📸 Нужно решить свою задачу?
Загрузите фото — AI решит за секунды!
schoolФизика verifiedРешено AI

Решение: Физиология ЦНС и АНС. Ответы для студентов-медиков

calendar_today
schedule3 мин. чтения
visibility1 просмотр

Реши задачу: Дай очень подробные ответы на вопросы для студента медицинского института К теме 6: Физиология автономной (АНС) и центральной (ЦНС) нервной системы 1. Типы глиоцитов в ЦНС и в периферической нервной системе 2. Типы взаимодействий между нервными клетками 3. Классификации нейронов. Типы возбуждающих и тормозных нейромедиаторов. 4. Особенности постсинаптических процессов в нейроне. 5. Функции ПСП, ТПСП и ПД в нейроне 6.Обратные связи в нейро-нейральном химическом синапсе. 7.Роль астроцитов в регуляции нейро-нейральных и нейро-вазальных синапсов. 8.Функции и свойства нервных центров 9. Механизм центрального торможения, открытого И.М. Сеченовым. 10. Механизмы формирования и свойства доминантного очага возбуждения в ЦНС (по А.А. Ухтомскому). 11.Отделы АНС: различия структурной организации симпатического, парасимпатического. и метасимпатического отделов Реши задачу: 12.Типы интерорецепторов. Пути проведения интероцептивного сигнала в головной мозг. 13. Особенности иннервации радужки глаза. Функциональное значение изменения диаметра зрачка. 14. Функции, реализуемые симпатической иннервацией структур головы 15. Нейроны рефлекторных дуг спинальных рефлексов в симпатическом и парасимпатическом отделах АНС. 16. Роль парасимпатического и симпатического отделов АНС в реализации фаз общего адаптационного синдрома при стрессе. 17. Особенности общего адаптационного синдрома (ОАС) в условиях острого, хронического и привычного стресса. 18. Эустресс и дистресс. Болезни стресса: триада Селье и депрессия. Реши задачу: 19. Роль АНС в формировании фаз сна. 20.Сравнение рефлекторных дуг спинальных безусловных соматических, симпатических и парасимпатических рефлексов. 21.Спинальные механизмы формирования отраженной боли. 22. Механизм и стадии развития спинального шока (по материалам док к/ф). 23 Структуры заднего мозга и их функции: продолговатый мозг и мост. 24. Ретикулярная формация ствола мозга и её функции в регуляции уровня возбуждения ЦНС, сна и бодрствования, двигательных и висцеральных функций. 25. Висцеральные и сенсорные центры заднего мозга. 26. Мозжечок: особенности структуры коры и ядер, афферентных входов и эфферентных выходов. Симптоматика повреждений мозжечка. Функции мозжечка. 27. Средний мозг: функции структур крыши, покрышки и периакведуктальной области. Роль структур среднего мозга в ноцицептивной системе, регуляции движения, слюноотделения, зрачковых, глазодвигательных и ориентировочном рефлексах. 28. Роль вестибулярных ядер, ретикулярной формации и красных ядер в регуляции мотонейронов мышц-разгибателей нижних конечностей. 28. Сеченовское торможение: открытие и механизмы. Реши задачу: 28. Сеченовское торможение: открытие и механизмы. 29. Функции ядер гипоталамуса 30. Роль ядер таламуса в регуляции функций лимбической коры и неокортекса. 31. Базальные ядра конечного мозга: роль в программировании двигательной активности и в когнитивных функциях. 32. Роль структур лимбической системы в целостной активности ЦНС. 33. Новая кора больших полушарий: основные отделы, борозды и извилины. Клеточный состав слоёв новой коры. 34. Желудочки головного мозга: локализация и функции. 35. Характеристика сенсорных, моторных и ассоциативных зон неокортекса 36. Взаимодействие структур пирамидной и экстрапирамидной систем с мозжечком и вестибулярным ядром Дейтерса в регуляции активности мышц-сгибателей нижних конечностей. Механизм децеребрационной ригидности. 37. Механизмы формирования функциональной межполушарной асимметрии головного мозга: роль асимметрии АНС, структур зрительного и слухового анализаторов и пола.

Сеченовское торможение - активный процесс торможения в ЦНС, открытый И.М. Сеченовым. Гипоталамус - высший центр вегетативной и эндокринной регуляции.

check_circle

Подробное решение

Вопрос 28. Сеченовское торможение: открытие и механизмы В 1862 году И.М. Сеченов экспериментально доказал, что в ЦНС, помимо процессов возбуждения, существует активный процесс торможения. Опыт: На срез зрительных бугров (таламуса) лягушки накладывался кристаллик поваренной соли. Это приводило к значительному увеличению времени рефлекса отдергивания лапки (рефлекс Тюрка) вплоть до его полного исчезновения. Механизм: Раздражение структур среднего мозга и таламуса активирует нисходящие пути, которые спускаются в спинной мозг и возбуждают тормозные интернейроны. Эти интернейроны выделяют тормозные медиаторы (глицин, ГАМК), которые вызывают гиперполяризацию мотонейронов, блокируя их активность. Вопрос 29. Функции ядер гипоталамуса Гипоталамус — высший центр вегетативной и эндокринной регуляции. 1. Передняя группа: центры теплоотдачи, регуляция парасимпатической системы, синтез окситоцина и вазопрессина. 2. Средняя группа: центры насыщения и голода, регуляция обмена веществ, контроль либеринов и статинов (управление гипофизом). 3. Задняя группа: центры теплопродукции, регуляция симпатической системы, участие в реакциях бодрствования. Вопрос 30. Роль ядер таламуса Таламус — «ворота сознания», через которые проходит вся сенсорная информация (кроме обоняния). 1. Специфические ядра: передают информацию от конкретных рецепторов в соответствующие зоны неокортекса (например, латеральные коленчатые тела — в зрительную кору). 2. Неспецифические ядра: диффузно активируют кору больших полушарий, поддерживая уровень бодрствования. 3. Ассоциативные ядра: участвуют в высших интегративных процессах, связывая таламус с ассоциативными зонами коры и лимбической системой. Вопрос 31. Базальные ядра конечного мозга К ним относятся хвостатое ядро, скорлупа и бледный шар. 1. Двигательные функции: программирование сложных движений, регуляция мышечного тонуса, подавление ненужных движений (тормозное влияние на таламус). 2. Когнитивные функции: участие в процессах внимания, памяти и формировании привычек. Нарушение работы базальных ядер ведет к болезням Паркинсона или Гентингтона. Вопрос 32. Роль структур лимбической системы Лимбическая система (гиппокамп, миндалина, поясная извилина) обеспечивает: 1. Формирование эмоций и мотиваций. 2. Перевод кратковременной памяти в долговременную (гиппокамп). 3. Организацию инстинктивного поведения (пищевого, полового, оборонительного). 4. Вегетативное сопровождение эмоций. Вопрос 33. Новая кора (неокортекс) Основные отделы: лобная, теменная, височная и затылочная доли. Слои коры (6 слоев): 1. Молекулярный — мало клеток, много дендритов. 2. Наружный зернистый — мелкие пирамидные и звездчатые клетки. 3. Наружный пирамидный — средние пирамидные клетки (корко-корковые связи). 4. Внутренний зернистый — место окончания афферентных путей от таламуса. 5. Внутренний пирамидный — содержит гигантские клетки Беца (начало пирамидного пути). 6. Мультиформный — клетки различной формы, образующие связи с таламусом. Вопрос 34. Желудочки головного мозга 1. Боковые желудочки (\(I\) и \(II\)) — в полушариях конечного мозга. 2. Третий желудочек — в промежуточном мозге. 3. Четвертый желудочек — между мозжечком, мостом и продолговатым мозгом. Функции: продукция спинномозговой жидкости (ликвора), амортизация мозга, поддержание внутричерепного давления и транспорт питательных веществ. Вопрос 35. Зоны неокортекса 1. Сенсорные зоны: затылочная (зрение), височная (слух), задняя центральная извилина (соматосенсорная чувствительность). 2. Моторные зоны: передняя центральная извилина (управление произвольными движениями). 3. Ассоциативные зоны: префронтальная и теменно-височно-затылочная области. Отвечают за мышление, планирование, речь и узнавание образов. Вопрос 36. Регуляция мышц-сгибателей и децеребрационная ригидность Пирамидная система и красные ядра среднего мозга активируют мышцы-сгибатели. Вестибулярное ядро Дейтерса и РФ моста активируют разгибатели. Децеребрационная ригидность — резкое повышение тонуса мышц-разгибателей («опистотонус») при перерезке ствола мозга ниже красных ядер, но выше ядер Дейтерса. Механизм: устраняется тормозное влияние красных ядер на разгибатели, и ядро Дейтерса начинает беспрепятственно стимулировать мотонейроны разгибателей. Вопрос 37. Межполушарная асимметрия Это функциональное различие левого и правого полушарий. 1. Левое полушарие: логика, речь, анализ, абстрактное мышление. 2. Правое полушарие: образы, интуиция, музыка, пространственная ориентация. Факторы формирования: — Генетическая предрасположенность и пол (у женщин асимметрия выражена меньше). — Асимметрия АНС: правое полушарие теснее связано с симпатическими реакциями, левое — с парасимпатическими. — Сенсорная асимметрия: ведущий глаз или ухо определяют доминирование противоположного полушария. В отечественной науке подчеркивается важность гармоничного развития обоих полушарий для полноценного формирования личности.
listВсе задачи

Нужно решить свою задачу?

Загрузите фото или введите текст — AI решит с пошаговым объяснением!

Решите свою задачу прямо сейчас

Введите текст задачи или загрузите фото — получите ответ мгновенно

Выберите режим AI:
🚀 Pro v3
20 руб. • 99.9%
⚡ Lite v3
5 руб. • 95%
Ваш баланс:10 руб.
Пополнить
psychology
Задайте любой вопрос
Поддерживаются текст, фото и голосовой ввод
🎉
Бонус получен!
+20 ₽
Добавлено на ваш баланс