Какие образования входят в состав рефлекторной дуги?

34 ответов на вопрос “Какие образования входят в состав рефлекторной дуги?”

  1. NiceTV Ответить

    Как уже отмечалось, даже отдельно взятый нейрон обладает способностью воспринимать, анализировать, интегрировать множество поступающих к нему сигналов и отвечать на них адекватной реакцией. Еще большими возможностями в восприятии, анализе и интеграции разнообразных сигналов обладают нервные центры и центральная нервная система в целом. Нервные центры ЦНС способны отвечать на воздействия не только простыми, автоматизированными ответными реакциями, но и принимать решения, обеспечивающие осуществление тонких приспособительных реакций при изменении условий существования.
    В основе функционирования нервной системы лежит рефлекторный принцип, или осуществление рефлекторных реакций.
    Рефлексом называют стереотипную ответную реакцию организма на действие раздражителя, осуществляющуюся при участии центральной нервной системы.
    Из этого определения вытекает, что не все ответные реакции можно относить к рефлекторным. Например, каждая клетка, обладая раздражимостью, способна отвечать на действие раздражителей изменением метаболизма. Но эту реакцию мы не назовем рефлекторной. Рефлекторные реакции возникли у живых организмов, располагающих нервной системой, и осуществляются при участии нейронной цепи, получившей название рефлекторной дуги.

    Элементы рефлекторной дуги

    Рефлекторная дуга включает пять звеньев.
    Начальным звеном является сенсорный рецептор, образованный нервным окончанием чувствительного нейрона или чувствительной клеткой сенсоэпителиального происхождения.
    В состав дуги кроме рецептора входят: афферентный (чувствительный, центростремительный) нейрон, ассоциативный (или вставочный) нейрон, эфферентный (двигательный, центробежный) нейрон и эффектор.
    Эффектором могут быть мышца, на волокнах которой заканчивается синапсом аксон эфферентного нейрона, экзо- или эндокринная железа, иннервируемые эфферентным нейроном. Вставочных нейронов может быть один или много или ни одного. Эфферентный и вставочный нейроны обычно располагаются в нервных центрах.

    Таким образом, в образовании рефлекторной дуги участвует как минимум три нейрона. Исключение составляет лишь один вид рефлексов — так называемые «сухожильные рефлексы», рефлекторная дуга которых включает только два нейрона: афферентный и эфферентный. При этом чувствительный ложноуниполярный нейрон, тело которого располагается в спинномозговом узле, может образовывать окончаниями дендритов рецепторы, его аксон в составе задних корешков спинного мозга входит в задние рога спинного мозга и, проникая в передние рога серого вещества, формирует синапс на теле эфферентного нейрона. Пример рефлекторной дуги 3-нейронного оборонительного (сгибательного) рефлекса, вызываемого болевым воздействием на рецепторы кожи, представлен на рис. 1.
    Нервные центры большинства рефлексов располагаются (рефлексы замыкаются) в головном и спинном мозге. Множество рефлексов замыкается вне центральной нервной системы во внеорганных ганглиях автономной нервной системы или в ее интрамуральных ганглиях (например, сердца или кишечника).
    Область сосредоточения рецепторов, при воздействии на которые запускается определенный рефлекс, называют рецепторным (рецептивным) полем этого рефлекса.

    Рис. 1. Нейронная цепь (луга) болевого оборонительного рефлекса
    Рефлексы (рефлекторные реакции) подразделяют на безусловные и условные.
    Безусловные рефлексы являются врожденными, проявляются при воздействии специфического раздражителя на строго определенное рецепторное поле. Они присущи представителям данного вида живых существ.
    Условные рефлексы являются приобретенными — вырабатываются на протяжении всей жизни индивидуума. Подробная характеристика их будет дана при изучении высших интегративных функций мозга.

    Рис. Схема рефлекторной дуги
    По биологической значимости рефлекторной реакции выделяют: пищевые, оборонительные, половые, ориентировочные, статокинетические рефлексы.
    По типу рецепторов, с которых вызывается рефлекс, различают: эстероцептивные, интероцептивные, проприоцептивные рефлексы. Среди последних выделяют сухожильные и миотатические рефлексы.
    По участию в осуществлении рефлекса соматического или автономных отделов ЦНС и эффекторных органов различают соматические и автономные рефлексы.
    Соматическими называют рефлексы, если эффектор и рецептивное ноле рефлекса относятся к соматическим структурам.
    Автономными называют рефлексы, эффектором в которых являются внутренние органы, а эфферентная часть рефлекторной дуги образована нейронами автономной нервной системы. Примером автономного рефлекса является рефлекторное замедление сердечной деятельности, вызванное воздействием на рецепторы желудка. Примером соматического рефлекса является сгибание руки в ответ на болевое раздражение кожи.
    По уровню ЦНС, на котором замыкается рефлекторная дуга, выделяют спинальные, бульбарные (замыкающиеся в продолговатом мозге), мезенцефальные, таламические, корковые рефлексы.
    По количеству нейронов рефлекторной дуги рефлекса и числу центральных синапсов: двухнейронные, трехнейронные, мультинейронные; моносинантические, полисинаптические рефлексы.

    Рефлекс как основная форма деятельности нервной системы

    Первые представления о рефлекторном принципе деятельности нервной системы, т.е. о принципе «отражения», и само понятие «рефлекс» были введены Р. Декартом в XVII в. В силу недостаточности представлений о строении и функции нервной системы его представления были неверными. Важнейшим моментом развития рефлекторной теории стал классический труд И.М. Сеченова (1863) «Рефлексы головного мозга». В нем впервые был провозглашен тезис о том, что все виды сознательной и бессознательной жизни человека представляют собой рефлекторные реакции. Рефлекс как универсальная форма взаимодействия организма и среды есть реакция организма, возникающая на раздражение рецепторов и осуществляемая с участием ЦНС.
    Классификация рефлексов:
    по происхождению: безусловные – врожденные, видовые рефлексы и условные – приобретенные в течение жизни;
    по биологическому значению: защитные, пищевые, половые, познотонические, или рефлексы положения тела в пространстве;
    по расположению рецепторов: экстерорецептивные – возникают в ответ на раздражение рецепторов поверхности тела, интерорецепторные или висцерорецепторные — возникают в ответ на раздражение рецепторов внутренних органов, проприорецептивные — возникают в ответ на раздражение рецепторов мышц, сухожилий и связок;
    по месту расположения нервного центра: спинномозговые (осуществляются с участием нейронов спинного мозга), бульварные (с участием нейронов продолговатого мозга), мезенцефальные (с участием среднего мозга), диэнцефальные (с участием промежуточного мозга) и кортикальные (с участием нейронов коры больших полушарий головного мозга).

    Строение рефлекторной дуги

    Морфологической структурой любого рефлекса является рефлекторная дуга – путь нервного импульса от рецептора через ЦНС к рабочему органу. Время от момента нанесения раздражения до появления ответной реакции называют временем рефлекса, а время, в течение которого импульс проходит через ЦНС, – центральным временем рефлекса.
    Согласно представлениям И.П. Павлова, рефлекторная дуга состоит из трех частей: анализаторной (афферентной), контактной (центральной) и исполнительной (эфферентной). С современной точки зрения рефлекторная дуга состоит из пяти основных звеньев (рис. 2).
    Анализаторная часть состоит из рецептора и афферентного пути. Рецептор — это нервное окончание, которое отвечает за восприятие энергии раздражителя и переработку его в нервный импульс.
    Классификация рецепторов:
    по месту расположения: экстерорецепторы – рецепторы слизистых оболочек и кожи, интерорецепторы – рецепторы внутренних органов, проприорецепторы – рецепторы, которые воспринимают изменения мышц, связок и сухожилий;
    по воспринимаемой энергии: терморецепторы (на коже, языке), барорецепторы – воспринимают изменение давления (в дуге аорты и каротидном синусе), хеморецепторы – реагируют на химический состав (в желудке, кишечнике, аорте), болевые рецепторы (на коже, надкостнице, брюшине), фоторецепторы (на сетчатке), фонорецепторы (во внутреннем ухе).
    Афферентный (чувствительный, центростремительный) путь представлен чувствительным нейроном, отвечает за передачу нервного импульса от рецептора к нервному центру.

    Рис. 2. Строение рефлекторной дуги
    Центральная часть представлена нервным центром, который образован вставочными нейронами и находится в спинном и головном мозге. Количество вставочных нейронов может быть различным, это определяется сложностью рефлекторного акта. Нервный центр обеспечивает анализ, синтез полученной информации и принимает решение.
    Исполнительная часть состоит из эфферентного пути и эффектора. Эфферентный (двигательный, центробежный) путь представлен двигательным нейроном, отвечает за передачу нервного импульса от нервного центра к эффектору, или рабочему органу. Эффектором может быть мышца, которая будет сокращаться, или железа, выделяющая свой секрет.
    Наиболее простая рефлекторная дуга состоит из двух нейронов. В ней нет вставочного нейрона, аксон афферентного нейрона непосредственно контактируете телом эфферентного нейрона. Особенностью двухнейронной дуги является то, что рецептор и эффектор рефлекса находятся в одном и том же органе. Двухнейронную рефлекторную дугу имеют сухожильные рефлексы (ахиллов, коленный). Сложные рефлекторные дуги имеют много вставочных нейронов.
    Рефлекторные дуги, в которых возбуждение проходит через один синапс, называется моносиноптическими, а те, в которых возбуждение последовательно проходит более чем через один синапс, – полисинаптическими.
    Рефлекторный акт не заканчивается ответной реакцией организма на раздражение. Каждый эффектор имеет свои рецепторы, которые возбуждаются, нервные импульсы по чувствительному нерву идут в ЦНС и «сообщают» об осуществленной работе. Связь рецепторов рабочего органа с ЦНС называют обратной связью. Обратная связь обеспечивает сравнение прямой и обратной информации, осуществляет контроль и коррекцию ответной реакции. Рефлекторная дуга и обратная связь образуют рефлекторное кольцо. Поэтому правильнее говорить не о рефлекторной дуге, а о рефлекторном кольце (рис. 3).

    Рис. 3. Строение рефлекторного кольца

    Принципы рефлекторной деятельности

    Как установил И.П. Павлов, любой рефлекторный акт, независимо от его сложности, подчиняется трем универсальным принципам рефлекторной деятельности:
    принцип детерминизма, или причинной обусловленности. Рефлекторный акт может осуществляться только при действии раздражителя. Раздражитель, действующий на рецептор, — причина, а рефлекторный ответ — следствие;
    принцип структурной целостности. Рефлекторный акт может быть осуществлен только при условии структурной и функциональной целостности всех звеньев рефлекторной дуги (рефлекторного кольца).
    Структурная целостность рефлекторной дуги может быть нарушена при механическом повреждении какой-либо ее части — рецептора, афферентных или эфферентных нервных путей, участков ЦНС, рабочих органов. Например, в результате ожога слизистой носа с повреждением обонятельного эпителия отсутствует задержка дыхания и не изменяется его глубина при вдыхании веществ с резким запахом; повреждение в продолговатом мозге дыхательного центра при переломе основания черепа может повлечь остановку дыхания. Если рассечь какой-либо нерв, иннервирующий поперечно-полосатую мускулатуру, то мышечные движения будут невозможны.
    Нарушение функциональной целостности может быть связано с блокадой проведения нервных импульсов в структуре рефлекторной дуги. Так, многие применяемые для местного обезболивания вещества блокируют передачу нервного импульса от рецептора по нервному волокну. Поэтому, например, после местной анестезии манипуляции стоматолога не вызывают у больного ответной двигательной реакции. При применении общей анестезии возбуждение блокируется в центральной части рефлекторных дуг.
    Функциональная целостность структуры рефлекса нарушается и в случае возникновения процессов торможения (безусловного или условного) в центральной части рефлекторной дуги. В этом случае также наблюдается отсутствие или прекращение ответной реакции на раздражитель. Например, ребенок прекращает рисовать, увидев новую яркую игрушку;

    Рис. Рефлекторная дуга вегетативного (справа) и соматического (слева) рефлексов: 1 — рецепторы; 2 — афферентный нейрон; 3 — вставочный нейрон; 4 — афферентный нейрон; 5 — рабочий орган

    Рис. Схема многоуровневой (многоэтажной) рефлекторной дуги по Э.А. Асратяну: А — афферентный сигнал; Э — эфферентный ответ; I — спинальный; II — бульварный; III — мезэнцефалический; IV — диэнцефалический; V — корковый
    Принцип анализа и синтеза. Любой рефлекторный акт осуществляется на основе процессов анализа и синтеза. Анализ – это биологический процесс «разложения» раздражителя, выявление его отдельных признаков и свойств. Анализ раздражителя начинается уже в рецепторах, но полностью осуществляется в ЦНС, в том числе наиболее тонко — в коре больших полушарий. Синтез – это биологический процесс обобщения, познания раздражителя как целостности на основе выявления взаимосвязи его свойств, выделенных при анализе. Синтез завершается выбором ответной реакции организма, адекватной действию раздражителя. Пример воздействия, нарушающего аналитико-синтетическую деятельность, — употребление алкоголя: как известно, в состоянии опьянения у человека нарушается координация движений, наблюдается неадекватная оценка окружающей действительности и т.д.

  2. Zuluktilar Ответить

    Также интересно строение дуги мигательного рефлекса. Этот рефлекс в силу своей сложности позволяет изучить такое движение возбуждения по дуге, которое исследовать в других случаях затруднительно. Рефлекторная дуга этого рефлекса начинается с активизации возбуждающего и тормозящего нейронов одновременно. В зависимости от характера повреждения активизируются различные части дуги. Спровоцировать начало мигательного рефлекса может тройничный нерв — ответ на прикосновение, слуховой — ответ на резкий звук, зрительный — ответ на перепад света или видимую опасность.
    Рефлекс имеет раннюю и позднюю составляющие. Поздняя составляющая отвечает за формирование задержки ответа. В качестве эксперимента касаются пальцем кожи века. Глаз закрывается молниеносно. При повторном касании кожи реакция проходит медленнее. После обработки мозгом получаемой информации происходит осознанное торможение приобретенного рефлекса. Благодаря такому торможению, например, женщины очень быстро приучаются красить веки, преодолевая естественное желание века прикрыть роговицу глаза.
    Другие варианты полисинаптических дуг также поддаются исследованию, однако они зачастую слишком сложны и не очень наглядны для изучения.
    Каких бы высот не достигла наука, базовыми рефлексами для изучения реакции человека остаются мигательный и коленный рефлексы. Изучение и замеры скорости прохождения импульса в тройничном и лицевом нервах являются основой оценки состояния ствола головного мозга при различных патологиях и болях.

    Моносинаптическая рефлекторная дуга

    Дуга, которая состоит всего из двух нейронов, которых вполне достаточно для импульса, носит название моносинаптической. Классическим примером моносинаптической дуги является коленный рефлекс. Именно поэтому подробная схема рефлекторной дуги колена размещается во всех медицинских учебниках. Особенностью состава такой дуги является то, что она не задействует головной мозг. Коленный рефлекс относится к мышечным безусловным. У человека и других позвоночных такие мышечные рефлексы отвечают за выживание.

  3. Delamand Ответить

    Деятельность организма – закономерная рефлекторная реакция на стимул. Рефлекс– реакция организма на раздражение рецепторов, которая осуществляется с участием ЦНС. Структурной основой рефлекса является рефлекторная дуга.
    Рефлекторная дуга– последовательно соединенная цепочка нервных клеток, которая обеспечивает осуществление реакции, ответа на раздражение.
    Рефлекторная дуга состоит из шести компонентов: рецепторов, афферентного (чувствительного) пути, рефлекторного центра, эфферентного (двигательного, секреторного) пути, эффектора (рабочего органа), обратной связи.
    Рефлекторные дуги могут быть двух видов:
    1) простые – моносинаптические рефлекторные дуги (рефлекторная дуга сухожильного рефлекса), состоящие из 2 нейронов (рецепторного (афферентного) и эффекторного), между ними имеется 1 синапс;
    2) сложные – полисинаптические рефлекторные дуги. В их состав входят 3 нейрона (их может быть и больше) – рецепторный, один или несколько вставочных и эффекторный.
    Представление о рефлекторной дуге как о целесообразном ответе организма диктует необходимость дополнить рефлекторную дугу еще одним звеном – петлей обратной связи. Этот компонент устанавливает связь между реализованным результатом рефлекторной реакции и нервным центром, который выдает исполнительные команды. При помощи этого компонента происходит трансформация открытой рефлекторной дуги в закрытую.
    Особенности простой моносинаптической рефлекторной дуги:
    1) территориально сближенные рецептор и эффектор;
    2) рефлекторная дуга двухнейронная, моносинаптическая;
    3) нервные волокна группы А? (70—120 м/с);
    4) короткое время рефлекса;
    5) мышцы, сокращающиеся по типу одиночного мышечного сокращения.
    Особенности сложной моносинаптической рефлекторной дуги:
    1) территориально разобщенные рецептор и эффектор;
    2) рецепторная дуга трехнейронная (может быть и больше нейронов);
    3) наличие нервных волокон группы С и В;
    4) сокращение мышц по типу тетануса.
    Особенности вегетативного рефлекса:
    1) вставочный нейрон находится в боковых рогах;
    2) от боковых рогов начинается преганглионарный нервный путь, после ганглия – постганглионарный;
    3) эфферентный путь рефлекса вегетативной нервной дуги прерывается вегетативным ганглием, в котором лежит эфферентный нейрон.
    Отличие симпатической нервной дуги от парасимпатической: у симпатической нервной дуги преганглионарный путь короткий, так как вегетативный ганглий лежит ближе к спинному мозгу, а постганглионарный путь длинный.
    У парасимпатической дуги все наоборот: преганглионарный путь длинный, так как ганглий лежит близко к органу или в самом органе, а постганглионарный путь короткий.

  4. Muri Ответить

    В основе нервной деятельности лежит рефлекс. Рефлекс — это реакция организма на раздражение рецепторов, осуществляющаяся при участии центральной нервной системы. Все раздражения из внешней и внутренней среды воспринимаются рецепторами. Возбуждение от рецепторов передается в центральную нервную систему, а оттуда — к соответствующим органам, изменяя их деятельность. Путь, по которому возбуждение распространяется от рецептора до эффектора (органа, железы), называется рефлекторной дугой.
    Рефлекторная дуга включает следующие элементы:
    Рецептор, воспринимающий раздражение;
    Чувствительный нейрон, отростки которого образуют чувствительное нервное волокно, проводящее возбуждение в центральную нервную систему;
    Вставочные нейроны центральной нервной системы;
    Двигательный нейрон, аксон которого образует эфферентное нервное волокно, проводящее возбуждение к органу;
    Исполнительный орган (эффектор).
    Тело чувствительного нейрона находится вне спинного мозга. Совокупность тел таких нейронов образует спинномозговые узлы. В соматическом рефлексе эфферентное нервное волокно двигательного нейрона доходит до иннервируемого органа. В вегетативном рефлексе эфферентное нервное волокно не доходит до иннервируемого органа, а передает нервный импульс другому нейрону, аксон которого достигает иннервируемого органа (эффектора). Скопления тел постганглионарных нейронов образуют вегетативный ганглий. Дуга простейшего соматического рефлекса (например, сухожильного) не содержит вставочный нейрон.
    Рецепторы, воспринимающие раздражения, подразделяются на внешние и внутренние. Внешние рецепторы расположены вблизи поверхности тела, в органах чувств и воспринимают сигналы из окружающей внешней среды (механические, звуковые, световые, температурные, обонятельные, вкусовые раздражения). Внутренние рецепторы расположены во внутренних органах, в сосудах, мышцах, сухожилиях, связках. Они воспринимают сигналы о состоянии и деятельности органов и об изменениях, происходящих во внутренней среде организма.
    По роду восприятия раздражителей различают: механорецепторы, терморецепторы, хеморецепторы, фоторецепторы и др.

  5. Anaya Ответить

    Рефлекторная дуга состоит из пяти отделов:
    рецепторов, воспринимающих раздражение и отвечающих на него возбуждением. Рецепторами могут быть окончания длинных отростков центростремительных нервов или различной формы микроскопические тельца из эпителиальных клеток, на которых оканчиваются отростки нейронов. Рецепторы расположены в коже, во всех внутренних органах, скопления рецепторов образуют органы чувств (глаз, ухо и т. д.).
    чувствительного (центростремительного, афферентного) нервного волокна, передающего возбуждение к центру; нейрон, имеющий данное волокно, также называется чувствительным. Тела чувствительных нейронов находятся за пределами центральной нервной системы – в нервных узлах вдоль спинного мозга и возле головного мозга.
    Простейшую рефлекторную дугу можно схематически представить как образованную всего двумя нейронами: рецепторным и эффекторным, между которыми имеется один синапс. Такую рефлекторную дугу называют двунейронной и моносинаптической. Моносинаптические рефлекторные дуги встречаются весьма редко. Примером их может служить дуга миотатического рефлекса.
    В большинстве случаев рефлекторные дуги включают не два, а большее число нейронов: рецепторный, один или несколько вставочных и эффекторный. Такие рефлекторные дуги называют многонейронными и полисинаптическими. Примером полисинаптической рефлекторной дуги является рефлекс отдергивания конечности в ответ на болевое раздражение.
    Рефлекторная дуга соматической нервной системы на пути от ЦНС к скелетной мышце нигде не прерывается в отличии от рефлекторной дуги вегетативной нервной системы, которая на пути от ЦНС к иннервируемому органу обязательно прерывается с образованием синапса – вегетативного ганглия.
    Для осуществления любого рефлекса необходима целостность всех звеньев рефлекторной дуги. Нарушение хотя бы одного из них ведет к исчезновению рефлекса.
    Схема реализации рефлекса
    В ответ на раздражение рецептора нервная ткань приходит в состояние возбуждения, которое представляет собой нервный процесс, вызывающий или усиливающий деятельность органа. В основе возбуждения лежит изменение концентрации анионов и катионов по обе стороны мембраны отростков нервной клетки, что приводит к изменению электрического потенциала на мембране клетки.
    В двухнейронной рефлекторной дуге (первый нейрон – клетка спинно-мозгового ганглия, второй нейрон – двигательный нейрон [мотонейрон] переднего рога спинного мозга) дендрит клетки спинно-мозгового ганглия имеет значительную длину, он следует на периферию в составе чувствительных волокон нервных стволов. Заканчивается дендрит особым приспособлением для восприятия раздражения – рецептором.
    Возбуждение от рецептора по нервному волокну центростремительно (центрипетально) передается в спинно-мозговой ганглий. Аксон нейрона спинномозгового ганглия входит в состав заднего (чувствительного) корешка; это волокно доходит до мотонейрона переднего рога и с помощью синапса, в котором передача сигнала происходит при помощи химического вещества – медиатора, устанавливает контакт с телом мотонейрона или с одним из ее дендритов. Аксон этого мотонейрона входит в состав переднего (двигательного) корешка, по которому центробежно (центрифугально) сигнал поступает к исполнительному органу, где соответствующий двигательный нерв заканчивается двигательной бляшкой в мышце. В результате происходит сокращение мышцы.
    В основе функционирования нервной системы лежит рефлекторный принцип, или осуществление рефлекторных реакций.
    Рефлексом называют стереотипную ответную реакцию организма на действие раздражителя, осуществляющуюся при участии центральной нервной системы.
    Из этого определения вытекает, что не все ответные реакции можно относить к рефлекторным. Например, каждая клетка, обладая раздражимостью, способна отвечать на действие раздражителей изменением метаболизма. Но эту реакцию мы не назовем рефлекторной. Рефлекторные реакции возникли у живых организмов, располагающих нервной системой, и осуществляются при участии нейронной цепи, получившей название рефлекторной дуги.
    Элементы рефлекторной дуги
    Рефлекторная дуга включает пять звеньев.
    Начальным звеном является сенсорный рецептор, образованный нервным окончанием чувствительного нейрона или чувствительной клеткой сенсоэпителиального происхождения.
    В состав дуги кроме рецептора входят: афферентный (чувствительный, центростремительный) нейрон, ассоциативный (или вставочный) нейрон, эфферентный (двигательный, центробежный) нейрон и эффектор.
    Эффектором могут быть мышца, на волокнах которой заканчивается синапсом аксон эфферентного нейрона, экзо- или эндокринная железа, иннервируемые эфферентным нейроном. Вставочных нейронов может быть один или много или ни одного. Эфферентный и вставочный нейроны обычно располагаются в нервных центрах.

  6. Chiter Ответить

    Рефлекторная дуга – это цепь нейронов, по которым проходит нервный импульс от рецептора (воспринимающей части) до органа, отвечающего на раздражение.
    Рефлекторная дуга состоит из 5 звеньев:
    1) Рецептор – звено, воспринимающее раздражение
    2) чувствительное (афферентное) звено – центростремительное нервно волокно – отростки рецепторных нейронов, осуществляющие передачу импульсов от чувствительных нервных окончаний в ЦНС
    3) центральное звено – нервный центр (необязательный элемент)
    4) двигательный нейрон (центробежный, эфферентный) – звено, осуществляющее передачу от нервного центра к эффектору
    5) эффектор – исполнительный орган, деятельность которого изменяется в результате рефлекса (мышца, железа и др.)
    КЛАССИФИКАЦИЯ РЕФЛЕКТОРНЫХ ДУГ
    По компонентам рефлекторной дуги выделяют
    А) моносинаптические дуги (два нейрона)
    Б) полисинаптические дуги (три и более нейронов)
    По расположению основных нейронов дуги, без которых рефлекс не реализуется, выделяют:
    1) Спинальные дуги
    2) Зульбарные дуги (продолговатый мозг)
    3) Мезэнцефальные дуги (средний мозг)
    4) Кортикальные дуги (кора больших полушарий)
    По характеру рецепторов, раздражение которых вызывает определенный рефлекс, выделяют:
    1) Интерорецептивные дуги
    2) Экстрорецептивные дуги
    По биологическому значению выделяют:
    1) Половые
    2) Оборонительные
    3) Пищевые
    По отделам ЦНС выделяют:
    1) Вегетативные дуги
    2) Соматические дуги
    Рефлекс –сложное образование, состоящее из нервных окончаний, дендритов, чувствительных нейронов, глий, специальных клеток ткани, которые вместе обеспечивают превращение влияния факторов внешней или внутренней среды в нервный импульс.
    Рецептивное поле рефлекса– поверхность с рецепторами, раздражение которых вызывает рефлекторную реакцию.
    Виды рефлексов:
    По расположению в организме
    – экстерорецепторы – расположены на поверхности или вблизи поверхности тела и воспринимают нервные стимулы
    – интерорецепторы – расположены во внутренних органах и воспринимают внутренние стимулы
    – проприорецепторы – рецепторы опорно-двигательного аппарата
    2) По способности воспринимать разные стимулы:
    – мономодальные – реагирует на один тип раздражителя
    – полимодальные – реагирует на несколько типов раздражителей
    3) По биологическому соответствию раздражителя:
    адекватные – раздражители, которые соответствуют данной ткани. Например, для сетчатки глаза свет – все остальные раздражители не соответствуют сетчатке, для мышечной ткани – нервный импульс и т.д.;

  7. WYWAJIG Ответить

    Структурную основу рефлекторной деятельности, составляют нейронные цепи из
    репепторных, вставочных и эффекторных нейронов. Они образуют путь, по
    которому проходят нервные импульсы от рецептора к исполнительному органу при
    осуществлении всякого рефлекса. Этот путь носит название рефлекторной
    дуги
    . В ее состав входят:
    воспринимающие раздражения рецепторы;
    афферентные нервные волокна — отростки рецепторных нейронов, несущие
    возбуждение к центральной нервной системе;
    нейроны и синапсы,
    передающие импульсы к эффекторным нейронам;
    эфферентные нервные волокна, проводящие импульсы от центральной нервной
    системы на периферию;
    исполнительный орган, деятельность которого изменяется в результате
    рефлекса.
    Простейшую рефлекторную дугу можно схематически представить
    как образованную всего двумя нейронами: рецепторным и эффекторным, между
    которыми имеется один синапс. Такую рефлекторную дугу называют двунейронной и
    моносинаптической (рис. 170, А).

    Рефлекторные дуги большинства рефлексов включают не
    два, а большее число нейронов: рецепторный, один или несколько
    вставочных и эффекторный. Такие рефлекторные дуги называют
    многонейронными и полисинаптическими.
    Рис.170.Схемы двунейронной (А) и трехнейронной (Б) дуг
    спинномозгового рефлекса. Р — рецепторный нейрон спинального ганглия; М —
    мотонейрон.
    Возможны различные варианты полисинаптических рефлекторных
    дуг. Такая наиболее простая дуга включает в свой состав всего три
    нейрона и два синапса между ними (рис. 170, Б).
    Существуют полисинаптические рефлекторные дуги, в которых рецепторный нейрон
    соединен с несколькими вставочными, каждый из которых образует синапсы на разных
    в одном и том же эффекторном нейроне. Затем легко представить рефлекторные дуги,
    в формировании которых участвует несколько рецепторных нейронов, соединенных с
    одним и тем же или с разными вставочными нейронами. Полисинаптические
    рефлекторные дуги, даже представленные в виде схем, могут быть весьма сложными
    (рис. 171).

    Рис. 171. Схемы связей нейронов, участвующих в рефлекторных актах.
    1 — рецептор; 2 — рецепторная клетка; 3 — эффекторный нейрон; 4 —
    вставочный нейрон; 5 — мышца.
    Рассматривая схемы рефлекторных дуг, надо подчеркнуть, что, как
    правило, рефлексы возникают при раздражении не одного, а многих
    рецепторов, расположенных в той или иной области тела. Та область тела
    (например, участок кожи), раздражение которой вызывает определенный
    рефлекс, называется рефлексогенной зоной, или рецептивным полем
    рефлекса.
    Рецептивные поля равных pефлексов, находящиеся на поверхности кожи, могут
    заходить одно за другое. Вследствие этого раздражение, наносимое на определенный
    участок кожи, в зависимости от его силы и состояния центральной нервной системы,
    может вызывать то один, то другой рефлекс.
    Схемы рефлекторных дуг надо представлять себе как состоящие из рядов
    рецепторных, вставочных и эффекторных нейронов. Отсюда следует, что простейшая
    рефлекторная дуга лишь условно может быть названа «моносинаптической», так как
    она включает в себя не один синапс между двумя нейронами, а один ряд параллельно
    расположенных синапсов, соединяющих группу рецепторных нейронов с группой
    вызывающих одну и ту же ответную реакцию эффекторных нейронов.
    Моносинаптические рефлекторные дуги встречаются весьма редко.
    Примером их может служить дуга рефлекса растяжения мышцы, или миотатического
    рефлекса. Рецепторы —мышечные веретена, – раздражение которых вызывает эти
    рефлексы, расположены в скелетных мышцах, тела рецепторных нервных клеток — в
    социальных ганглиях, тела эффекторных клеток — в передних рогах спинного мозга.
    Растяжение мышцы вызывает в рецепторах разряд нервных импульсов. Последние по
    отросткам рецепторных нейронов направляются в спинной мозг и непосредственно
    (без участия вставочных нейронов) передаются на двигательные нейроны, от которых
    разряд импульсов направляется к концевым пластинкам, находящимся в той же мышце.
    В результате растяжение спины вызывает ее рефлекторное укорочение. Поскольку в
    такой рефлекторной дуге возбуждение проходит всего через один межнейронный
    синапс, такие «моносинаптические» рефлексы осуществляются быстрее, чем другие, в
    рефлекторные дуги которых входит большее число нейронов и синапсов.
    Полисинаптические рефлекторные дуги включают несколько последовательно
    соединенных рядов нейронов и синапсов между ними. Примером такого рефлекса может
    быть рефлекс отдергивания конечности у животных и человека в ответ на болевое
    раздражение кожи руки или ноги Этот рефлекс является многонейронным даже в том
    случае, когда он исскуственно вызван раздражением всего одного рецептора.
    Представление о рефлекторной дуге следует рассматривать как удобную для
    анализа схему, в которой показаны нейроны, обязательно учавствующие в том или
    ином рефлекторном акте. Вместе с тем нужно учитывать, что нервные импульсы при
    всяком рефлексе способны широко распространяться в центральной нервной системе
    по многочисленным проводящим путям. Так, у животных при целости всей центральной
    нервной системы возбуждение, возникающее в ответ на болевое раздражение,
    распространяется и к подкорковым ядрам и коре больших полушарий, а оттуда по
    эфферентным путям возвращается в спинной мозг. Именно благодаря тому, что в
    защитной реакции на сильное болевое раздражение участвуют нейроны
    подкорковых ядер и коры, возникает ощущение боли, сопровождающееся рядом
    вегетативных реакций — изменениями частоты пульса, частоты и глубины дыхания,
    сосудистого тонуса и др.
    Равным образом, в осуществлении пищевых рефлексов (жевания, слюноотделения,
    глотания, секреции пищеварительных соков) или дыхательных и сосудодвигательных
    рефлексов участвуют нейроны, расположенные на разных уровнях центральной нервной
    системы — в спинном и продолговатом мозгу, в ядрах зрительных бугров, в коре
    больших полушарий. Даже при наиболее простых рефлекторных реакциях —
    сухожильно-мышечных проприорецептивных рефлексах,—для осуществления
    которых достаточно участия двух нейронов, возбуждение широко распространяется по
    центральной нервной системе. Так, удар по сухожилию вызывает изменение
    электрической активности коры больших полушарий головного мозга.
    Следовательно, нервный импульс при спинномозговом рефлексе может доходить до
    высших отделов центральной нервной системы, которые могут в той или иной мере
    участвовать в рефлекторной реакции.
    Степень вовлечения в реакцию на раздражитель нервных клеток различных отделов
    центральной нервной системы зависит от силы нанесённого раздражения,
    длительности его действия и состояния центральной нервной
    системы.

  8. Keratius Ответить

    Рассматриваемое образование обладает следующими характеристиками:
    Адекватность. Возможность реагирования на особое раздражение, которое сформировано для данного рецептора эволюционным способом (реакция глаз на световые изменения).
    Полимодальность. Возможность реагирования на раздражение.
    Возможность реакции несколькими сигналами на раздражителя. От некоторых рецепторов направляются частые сигналы, от 2 — редкие, от 3 — залпами. Ввиду этого ЦНС способна дифференцировать раздражение (боль). Частота сигнала зависит от силы раздражения.
    Возможность преобразования энергии в сигнал.
    Внезапное возбуждение. Самовозбуждение без влияния раздражителей. Спровоцировать это может повышенный тонус волокон вегетативной НС.
    Флюктуация. Возможность изменения уровня собственного возбуждения. Колеблется от состояния волокон вегетативной НС.
    Приспособление. Вероятность адаптации к продолжительному действию раздражения.
    Указанные характеристики имеют важное значение в функционировании рефлекторной дуги, что в свою очередь является основой надлежащей работы ЦНС.

    Реализация рефлекторной дуги

    Как реакция на раздражителя нервная ткань возбуждается, происходят нервные процессы, формирующие либо усиливающие функцию органа. Основой возбудимости станет перемена содержания анионов и катионов в мембране аксонов.
    В 2-нейронной дуге дендрит клетки обладает существенной длиной, он направляется на периферию вместе с восприимчивыми волокнами нервных окончаний. Оканчивается специфическим приспособлением для обработки раздражителей — рецептором. Возбудимость от него по нервному окончанию центростремительно поступает в ганглий. Отросток нейрона становится составляющей заднего корешка.
    Данное волокно поступает в двигательный нейрон переднего рога и посредством синапса, где импульс передается посредством медиатора, контактирует с телом двигательного нейрона. Его отросток становится составляющей переднего корешка, через который центробежно импульс идет в рабочий орган. Вследствие этого мышца сокращается.
    Возбуждение направляется через нервные волокна, обособленно и не распространяется на остальные составляющие указанного процесса. Это предотвращают оболочки, которые покрывают данные волокна.

  9. Daramar Ответить

    – секреторные (выделение секреторной железы)
    – сосудодвигательные ( расширение и сужение сосудов)
    – сердечные (изм. Работы мышци сердца.)
    По длительности протекания:
    фазные ( быстрые) отдергивание руки
    тонические ( медленные) поддержание позы
    По расположению нервного центра:
    – спинальные (участвуют нейроны СМ) – одергивание Руки от горячего 2-4 сегменты, коленный рефлекс.
    – рефлексы в головном мозге
    – бульбарные (продолговатый мозг) – смыкание век при прикос. к роговице.
    – Мезенцифальные (средний м)- зрение ориентир.
    – диэнцифальные ( промежуточный мозг) – обоняние
    – кортикальные (кора БП ГМ) – услов. реф.

    Свойства нервных центров.
    1. Односторонность распространения возбуждения.
    Возбуждение передается с афферентного на эфферентный нейрон (причина: строение синапса).
    Замедление передачи возбуждения.
    Обусл. Наличием множества синапсов, также зависит от силы раздр.(суммация) и от физич-го сост. ЦНС(утомляемость).
    3.Суммация сложение эффектов, ниже пороговых раздражителей.
    Временная: реф. От пред. Имп-са еще не прошел, а след. Уже пришел.
    Пространственная: смешение неск. Подпор. Им –сов обусл. Образов. Реф-са.
    Центр облегчения и окклюзия.
    Центр облегчение -возникает при действии оптимального раздражителя (max ответная реакция)- появл. Центр облегчения.
    При действии min раздр. (сниж отв. Рекция) возник окклюзия .
    Усвоение и трансформация ритма возбуждения.
    Трансформация — изменение частоты нервного импульса при прохождении через нервный центр. Частота может повышаться или понижаться.
    Усвоение (танец, режим дня)
    Последствие
    Запаздание окончания ответной реакции после прекращения действия раздражения. Связано с циркул-й нерв. Имп. По замкн. Цепям нейронов.
    Кратковременное (доли секунды)
    длительное (секунды)
    Ритмическая активность нервных центров.
    Увеличение или уменьшение частоты нервных импульсов связанных со свойствами синапса и интегративной длительностью нейронов.
    8. Пластичность нервных центров.
    Способность перестраивать функциональность свойства для более эффективной регуляции функций,осуществления новых, ранее не свойственных этому центру рефлексов или восстановления фунцкий. В основе пласт синпсов- изменение молл-й стру-ры.
    Изменения возбудимости под действием химических веществ.
    Высокая чуст-ть к дейст.различ-х ве-в.
    Утомляемость нервных центров.
    Связана с высокой утомляемостью синапсов. Сниж чувств. Рецепторов.
    Общие принципы координационной деятельности ЦНС.
    Торможение- особый нер. проц. проявл-ся в уменьшении или полном исчещновении отв. реакции.
    Принцип конвергенции
    Конвергенция — это схождение импульсов поступающих по различным афферентным путям в каком-либо одном центральном нейроне или нервном центре.
    2. Принцип конвергенции тесно связан с принципом общего конечного пути открытым Шерринктоном. Множество разнообразных раздражителей может вызвать возбуждение одного и того же мотонейрона и одну и ту же двигательную реакцию. Этот принцип обусловлен неодинаковым колличеством афферентных и эфферентных путей.
    Принцип дивергенции
    — это контактирование одного нейрона с множеством других.
    Иррадиация и концентрация возбуждения.
    Распространение процесса возбуждения на другие нервные центры, называется иррадиацией (избирательная– в одном направлении, генерализованная– обширная).
    Иррадиация через некоторое время сменяется явлением концентрации возбуждения в том же исходном пукте ЦНС.
    Процесс иррадиации игрет положительную ( формирование новых условных рефлексов) и отрицательную (нарушение тонких взаимоотношений сложившихся между процессами возбуждения и торможения, что приводит к расстройству двигательной деятельности) роли.
    Принцип реципрокности ( вытормаживает)
    Возбуждение одних клеток вызывает торможение других через вставочный нейрон.
    Принцип доминанты
    Ухтомский сформулировал принцип доминанты как рабочий принцип деятельности нервных центров. Термином доминантаобозначает господствующий очаг возбуждения ЦНС, который определяет текущую деятельность организма.
    Принципы доминантного очага :
    – повышенная возбудимость нервных центров;
    – стойкость возбуждения возбуждения во времени;
    – способность к суммации посторонних раздражителей;
    – инерция ( способность длительного сохранения возбуждения после окончания действия раздражения); способность вызывать сопряженные торможения.

  10. I_YouTube_Tu_TrUp Ответить

    Деятельность организма – закономерная рефлекторная реакция на стимул. Рефлекс – реакция организма на раздражение рецепторов, которая осуществляется с участием ЦНС. Структурной основой рефлекса является рефлекторная дуга. Рефлекторная дуга – последовательно соединенная цепочка нервных клеток, которая обеспечивает осуществление реакции, ответа на раздражение. Рефлекторная дуга состоит из шести компонентов: рецепторов, афферентного пути, рефлекторного центра, эфферентного пути, эффектора (рабочего органа), обратной связи. Рефлекторные дуги могут быть двух видов: 1) простые – моносинаптические рефлекторные дуги (рефлекторная дуга сухожильного рефлекса), состоящие из 2 нейронов (рецепторного (афферентного) и эффекторного), между ними имеется 1 синапс; 2) сложные – полисинаптические рефлекторные дуги. В их состав входят 3 нейрона (их может быть и больше) – рецепторный, один или несколько вставочных и эффекторный. Петля обратной связи устанавливает связь между реализованным результатом рефлекторной реакции и нервным центром, который выдает исполнительные команды. При помощи этого компонента происходит трансформация открытой рефлекторной дуги в закрытую. Особенности простой моносинаптической рефлекторной дуги: 1) территориально сближенные рецептор и эффектор; 2) рефлекторная дуга двухнейронная, моноси-наптическая; 3) нервные волокна группы Аa (70—120 м/с); 4) короткое время рефлекса; 5) мышцы, сокращающиеся по типу одиночного мышечного сокращения. Особенности сложной моносинаптической рефлекторной дуги: 1) территориально разобщенные рецептор и эффектор; 2) рецепторная дуга трехнейронная; 3) наличие нервных волокон группы С и В; 4) сокращение мышц по типу тетануса. Особенности вегетативного рефлекса: 1) вставочный нейрон находится в боковых рогах; 2) от боковых рогов начинается преганглионарный нервный путь, после ганглия – постганглионарный; 3) эфферентный путь рефлекса вегетативной нервной дуги прерывается вегетативным ганглием, в котором лежит эфферентный нейрон. Отличие симпатической нервной дуги от парасимпатической: у симпатической нервной дуги прегангли-онарный путь короткий, так как вегетативный ганглий лежит ближе к спинному мозгу, а постганглионарный путь длинный. У парасимпатической дуги все наоборот: прегангли-онарный путь длинный, так как ганглий лежит близко к органу или в самом органе, а постганглионарный путь короткий.

  11. Gramath Ответить

    Примеры некоторых относительно простых рефлексов, наиболее часто исследуемых в условиях лабораторного эксперимента на животном или в клинике при заболеваниях нервной системы человека .
    1.Cпинальные рефлексы
    сгибательный рефлекс – укол или нанесение слабого раствора кислоты на лапку лягушки вызывает рефлекторное сокращение мышц этой лапки – последня сгбается и устраняется от раздражителя
    рефлекс натирания – прикладывание к коже боковой поверхности тела лягушки кусочка фильтровальной бумаги, смоченного кислотой, влечет за собой сокращения приводящих мышц лапки той же стороны, потирание раздраженного места и сбрасывание бумаги
    рефлекс почесывания – потирание кожи на боку у собаки влечет за собой притягивание задней лапы со стороны раздражения к боковой поверхности туловища и ритмические сгибательные движения почесывания
    коленный рефлекс – при легком, коротком ударе по сухожилию четырехглавой мышцы бедра под коленной чашечкой происходит резкое разгибание ноги в колене
    ахиллов рефлекс – при ударе по ахиллову сухожилию происходит резкое сокращение икроножной мышцы
    подошвенный рефлекс – раздражение кожи подошвенной части ноги взрослого человека вызывает рефлекторное сгибание стопы и пальцев
    Бульбарные рефлексы
    сосательный рефлекс – прикосновение к губам грудного младенца ведет к появлению ритмических сосательных движений
    корнеальный рефлекс – прикосновение к роговице глаза ведет к смыканию век
    Мезенцефальные рефлексы
    зрачковый рефлекс – освещение ярким светом глаза вызывает сужение зрачка
    Как уже отмечалось выше, подобная классификация рефлексов условна: если какой-либо рефлекс может быть получен при сохранности того или иного отдела центральной нервной системы и разрушении вышележащих отделов, то это не означает, что данный рефлекс осуществляется в нормальном организме только при участии этого отдела: в каждом рефлексе участвуют в той или иной мере все отделы центральной нервной системы.
    Любой рефлекс в организме осуществляется при помощи рефлекторной дуги.
    Рефлекторная дуга – это путь, по которому раздражение (сигнал) от рецептора проходит к исполнительному органу. Структурную основу рефлекторной дуги образуют нейронные цепи, состоящие из рецепторных, вставочных и эффекторных нейронов. Именно эти нейроны и их отростки образуют путь, по которому нервные импульсы от рецептора передаются исполнительному органу при осуществлении любого рефлекса.
    В периферической нервной системе различают рефлекторные дуги (нейронные цепи)
    · соматической нервной системы, иннервирующие скелетную иускулатуру
    · вегетативной нервной системы, иннервирующие внутренние органы: сердце, желудок, кишечник, почки, печень и т.д.

    1.Рефлекторная дуга коленного рефлекс. 2 .Рефлекторная дуга соматического и вегетативного рефлекса

    Вегетативная нервная система Физиология вегетативной нервной системы
    Рефлекторная дуга состоит из пяти отделов:
    1.рецепторов, воспринимающих раздражение и отвечающих на него возбуждением. Рецепторами могут быть окончания длинных отростков центростремительных нервов или различной формы микроскопические тельца из эпителиальных клеток, на которых оканчиваются отростки нейронов. Рецепторы расположены в коже, во всех внутренних органах, скопления рецепторов образуют органы чувств (глаз, ухо и т. д.).
    2.чувствительного (центростремительного, афферентного) нервного волокна, передающего возбуждение к центру; нейрон, имеющий данное волокно, также называется чувствительным. Тела чувствительных нейронов находятся за пределами центральной нервной системы – в нервных узлах вдоль спинного мозга и возле головного мозга.
    3.нервного центра, где происходит переключение возбуждения с чувствительных нейронов на двигательные; Центры большинства двигательных рефлексов находятся в спинном мозге. В головном мозге расположены центры сложных рефлексов, таких, как защитный, пищевой, ориентировочный и т. д. В нервном центре происходит синаптическое соединение чувствительного и двигательного нейрона.
    4.двигательного (центробежного, эфферентного) нервного волокна, несущего возбуждение от центральной нервной системы к рабочему органу; Центробежное волокно – длинный отросток двигательного нейрона. Двигательным называется нейрон, отросток которого подходит к рабочему органу и передает ему сигнал из центра.
    5.эффектора – рабочего органа, который осуществляет эффект, реакцию в ответ на раздражение рецептора. Эффекторами могут быть мышцы, сокращающиеся при поступлении к ним возбуждения из центра, клетки железы, которые выделяют сок под влиянием нервного возбуждения, или другие органы.
    Простейшую рефлекторную дугу можно схематически представить как образованную всего двумя нейронами: рецепторным и эффекторным, между которыми имеется один синапс. Такую рефлекторную дугу называют двунейронной и моносинаптической. Моносинаптические рефлекторные дуги встречаются весьма редко. Примером их может служить дуга миотатического рефлекса.
    В большинстве случаев рефлекторные дуги включают не два, а большее число нейронов: рецепторный, один или несколько вставочных и эффекторный. Такие рефлекторные дуги называют многонейронными и полисинаптическими. Примером полисинаптической рефлекторной дуги является рефлекс отдергивания конечности в ответ на болевое раздражение.
    Рефлекторная дуга соматической нервной системы на пути от ЦНС к скелетной мышце нигде не прерывается в отличии от рефлекторной дуги вегетативной нервной системы, которая на пути от ЦНС к иннервируемому органу обязательно прерывается с образованием синапса – вегетативного ганглия.
    Вегетативные ганглии, в зависимости от локализации, могут быть разделены на три группы:
    · позвоночные (вертебральные) ганглии – относятся к симпатической нервной системе. Они расположены по обе стороны позвоночника, образуя два пограничных ствола (их еще называют симпатическими цепочками)
    · предпозвоночные (превертебральные) ганглии располагаются на большем расстояни от позвоночника, вместе с тем они находятся в некотором отдалении и от иннервируемых ими органов. К числу превертебральных ганглиев относят ресничный узел, верхний и средний шейный симпатические узлы, солнечное сплетение, верхний и нижний брыжеечные узлы.
    · внутриорганные ганглии расположены во внутренних органах: в мышечных стенках сердца, бронхов, средней и нижней трети пищевода, желудка, кишечника, желчного пузыря, мочевого пузыря, а также в железах внешней и внутренней секреции. На клетках этих ганглий прерываются парасимпатические волокна.
    Такое различие соматической и вегетативной рефлекторной дуги обусловлено анатомическим строением нервных волокон, составляющих нейронную цепь, и скоростью проведения по ним нервного импульса.
    Для осуществления любого рефлекса необходима целостность всех звеньев рефлекторной дуги. Нарушение хотя бы одного из них ведет к исчезновению рефлекса.
    Схема реализации рефлекса
    В ответ на раздражение рецептора нервная ткань приходит в состояние возбуждения, которое представляет собой нервный процесс, вызывающий или усиливающий деятельность органа. В основе возбуждения лежит изменение концентрации анионов и катионов по обе стороны мембраны отростков нервной клетки, что приводит к изменению электрического потенциала на мембране клетки.
    В двухнейронной рефлекторной дуге (первый нейрон – клетка спинно-мозгового ганглия, второй нейрон – двигательный нейрон [мотонейрон] переднего рога спинного мозга) дендрит клетки спинно-мозгового ганглия имеет значительную длину, он следует на периферию в составе чувствительных волокон нервных стволов. Заканчивается дендрит особым приспособлением для восприятия раздражения – рецептором.
    Возбуждение от рецептора по нервному волокну центростремительно (центрипетально) передается в спинно-мозговой ганглий. Аксон нейрона спинномозгового ганглия входит в состав заднего (чувствительного) корешка; это волокно доходит до мотонейрона переднего рога и с помощью синапса, в котором передача сигнала происходит при помощи химического вещества – медиатора, устанавливает контакт с телом мотонейрона или с одним из ее дендритов. Аксон этого мотонейрона входит в состав переднего (двигательного) корешка, по которому центробежно (центрифугально) сигнал поступает к исполнительному органу, где соответствующий двигательный нерв заканчивается двигательной бляшкой в мышце. В результате происходит сокращение мышцы.
    Возбуждение проводится по нервным волокнам со скоростью от 0,5 до 100 м/с, изолированно и не переходит с одного волокна на другое, чему препятствуют оболочки, покрывающие нервные волокна.
    Процесс торможения противоположен возбуждению: он прекращает деятельность, ослабляет или препятствует ее возникновению. Возбуждение в одних центрах нервной системы сопровождается торможением в других: нервные импульсы, поступающие в центральную нервную систему, могут задерживать те или иные рефлексы.
    Оба процесса – возбуждение и торможение – взаимосвязаны, что обеспечивает согласованную деятельность органов и всего организма в целом. Например, во время ходьбы чередуется сокращение мышц сгибателей и разгибателей: при возбуждении центра сгибания импульсы следуют к мышцам-сгибателям, одновременно с этим центр разгибания тормозится и не посылает импульсы к мышцам-разгибателям, вследствие чего последние расслабляются, и наоборот.
    Взаимосвязь, определяющая процессы возбуждения и торможения, т.е. саморегуляции функций организма, осуществляется при помощи прямых и обратных связей между центральной нервной системой и исполнительным органом. Обратная связь (“обратная афферентация” по П.К.Анохину), т.е. связь между исполнительным органом и центральной нервной системой, подразумевает передачу сигналов с рабочего органа в центральную нервную систему о результатах его работы в каждый данный момент.
    Согласно обратной афферентации, после получения исполнительным органом эфферентного импульса и выполнения рабочего эффекта, исполнительный орган сигнализирует центральной нервной системе о выполнении приказа на периферии.
    Так, при взятии рукой предмета глаза непрерывно измеряют расстояние между рукой и целью и свою информацию посылают в виде афферентных сигналов в мозг. В мозгу происходит замыкание на эфферентные нейроны, которые передают двигательные импульсы в мышцы руки, производящие необходимые для взятия ею предмета действия. Мышцы одновременно воздействуют на находящиеся в них рецепторы, беспрерывно посылающие мозгу чувствительные сигналы, информирующие о положении руки в каждый данный момент. Такая двусторонняя сигнализация по цепям рефлексов продолжается до тех пор, пока расстояние между кистью руки и предметом не будет равно нулю, т.е. пока рука не возьмет предмет. Следовательно, все время совершается самопроверка работы органа, возможная благодаря механизму “обратной афферентации”, который имеет характер замкнутого круга.
    Существование такой замкнутой кольцевой, или круговой, цепи рефлексов центральной нервной системы и обеспечивает все сложнейшие коррекции протекающих в организме процессов при любых изменениях внутренних и внешних условий (В.Д. Моисеев, 1960). Без механизмов обратной связи живые организмы не смогли бы разумно приспособиться к окружающей среде.
    Следовательно, вместо прежнего представления о том, что в основе строения и функции нервной системы лежит разомкнутая рефлекторная дуга, теория информации и обратной связи (“обратной афферентации”) дает новое представление о замкнутой кольцевой цепи рефлексов, о круговой системе эфферентно-афферентной сигнализации. Не разомкнутая дуга, а сомкнутый круг – таково новейшее представление о строении и функции нервной системы.

  12. UPURU Ответить

    1) генерализация нервного импульса;
    2) получение, хранение и передача информации;
    3) способность суммировать возбуждающие и тормозящие сигналы (интегративная функция).
    Виды нейронов:
    1) по локализации:
    а) центральные (головной и спинной мозг);
    б) периферические (мозговые ганглии, черепные нервы);
    2) в зависимости от функции:
    а) афферентные (чувствительные), несущие информацию от рецепторов в ЦНС;
    б) вставочные (коннекторные), в элементарном случае обеспечивающие связь между афферентным и эфферентным нейронами;
    в) эфферентные:
    – двигательные – передние рога спинного мозга;
    – секреторные – боковые рога спинного мозга;
    3) в зависимости от функций:
    а) возбуждающие;
    б) тормозящие;
    4) в зависимости от биохимических особенностей, от природы медиатора;
    5) в зависимости от качества раздражителя, который воспринимается нейроном:
    а) мономодальный;
    б) полимодальные.
    Деятельность организма – закономерная рефлекторная реакция на стимул. Рефлекс– реакция организма на раздражение рецепторов, которая осуществляется с участием ЦНС. Структурной основой рефлекса является рефлекторная дуга.
    Рефлекторная дуга– последовательно соединенная цепочка нервных клеток, которая обеспечивает осуществление реакции, ответа на раздражение.
    Рефлекторная дуга состоит из шести компонентов: рецепторов, афферентного (чувствительного) пути, рефлекторного центра, эфферентного (двигательного, секреторного) пути, эффектора (рабочего органа), обратной связи.
    Рефлекторные дуги могут быть двух видов:
    1) простые – моносинаптические рефлекторные дуги (рефлекторная дуга сухожильного рефлекса), состоящие из 2 нейронов (рецепторного (афферентного) и эффекторного), между ними имеется 1 синапс;
    2) сложные – полисинаптические рефлекторные дуги. В их состав входят 3 нейрона (их может быть и больше) – рецепторный, один или несколько вставочных и эффекторный.
    Представление о рефлекторной дуге как о целесообразном ответе организма диктует необходимость дополнить рефлекторную дугу еще одним звеном – петлей обратной связи. Этот компонент устанавливает связь между реализованным результатом рефлекторной реакции и нервным центром, который выдает исполнительные команды. При помощи этого компонента происходит трансформация открытой рефлекторной дуги в закрытую.
    Особенности простой моносинаптической рефлекторной дуги:
    1) территориально сближенные рецептор и эффектор;
    2) рефлекторная дуга двухнейронная, моносинаптическая;
    3) нервные волокна группы А? (70—120 м/с);
    4) короткое время рефлекса;
    5) мышцы, сокращающиеся по типу одиночного мышечного сокращения.
    Особенности сложной моносинаптической рефлекторной дуги:
    1) территориально разобщенные рецептор и эффектор;
    2) рецепторная дуга трехнейронная (может быть и больше нейронов);
    3) наличие нервных волокон группы С и В;
    4) сокращение мышц по типу тетануса.
    Особенности вегетативного рефлекса:
    1) вставочный нейрон находится в боковых рогах;
    2) от боковых рогов начинается преганглионарный нервный путь, после ганглия – постганглионарный;
    3) эфферентный путь рефлекса вегетативной нервной дуги прерывается вегетативным ганглием, в котором лежит эфферентный нейрон.
    Отличие симпатической нервной дуги от парасимпатической: у симпатической нервной дуги преганглионарный путь короткий, так как вегетативный ганглий лежит ближе к спинному мозгу, а постганглионарный путь длинный.
    У парасимпатической дуги все наоборот: преганглионарный путь длинный, так как ганглий лежит близко к органу или в самом органе, а постганглионарный путь короткий.

  13. Shalirana Ответить

    3. Многоэтажная дуга безусловного рефлекса Э.А. Асратяна. Эта схема показывает, что фактически существуют параллельные дуги для одного и того же безусловного рефлекса на 5 разных этажах нервной системы: 1) в спинном мозге, 2) в продолговатом, 3) в среднем, 4) в промежуточном и 5) в больших полушариях головного мозга.
    Эзрас Асратович. Асратян (крупный советский нейрофизиолог, ученик И.П. Павлова, возводивший его учение в догму), изучая безусловные рефлексы нормальных и декортицированных (лишённых коры головного мозга) животных, пришел к выводу, что центральная часть дуги безусловного рефлекса является не однолинейной, а имеет многоуровневую структуру, т. е. состоит из многих ветвей, которые проходят через различные “этажи” центральной нервной системы: спинной мозг, продолговатый мозг, стволовые отделы и т. д. (см.рис.). Наивысшая часть дуги проходит через кору больших полушарий головного мозга, она является корковым представительством данного безусловного рефлекса и олицетворяет кортиколизацию (контроль со стороны коры) соответствующей функции.

    По месту расположения нейронов, участвующих в рефлексе, можно разделить рефлексы на следующие виды:
    · спинальные рефлексы: нейроны расположены в спинном мозге,
    · бульбарные рефлексы: осуществляются при обязательном участии нейронов продолговатого мозга,
    · мезэнцефальные рефлексы: осуществляются при участии нейронов среднего мозга
    · диэнцефальные рефлексы: в них участвуют нейроны промежуточного мозга
    · кортикальные рефлексы: осуществляются при участии нейронов коры больших полушарий головного мозга.
    В рефлекторных актах, осуществляемых при участии нейронов, расположенных в высших отделах центральной нервной системы, всегда участвуют и нейроны, находящиеся в низших отделах – в промежуточном, среднем, продолговатом и спинном мозге. С другой стороны, при рефлексах, которые осуществляются спинным или продолговатым, средним или промежуточным мозгом, нервные импульсы доходят до высших отделов центральной нервной системы.

    4. Двухсторонняя дуга условного рефлекса Э.А. Асратяна. Она показывает, что при выработке условного рефлекса формируются встречные временные связи и оба использованных раздражителя являются одновременно как условными, так и безусловными.
    На рисунке справа дана анимированная схема двойной условнорефлекторной дуги. Она состоит фактически из двух безусловнорефлекторных дуг: левая – мигательный безусловный рефлекс на раздражение глаза воздушным потоком (эффектор – сокращающаяся мышца века), правая – слюноотделительный безусловный рейлекс на раздражение языка кислотой (эффектор – слюнная железа, секретирующая слюну). За счёт образования в коре больших полушарий головного мозга временных условнорефлекторных связей эффекторы начинают давать ответные реакции на неадекватные для них в норме раздражители: мигание в ответ на кислоту во рту и слюноотделение в ответ на дуновение воздухом в глаз.
    5. Рефлекторное кольцо Н.А. Бернштейна. Эта схема показывает, как рефлекторно корректируется движение в зависимости от достижения поставленной цели.
    6. Функциональная система П.К. Анохина. Эта схема показывает управление сложными поведенческими актами, направленными на достижение полезного запланированного результата. Главные признаки этой модели: акцептор результата действия и обратные связи между элементами.
    7. Двойная дуга условного слюноотделительного рефлекса. Эта схема показывает, что любой условный рефлекс должен состоять из двух рефлекторных дуг, образованных двумя разными безусловными рефлексами, т.к. каждый раздражитель (условный и безусловный) порождает свой собственный безусловный рефлекс.

  14. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *