Контрольная работа на тему "Функции и свойства скелетных мышц. Рефлекторная дуга соматического и вегетативного рефлекса, вегетативные рефлексы. Основные методы нейрофизиологии. Характерист" - готовые работы
Функции и свойства скелетных мышц. Рефлекторная дуга соматического и вегетативного рефлекса, вегетативные рефлексы. Основные методы нейрофизиологии. Характерист
Описание:
Контрольная работа по физиологии. Три теоретических вопроса.
1. Функции и свойства скелетных мышц. 2. Рефлекторная дуга соматического и вегетативного рефлекса, вегетативные рефлексы. 3. Основные методы нейрофизиологии. Характеристика электроэнцефалограммы детей.
К каждому вопросу план.
Выдержка из работы:
Быстрые мышечные волокна располагаются в поверхностных слоях мышц конечностей. Их клетки белого цвета, так как миоглобина и цитохромовых пигментов мало или нет совсем. Клетки быстрых мышечных волокон содержат мало митохондрий, саркоплазматический ретикулум хорошо развит, имеется множество гликогеновых гранул.
Быстрые мышечные волокна иннервируются толстыми нервными волокнами 10-20 мкм в диаметре. Обычно на одном мышечном волокне одна или две концевых пластинки. Скорость проведения импульса составляет 8-40 м/сек. Мембрана обладает электрической возбудимостью, когда возникает потенциал действия, развивается ответ типа "все или ничего". Наблюдается быстрое сокращение (в 3 раза быстрее, чем у медленных волокон) и довольно быстрое утомление.
Источником АТФ служат анаэробные процессы (гликолиз), быстро создается кислородная задолженность. В качестве дыхательного субстрата интенсивно используется гликоген. Тепло поглощается волокнами, так как кровеносная система не обеспечивает его быстрого отведения. Мышца некоторое время сокращается и тогда, когда кровеносная система не успевает обеспечить дополнительную доставку кислорода.
Быстрые волокна обеспечивают немедленное быстрое сокращение мышц, когда кровеносная система еще только приспосабливается к новому уровню мышечной активности. Гликолитические волокна быстрого сокращения используются для внезапных, взрывных сокращений и характеризуются краткими высокоамплитудными неустойчивыми и низкими концентрациями Ca2+ (меньше 50 нМ). Данные свойства волокон скелетных мышц зависят от вида нейростимуляции двигательной активности таким образом, что тоническая активность мотонейрона обеспечивает возникновение фенотипа медленных волокон, тогда как действие нечастотного (Unfreqent) мотонейрона приводит к формированию быстрых волокон.
1.3 Свойства мышц
Скелетные (поперечнополосатые) мышцы являются активной частью опорно-двигательного аппарата.
Волокна скелетных мышц обладают тремя важнейшими свойствами:
1. возбудимостью – способностью отвечать на раздражитель изменениями ионной проницаемости и мембранного потенциала;
2. проводимостью – способностью к проведению потенциала действия вдоль всего волокна;
3. сократимостью – способностью сокращаться или изменять напряжение при возбуждении.
В естественных условиях возбуждение и сокращение мышц вызываются нервными импульсами, поступающими к мышечным волокнам из нервных центров. Чтобы вызвать возбуждение в эксперименте, применяют электрическую стимуляцию.
Непосредственное раздражение самой мышцы называется прямым раздражением; раздражение двигательного нерва, ведущее к сокращению иннервированной этим нервом мышцы, – непрямым раздражением.
Раздражение мышцы или иннервирующего ее двигательного нерва одиночным стимулом вызывает одиночное сокращение мышцы:
Выделяют две основные фазы этого сокращения: укорочение и расслабление.
Возникнув при раздражении двигательного нерва в области нервно-мышечного соединения или в участке, к которому приложены электроды для прямого раздражения мышцы, волна сокращения распространяется вдоль всего мышечного волокна. Длительность сокращения в каждой точке волокна в десятки раз превышает продолжительность потенциала действия. Поэтому наступает момент, когда ПД, пройдя вдоль всего волокна, заканчивается (мембрана реполяризовалась), волна сокращения охватывает все волокно и оно еще продолжает быть укороченным. Это соответствует моменту максимального укорочения мышечного волокна.
Амплитуда одиночного сокращения изолированного мышечного волокна от силы раздражения не зависит, т.к. подчиняется закону «все или ничего». А сокращение целой мышцы, состоящей из множества волокон, при ее прямом раздражении находится в большей зависимости от силы раздражения.