Возбудимые ткани. Строение межклеточных синапсов, виды передачи сигнала

Содержание

Слайд 2

План лекции

Лекция 3. Возбудимые ткани.
1.4. Строение межклеточных синапсов, виды передачи сигнала

План лекции Лекция 3. Возбудимые ткани. 1.4. Строение межклеточных синапсов, виды передачи
между возбудимыми клетками.
1.5. Строение и функции нервных волокон.

Слайд 5

нервные волокна –
аксоны нервных клеток,
окруженные оболочкой из
олигодендроцитов в цнс,

нервные волокна – аксоны нервных клеток, окруженные оболочкой из олигодендроцитов в цнс,

и шванновских клеток
в периферических нервах.

функция нервных волокон –
проведение ПД
скорость проведения ПД
зависит от типа
нервного волокна и
его диаметра

Слайд 9

Рефлекторная дуга

соматического рефлекса

вегетативного рефлекса

рецептор

рецептор

афферентное волокно
(чувствительное)
Аβ, Аδ, С

афферентное волокно
(чувствительное)
Аδ

эфферентное волокно
(двигательное)
Аα

афферентный

Рефлекторная дуга соматического рефлекса вегетативного рефлекса рецептор рецептор афферентное волокно (чувствительное) Аβ,
нейрон

афферентный нейрон

эфферентный
нейрон

вегетативный
ганглий

вставочный нейрон

преганглионарное
эфферентное волокно
В

простганглионарное
эфферентное волокно
С

мышцы

железа

Слайд 10

Аα

Аγ

обычные мышечные
волокна называются
экстрафузальными.

модифицированные
мышечные волокна
называются
интрафузальными .

Аα

Аγ

Аα

Аα Аγ обычные мышечные волокна называются экстрафузальными. модифицированные мышечные волокна называются интрафузальными . Аα Аγ Аα

Слайд 12

Законы проведения возбуждения

1. Анатомическая и физиологическая непрерывность волокна.
При перерезке нервных волокон или

Законы проведения возбуждения 1. Анатомическая и физиологическая непрерывность волокна. При перерезке нервных
травме поверхностной мембраны нарушается проводимость.
Также проводимость нарушается при нарушении физиологической целостности (блокада Nа-каналов местными анестетиками, резкое охлаждение, сдавливание нерва при воспалительном отеке и т.д.)

2. Двустороннее проведение.
При раздражении нервного волокна возбуждение распространяется
по нему в центробежном и центростремительном направлениях.

3. Изолированное проведение.
В периферическом нерве импульсы распространяются по каждому
волокну изолированно, т.е. не переходя с одного волокна на другое
и оказывая действие только на те клетки, с которыми контактируют
окончания данного нервного волокна.

Слайд 15

Синапс - это функциональное соединение между нервными волокнами и иннервируемой тканью.
Функция: синапс

Синапс - это функциональное соединение между нервными волокнами и иннервируемой тканью. Функция:
обеспечивает передачу возбуждения от нервного волокна к иннервируемой им ткани – мышечной, нервной или железистой.
Если нервное волокно иннервирует мышечную ткань, синапс называется нервно-мышечным.

Область плазматической мембраны
мышечного волокна, лежащая под
нервным окончанием называется
двигательной концевой пластинкой

двигательный нейрон

нервно-мышечный синапс

мышечное волокно

Слайд 16

Строение
нервно-мышечного
синапса

Из пресинаптической области
в синаптическую щель
химический посредник –
нейромедиатор

Строение нервно-мышечного синапса Из пресинаптической области в синаптическую щель химический посредник – нейромедиатор

Слайд 17

1. Приходящий по аксону ПД деполяризует
пресинаптическую мембрану.
2. Открываются потенциал-зависимые
Са2+-каналы.
3. Са2+

1. Приходящий по аксону ПД деполяризует пресинаптическую мембрану. 2. Открываются потенциал-зависимые Са2+-каналы.
поступает в терминаль.
4. Са2+ запускает выделение ацетилхолина
из везикул в синаптическую щель.
5. Ацетилхолин связывается
с холинорецепторами
на постсинаптической мембране.
6. Вход ионов Na+ вызывает локальную
деполяризацию постсинаптической
мембраны.
7. Формируются ПКП.
8. ПКП суммируются, достигают КУД,
возникает ПД на постсинаптической
мембране.

Слайд 18

Выделение ацетилхолина из синаптических пузырьков в синаптическую щель

Ацетилхолиновый канал

Выделение ацетилхолина из синаптических пузырьков в синаптическую щель Ацетилхолиновый канал

Слайд 19

в синаптической щели
находится фермент
ацетилхолинэстераза,
который расщепляет АХ
на ацетат и холин

в синаптической щели находится фермент ацетилхолинэстераза, который расщепляет АХ на ацетат и холин

Слайд 20

Лекарственные средства,
стимулирующие мышечное волокно
подобно ацетилхолину
метахолин
карбахол
никотин
Не расщепляются холинэстеразой,
вызывают мышечный спазм

Лекарственные средства,
стимулирующие

Лекарственные средства, стимулирующие мышечное волокно подобно ацетилхолину метахолин карбахол никотин Не расщепляются
нервно-мышечный синапс путем инактивации холинэстеразы
неостигмин
физиостигмин
диизопропилфторфосфат
инактивируют холинэстеразу,
ее гидролиз не происходит.
С каждым нервным импульсом накапливается АХ, это вызывает мышечный спазм.
Опасно удушье из-за ларингоспазма.

Лекарственные средства и токсины,
блокирующие нервно-мышечную
Передачу
Курареподобные вещества
Блокируют действие АХ на холинорецепторы, ПД не возникает
Нейротоксин ботулин
Ингибирует высвобождение нейромедиатора из везикул
Бунгаротоксин (из яда кобры)
Блокирует открытие ионных каналов

Слайд 21

Ионотропные рецепторы –
в клеточной мембране образуют ионный канал. Связывание медиатора с

Ионотропные рецепторы – в клеточной мембране образуют ионный канал. Связывание медиатора с
этим рецептором приводит к открытию канала.

Постсинаптические рецепторы

Н-холинорецептор

М-холинорецептор

Метаботропные рецепторы –
структуры, связанные с системами внутриклеточных посредников, изменения их конформации при связывании с лигандом приводят к запуску каскада реакций и в конечном счете к изменению функционального состояния клетки. Это рецепторы, связанные с гетеротримерными G-белками (например, рецептор вазопрессина).

Имя файла: Возбудимые-ткани.-Строение-межклеточных-синапсов,-виды-передачи-сигнала.pptx
Количество просмотров: 38
Количество скачиваний: 0