Физиология синапсов ЦНС. Синапсами (от греч. synapsis соприкосновение, соединение) называют специализированные контакты между нервными клетками или между.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
ФИЗИОЛОГИЯ И ЭТОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ: Курс лекций Профессор В.И. Максимов (ФГБОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И. Скрябина) Лекция 2 ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ План лекции:
Advertisements

Механизм передачи информации в химическом синапсе.
Цель работы: Узнать зачем в одном и том же организме существует несколько медиаторов, если одного было бы достаточно для проведения нервного импульса.
ТЕМА: ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА (ЦНС) ПЛАН: 1.Роль ЦНС в интегративной, приспособительной деятельности организма. 2.Нейрон - как структурная и функциональная.
Тема лекции: Физиология синапсов. Физиология межнейронных связей.
Cинаптическая передача нервного импульса. Место контакта, передачи нервного импульса Передача нервного возбуждения может осуществляться электрически (через.
1 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Сибирский федеральный университет кафедра медицинской биологии Красноярск 2012 Общая физиология возбудимых тканей.
Занятие 5 Исследовать - значит видеть то, что все видели, а думать так, как не думал никто. Р. Докинз.
Строение нейрона. Синапс.. Что такое нейрон? Нейрон это структурно- функциональная единица нервной системы. Эта клетка имеет сложное строение, высоко.
СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ. МЕМБРАНА КЛЕТКИ ПРИМЕР АКТИВАЦИИ МЕМБРАНЫ.
СОКРАТИМОСТЬ И ВОЗБУДИМОСТЬ МЫШЦ РАЗНОГО ВИДА. СИНАПСЫ.
Курс «Функциональная зоология». 2 Внутренняя координация работ всех органов и систем органов 1. Нервная система– система быстрого действия В ее основе.
Тема лекции: ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ. ФИЗИОЛОГИЯ МЫШЦ И НЕРВОВ. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЫШЦ ЧЕРЕПНО- ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ. Тема лекции: ОБЩАЯ.
МЕЖКЛЕТОЧНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ПУТИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ. 2 Межклеточное взаимодействие молекулярные комплексы, обеспечивающие соединения между смежными клетками.
Физиология мышц 1. Проведение ПД по нерву 2. Передача ПД через синапс 3. Скелетные (поперечно-полосатые) мышцы. 4. Шаговый механизм мышечных сокращений.
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ. ФИЗИОЛОГИЯ НЕЙРОНА. РЕФЛЕКТОРНЫЙ ПРИНЦИП ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦНС.
Тема лекции: ФИЗИОЛОГИЯ- ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕДИЦИНЫ. БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В НЕРВНЫХ КЛЕТКАХ. Тема лекции: ФИЗИОЛОГИЯ- ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕДИЦИНЫ.
ЛЕКЦИЯ 18 Рефлекторный принцип деятельности ЦНС Роль ЦНС в интегративно- приспособительной деятельности организма. Роль ЦНС в интегративно- приспособительной.
Н ЕРВНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНА : Нервной тканью, которая состоит из нервных клеток – нейронов и мелких клеток – спутников.
Введение в физиологию Физиология, как наука, изучает: а) функции клеток, органов и функциональных систем; б) механизмы их регуляции.
Транксрипт:

Физиология синапсов ЦНС

Синапсами (от греч. synapsis соприкосновение, соединение) называют специализированные контакты между нервными клетками или между нервными и эффекторными клетками, используемые для передачи сигналов.

Классификация синапсов 1) по их местоположению и принадлежности соответствующим клеткам нервно-мышечные, нейро-нейрональные, а среди последних аксосоматические, аксодендритические синапсы; 2) по знаку их действия возбуждающие и тормозящие; 3) по способу передачи сигналов электрические (в которых сигналы передаются электрическим током) и химические, в которых передатчиком, трансмиттером сигнала, или посредником, медиатором, является то или иное физиологически активное вещество Существуют и смешанные электрохимические синапсы.

Проведение возбуждения в химических синапсах Одностороннее проведение возбуждения в направлении от пресинаптического окончания в сторону постсинаптической мембраны. Замедление проведение сигнала объясняется синаптической задержкой. Время необходимо для выделения медиатора из пресинаптического окончания, диффузии к постсинаптической мембране, возникновение ВПСП. Низкая лабильность синапсов равняется имп/с, что в 5-6 раз ниже лабильности аксона. Проводимость химических синапсов изменяется под воздействием БАВ, лекарственных средств, ядов.

Основные характеристики, отличающие химическую синаптическую передачу от электрической В химическом синапсе постсинаптический ток генерируется за счет открывания каналов в постсинаптической мембране и обусловлен ионными градиентами постсинаптической клетки. В электрическом синапсе источник постсинаптического тока – мембрана постсинаптической клетки

Ультраструктура щелевого контакта - нексуса

Строение и работа возбуждающего (электротонического) синапса А раздражение постсинаптической клетки (2) петлей тока ПД пресинаптической клетки (1); Б участок близкого прилежания пре- (1) и постсинаптической (2) мембран с поперечным каналом, обеспечивающим протекание ионного тока; В соотношение во времени (t) пре- (1) и постсинаптического (2) ПД. Стрелкой показано направление

Ультраструктура нервно- мышечного синапса

Нервно-мышечный синапс

Факторы, определяющие концентрацию нейромедиатора в синаптической щели: Количество нейромедиатора, высвобождаемого пресинаптическим нервным окончанием. Пассивная диффузия медиатора по градиенту концентрации из синаптической щели в соседние участки внеклеточной жидкости. Активный захват нейромедиатора транспортными белками, находящихся на плазматической мембране соседних нейронов. Расщепление нейромедиатора ферментами, находящимися в пресинаптической щели или на плазматической мембране пресинаптического или постсинаптического нейронов.

Синаптическая задержка Время от прихода нервного импульса до развития постсинаптического ответа в химическом синапсе составляет около 0,2 – 0,5, причем основная часть этого времени тратится на процесс секреции медиатора.

Возбуждающий постсинаптический потенциал (ВПСП) локальный потенциал, который электротонически распространяется по мембране. С помощью внутриклеточных микроэлектродов и методики фиксации потенциала можно изучить токи, проходящие через активируемую постсинаптическую мембрану. В подобных экспериментах, варьируя ионный состав среды, установили, что Ах открывает в постсинаптической мембране каналы, пропускающие катионы Na+, K+, но не пропускающие анионы Сl-.

Синаптическим торможением обозначают влияние пресинаптической нервной клетки, прекращающее или предотвращающее возбуждение постсинаптической нервной клетки.

Тормозной постсинаптический потенциал (ТПСП) имеет вид гиперполяризации развитие ТПСП связано со значительным увеличением ионной проводимости развивается при низком мембранном потенциале покоя и обычной внутриклеточной концентрацией Cl- (хлорный шунт)

Явление суммации: А пространственная суммация в результате одновременно наносимых раздражении: а передача возбуждения с одного аксона (уменьшение мембранного потенциала), б передача возбуждения с трех аксонов и генерация потенциала действия; Б временная суммация в результате последовательно наносимых раздражении: а - одно раздражение, б - два раздражения, в - три раздражения и генерация потенциала действия.

Временная суммация представляет собой суммарное воздействие нескольких ВПСП или ТПСП, исходящих из одного и того же пресинаптического нейрона, на мембранный потенциал постсинаптического нейрона. Например, повторное раздражение возбуждающего нейрона с последующей суммацией ВПСП может вызвать пороговую деполяризацию и генерацию потенциала действия. При этом между двумя ВПСП нет периода рефрактерности, поскольку каждый из них приводит лишь к небольшому увеличению деполяризации мембраны, недостаточному для активации Na+-каналов. Это позволяет многочисленным ВПСП оказывать суммарное деполяризующее воздействие на мембранный потенциал постсинаптического нейрона.

Пространственная суммация представляет собой суммарное воздействие нескольких ВПСП или ТПСП, поступающих одновременно из разных пресинаптических нейронов, на мембранный потенциал постсинаптического нейрона (т.е. химические сигналы исходят из разных пространственных источников). При физиологических условиях пространственная и временная суммация участвуют в регуляции мембранного потенциала постсинаптического нейрона одновременно.

Нейромедиа́торы (нейротрансмиттеры) биологически активные химические вещества, посредством которых осуществляется передача электрического импульса с нервной клетки через синаптическое пространство. Нейромедиаторы характеризуются способностью реагировать со специфическими белковыми рецепторами клеточной мембраны, инициируя цепь биохимических реакций, вызывающих изменение трансмембранного тока ионов, что приводит к деполяризации мембраны и возникновению потенциала действия. биологически активные химические вещества, посредством которых осуществляется передача электрического импульса с нервной клетки через синаптическое пространство. Нейромедиаторы характеризуются способностью реагировать со специфическими белковыми рецепторами клеточной мембраны, инициируя цепь биохимических реакций, вызывающих изменение трансмембранного тока ионов, что приводит к деполяризации мембраны и возникновению потенциала действия.нервной клетки синаптическое пространство клеточной мембранынервной клетки синаптическое пространство клеточной мембраны

Ацетилхолин Возбуждающий медиатор: медиатор α- мотонейронов спинного мозга, иннервирующих скелетную мускулатуру, ретикулярной формации, гипоталамусе. Обнаруджены M- и N- холинорецепторы. Тормозное влияние оказывают с помощью М- холинорецепторов в глубоких слоях коры большого мозга, в стволе мозга, хвостатом ядре.

Адреналин (эпинефрин) (L- 1(3,4-Диоксифенил)-2- метиламиноэтанол) Адреналин (эпинефрин) (L- 1(3,4-Диоксифенил)-2- метиламиноэтанол)

γ-Аминомасляная кислота (ГАМК, GABA) Аминокислота, важнейший тормозной нейромедиатор центральной нервной системы человека и млекопитающих. Аминомасляная кислота является биогенным веществом. Содержится в ЦНС и принимает участие в нейромедиаторных и метаболических процессах в мозге.

Серотонин, 5- гидрокситриптамин, 5-НТ Серотонин, 5- гидрокситриптамин, 5-НТ важный нейромедиатор и гормон. По химическому строению он относится к биогенным аминам, к классу триптаминов.

Глици́н (аминоуксусная кислота) Глици́н (аминоуксусная кислота) является нейромедиаторной аминокислотой. Рецепторы к глицину имеются во многих участках головного мозга и спинного мозга и оказывают «тормозное» воздействие на нейроны, уменьшают выделение из нейронов «возбуждающих» аминокислот, таких как глутаминовая кислота и повышают выделение ГАМК

Глутаминовая кислота является нейромедиаторной аминокислотой одним из важных представителей класса «возбуждающих аминокислот». Связывание аниона глутамата со специфическими рецепторами нейронов приводит к возбуждению нейронов.

Молекулярные механизмы рецепции различных нейроактивных веществ