Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Сентября 2011 в 22:33, шпаргалка
Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Анатомия".
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
(Т3). 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.