Механизмы восприятия векторных воздействий СКЭНАР.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Цитоскелет
Advertisements

Курс «Функциональная зоология». 2 Внутренняя координация работ всех органов и систем органов 1. Нервная система– система быстрого действия В ее основе.
МЕЖКЛЕТОЧНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ПУТИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ. 2 Межклеточное взаимодействие молекулярные комплексы, обеспечивающие соединения между смежными клетками.
Тема: Регуляция функций. Строение нервной системы Глава II. Нервно-гуморальная регуляция физиологических функций Задачи: Дать характеристику различным.
Строение и функции нервной системы. Эволюция нервной системы Разлитая - диффузная.
Регуляция деятельности гуморальнаянервная Железы внутренней секреции выделяют Гормоны (химически активные вещества) кровь органы Нервная система Очень.
Контрольная работа «Нервная система». Задание 1 Вставь пропущенные слова! 1. Нервная система выполняет функции… 2. Нервная система состоит из нервных.
§ 46. Значение, строение и функционирование нервной системы 8 класс биология.
Общая характеристика нервной ткани Является функционально ведущей тканью нервной системы Функции: восприятие, проведение и передача возбуждения, полученного.
Н ЕРВНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНА : Нервной тканью, которая состоит из нервных клеток – нейронов и мелких клеток – спутников.
Физиология синапсов ЦНС. Синапсами (от греч. synapsis соприкосновение, соединение) называют специализированные контакты между нервными клетками или между.
Значение, строение, функционирование нервной системы.
Строение нейрона. Синапс.. Что такое нейрон? Нейрон это структурно- функциональная единица нервной системы. Эта клетка имеет сложное строение, высоко.
По темам «Общий обзор организма» и «Координация и регуляция»
Чем, бы мы ни занимались, наша нервная система незримо участвует в каждом нашем, действии. Это - самая сложная и важнейшая сеть управления и связи в организме.
Cинаптическая передача нервного импульса. Место контакта, передачи нервного импульса Передача нервного возбуждения может осуществляться электрически (через.
ЛЕКЦИЯ 18 Рефлекторный принцип деятельности ЦНС Роль ЦНС в интегративно- приспособительной деятельности организма. Роль ЦНС в интегративно- приспособительной.
СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ. МЕМБРАНА КЛЕТКИ ПРИМЕР АКТИВАЦИИ МЕМБРАНЫ.
ТЕМА: ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА (ЦНС) ПЛАН: 1.Роль ЦНС в интегративной, приспособительной деятельности организма. 2.Нейрон - как структурная и функциональная.
Функции нервной системы Нервная ткань и нейроны 1.Обеспечивает согласованную работу всех органов и систем организма 2.Осуществляет ориентацию организма.
Транксрипт:

Механизмы восприятия векторных воздействий СКЭНАР

Основа СКЭНАР-терапии – векторное воздейсвие. Вектор – отрезок линии имеющий начало, конец и направление. (мат. определение) 25/4129/52/ / /3820 Вектор математический Вектор СДР Вектор ИДР

Векторное воздействие Субъективно-дозированный режим Воздействие произвольно. Осуществляется по выбору оператора. Объективны. Имеют начало, конец и направление. Формруются мнениеем оператора. Энергетическое воздействие порогового и сверхпорогового уровня. Присутствует выраженый механический компонент. По продолжительности, воздействие немедленного и кратковременного характера. Преимущественная направленность – высокодифференцированные рецептороные поля высокой и промежуточной плотности. Воздействие объективно. Существуют четко опреденные матрицы и алгоритмы. Векторы (условно) виртуальны. Формируются внутри матриц в зависимости от объективных параметров БОС (согласно алгоритмам). Энергетическое воздействие, ниже порога восприятия. Не сопровождается механической стимуляцией. Носят долговременное программирующее действие общего характера. Длительное последействие Преимущественная направленность – рецепторные поля низкой плотности и программирование кожного мозга. Индивидуально-дозированный режим

Типы воздействия СКЭНАР Механическое воздействие Взаимодействие металл-кожа Высокоэнергетические электрические импульсы малой длительности. Электростатическая вибрация кожи.(Обратный акустический эффект)

СКЭНАР-воздействие Кожа Рецептивные поля Высокой плотности Чувствительная кора Проводящий путь Рецептор Низкой плотности Чувствительная кора Проводящие пути Рецепторы Узел-демультипликатор Смешанного типа Рецепторы Чувствительная кора Проводящие пути Узел- мультипликатор Узел-демультипликатор

Мускулатура собственно кожи. Древние мультиполярные кожные нервные клетки. Тонкие С-типа нервные волокна собственно кожи. Коммуникативные нервные образования. Волокнистые клеточные структуры. Клетки шиповатого слоя. Стромальные клетки жировой ткани. Состав Диффузный кожный мозг

Функции диффузного кожного мозга Формирование трофического градиента (перераспеделение питательных веществ в межтканевой жидкости). Осуществляется управлением тактильным градиентом. Формирование солевого (осмотического) градиента (перераспеделение йонов в межтканевой жидкости). Формирование электромагнитного градиента. Формирование оптического градиента. Сбор, накопление и передача в ЦНС избыточной тактильной информации. Осуществлние вспомогательной рецепторной и буферной функций. Самоуправление в тканях

Функции кожной мускулатуры Механическое сокращение. Возбуждение от сигнала с нерва. Передача возбуждения (сокращения) на соседнее или последующее мышечное волокно. Возбуждение от сигнала с мышечного волокна. Восприятие тактильной информации. Хранение тактильной информации (буферная функция - реверберация). Передача сохраненной информации в чувствительную нервную систему. ЭффекторнаяРецепторная

Передача информации. Нервная передача. Химическая (солевой электрохимический градиент – пульсация концентрации ионов). Биохимическая (гормоны, пептиды, прочие БАВ). Электрическая. Тактильный вибрационный градиент. Оптический градиент Клеточный уровень (клетка – клетка) Тканевой уровень (конгломерат клеток) Тактильная передача. Йонная (солевой электрохимический градиент – пульсация концентрации ионов). Биохимическая (гормоны, пептиды, прочие БАВ). Электрическая. Тактильный вибрационный градиент. Оптическая Радиочастотная

Тактильная передача Клетки движутся. Все клетки полярны и имеют полюса с которых начинаются градиенты обменных процессов и волны псевдоподий. Полюс Направление образования псевдоподий Контактный паралич фибробласта при встрече с другой клеткой. В кадрах микросъемки обведены контуры клеток. Время между кадрами 20 мин. а - фибробласт, ползущий направо: широкие псевдоподии на правом полюсе; б - правый активный полюс вступил в контакт с краем другой клетки; в - г - образование псевдоподий вдоль контакта почти прекратилось. Клетка сменила места образования псевдоподий, вытягивается и движется параллельно краю другой клетки. Движения клеток в ткани согласованы и сонаправалены

Сеть актиновых микрофиламентов в цитоплазме культивируемой клетки (фибробласта). Тактильная передача - физиология Миозин – актиновый двигатель в клетке Цитоскелет – основная рецепторая и моторная внутриклеточная система микрофиламенты - из актина, микротрубочки - из тубулина, промежуточные филаменты - из специальных белков (кератинов, десмина, виментина.) Основные моторные функции осуществляются миозин – актиновым двигателем в микрофиламентах. Прочие трубчатые структуры выполняют несущие функции. Основное назначение тактильного градиента – перемещение и перемешивание межтканевой жидкости. Это функция движения наоборот.

Микротрубочки Двигательные элементы цитоскелета Микрофиламенты

Принципы передачи информации и их эволюция ТактильнаяЭлектрическаяХимическая Тактильный градиент Электрические синапсы Ионные градиенты Оптическая Трофический градиент Щелевые контакты Химические синапсы Диффузная внесинаптическая передача Пептидный регуляторный континуум Могрфогенные поля Сигнальная биофлоуресценция Градиент «опережения» Поля синхронизации

Типы сигналов Электрический сигнал (потенциал действия, постсинаптический потенциал) Химический сигнал (изменния ионного состава, нейропередатчики, нейромодуляторы) Типы передачи сигнала электрические взаимодействия (эфапсы–неспециализированные контакты, гап-контакты–электрические синапсы) химические синапсы диффузные внесинаптические взаимодействия «Кожный мозг» Типы нейрональной передачи информации

«Кожный мозг» Элементы информационных структур Диффузная внесинаптичнская передача

«Кожный мозг» Элементы информационных структур Нейрон-нейрональные и нейрон-соматические связи на древних электрических синапсах (эфапсах) Очень быстрые. Передают сигнал в обоих направлениях. Синхронизируют популяции клеток Могут управляться. У млекопитающих распространены в нейронах развивающегося мозга и в меньшей степени во взрослом мозге. Присутствуют в кожных нейронах. Гап-контакты принципиальный тип взаимодействия между астроцитами благодаря их ионной проводимости. Могут возникать между многими клетками соединительной и эпителиальной ткани.

«Кожный мозг» Элементы информационных структур Сомато-соматические связи на гап-контактах (gape-contact) Гап-контакты возникают между соматическими клетками и выполняют функцию передачи информации с одной клетки на другую. Открыты и впервые обнаружены у астроцитов. Но, часто присутствуют и в прочих соматических клетках (мышечных, соединительно-тканных, эпителиальных).

Условная схема системы опроса структур кожного мозга Точечное воздействие «Память» точечного воздействия, формирование сноса.

25/4129/52/ / /3820 Матрица режима ИДР Комплексная векторная программа Миграция векторной программы ИДР по системе кожного мозга

Миграция комплексной векторной программы