Функции центральной нервной системы. Особенности нервной регуляции
ФИЗИОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Функции центральной нервной системы. Особенности нервной регуляции
1.2. Структурно-функциональные элементы НС
1.3. Особенности распространения возбуждения в ЦНС
1.4. Центры нервной системы
1.5. Процессы торможения в ЦНС
1.6. Рефлекс и рефлекторная дуга. Виды рефлекса
ЧАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
2.1. Функции спинного мозга
2.2. Функции продолговатого мозга
2.3. Функции среднего мозга
2.4. Функции заднего мозга
2.5. Сложные рефлексы ствола мозга
2.6. Ретикулярная формация
2.7. Интегративная деятельность висцерального мозга
2.8. Базальные ядра
2.9. Интегративная деятельность коры большого мозга
2.10.Физиология автономной нервной системы
ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Функции центральной нервной системы. Особенности нервной регуляции
Организм представляет собой сложную высокоорганизованную систему, состоящую из функционально взаимосвязанных клеток, тканей, органов и их систем.
Эту взаимосвязь (интеграцию) обеспечивает центральная нервная система (ЦНС). Посредством нервов, идущих к эффекторным (рабочим) органам (это периферическая нервная система - ПНС) ЦНС регулирует все процессы, протекающие в организме. Разделение НС на ЦНС и ПНС осуществляется по морфологическому принципу (рис. 1).
ЦНС осуществляет также связь организма с внешней средой, путем анализа и синтеза поступающей к ней разнообразной информации от рецепторов. Она выполняет функции регулятора поведения, необходимого в конкретных условиях существования. Это обеспечивает адекватное приспособление к окружающему миру. Кроме того, с функциями ЦНС связаны процессы, лежащие в основе психической деятельности человека.
Нервная регуляция – один из двух видов регуляции функций организма (второй – гуморальный, осуществляющий регуляцию через «гумор» - жидкую среду с помощью различных веществ). Нервной регуляции подлежат как соматические функции (деятельность скелетной мускулатуры), так и вегетативные процессы (деятельность внутренних органов). В связи с этим выделяют соматическую и автономную части нервной системы. Это разделение по функциональному принципу.
1.2. Структурно-функциональные элементы НС
Основной структурно-функциональной единицей НС является нейрон с его отростками (рис. 2). Объединение нейронов в нервную систему происходит с помощью межнейрональных синапсов.
Функции нейрона:
1. Восприятие информации (дендриты и тело нейрона).
2. Интеграция, хранение и воспроизведение информации (тело нейрона). Интегративная деятельность нейрона заключается во внутриклеточном преобразовании множества приходящих к нейрону гетерогенных возбуждений и формировании единой ответной реакции.
3. Синтез биологически активных веществ (тело нейрона и синаптические окончания).
4. Генерация электрических импульсов (аксонный холмик – основание аксона).
5. Аксонный транспорт и проведение возбуждения (аксон).
6. Передача возбуждений (синаптические окончания).
Одной из составных частей ЦНС является нейроглия (глиальные клетки) (рис. 3). Она составляет почти 90 % клеток НС и состоит из двух видов: макроглии, представленной астроцитами, олигодендроцитами и эпендимоцитами, и микроглии. Астроциты – крупные звездчатые клетки выполняют опорную и трофическую (питательную) функции. Астроциты обеспечивают постоянство ионного состава среды. Олигодендроциты формируют миелиновую оболочку аксонов ЦНС. Эпендимоциты выстилают желудочки головного мозга и спинномозговой канал (это полости, заполненные мозговой жидкостью, которую эпедимоциты и секретируют). Клетки микроглии могут превращаться в подвижные формы, мигрировать по ЦНС к месту повреждений нервной ткани и фагоцитировать продукты распада. В отличие от нейронов, клетки глии не генерируют потенциал действия, но могут влиять на процессы возбуждения.
По гистологическому принципу в структурах НС можно выделить белое и серое вещество. Серое вещество – это кора головного мозга и мозжечка, различные ядра головного и спинного мозга, периферические (т.е. расположенные за пределами ЦНС) ганглии. Серое вещество образовано скоплениями тел нейронов и их дендритами. Отсюда следует, что оно отвечает за рефлекторные функции: восприятия и обработки поступающих сигналов, а также формирования ответа. Белое вещество образовано миелинизированными аксонами (отсюда цвет и название), функция которых – проведение нервных импульсов.
1.3. Особенности распространения возбуждения в ЦНС
Возбуждение в ЦНС не только передается от одной нервной клетки к другой, но и характеризуется рядом особенностей. Это конвергенция и дивергенция нервных путей, явления иррадиации, пространственного и временного облегчения и окклюзии.
Дивергенция пути – это контактирование одного нейрона с множеством нейронов более высоких порядков (рис.4).
Так, у позвоночных существует разделение аксона чувствительного нейрона, входящего в спинной мозг, на множество веточек (коллатералей), которые направляются к разным сегментам спинного мозга и в различные отделы головного мозга. Дивергенция сигнала наблюдается и у выходных нервных клеток. Так, у человека один мотонейрон возбуждает десятки мышечных волокон (в глазных мышцах) и даже их тысячи (в мышцах конечностей).
Многочисленные синаптические контакты одного аксона нервной клетки с большим числом дендритов нескольких нейронов являются структурной основой явления иррадиации возбуждения (расширение сферы действия сигнала). Иррадиация бывает направленной, когда возбуждением охватывается определенная группа нейронов, и диффузной. Пример последней – повышение возбудимости одного рецепторного участка (например, правой лапки лягушки) при раздражении другого (болевого воздействия на левую лапку).
Конвергенция – это схождение многих нервных путей к одним и тем же нейронам (рис. 5). Наиболее распространенной в ЦНС является мультисенсорная конвергенция, которая характеризуется взаимодействием на отдельных нейронах нескольких афферентных возбуждений различной сенсорной модальности (зрительной, слуховой, тактильной, температурной и т.д.).
Конвергенция многих нервных путей к одному нейрону делает этот нейрон интегратором соответствующих сигналов. Если речь идет о мотонейроне, т.е. конечном звене нервного пути к мускулатуре, говорят об общем конечном пути. Наличие конвергенции множества путей, т.е. нервных цепочек, на одной группе мотонейронов лежит в основе феноменов пространственного облегчения и окклюзии.
Пространственное и временное облегчение – это превышение эффекта одновременного действия нескольких относительно слабых афферентных возбуждающих входов в ЦНС над суммой их раздельных эффектов. Феномен объясняется пространственной и временной суммацией.
Окклюзия – это явление, противоположное пространственному облегчению (рис. 6). Здесь два сильных (сверхпороговых) афферентных входа вместе вызывают возбуждение такой силы, которая меньше арифметической суммы этих возбуждений отдельно. Причина окклюзии состоит в том, что эти афферентные входы в силу конвергенции отчасти возбуждают одни и те же структуры и поэтому каждый может создать в них почти такое же сверхпороговое возбуждение, как и оба входа вместе.
Дата добавления: 2015-12-15 | Просмотры: 887 | Нарушение авторских прав
|