Закон проведения возбуждения по нервам и нервным волокнам
Содержание статьи
Законы проведения возбуждения по нервам
Закон двустороннего проведения возбуждения по нервному волокну.
Нервы обладают двусторонней проводимостью, т.е. возбуждение может распространяться в любом направлении от места его возникновения, т.е., центростремительно и центробежно. Это можно доказать, если на нервное волокно наложить регистрирующие электроды на некотором расстоянии друг от друга, а между ними нанести раздражение. Возбуждение зафиксируют электроды по обе стороны от места раздражения. Естественным направлением распространения возбуждения является: в афферентных проводниках — от рецептора к клетке, в эфферентных — от клетки к рабочему органу.
Закон анатомической и физиологической целостности нервного волокна.
Проведение возбуждения по нервному волокну возможно лишь в том случае, если сохранена его анатомическая и физиологическая целостность, т.е. передача возбуждения возможна только по структурно и функционально не измененному, неповрежденному нерву. Различные факторы, воздействующие на нервное волокно (наркотические вещества, охлаждение, перевязка и т. д.) приводят к нарушению физиологической целостности, т.е., к нарушению механизмов передачи возбуждения. Несмотря на сохранение его анатомической целостности проведение возбуждения в таких условиях нарушается.
Закон изолированного проведения возбуждения по нервному волокну.
В составе нерва возбуждение по нервному волокну распространяется изолированно, без перехода на другие волокна, имеющиеся в составе нерва. Изолированное проведение возбуждения обусловлено тем, что сопротивление жидкости, заполняющей межклеточные пространства, значительно ниже сопротивления мембраны нервных волокон. Поэтому, основная часть тока, возникающего между возбужденным и невозбужденным участками нервного волокна, проходит по межклеточным щелям, не действуя на рядом расположенные нервные волокна.
Изолированное проведение возбуждения имеет важное значение. Нерв содержит большое количество нервных волокон (чувствительных, двигательных, вегетативных), которые иннервируют различные по структуре и функциям эффекторы (клетки; ткани, органы). Если бы возбуждение внутри нерва распространялось с одного нервноговолокна на другое, то нормальное функционирование органов было бы невозможно.
Парабиоз.
Явление парабиоза открыто русским физиологом Н.Е. Введенским в 1901 г. при изучении возбудимости нервно-мышечного препарата. Состояние парабиоза могут вызвать различные воздействия – сверхчастые, сверхсильные стимулы, яды, лекарства и другие воздействия как в норме, так и при патологии. Н. Е. Введенский обнаружил, что если участок нерва подвергнуть альтерации (т.е. воздействию повреждающего агента), то лабильность такого участка резко снижается. Восстановление исходного состояния нервного волокна после каждого потенциала действия в поврежденном участке происходит медленно.
При действии на этот участок частых раздражителей он не в состоянии воспроизвести заданный ритм раздражения, и поэтому проведение импульсов блокируется. Такое состояние пониженной лабильности и было названо парабиозом. Состояние парабиоза возбудимой ткани возникает под влиянием сильных раздражителей и характеризуется фазными нарушениями проводимости и возбудимости.
Выделяют 3 фазы: первичную, фазу наибольшей активности (оптимум) и фазу сниженной активности (пессимум). Третья фаза объединяет 3 последовательно сменяющие друг друга стадии: уравнительную (провизорная), парадоксальную и тормозную.
Первая фаза (примум) характеризуется снижением возбудимости и повышением лабильности. Во вторую фазу (оптимум) возбудимость достигает максимума, лабильность начинает снижаться. В третью фазу (пессимум) возбудимость и лабильность снижаются параллельно и развивается 3 стадии парабиоза.
Первая стадия — уравнительная — характеризуется выравниванием ответов на сильные, частые и умеренные раздражения. В уравнительную фазу происходит уравнивание величины ответной реакции на частые и редкие раздражители. В нормальных условиях функционирования нервного волокна величина ответной реакции иннервируемых им мышечных волокон подчиняется закону силы: на редкие раздражители ответная реакция меньше, а на частые раздражители — больше.

При действии парабиотического агента и при редком ритме раздражении (например, 25 Гц) все импульсы возбуждения проводятся через парабиотический участок, так как возбудимость после предыдущего импульса успевает восстановиться. При высоком ритме раздражении (100 Гц) последующие импульсы могут поступать в тот момент, когда нервное волокно еще находится в состоянии относительной рефрактерности, вызванной предыдущим потенциалом действия. Поэтому часть импульсов не проводится. Если проводится только каждое четвертое возбуждение (т.е. 25 импульсов из 100), то амплитуда ответной реакции становится такой же, как на редкие раздражители (25 Гц) — происходит уравнивание ответной реакции.
Вторая стадия характеризуется извращенным реагированием – сильные раздражения вызывают меньший ответ, чем умеренные. В эту — парадоксальную фазу происходит дальнейшее снижение лабильности. При этом на редкие и частые раздражители ответная реакция возникает, но на частые раздражители она значительно меньше, т. к. частые раздражители еще больше снижают лабильность, удлиняя фазу абсолютной рефрактерности. Следовательно, наблюдается парадокс — на редкие раздражители ответная реакция больше, чем на частые.
В тормозную фазу лабильность снижается до такой степени, что и редкие, и частые раздражители не вызывают ответной реакции. При этом мембрана нервного волокна деполяризована и не переходит в стадию реполяризации, т.е. не восстанавливается ее исходное состояние. Ни сильные, ни умеренные раздражения не вызывают видимой реакции, в ткани развивается торможение.
Парабиоз — явление обратимое. Если парабиотическое вещество действует недолго, то после прекращения его действия нерв выходит из состояния парабиоза через те же фазы, но в обратной последовательности. Однако, при действии сильных раздражителей за тормозной стадией может наступить полная потеря возбудимости и проводимости, а в дальнейшем – гибель ткани.
Явление парабиоза лежит в основе медикаментозного локального обезболивания. Влияние анестезирующих веществ вязано с понижением лабильности и нарушением механизма проведения возбуждения по нервным волокнам.
Источник
4. Законы проведения возбуждения по нервам.
Нервное волокно
обладает следующими физиологическими
свойствами: возбудимостью, проводимостью,
лабильностью.
Проведение
возбуждения по нервным волокнам
осуществляется по определенным законам.
Закон двустороннего
проведения возбуждения по нервному
волокну.Нервы обладают двусторонней
проводимостью, т.е. возбуждение может
распространяться в любом направлении
от возбужденного участка (места его
возникновения), т. е., центростремительно
и центробежно. Это можно доказать, если
на нервное волокно наложить регистрирующие
электроды на некотором расстоянии друг
от друга, а между ними нанести раздражение.
Возбуждение зафиксируют электроды по
обе стороны от места раздражения.
Естественным направлением распространения
возбуждения является: в афферентных
проводниках — от рецептора к клетке, в
эфферентных — от клетки к рабочему
органу.
Закон анатомической
ифизиологической целостности
нервного волокна.Проведение возбуждения
по нервному волокну возможно лишь в том
случае, если сохранена его анатомическая
и физиологическая целостность, т.е.
передача возбуждения возможна только
по структурно и функционально не
измененному, неповрежденному нерву
(законы анатомической и физиологической
целостности). Различные факторы,
воздействующие на нервное волокно
(наркотические вещества, охлаждение,
перевязка и т. д.) приводят к нарушению
физиологической целостности, т. е., к
нарушению механизмов передачи возбуждения.
Несмотря на сохранение его анатомической
целостности проведение возбуждения в
таких условиях нарушается.
Закон изолированногопроведения возбуждения по нервномуволокну.В составе нерва возбуждение
по нервному волокну распространяется
изолированно, без перехода на другие
волокна, имеющиеся в составе нерва.
Изолированное проведение возбуждения
обусловлено тем, что сопротивление
жидкости, заполняющей межклеточные
пространства, значительно ниже
сопротивления мембраны нервных волокон.
Поэтому основная часть тока, возникающего
между возбужденным и невозбужденным
участками нервного волокна, проходит
по межклеточным щелям, не действуя на
рядом расположенные нервные волокна.
Изолированное проведение возбуждения
имеет важное значение. Нерв содержит
большое количество нервных волокон
(чувствительных, двигательных,
вегетативных), которые иннервируют
различные по структуре и функциям
эффекторы (клетки; ткани, органы). Если
бы возбуждение внутри нерва распространялось
с одного нервноговолокна на другое,
то нормальное функционирование органов
было бы невозможно.
Возбуждение
(потенциал действия) распространяется
по нервному волокну без затухания.
Периферический
нерв практически неутомляем.
Механизм проведения возбуждения по нерву.
Возбуждение
(потенциал действия — ПД) распространяется
в аксонах, телах нервных клеток, а также
иногда в дендритах без снижения амплитуды
и без снижения скорости (бездекрементно).
Механизм распространения возбуждения
у различных нервных волокон неодинаков.
При распространении возбуждения по
безмиелиновому нервному волокну механизм
проведения включает два компонента:
раздражающее действие катэлектротона,
порождаемое локальным ПД, на соседний
участок электровозбудимой мембраны и
возникновение ПД в этом участке мембраны.
Локальная деполяризация мембраны
нарушает электрическую стабильность
мембраны, различная величина поляризации
мембраны в смежных ее участках порождает
электродвижущую силу и местный
электрический ток, силовые линии
которого замыкаются через ионные каналы.
Активация ионного канала повышает
натриевую проводимость, после
электротонического достижения
критического уровня деполяризации
(КУД) в новом участке мембраны генерируется
ПД. В свою очередь этот потенциал действия
вызывает местные токи, а они в новом
участке мембраны генерируют потенциал
действия. На всем протяжении нервного
волокна происходит процесс новой
генерации потенциала действия мембраны
волокна. Данный тип передачи возбуждения
называется непрерывным.
Скорость
распространения возбуждения пропорциональна
толщине волокна и обратно пропорциональна
сопротивлению среды. Проведение
возбуждения зависит от соотношения
амплитуды ПД и величины порогового
потенциала. Этот показатель называется
гарантийный фактор(ГФ) и равен 5 —
7, т.е. ПД должен быть выше порогового
потенциала в 5- 7 раз. Если ГФ = 1 проведение
ненадёжно, если ГФ < 1 проведения нет.
Протяженность возбуждённого участка
нерва L является произведение времени
(длительности) ПД и скорости распространения
ПД. Например, в гигантском аксоне кальмара
L= 1 мс25 мм/мс = 25 мм.
Наличие у
миелиновых волоконоболочки, обладающей
высоким электрическим сопротивлением,
а также участков волокна, лишенных
оболочки — перехватов Ранвье создают
условия для качественно нового типа
проведения возбуждения по миелиновым
нервным волокнам. Вмиелинизированном
волокне токи проводятся только в
зонах, не покрытых миелином, — перехватах
Ранвье, в этих участках и генерируется
очередной ПД. Перехваты длиной 1 мкм
расположены через 1000 — 2000 мкм, характеризуются
высокой плотностью ионных каналов,
высокой электропроводностью и низким
сопротивлением. Распространение ПД в
миэлинизированных нервных волокнах
осуществляетсясальтаторно—
скачкообразно от перехвата к перехвату,
т.е. возбуждение (ПД) как бы «перепрыгивает»
через участки нервного волокна, покрытые
миелином, от одного перехвата к другому.
Скорость такого способа проведения
возбуждения значительно выше, и он более
экономичен по сравнению с непрерывным
проведением возбуждения, поскольку в
состояние активности вовлекается не
вся мембрана, а только ее небольшие
участки в области перехватов, благодаря
чему уменьшается нагрузка на ионный
насос.

Схема распространения
возбуждения в безмиелиновых и миелиновых
нервных волокнах.
Соседние файлы в предмете Нормальная физиология
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
Источник
2. Механизмы проведения возбуждения по нервному волокну. Законы проведения возбуждения по нервному волокну
2. Механизмы проведения возбуждения по нервному волокну. Законы проведения возбуждения по нервному волокну
Механизм проведения возбуждения по нервным волокнам зависит от их типа. Существуют два типа нервных волокон: миелиновые и безмиелиновые.
Процессы метаболизма в безмиелиновых волокнах не обеспечивают быструю компенсацию расхода энергии. Распространение возбуждения будет идти с постепенным затуханием – с декрементом. Декрементное поведение возбуждения характерно для низкоорганизованной нервной системы. Возбуждение распространяется за счет малых круговых токов, которые возникают внутрь волокна или в окружающую его жидкость. Между возбужденными и невозбужденными участками возникает разность потенциалов, которая способствует возникновению круговых токов. Ток будет распространяться от «+» заряда к «—». В месте выхода кругового тока повышается проницаемость плазматической мембраны для ионов Na, в результате чего происходит деполяризация мембраны. Между вновь возбужденным участком и соседним невозбужденным вновь возникает разность потенциалов, что приводит к возникновению круговых токов. Возбуждение постепенно охватывает соседние участки осевого цилиндра и так распространяется до конца аксона.
В миелиновых волокнах благодаря совершенству метаболизма возбуждение проходит, не затухая, без декремента. За счет большого радиуса нервного волокна, обусловленного миелиновой оболочкой, электрический ток может входить и выходить из волокна только в области перехвата. При нанесения раздражения возникает деполяризация в области перехвата А, соседний перехват В в это время поляризован. Между перехватами возникает разность потенциалов, и появляются круговые токи. За счет круговых токов возбуждаются другие перехваты, при этом возбуждение распространяется сальтаторно, скачкообразно от одного перехвата к другому. Сальтаторный способ распространения возбуждения экономичен, и скорость распространения возбуждения гораздо выше (70—120 м/с), чем по безмиелиновым нервным волокнам (0,5–2 м/с).
Существует три закона проведения раздражения по нервному волокну.
Закон анатомо-физиологической целостности.
Проведение импульсов по нервному волокну возможно лишь в том случае, если не нарушена его целостность. При нарушении физиологических свойств нервного волокна путем охлаждения, применения различных наркотических средств, сдавливания, а также порезами и повреждениями анатомической целостности проведение нервного импульса по нему будет невозможно.
Закон изолированного проведения возбуждения.
Существует ряд особенностей распространения возбуждения в периферических, мякотных и безмякотных нервных волокнах.
В периферических нервных волокнах возбуждение передается только вдоль нервного волокна, но не передается на соседние, которые находятся в одном и том же нервном стволе.
В мякотных нервных волокнах роль изолятора выполняет миелиновая оболочка. За счет миелина увеличивается удельное сопротивление и происходит уменьшение электрической емкости оболочки.
В безмякотных нервных волокнах возбуждение передается изолированно. Это объясняется тем, что сопротивление жидкости, которая заполняет межклеточные щели, значительно ниже сопротивления мембраны нервных волокон. Поэтому ток, возникающий между деполяризованным участком и неполяризованным, проходит по межклеточным щелям и не заходит при этом в соседние нервные волокна.
Закон двустороннего проведения возбуждения.
Нервное волокно проводит нервные импульсы в двух направлениях – центростремительно и центробежно.
В живом организме возбуждение проводится только в одном направлении. Двусторонняя проводимость нервного волокна ограничена в организме местом возникновения импульса и клапанным свойством синапсов, которое заключается в возможности проведения возбуждения только в одном направлении.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
2. Механизмы передачи возбуждения в синапсах на примере мионеврального синапса
2. Механизмы передачи возбуждения в синапсах на примере мионеврального синапса
Мионевральный (нервно-мышечный) синапс – образован аксоном мотонейрона и мышечной клеткой.Нервный импульс возникает в тригерной зоне нейрона, по аксону направляется к иннервируемой мышце,
6. Виды торможения, взаимодействие процессов возбуждения и торможения в ЦНС. Опыт И. М. Сеченова
6. Виды торможения, взаимодействие процессов возбуждения и торможения в ЦНС. Опыт И. М. Сеченова
Торможение – активный процесс, возникающий при действии раздражителей на ткань, проявляется в подавлении другого возбуждения, функционального отправления ткани
7. Законы проведения возбуждения по нервному волокну
7. Законы проведения возбуждения по нервному волокну
Механизм проведения возбуждения по нервным волокнам зависит от их типа. Существуют два типа нервных волокон: миелиновые и безмиелиновые.Процессы метаболизма в безмиелиновых волокнах не обеспечивают быструю
Синдром преждевременного возбуждения желудочков
Синдром преждевременного возбуждения желудочков
Синдром преждевременного возбуждения желудочков связан с наличием дополнительных проводящих путей, по которым импульсы проводятся от предсердия к желудочкам, минуя атриовентрикулярное соединение. Наиболее частыми его
Глава XIV Флагелляция из-за денег и для возбуждения
Глава XIV Флагелляция из-за денег и для возбуждения
Бесспорно, что сечение по спине и частям, близким к половому органу, вызывает половое возбуждение и эрекцию у лиц, страдающих импотенцией, хотя далеко не всегда.Вот почему иногда развратники, спустившиеся на степень
Биоэлектрические явления в возбудимых тканях. Природа возбуждения
Биоэлектрические явления в возбудимых тканях. Природа возбуждения
Возбуждение представляет собой сложную совокупность физических, химических и физико-химических процессов, в результате которых происходит быстрое и кратковременное изменение электрического
Иррадиация, концентрация и индукция возбуждения и торможения
Иррадиация, концентрация и индукция возбуждения и торможения
В начале образования положительного условного рефлекса происходит распространение возбуждения из непосредственного пункта раздражения в коре мозга на другие отделы. Такое распространение И. П. Павлов
Синдром преждевременного возбуждения желудочков (Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW)
Синдром преждевременного возбуждения желудочков (Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW)
Об этом синдроме уже упоминалось выше, в главе о пароксизмальной тахикардии. Остановимся теперь на нем более подробно.
Cиндром ВПВ (WPW) – это состояние преждевременного возбуждения. Оно
НАРУШЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИМПУЛЬСА ВОЗБУЖДЕНИЯ (ПРОВОДИМОСТИ)
НАРУШЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИМПУЛЬСА ВОЗБУЖДЕНИЯ (ПРОВОДИМОСТИ)
Нарушение функции проводимости представляет собой полную задержку или замедление проведения возбуждения по проводниковой системе. При полной задержке возникает полная блокада, в иных случаях – частичная.Для
Совет эксперта Внезапная утрата возбуждения: пройдите обследование
Совет эксперта
Внезапная утрата возбуждения: пройдите обследование
Миртл УилхайтЕсли вы ощущаете внезапные перемены в переживании возбуждения или ощущениях, попросите своего терапевта назначить вам обследования на предмет сердечной болезни, диабета II типа и высокого
Афродизические средства (для возбуждения полового влечения и половой функции)
Афродизические средства (для возбуждения полового влечения и половой функции)
— По 30 г салепа и листьев мелиссы, по 20 г травы льнянки и слоевищ цетрарии исландской; 1 ст. ложку смеси залить 0,25 л воды, довести до кипения, добавить 1 ст. ложку яблочного уксуса. Пить по стакану
7. Упражнения для возбуждения кровообращения
7. Упражнения для возбуждения кровообращения
1) Встать прямо.2) Вдохнуть полное дыхание и задержать его.3) Слегка наклониться вперед, взять в руки палку или трость, за два конца крепко сжимая и постепенно вкладывая всю силу в руки, сжавшие палку.4) Пустить палку и выпрямиться,
Источник