Шпаргалка по "Анатомии"

Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Сентября 2011 в 22:33, шпаргалка

Описание работы

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Анатомия".

Работа содержит 1 файл

анатомия.doc

— 192.00 Кб (Скачать)

Билет 14

Приспособление организма  к различным изменениям  внешней  среды возможно благодаря наличию  в ЦNС координации фун-й. Под координ-ей понимают взаимодей-е нейронов , а =» нерв-х процессов в ЦNС  которое обеспечивает её согласованыю деят-ть направленную на интеграцию фун-ий различных органов и систем организма. Известен ряд механиз-ов лежащие в основе координирующей деят-ти нер-ой сис-ы.Принцип общего конечног пути исходит из анатомического соотношения между аферен-ми и эферент-ми нейронами. Кол-во чувствительных нейронов приносящих возбуждение  в ЦNС  в 5 р больше чем двигательных,передающих импульсы из ЦNС.В связи с этим к одному мотонейрону приходит мн-во импульсов от различных рецепторов,но только некоторые из них приобретают рабочее значение. Иррадиация возбуждения в ЦNС. В 1908 г А,А, Ухтомский и Введенский установили что любое возбуждение возник-ие при раздражении того или иного рецептора, придя в ЦNС широко по ней расспрос-ся. Она захватывает центры не только данного рефлекса но и другие участки ЦNС.Иррадиация тем шире чем сильнее и длинее аферент-ые раздражения. В основе  процесса иррадиации лежат  многочисленные связи аксонов с дендритами и телами нейронов ЦNС имеющих большое число контактов с разными нер-ми центрами и друг с другом.Эксперемен-о выделены закономер-и иррадиации: в реак-ю вовлекаются прежде всего нейроны,имеющий самый маленький порог раздраж-ия. Но несмотря на широкую связь нер-х цент-в иррадиация возбуж-ия в ЦNС имеет свои пределы.Процессы индукции в ЦNС . Индук-ия один из важнейших принципов координации который состоит в том  что пр возник-ие возб-ия  в одном из учас-в  ЦNС в сопряжённых центрах возникает процесс торможения.Принцип обратной связи это воздействие работающего органа на состояние своего центра. Оно обеспеч-т длительное поддер-ие активности нерв-х центров движение процессов возб-ия и тормож-ия  в ЦNС и зависит от постоянного притока вторич-х аферен-х  импульсов .Принцип доминанты. Было впервые дано в 1923 г Ухтомским.В физиологии это временно господствую-ий рефл-с которым направ-ся работа нер-х цен-в  в данный момент. Ухтомский выдвинул представ-ие об устойчивом очаге повышен-ой возбудим-ти нер-х цен-в Доминан-ый очаг обладает свойствами : повыш-ой возбуд-ю,инертность возбуж-ия, способность к суммированию возб-ия,домин-ый очаг возб-ия  возник-ий в одном центре  вызывает торможение в соседних центрах.Принцип доминанты яв-ся физиолог-ой основой акта внимания и предметного мышления. 
 

Билет 20

Науку о ВNД  можно определить как науку о мозговых механизмах поведения  и психики базирующуюся на рефлекторной теории.На протяжении многих веков ученых волновал вопрос о сущности психики и при его решении во все времена обнаруживалось 2 пути которое берут своё начало от Демокрита и Платона. Вопрос был что первично дух или материя? Рене Декарт который в 17 веке ввёл понятие рефлекса распространил их лишь на реак-и организма,осуществляемое без участия сознания.Явления психич-ой жизни Декарт считал духовной субстанцией ,независимой от деят-ти мозга.Превый кто провозгласил естественно научный подход  к изучению псих-ой ф-и был Сеченов. В 1863 г вышла из печати книга Сеченова Рефлек-ы голов-о мозга.В этой книге впервые представления о рефлекторном харак-е  деят-ти высших отделов голов-о мозга было широко и подробно развито. Через 40 лет идеи Сеченова получили развитие в трудах павлова открывшего пути объяктив-го эксперем-го исследования коры больших полушарий разработавшего метод условных рефлексов и создавшего учение о ВNД.При исследовании пищеварит-х процессах и их рефлекторной реакции Павлов столкнулся с такими рефлексами котрорые не могли найти объяснения в свете господствующей в то время рефлекторной теории . К числу таких рефлекторных реакций относится , например слюноотделение ещё до поступления пищи в ротовую полость, только при виде пищи из далека.Подобные реакции в физиологии того времени относили к психичес-ой деят-ти совершенно не подчиняющийся физиолог-м закономерностям. Поэтому наблюдаемое Павловым психическое слюноотделение было принято объяснять в терминах псиХологии а возможность физиолог-го его объяснения исключать полностью. Подобное объяс-е Павлова не устраивало. Он решил что и в этом случае имеет место рефлекторная реакция, но более сложнаяосуществляющ-ся с участием высших отделов ЦNС.   И  Павлов приступил к исследованию псих-го слюноотделения,которое позволело сделать ему вывод что в отличие от простых врождённых слюноотдел-х рефлексовпсих-ое слюноот-е образуется при определённых условиях. Павлов показал что в то время как в нижележащих отделах ЦNС реф-ые реакции осущест-ся врождёнными наследственно закреплёнными путями в коре больш-х полушарий нерв-е связи вырабатыв-ся заново в процессе индивид-ой жизни животных и человека в рез-е сочетания бесчисленно действующих на организм и воспринимаемых корой раздражений.Открытие этого факта позволило разделить всю совокупность рефлектор-х реакций происходящих в организме на 2 группы врождённые-безусловные и преобретённые условные.            

 

34 

      Надпочечник— парный орган, располагается в забрюшинном пространстве непосредственно над верхним концом соответствующей почки. Масса его составляет 12—13 г, длина 40—60 мм, ширина 2—8 мм.Надпочечник имеет форму сжатого спереди назад конуса, в котором различают переднюю, заднюю и нижнюю поверхности. Располагаются надпочечники на уровне XI—XII грудных позвонков. Правый надпочечник лежит несколько ниже левого. Задней поверхностью правый надпочечник прилегает к поясничной части диафрагмы, передней — соприкасается с висцеральной поверхностью печени и двенадцатиперстной кишкой, а нижней вогнутой — с верхним концом правой почки. Левый надпочечник передней поверхностью прилегает к хвосту поджелудочной железы, кардиальной части желудка, задняя его поверхность соприкасается с диафрагмой, а нижняя — с верхним концом левой почки.Поверхность надпочечника бугристая. На переднемедиальной поверхности видна глубокая борозда — ворота органа, через которые выходят центральная вена и лимфатические сосуды. Снаружи надпочечник покрыт фиброзной капсулой, которая плотно срастается с паренхимой и отдает в глубь железы многочисленные соединительнотканные капсулы. Под фиброзной капсулой находится корковое вещество (кора), состоящее из трех зон. Снаружи, ближе к капсуле, находится клубочковая зона, далее — средняя, наиболее широкая пучковая зона, а затем внутренняя сетчатая зона, прилегающая к мозговому веществу.В коре надпочечника вырабатываются гормоны под общим названием кортикостероиды. Они делятся на две основные группы: 1) глюкокортикоиды которые образуются в пучковой зоне; 2) минералокортикоиды выделяемые клетками клубочковой зоны коры. В центральной части надпочечника располагается мозговое вещество, образованное крупными клетками, которые окрашиваются солями хрома в желто-бурый цвет. Различают два вида этих клеток: эпинефроциты — составляют основную массу и выделяют адреналин и норэпинефроциты — вырабатывают норадреналин.Глюкокортикоиды оказывают разное воздействие на обмен веществ. Они стимулируют синтез гликогена из глюкозы и белков и отложение гликогена в мышцах, одновременно повышая уровень глюкозы в крови; в значительной степени влияют на клеточный и гуморальный иммунитет, обладают сильным противовоспалительным действием. Изменение концентрации глюкокортикоидов как в сторону повышения так и в сторону снижения приводит к серьезным нарушениям в организме. В результате повышенной секреции кортизола наблюдаются ожирение, усиленный распад белков задержка воды, гипертензия и т. д. Минералокортикоиды (алъдостерон) регулируют обмен Na+ и К4, действуя главным образом на почки. Дефицит гормона ведет к снижению уровня Na+ в крови и тканях и к повышению уровня К^. Потеря Na+ сопровождается выведением из тканей жидкости — обезвоживанием организма.Адреналин влияет на сердечно-сосудистую систему: повышает артериальное давление, частоту и силу сердечных сокращений, расширяет сосуды скелетных мышц, гладкую мускулатуру бронхов. Кроме того, он увеличивает содержание глюкозы в крови, усиливает окислительные процессы в клетках. Норадреналин способствует поддержанию тонуса кровеносных сосудов, участвует в передаче возбуждения из симпатических нервных волокон на иннервируемые органы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      33 

      Щитовидная  железа). Это непарный орган, располагающийся в передней области шеи на уровне гортани и верхнего отдела трахеи. Состоит из Правой и левой доли и перешейка. Масса щитовидной железы у взрослых составляет в среднем около 20 г, Масса и объем железы у женщин больше, чем у мужчин. Железа имеет фиброзную капсулу, от которой в глубину ткани отходят соединительнотканные перегородки — трабекулы, разделяющие железу на дольки, состоящие из фолликулов.Внутри стенка фолликулов выстлана эпителиальными клетками кубической формы. Внутри полости фолликула находится густое вещество — коллоид, которое содержит тиреоидные гормоны. Железистый фолликулярный эпителий обладает избирательной способностью к накоплению йода. В щитовидной железе под влиянием тиреотропного гормона вырабатываются тироксин (Т4) и трииодтиронин

3). Кроме того, в щитовидной железе вырабатывается тиреокальцитонин, который снижает уровень кальция в парафолликулярной ткани. Трииодтиронин синтезируется в меньшем количестве, чем тироксин, но имеет большую активность.Тиреоидные гормоны —. Их основные эффекты связаны с влиянием на различные обменные процессы, рост и развитие организма, они участвуют в адаптативных реакциях. тиреоидные гормоны влияют на разные виды обмена веществ.Тиреоидные гормоны играют значительную роль в регуляции жизненно важных функций организма; изменение их уровня в крови вызывает тяжелые заболевания. Заболевание сопровождается похудением, тахикардией, повышенной нервной возбудимостью, экзофтальмом.Изменение продукции тиреоидных гормонов чаще связано с недостатком в пище йода, что ведет к разрастанию ткани щитовидной железы и появлению эндокринного зоба. Развитие этой формы зоба наблюдается во многих странах, в том числе и в Беларуси. 

32

      Гипофиз Это небольшая, овальной формы железа находится в гипофизарной ямке турецкого седла клиновидной кости, отделяется от полости черепа отростком твердой оболочки головного мозга и образует диафрагму седла. Масса гипофиза у мужчин составляет около 0,5 г, у женщин — 0,6 г, Снаружи гипофиз накрыт капсулой. Гипофиз состоит из передней, средней и задней доли. Передняя доля более крупная и плотная, составляет 70—80 % всей массы гипофиза. В передней доле выделяют дистальную, промежуточную и бугорную части. Паренхима средней доли представлена несколькими типами железистых клеток, между которыми находятся кровеносные сосуды. Задняя доля находится в задней части гипофизарной ямки. Она состоит из воронки и нервной доли; образована нейроглиальными клетками нервными волокнами, которые идут от гипоталамуса в нейрогипофиз, и нейросекреторными тельцами.В гипофизе вырабатывается семь гормонов, четыре из них влияют на периферические эндокринные железы и называются тройными гормонами (фолликулостимулирующий, лютеинизирующий, тиреотропный, адренокортикотропный), три гормона — эффекторные, гормон роста (соматотропный), пролактин (лютеотропный гормон, меланоцитостимулирующий гормон) — непосредственно влияют на органы и ткани-мишени.В передней доле гипофиза вырабатывается соматотропный гормон роста. Секреция гормона роста регулируется гипоталамическими гормонами: рилизин-гормоном и ингибирующим гормоном соматостатином. Он принимает активное участие в регуляции процессов роста и развитии молодого организма. Другим гормоном этой доли является адренокортикотропный гормон). Он необходим для нормального развития и функции коры надпочечника, стимулирует выработку и секрецию глюкокортикоидов. Вырабатывается передней долей гипофиза и тиреотропный гормон.. Он регулируется тиреотропин-рилизинг-гормоном гипоталамуса, стимулирует рост и развитие щитовидной железы, выработку и выделение гормонов тироксина  и трииодтиронина .Гонадотропные гормоны — фолликулостимулирующий лютеинизирующий  и пролактин — влияют на половое созревание организма, регулируют и стимулируют развитие фолликулов в яичниках, овуляцию, рост молочных желез и выработку молока.В промежуточной доле образуется меланоцитстимулиру-ющий гормон . Основная его функция заключается в стимуляции биосинтеза кожного пигмента меланина, а также в увеличении размеров и количества пигментных клеток. Гормоны вазопрессин и окситоцин вырабатываются нейросекреторными клетками гипоталамуса и по аксонам гипоталамо-гипофизарного тракта переходят в заднюю долю гипофиза. А из задней доли гипофиза эти вещества поступают в кровь. 
 
 
 
 

      39 

      В организме человека до 60 % энергии удовлетворяется за счет углеводов. Вследствие этого энергообмен мозга почти исключительно осуществляется глюкозой. Углеводы выполняют и пластическую функцию. Они входят в состав сложных клеточных структур Углеводы делятся на простые и сложные. Последние при расщеплении в пищеварительном тракте образуют простые моноса-хариды, которые затем из кишечника поступают в кровь. В организм углеводы поступают главным образом с растительной пищей  и откладываются в основном в виде гликогена в печени, мышцах. Количество гликогена в организме взрослого человека составляет около 400 г. Процесс образования и накопления гликогена регулируется гормоном поджелудочной железы инсулином. Процесс расщепления гликогена до глюкозы происходит под влиянием другого гормона поджелудочной железы — глюкагона.Содержание глюкозы в крови, а также запасы гликогена регулируются и центральной нервной системой. Нервное воздействие от центров углеводного обмена поступает к органам по вегетативной нервной системе. В частности, импульсы, идущие от центров по симпатическим нервам, непосредственно усиливают расщепление гликогена в печени и мышцах, а также выделение из надпочечников адреналина.. В регуляции углеводного обмена также принимают участие гормоны коры надпочечников, средней доли гипофиза и щитовидной железы.Оптимальное количество углеводов в сутки составляет около 500 г, но эта величина в зависимости от энергетических потребностей организма может значительно изменяться.. Основным продуктом обмена белков, жиров и углеводов является ацетилкоэнзим А. При его помощи обмен белков, жиров и углеводов сводится к циклу трикарбоновых кислот, в котором в результате окисления высвобождается около 70 % всей энергии превращений.Конечные продукты обмена веществ составляют незначительное количество простых соединений. Липиды — сложные органические вещества, к которым относятся нейтральные жиры, состоящие из глицерина и жирных кислот, липоидов (лицетин, холестерин). Кроме жирных кислот, в состав липоидов входят многоатомные спирты, фосфаты и азотистые соединения.Липиды играют важную роль в жизнедеятельности организма. Некоторые из них составляют основной компонент клеточных мембран или являются источником синтеза стероидных гормонов Часть жира накапливается в клетках жировой ткани как нейтральный запасной жир, количество которого составляет 10—30 % массы тела, а при нарушениях обмена веществ и больше. Мобилизация жира на энергетические потребности организма заключается в гидролизе триглицеридов и образовании свободных жирных кислот. В энергетическом отношении окисление жирных кислот даст в 2 раза больше энергии, чем белки и углеводы Взрослому человеку ежедневно необходимо 70—80 г жира. Жиры имеют не только энергетическое значение. Они растворяют и выводят из организма так называемые незаменимые жирные кислоты которые условно объединяют в группу витамина F, а также жирорастворимые витамины . Обмен липидов тесно связан с обменом белков и углеводов. При увеличении поступления в организм белки и углеводы могут превращаться в жиры.В регуляции липидного обмена значительную роль играют центральная нервная система, а также многие железы внутренней секреции (половые, щитовидная железы, гипофиз, надпочечники). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 

В ротовой полости  начинается физическая и химическая обработка пищи а также осущест-ся её опробирование.С помощью специальных рецепторов  в слизистой оболочке ротовой полости и языка мы распознаём вкус пищи.Специфической функцией ротовой полости яв-ся механическое измельчение пищи при её пережовывание.Язык подвижный мышечный орган имеет важнейшее значение не только в осуществлении разговорной фун-и но и в пищеварении.передвижение пищи с помощью языка необходимый компонент жевания.Измельчение пищи осущес-ся зыбами. По фун-и и форме их делят на резцы, клыки, малые и большие коренные зубы.Зубы закладываются и развиваются в толще челюсти.Наиболее губительное действие на эмаль оказывает молочная кислота-основной продукт брожения углеводов.В ротовую полость открываются протоки 3 пар крупных слюнных желез:околоушные, поднижнечелюстные, и подъязычные.Слюна содержит 99 % воды и смачивает пищу.В составе её органических  веществ содержаться ферменты осуществляющие химическую обработку пищи.Основной фермент амилаза- расщепляет сложные углеводы до мальтозы.В слюне содержиться слизистое органическое вещ-о муцин.Длина пищевода с возрастом увеличивается.С возрастом кол-во слюны тоже увеличивается Желудок имеет вид изогнутого мешка вмещающего 1-2 л пищи.В нём различают вход, дно, выход.Изнутри желудок выстлан слизистой оболочкой образующая много складок.В ней находятся железы.Они вырабатывают желудочный сок.Различают 3 вида клеток желудочных желез:главные вырабатывают ферменты желудочного сока, обкладочные-соляную кислоту, добавочные-слизь.Жел-ый сок это бесцветная жидкость кислой реакции  с большим содержанием соляной кислоты и слизи.Жел-ый сок содержит фермент расщепляющий жиры-липазу..Отделение желудочного сока начинается рефлекторно уже тогда когда пища попадает в полость рта.Оно может возникать и условнорефлекторно.Обычно акт еды начинается с с вида и запаха пищи.Кгда пища поступает в желудок на неё продолжает рефлекторно выделятся желудочный сок за счёт механического раздражения слизистой оболочки желудка.Под влиянием соляной кислоты или продуктов переваривания в слизистой оболочке желудка образуется гормон гастрин.С возрастом как строение так и функции изменяются .Мышечный слой желудка способствующий перемешиванию пищи с жлуд-м соком и её перемещению по желудку у детей раннего возраста развито слабо 
 

54

      В пищеварительную систему входят полость рта, глотка, пищевод, желудок, тонкая и толстая кишки, печень, поджелудочная железа (рис. 75). Органы, составляющие пищеварительную систему, располагаются в области головы, шеи, грудной клетки, брюшной полости и таза.Основная функция пищеварительной системы заключается в приеме пищи, механической и химической ее обработке, усвоении пищевых веществ и выделении непереваренных остатков.Процесс пищеварения — начальный этап обмена веществ. С пищей человек получает энергию и необходимые для своей жизнедеятельности вещества. Однако поступающие с пищей белки, жиры и углеводы не могут быть усвоены без предварительной обработки. Необходимо, чтобы крупные сложные нерастворимые в воде молекулярные соединения превратились в более мелкие, растворимые в воде и лишенные своей специфичности. Этот процесс происходит в пищеварительном тракте и называется пищеварением, а образованные при этом продукты — продуктами переваривания.

Информация о работе Шпаргалка по "Анатомии"