasal belirtileri.
  • 139. Kan serumu ve idrarın biyokimyasal çalışmalarına göre hiperlipoproteinemi türleri. Moleküler kusurlar.
  • 140. Hipolipoproteinemi türleri (Bazin-Kornzweig sendromu, Tangey hastalığı, Norum hastalığı)
  • 212. Hangi biyolojik olarak aktif bileşiklere hormon denilebilir.
  • 213. Homonlar metabolizmanın kontrolünde hangi sırayla etkileşime girer?
  • 214. Hipofiz bezinin nörohormonlarını ve hedef organlarını adlandırın.
  • 216. Kanun nasıl düzenleniyor?
  • 217. Gonadotropik hormonları adlandırın.
  • 219. Porojen hormonu ve kalsitonin üretimi nasıl düzenlenir.
  • 220. Adrenal hormonların doğasını tanımlayın.
  • 221. Oogenezin hormonal düzenlenmesini tanımlayın.
  • 222. Testislerin boşaltım ve salgılayıcı fonksiyonlarını anlatınız.
  • 223. Bize pankreasın biyolojik önemini anlatın.
  • 290-291 6 ana patolojik durumu adlandırın/nedenlerini ve laboratuvar parametrelerini adlandırın...
  • 314. Kas kasılma mekanizması
  • 315. Bağ dokusu ve ana bileşenlerinin yapısı ve özellikleri.
  • 317. Sinir dokusunun bileşimi
  • 318. Sinir dokusunun metabolizması
  • 319. Sinir uyarılarının iletimi
  • 319. Sinir uyarılarının iletimi

    Sinir impulsu, bir nöron uyarıldığında ortaya çıkan ve çevredeki bir değişiklik (merkezcil dürtü) hakkında bir sinyal veya meydana gelen bir değişikliğe yanıt olarak bir komut sinyali (merkezkaç dürtüsü) taşıdığında ortaya çıkan, sinir lifi boyunca yayılan bir uyarma dalgasıdır.

    Dinlenme potansiyeli. Bir dürtünün ortaya çıkması ve iletilmesi, nöronun bazı yapısal elemanlarının durumundaki bir değişiklikle ilişkilidir. Bu yapılar arasında Na^1^-ATPaz dahil bir sodyum pompası ve iki tip iyon ileten kanal (sodyum ve potasyum) bulunur. Bunların etkileşimi, aksonların plazma zarının karşıt taraflarında dinlenme durumunda potansiyel bir fark yaratır (dinlenme potansiyeli). Potansiyel bir farkın varlığı, 1) hücredeki potasyum iyonlarının yüksek konsantrasyonu (çevredekinden 20-50 kat daha yüksek); 2) hücre içi anyonların (proteinler ve nükleik asitler) hücreyi terk edememesi ile ilişkilidir. ; 3) zarın sodyum iyonları için geçirgenliği potasyum iyonlarına göre 20 kat daha düşüktür. Potansiyel sonuçta mevcuttur çünkü potasyum iyonları dış ve iç konsantrasyonları eşitlemek için hücreyi terk etme eğilimindedir. Ancak potasyum iyonları ayrılamaz hücre ve bu, potasyum iyonlarının konsantrasyonlarının daha fazla eşitlenmesini engelleyen negatif bir yükün ortaya çıkmasına neden olur.Klor iyonları, zayıf nüfuz eden sodyum yükünü telafi etmek için dışarıda kalmalıdır, ancak konsantrasyon gradyanı boyunca hücreyi terk etme eğilimindedir. .

    Membran potansiyelini (yaklaşık 75 mV) korumak için, hücreye giren sodyum iyonlarının potasyum iyonları karşılığında hücreden geri alınması için sodyum ve potasyum iyonlarının konsantrasyonları arasındaki farkı korumak gerekir. "Bu, ATP'nin enerjisini kullanarak, hücreye alınan iki potasyum iyonu karşılığında sodyum iyonlarını hücreden aktaran Na +, r^-ATPase zarının etkisi nedeniyle elde edilir. Anormal derecede yüksek bir konsantrasyonda Dış ortamdaki sodyum iyonları pompa tarafından Na+ oranı /K+ artırılır.Böylece dinlenme halindeyken potasyum iyonları gradyan boyunca dışarı doğru hareket eder.Aynı zamanda belli miktarda potasyum difüzyonla geri döner. bu işlemler arasındaki fark, K" 1 ", N8" "pompanın hareketi ile telafi edilir. Sodyum iyonları, zarın geçirgenliğiyle sınırlı bir oranda bir gradyan boyunca içeriye doğru girer. Aynı zamanda, ATP'nin enerjisi kullanılarak sodyum iyonları konsantrasyon gradyanına karşı pompalanır.

    Aksiyon potansiyeli - Bir uyaranın sinirde neden olduğu süreçler dizisi. Sinirin tahrişi, zarın lokal depolarizasyonunu, yani zar potansiyelinde bir azalmayı gerektirir. Bu, belirli miktarda sodyum iyonunun hücreye girmesi nedeniyle oluşur. Potansiyel fark bir eşik seviyesine (yaklaşık 50 mV) düştüğünde, zarın sodyuma geçirgenliği yaklaşık 100 kat artar. Sodyum bir gradyan boyunca hücreye doğru akar ve zarın iç yüzeyindeki negatif yükü söndürür. Potansiyel değer dinlenme halinde -75'ten +50'ye kadar değişebilir. Membranın iç yüzeyindeki negatif yük sönmekle kalmayacak, aynı zamanda pozitif bir yük de ortaya çıkacaktır (kutupların ters çevrilmesi). Bu yük, daha fazla sodyumun hücreye girmesini önler ve sodyumun iletkenliği düşer. Pompa orijinal durumuna geri döner. Bu dönüşümlerin doğrudan nedeni aşağıda tartışılmaktadır.

    Aksiyon potansiyelinin süresi 1 ms'den azdır ve (dinlenme potansiyelinin aksine) aksonun yalnızca küçük bir bölümünü kapsar. Miyelinli liflerde bu, bitişik Ranve düğümleri arasındaki alandır. Dinlenme potansiyeli eşiğe ulaşmayacak derecede değiştiyse aksiyon potansiyeli ortaya çıkmaz, ancak eşik değerine ulaşıldıysa her durumda aynı aksiyon potansiyeli gelişir (yine “ya hep ya hiç”) .

    Miyelinsiz aksonlardaki potansiyelin hareketi şu şekilde gerçekleşir. İyonların ters kutuplu bir alandan komşu bölgelere difüzyonu, bunlarda bir aksiyon potansiyelinin gelişmesine neden olur. Bu bağlamda, tek bir yerde ortaya çıkan potansiyel, aksonun tüm uzunluğu boyunca yayılır.

    Bir aksiyon potansiyelinin hareketi bir sinir impulsu veya yayılan bir uyarım veya iletim dalgasıdır.

    Aksonların içindeki kalsiyum iyonlarının konsantrasyonundaki değişiklikler, aksiyon potansiyelinin hareketi ve iletimi ile ilişkilendirilebilir. Küçük bir kısım hariç tüm hücre içi kalsiyum proteine ​​​​bağlıdır (serbest kalsiyum konsantrasyonu yaklaşık 0,3 mM'dir), hücre çevresinde konsantrasyonu ise 2 mM'ye ulaşır. Bu nedenle kalsiyum iyonlarını hücrenin içine itme eğiliminde olan bir gradyan vardır. Kalsiyum ekstrüzyon pompasının doğası belirsizdir. Ancak her bir kalsiyum iyonunun, aksiyon potansiyeli arttığı anda hücreye nüfuz eden 3 sodyum iyonuyla değiştirildiği bilinmektedir.

    Sodyum kanal yapısı bir takım gerçekler bilinmesine rağmen yeterince araştırılmamıştır: 1) kanalın önemli bir yapısal elemanı, bir integral membran proteinidir; 2) Ranvier müdahale yüzeyinin her mikrometre karesi için yaklaşık 500 kanal vardır; 3) aksiyon potansiyelinin yükselme aşamasında kanaldan yaklaşık 50.000 sodyum iyonu geçer; 4) membrandaki her kanal için 5 ila 10 Na+,\K^-ATPase molekülünün bulunması nedeniyle iyonların hızlı bir şekilde uzaklaştırılması mümkündür.

    Bir sonraki uyarılma döngüsünün başlayabilmesi için her ATPase molekülünün 5-10 bin sodyum iyonunu hücrenin dışına itmesi gerekir.

    Farklı boyutlardaki moleküllerin geçiş hızlarının karşılaştırılması, kanalların çapının (yaklaşık 0,5 nm) belirlenmesini mümkün kılmıştır. Çap 0,1 nm kadar artabilir. Gerçek koşullar altında sodyum iyonlarının kanaldan geçiş hızı, potasyum iyonlarının geçiş hızından 500 kat daha yüksektir ve bu iyonların aynı konsantrasyonlarında bile 12 kat daha yüksek kalır.

    Potasyumun hücreden kendiliğinden salınması, çapı yaklaşık 100 cm olan bağımsız kanallar yoluyla gerçekleşir.

    Membran potansiyelinin sodyum geçirgenliğinin arttığı eşik seviyesi hücre dışındaki kalsiyum konsantrasyonuna bağlıdır; hipokalsemi sırasında azalması konvülsiyonlara neden olur.

    Miyelinsiz bir sinirde aksiyon potansiyelinin oluşması ve bir impulsun yayılması, bir sodyum kanalının açılması nedeniyle meydana gelir. Kanal, integral protein moleküllerinden oluşur; ortamın pozitif yükündeki artışa yanıt olarak konformasyonu değişir. Yükteki artış, sodyumun bitişik kanaldan girişi ile ilişkilidir.

    Kanal açılmasının neden olduğu depolarizasyon, bitişik kanalı etkili bir şekilde etkiler

    Miyelinli sinirde, sodyum kanalları, Ranvier'in miyelinsiz düğümlerinde yoğunlaşmıştır (1 mikron başına on binden fazla).Bu bağlamda, kesişme bölgesinde, sodyum akışı, sinirin iletken yüzeyinden 10-100 kat daha fazladır. miyelinsiz sinir Na^K^-ATPase molekülleri sinirin komşu bölgelerinde büyük miktarlarda bulunur. Düğümlerden birinin depolarizasyonu, düğümler arasında potansiyel bir gradyan oluşmasına neden olur, böylece akım aksoplazma boyunca hızla bitişik düğüme akar ve buradaki potansiyel farkı bir eşik seviyesine düşürür. Bu, sinir boyunca yüksek hızda impuls iletimi sağlar - miyelinsiz sinirden en az 2 kat daha hızlı (miyelinsiz sinirde 50 m/s'ye kadar ve miyelinli sinirde 100 m/s'ye kadar) .

    320. Sinir uyarılarının iletimi , onlar. başka bir hücreye yayılması özel yapılar kullanılarak gerçekleştirilir - sinapslar Sinir ucu ile komşu hücreyi birbirine bağlayan Sinaptik yarık, hücreleri ayırır. Boşluk genişliği 2 nm'nin altındaysa, sinyal iletimi akson boyunca olduğu gibi akımın yayılmasıyla gerçekleşir. Çoğu sinapsta boşluk genişliği 20 nm'ye yaklaşır. Bu sinapslarda bir aksiyon potansiyelinin ortaya çıkması, bir verici maddenin salınmasına yol açar. Sinaptik boşluktan yayılan ve postsinaptik membran üzerindeki spesifik bir reseptöre bağlanan ve ona bir sinyal ileten presinaptik membrandan.

    Aracı maddeler(nörotransmiterler) - Presinaptik yapıda yeterli konsantrasyonda bulunan, impuls iletimi sırasında salınan ve postsinaptik membrana bağlandıktan sonra elektriksel bir impulsa neden olan bileşikler. Bir nörotransmiterin önemli bir özelliği, sinapstan uzaklaştırılmasını sağlayacak bir taşıma sisteminin varlığıdır, üstelik bu taşıma sisteminin nörotransmittere karşı yüksek afiniteye sahip olması gerekir.

    Sinaptik iletimi sağlayan aracının doğasına bağlı olarak sinapslar, kolinerjik (aracı - asetilkolin) ve adrenerjik (aracı - katekolamin, norepinefrin, dopamin ve muhtemelen adrenalin) olarak ayrılır.

    Ders No. 3
    gergin
    dürtü
    Sinaps yapısı

    Sinir lifleri

    Etli
    (miyelinli)
    Pulpasız
    (miyelizesiz)
    Duyusal ve motor
    lifler.
    Esas olarak sahip olunan
    sempatik
    PD spazmodik olarak yayılır
    (saltatif iletim).
    PD sürekli yayılıyor.
    zayıf miyelinasyonun varlığında bile
    aynı fiber çapıyla - 1520 m/s. Daha büyük çapla daha sık 120
    m/sn.
    Yaklaşık 2 µm fiber çapına sahip ve
    miyelin kılıfının eksikliği
    iletim hızı olacak
    ~1 m/sn

    I – miyelinsiz lif II – miyelinli lif

    İletim hızına göre tüm sinir lifleri bölünür:

    A Tipi lifler – α, β, γ, δ.
    Miyelinli. En kalın α.
    Uyarma hızı 70-120 m/sn
    İskelet kaslarına stimülasyon yapın.
    β, γ, δ lifleri. Daha küçük bir çapa sahipler, daha küçük
    hız, daha uzun PD. Çoğunlukla
    dokunsal duyusal lifler, ağrı
    sıcaklık reseptörleri, iç reseptörler
    organlar.

    B tipi lifler miyelin ile kaplıdır
    kabuk. 3 –18 m/sn arası hız
    - ağırlıklı olarak preganglionik
    otonom sinir sisteminin lifi.
    C tipi lifler hamursuzdur. Çok
    küçük çaplı. İletim hızı
    0-3 m/sn arası uyarım. Bu
    postganglionik lifler
    sempatik sinir sistemi ve
    bazılarının duyusal lifleri
    reseptörler.

    Sinirlerde uyarılmanın iletim yasaları.

    1) Anatomik kanun ve
    fizyolojik süreklilik
    lifler. Herhangi bir sinir hasarı için
    (kesim) veya ablukası
    (novokain), sinir uyarımı değildir
    tutulmuş.

    2) 2 taraflı davranış yasası.
    Uyarı sinir boyunca taşınır
    her ikisinde de tahriş bölgeleri
    yanları aynı.
    3) Yalıtılmış iletim kanunu
    heyecanlanmak. Periferik sinirde
    dürtüler her birine yayılır
    izolasyonlu lif, yani oradan ayrılmadan
    bir lif diğerine ve
    yalnızca biten hücrelerde eylem
    Temas halinde olan sinir lifleri

    Lokal anestezik etkisi altında sinir uyarılarının bloke edilmesine yol açan süreçlerin sırası

    1.Anestetiğin sinir kılıfından difüzyonu ve
    sinir zarı.
    2. Anestetiğin sodyum reseptör bölgesine sabitlenmesi
    kanal.
    3. Sodyum kanalının bloke edilmesi ve geçirgenliğin engellenmesi
    sodyum için membranlar.
    4. Depolarizasyon aşamasının hızında ve derecesinde azalma
    Aksiyon potansiyeli.
    5. Eşik seviyesine ulaşılamaması ve
    Aksiyon potansiyeli gelişimi.
    6. İletken blokajı.

    Sinaps.

    Sinaps - (Yunancadan “bağlanmak, bağlanmak”).
    Bu konsept 1897 yılında Sherrington tarafından ortaya atılmıştır.

    Sinaps yapısının genel planı

    Sinapsların temel özellikleri:

    1. Tek taraflı uyarılma iletimi.
    2. Uyarılmada gecikme.
    3. Toplama ve dönüşüm. Tahsis Edilebilir
    aracının küçük dozları toplanır ve
    heyecana neden olur.
    Sonuç olarak sinir frekansı
    akson boyunca gelen uyarılar
    farklı bir frekansa dönüşür.

    4. Bir nöronun tüm sinapslarında
    bir arabulucu öne çıkıyor veya
    uyarıcı veya engelleyici etki.
    5. Sinapslar düşük değişkenlik ile karakterize edilir
    ve kimyasallara karşı yüksek hassasiyet
    maddeler.

    Sinapsların sınıflandırılması

    Mekanizmaya göre:
    Kimyasal
    Elektrik
    Elektrokimyasal
    Konuma göre:
    1. nöromüsküler İşarete göre:
    -heyecan verici
    2. Sinir
    - akso-somatik - inhibitör
    - akso-dendritik
    - akso-aksonal
    - dendro-dendritik

    Sinapstaki uyarılma mekanizması.

    Sıralama:

    * PD şeklinde uyarının alınması
    sinir lifinin sonu.
    * presinaptik depolarizasyon
    membranlar ve Ca++ iyonlarının salınımı
    sarkoplazmik retikulumdan
    membranlar.
    *Kabul sırasında Ca++ belgesinin alınması
    sinaptik plak teşvik eder
    aracının veziküllerden salınması.

    SİNİR DÜŞÜRÜNÜN YÜRÜTÜLMESİ

    sinir impulsu, bir sinyalin bir nöron içinde ve bir hücreden diğerine uyarma dalgası biçiminde iletilmesi. P.n. Ve. sinir iletkenleri boyunca, komşu liflere geçmeden lif boyunca her iki yönde yayılan elektrotonik potansiyeller ve aksiyon potansiyelleri yardımıyla meydana gelir (bkz. Biyoelektrik potansiyeller, Sinir impulsu). Hücreler arası sinyallerin iletimi, çoğunlukla postsinaptik potansiyellerin ortaya çıkmasına neden olan aracıların yardımıyla sinapslar yoluyla gerçekleşir. Sinir iletkenleri, nispeten düşük eksenel dirence (aksoplazmik direnç - ri) ve daha yüksek kılıf direncine (membran direnci - rm) sahip kablolar olarak düşünülebilir. Sinir impulsu, sinirin dinlenme ve aktif bölümleri arasındaki akımın (yerel akımlar) geçişi yoluyla sinir iletkeni boyunca yayılır. Bir iletkende, uyarılma noktasından uzaklık arttıkça, kademeli olarak ve iletkenin homojen yapısı durumunda, darbenin üstel azalması meydana gelir ve bu, l mesafesinde (uzunluk sabiti) 2,7 kat azalır. rm ve ri iletkenin çapıyla ters orantılı olduğundan, ince liflerde sinir uyarısının zayıflaması kalın liflere göre daha erken meydana gelir. Sinir iletkenlerinin kablo özelliklerinin kusurlu olması, uyarılabilirliğe sahip olmaları ile telafi edilir. Uyarma için temel koşul, sinirlerde dinlenme potansiyelinin varlığıdır. Dinlenme bölgesinden geçen yerel bir akım, zarın depolarizasyonunun kritik bir seviyeye (eşik) ulaşmasına neden olursa, bu, yayılan bir aksiyon potansiyelinin (AP) oluşmasına yol açacaktır. Eşik depolarizasyon seviyesinin ve AP genliğinin oranı, genellikle en az 1: 5, yüksek iletim güvenilirliği sağlar: AP üretme kabiliyetine sahip iletken bölümleri, bu mesafenin üstesinden gelinerek birbirinden ayrılabilir. sinir impulsu genliğini neredeyse 5 kat azaltır. Bu zayıflamış sinyal tekrar standart seviyeye (AP genliği) yükseltilecek ve sinir boyunca yoluna devam edebilecektir.

    Hız P.n. Ve. İmpulsun önündeki alandaki membran kapasitansının AP üretim eşiği seviyesine kadar boşaltılma hızına bağlıdır; bu da sinirlerin geometrik özellikleri, çaplarındaki değişiklikler ve varlığı ile belirlenir. dallanma düğümleri. Özellikle ince lifler daha yüksek bir ri'ye ve daha büyük bir yüzey kapasitesine ve dolayısıyla aktarım hızına sahiptir. Ve. aşağıda onların üzerinde. Aynı zamanda sinir liflerinin kalınlığı çok sayıda paralel iletişim kanalının var olma olasılığını da sınırlar. Sinir iletkenlerinin fiziksel özellikleri ile sinir sisteminin "kompaktlığı" gereklilikleri arasındaki çatışma, sözde omurgalıların evrimi sırasında ortaya çıkmasıyla çözüldü. etli (miyelinli) lifler (bkz. Sinirler). Hız P.n. Ve. Sıcakkanlı hayvanların miyelinli liflerinde (küçük çaplarına rağmen - 4-20 mikron) 100-120 m/sn'ye ulaşır. PD'nin oluşumu yalnızca yüzeylerinin sınırlı alanlarında - Ranvier düğümlerinde ve P. ve.'nin kesişme alanları boyunca meydana gelir. Ve. elektrotonik olarak gerçekleştirilir (bkz. Saltatory iletim). Anestezikler gibi bazı tıbbi maddeler P.n.'yi büyük ölçüde yavaşlatır. Ve. Bu, pratik tıpta ağrıyı hafifletmek için kullanılır.

    Aydınlatılmış. Uyarma, Sinapslar makalelerine bakın.

    L. G. Magazanik.

    Büyük Sovyet Ansiklopedisi, TSB. 2012

    Ayrıca sözlüklerde, ansiklopedilerde ve referans kitaplarında yorumlara, eşanlamlılara, kelimenin anlamlarına ve Rusçada SİNİR DÜRTÜSÜNÜN YÜRÜTÜLMESİNİN ne olduğuna bakın:

    • YÖNETMEK Brockhaus ve Euphron'un Ansiklopedik Sözlüğünde:
      geniş anlamda, müzikal düşüncenin, sürekli olarak farklı seslerle ifade edildiği bir kompozisyonda, mevcut haliyle kullanılması veya ...
    • YÖNETMEK Brockhaus ve Efron Ansiklopedisinde:
      ? Geniş anlamda, müzikal düşüncenin, sürekli olarak farklı seslerle ifade edildiği bir kompozisyonda, bugünkü haliyle kullanılması...
    • YÖNETMEK Zaliznyak'a göre Tam Vurgulu Paradigma'da:
      yürütme, yürütme, yürütme, yürütme, yürütme, yürütme, yürütme, yürütme, yürütme, yürütme, yürütme, yürütme,…
    • YÖNETMEK Rusça Eş Anlamlılar sözlüğünde:
      yerine getirme, performans, izleme, aldatma, uygulama, tasarım, inşaat, tel, kablolama, iş, döşeme, döşeme, çizim, ...
    • YÖNETMEK Efremova'nın Rus Dilinin Yeni Açıklayıcı Sözlüğünde:
      evlenmek Değere göre eylem süreci. fiil: gerçekleştirmek (1*), ...
    • YÖNETMEK Lopatin'in Rus Dili Sözlüğünde:
      gerçekleştirme, -I (için ...
    • YÖNETMEK Rus Dilinin Tam Yazım Sözlüğünde:
      iletken, -i (için ...
    • YÖNETMEK Yazım Sözlüğünde:
      gerçekleştirme, -I (için ...
    • YÖNETMEK Ushakov'un Rus Dili Açıklayıcı Sözlüğünde:
      yürütme, pl. hayır, bkz. Fiile göre eylem. 1, 2, 4, 5, 6 ve 7 haneli olarak gerçekleştirin. - 1'i gerçekleştir...
    • YÖNETMEK Ephraim'in Açıklayıcı Sözlüğünde:
      Çarşamba günü gerçekleştiriliyor. Değere göre eylem süreci. fiil: gerçekleştirmek (1*), ...
    • YÖNETMEK Efremova'nın Yeni Rus Dili Sözlüğünde:
    • YÖNETMEK Rus Dilinin Büyük Modern Açıklayıcı Sözlüğünde:
      evlenmek Bölüme göre eylem süreci. ben gerçekleştiriyorum...
    • TUZLAYICI DAVRANIŞ
      iletim (lat. saltatorius, salto'dan - dörtnala, atlama), kılıfı nispeten ...
    • Asetilkolin İlaç Rehberinde:
      ASETİLKOLİN (Asetülkolinum). Asetilkolin, vücutta oluşan maddeler olan biyojenik aminlere aittir. Tıbbi bir madde olarak kullanım için ve...
    • JEAN BURIDAN En Yeni Felsefi Sözlük'te:
      (Buridan) (c. 1300-c. 1358) - Fransız filozof ve mantıkçı, nominalizmin temsilcisi (terminizm varyantında). 1328'den itibaren - Edebiyat Fakültesi öğretmeni...
    • MALİYET FİYATI Ekonomik Terimler Sözlüğünde:
      - ürünlerin (işler, hizmetler) üretim sürecinde kullanılan doğal kaynakların, hammaddelerin, malzemelerin, yakıtın, enerjinin, sabit varlıkların, emeğin değerlemesi ...
    • MEME KANSERİ Tıp Sözlüğünde:
    • MEME KANSERİ Büyük Tıp Sözlüğünde:
      Meme kanseri görülme sıklığı son 10 yılda önemli ölçüde arttı ve 9 kadından 1'i etkilendi. En yaygın konum...
    • SİNİR DÜRTÜSÜ Büyük Ansiklopedik Sözlük'te:
      nöronların tahrişine yanıt olarak sinir lifi boyunca yayılan bir uyarılma dalgası. Reseptörlerden merkezi sinir sistemine bilgi aktarımını sağlar...
    • MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ Büyük Sovyet Ansiklopedisi, TSB'de:
      sinir sistemi, sinir hücrelerinin (nöronlar) ve bunların süreçlerinin bir koleksiyonundan oluşan, hayvanların ve insanların sinir sisteminin ana kısmı; ...'da sunuldu.
    • FİNLANDİYA Büyük Sovyet Ansiklopedisi, TSB'de:
      (Suomi), Finlandiya Cumhuriyeti (Suomen Tasavalta). I. Genel bilgi F., Avrupa'nın kuzeyinde bir eyalettir. Doğuda SSCB ile sınırlar (uzunluk ...
    • FİZYOLOJİ Büyük Sovyet Ansiklopedisi, TSB'de:
      (Yunanca fizik v doğa ve...lojiden) hayvanların ve insanların yaşam aktivitelerinin bilimi, onların bireysel sistemleri, organları ve ...
    • FİZİK Büyük Sovyet Ansiklopedisi, TSB'de:
      I. Fiziğin konusu ve yapısı Fizik, en basit ve aynı zamanda doğal olayların, özelliklerin en genel kalıplarını inceleyen bir bilimdir ...
    • YÜKLÜ PARÇACIK HIZLANDIRICILAR Büyük Sovyet Ansiklopedisi, TSB'de:
      yüklü parçacıklar - yüksek enerjili yüklü parçacıklar (elektronlar, protonlar, atom çekirdeği, iyonlar) üreten cihazlar. Hızlanma elektrik kullanılarak gerçekleştirilir ...
    • DENGE OLMAYAN SÜREÇLERİN TERMODİNAMİĞİ Büyük Sovyet Ansiklopedisi, TSB'de:
      Dengesiz süreçler, Dengesiz süreçlerin makroskobik tanımının genel teorisi. Aynı zamanda dengesiz termodinamik veya geri dönüşü olmayan süreçlerin termodinamiği olarak da adlandırılır. Klasik termodinamik...
    • SSCB. SOSYALİZM ÇAĞI Büyük Sovyet Ansiklopedisi, TSB'de:
      sosyalizm 1917 Büyük Ekim Sosyalist Devrimi. Sovyet Sosyalist Devletinin Oluşumu Şubat burjuva demokratik devrimi, Ekim Devrimi'nin önsözü görevi gördü. Yalnızca sosyalist devrim...
    • SSCB. EDEBİYAT VE SANAT Büyük Sovyet Ansiklopedisi, TSB'de:
      ve sanat Edebiyat Çokuluslu Sovyet edebiyatı, edebiyatın gelişiminde niteliksel olarak yeni bir aşamayı temsil ediyor. Tek bir sosyo-ideolojik çatı altında birleşmiş belirli bir sanatsal bütün olarak...
    • SSCB. DOĞA BİLİMLERİ Büyük Sovyet Ansiklopedisi, TSB'de:
      bilimler Matematik Matematik alanındaki bilimsel araştırmalar, Leningrad'ın St. Petersburg Bilimler Akademisi'ne üye olduğu 18. yüzyılda Rusya'da yapılmaya başlandı...
    • KORUMA YASALARI Büyük Sovyet Ansiklopedisi, TSB'de:
      Belirli fiziksel niceliklerin sayısal değerlerinin herhangi bir süreçte veya belirli bir durumda zaman içinde değişmemesini öngören yasalar, fiziksel düzenlilikler...
    • GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER Büyük Sovyet Ansiklopedisi, TSB'de:
      etkileşimler, doğanın ana temel (temel) etkileşimlerinden biri (elektromanyetik, yerçekimi ve zayıf etkileşimlerle birlikte). Güneş sistemine katılan parçacıklar...
    • DARBE SİNYALLERİNİN SEÇİMİ Büyük Sovyet Ansiklopedisi, TSB'de:
      çeşitli elektriksel video darbeleri (sinyalleri) arasından yalnızca belirli özelliklere sahip olanları seçerek darbe sinyalleri. Hangi özelliklere bağlı...
    • SADOVSKİ ETKİSİ Büyük Sovyet Ansiklopedisi, TSB'de:
      etki, eliptik veya dairesel polarize ışıkla ışınlanan bir gövdeye etki eden mekanik bir torkun ortaya çıkması. Teorik olarak 1898'de tahmin edildi...
    • RÖLATİVİTE TEORİSİ Büyük Sovyet Ansiklopedisi, TSB'de:
      teori, fiziksel süreçlerin uzay-zaman özelliklerini dikkate alan fiziksel bir teori. O. t. tarafından belirlenen yasalar tüm fiziksel süreçler için ortaktır, bu nedenle çoğu zaman ...
    • SİNİR DÜZENLEMESİ Büyük Sovyet Ansiklopedisi, TSB'de:
      düzenleme, sinir sisteminin (NS) hücreler, dokular ve organlar üzerindeki etkisini koordine etme, faaliyetlerini vücudun ihtiyaçları ile uyumlu hale getirme ve ...
    • BELİRSİZLİKLER İLİŞKİ Büyük Sovyet Ansiklopedisi, TSB'de:
      ilişki, belirsizlik ilkesi, kuantum teorisinin herhangi bir fiziksel sistemin koordinatlarının aşağıdaki durumlarda olamayacağını ifade eden temel konumu...
    • DOĞRUSAL OLMAYAN OPTİK Büyük Sovyet Ansiklopedisi, TSB'de:
      optik, güçlü ışık ışınlarının katılarda, sıvılarda ve gazlarda yayılmasını ve bunların birbirleriyle etkileşimini inceleyen bir fiziksel optik dalı.
    • MONLAR Büyük Sovyet Ansiklopedisi, TSB'de:
      (eski adı - m-mezonlar), 1/2 spinli, ömrü 2,2 × 10-6 saniye ve kütlesi yaklaşık 207 kat olan kararsız temel parçacıklar ...
    • ÇOKLU SÜREÇLER Büyük Sovyet Ansiklopedisi, TSB'de:
      yüksek enerjide tek bir parçacık çarpışması eyleminde çok sayıda ikincil güçlü etkileşime giren parçacıkların (hadronlar) doğuşu. M. ...
    • İLAÇ Büyük Sovyet Ansiklopedisi, TSB'de:
      (Latince medicina, medicus'tan - tıbbi, şifa, medeor - tedavi ediyorum, iyileştiriyorum), tanınma hedefiyle birleştirilmiş bilimsel bilgi ve pratik önlemlerden oluşan bir sistem, ...
    • ARABULUCULUKLAR Büyük Sovyet Ansiklopedisi, TSB'de:
      vericiler (biol.), uyarımı sinir ucundan çalışan organa ve bir sinir hücresinden diğerine aktaran maddeler. Varsayım, …
    • LAZER RADYASYONU Büyük Sovyet Ansiklopedisi, TSB'de:
      radyasyon (madde üzerindeki etki). L.'nin yüksek gücü ve. yüksek yönlülük ile birlikte odaklanmayı kullanarak ışık akıları elde etmenizi sağlar ...
    • LAZER Büyük Sovyet Ansiklopedisi, TSB'de:
      atomların ve moleküllerin uyarılmış emisyonuna dayanan görünür, kızılötesi ve morötesi aralıklarda bir elektromanyetik radyasyon kaynağıdır. "Lazer" kelimesi baş harften oluşmuştur...
    • KOMPTON ETKİSİ Büyük Sovyet Ansiklopedisi, TSB'de:
      etki, Compton etkisi, elektromanyetik radyasyonun serbest elektronlar üzerinde elastik saçılması, dalga boyunda bir artışla birlikte; Kısa dalga boylarındaki radyasyonun saçılması sırasında gözlenen...
    • FİZİKSEL KİNETİK Büyük Sovyet Ansiklopedisi, TSB'de:
      fiziksel, dengesiz makroskopik süreçler teorisi, yani termal (termodinamik) denge durumundan çıkarılmış sistemlerde ortaya çıkan süreçler. K.f.'ye. ...