Последовательность прохождения нервного импульса по рефлекторной дуге

Содержание

Нервная, кровеносная, выделительная,
дыхательная системы 
(задания на установление последовательности)

Вопросы проверяют знания процессов, происходящих в человеческом организме. 
Приведены типовые задания под редакцией В.С. Рохлова

1. Установите правильную последовательность передачи нервного импульса по рефлекторной дуге.

1) вставочный нейрон

2) рецептор

3) эффекторный нейрон

4) сенсорный нейрон

5) рабочий орган

2. Установите правильную последовательность прохождения луча света в глазном яблоке.

1) зрачок

2) стекловидное тело

3) сетчатка

4) хрусталик

5) роговица

6) передняя камера

3. Установите правильную последовательность передачи нервного импульса по рефлекторной дуге внутри ЦНС.

1) присоединение медиатора к рецептору на мембране эффекторного нейрона

2) возбуждение на мембране сенсорного нейрона

3) возникновение импульса на мембране эффекторного нейрона

4) выброс медиатора в синаптическую щель

5) удаление медиатора из синаптической щели

4. Установите последовательность иерархического соподчинения элементов нервной системы, начиная с наименьшего уровня.

1) большие полушария головного мозга

2) нервная система

3) клетка глии

4) нервная ткань

5) центральная нервная система

5. Установите правильную последовательность прохождения порции крови из правого желудочка до правого предсердия.

1) легочная вена

2) левый желудочек

3) легочная артерия

4) правый желудочек

5) правое предсердие

6) аорта

6. Установите правильную последовательность процессов, происходящий при свертывании крови у человека.

1) формирование тромба

2) взаимодействие тромбина с фибриногеном

3) разрушение тромбоцитов

4) повреждение стенки сосуда

5) образование фибрина

6) активация протромбина

7. Установите правильную последовательность прохождения крови по большому кругу кровообращения.

1) правое предсердие

2) левый желудочек

3) артерии головы, конечностей и туловища

4) аорта

5) нижняя и верхняя полые вены

6) капилляры

8. Установите правильную последовательность прохождения крови по малому кругу кровообращения.

1) левое предсердие

2) легочные капилляры

3) легочные вены

4) легочные артерии

5) правый желудочек

9. Установите правильную последовательность расположения кровеносных сосудов в порядке увеличения скорости движения крови в них.

1) артериолы пальцев верхней конечности

2) капилляры

3) плечевая артерия

4) нижняя полая вена

5) аорта

10. Установите правильную последовательность образования и выведения мочи из организма.

1) поступление мочи в мочевой пузырь

2) поступление мочи в извитые канальцы

3) фильтрация крови в капиллярах клубочка почечных капсул

4) поступление мочи в почечную лоханку

5) образование мочи, содержащей витамины, глюкозу и аминокислоты

6) поступление мочи в мочеточники

11. Установите правильную последовательность процессов дыхания у человека, начиная с повышения концентрации СО2 в крови.

1) вдох

2) повышение концентрации кислорода

3) повышение концентрации СО2

4) возбуждение хеморецепторов продолговатого мозга

5) выдох

6) сокращение дыхательной мускулатуры

12. Установите последовательность процессов при гуморальной регуляции дыхания в организме человека.

1) сокращение межреберных мышц и диафрагмы

2) возбуждение дыхательного центра в продолговатом мозге

3) повышение концентрации углекислого газа в крови

4) поступление воздуха в легкие

5) передача нервного импульса к межреберным мышцам и диафрагме

13. Установите последовательность процессов при чихании.

1) передача нервных импульсов в продолговатый мозг

2) резкий выдох через нос

3) поступление импульсов к диафрагме и межреберным мышцам

4) глубокий резкий вдох

5) раздражение рецепторов носовой полости

14. Установите правильную последовательность мер оказания первой медицинской помощи утопающему.

1) ритмично надавливать на спину, чтобы удалить воду из дыхательных путей

2) доставить пострадавшего в медицинское учреждение

3) положить пострадавшего вниз лицом на бедро согнутой в колене ноги спасателя

4) сделать искусственное дыхание изо рта в рот, зажав нос

5) очистить полости носа и рта пострадавшего от грязи и тины

Просмотров: 1054

1. Рефлекс. Схема дуги рефлекса

Основной принцип работы нервной системы — рефлекторный
Нервный импульс, возникший при раздражении, проходит определённый путь, называемый рефлекторной дугой.

В состав рефлекторной дуги входит пять частей:
  • рецептор – нервное окончание, воспринимающее раздражение (Рецепторы находятся в органах, мышцах, коже и т.д. Каждый вид рецепторов реагирует на определенный раздражитель: свет, звук, прикосновение, запах, температуру и др. Рецепторы преобразуют эти раздражители в нервные импульсы – сигналы нервной системы).
  • чувствительный путь, передающий импульс в ЦНС (Эта часть рефлекторной дуги образована чувствительными нейронами).
  • участок центральной нервной системы (вставочный нейрон, лежащий в головном или спинном мозге),
  • двигательный путь (исполнительный или двигательный нейрон, передающий импульс к исполнительному органу или железе).
  • рабочий орган
Рефлексы человека разнообразны.
Соматические рефлекторные дуги осуществляют двигательные рефлексы.
Вегетативные рефлекторные дуги координируют работу внутренних органов.
Рефлекторная реакция заключается не только в возбуждении, но и в торможении, т.е. в задержке, ослаблении или полном прекращении возникшего возбуждения.
Взаимосвязь возбуждения и торможения обеспечивают согласованную работу организма.
Отдергивание руки в ответ на укол или ожог кожи, обильное выделение слез под действием веществ, раздражающих глаза, чиханье при попадании посторонних частиц в носовую полость.

Рефлекторная дуга

Рефлекс – это ответная реакция организма на раздражение, происходящая при участии нервной системы.
Рефлекторная дуга — нейронный путь, по которому проводятся нервные импульсы при осуществлении рефлекса.
Любимова З.В., Маринова К.В. Биология. Человек и его здоровье. 8 класс – М.: Владос
Лернер Г.И. Биология: Полный справочник для подготовки к ЕГЭ: АСТ, Астрель
http://dok.opredelim.com/docs/index-62310.html

Главная / Лекции 2 курс / Физиология / Вопрос 32. Условные рефлексы / 2.

Самостоятельные задания по теме: «Нервная система: рефлекторная дуга»

Особенности условных рефлексов. Факторы необходимые для формирования условных рефлексов

2. Особенности условных рефлексов. Факторы необходимые для формирования условных рефлексов

Морфологический субстрат условного рефлекса — кора головного мозга.

Низшая и высшая нервная деятельность находятся в тесной взаимосвязи. В нормальных условиях высшая нервная деятельность подавляет, тормозит низшую. При некоторых патологиях нарушается эта взаимосвязь. Условные рефлексы — приобретаются в течении жизни.

Особенности условных рефлексов по сравнению с безусловными рефлексами:

  1. безусловные рефлексы: врожденные, видовые, постоянные, возникают под действием адекватных (специфических) раздражителей, для проявления не нужны специальные условия, имеют постоянные рефлекторные дуги, центры безусловных рефлексов могут располагаться в любом отделе центральной нервной системы;
  2. условные рефлексы: приобретены в течениe жизни, индивидуальны, могут исчезать, заменяться и т. д., под действием любых (индефферентных) раздражителей; возникают при определенных условиях; для каждого условного рефлекса существует временная рефлекторная дуга; центры условных рефлексов находятся в коре головного мозга.

Факторы, необходимые для формирования условных рефлексов:

  1. наличие 2-х раздражителей: безусловный раздражитель (пища); индифферентный раздражитель (свет, звук), который затем становится условным сигналом;
  2. определенная сила раздражителей. Безусловный раздражитель должен быть сильным, чтобы при его действии возникало доминантное возбуждение в центральной нервной системе. Индифферентный раздражитель должен быть оптимальным, т. е. вызывать реакцию наиболее привычную для организма;
  3. необходимо сочетание раздражителей во времени. Первым действует индифферентный раздражитель, затем, через 1-2 с — безусловный раздражитель. В дальнейшем действие 2-х раздражителей продолжается и заканчивается одновременно. Если поменять раздражители местами, то условный рефлекс практически не возникает (опыт Крестовникова). Это доказывает, что условный рефлекс возникает в случае, если индифферентный раздражитель становится условным сигналом. Он сигнализирует о действии безусловного раздражителя;
  4. неоднократные сочетания действий раздражителей. В течение 1 эксперимента надо провести 10-15 сочетаний, при большем количестве сочетаний развивается торможение центральной нервной системы и условный рефлекс не вырабатывается;
  5. полноценная кора головного мозга;
  6. постоянство окружающей среды — выработка условного рефлекса производится в одной и той же обстановке, в одно и то же время.

Далее по теме:


1. Сколько нейронов содержит простейшая рефлекторная дуга?

1) три;
2) четыре;
3) два.

2. Из каких нейронов состоит двухнейронная рефлекторная дуга?

1) из контактного и афферентного;
2) из моторного и вставочного;
3) из афферентного и эфферентного.

3. Сколько центральных синапсов содержит простейшая рефлекторная дуга?

1) три;
2) два;
3) один.

4. Сколько вставочных (контактных) нейронов содержит рефлекторная дуга, состоящая из четырех нейронов?

1) четыре;
2) три;
3) два.

5. Где расположено тело афферентного нейрона?

1) в передних рогах спинного мозга;
2) в спинномозговых ганглиях;
3) в боковых рогах спинного мозга.

6. Где расположено тело эфферентного (двигательного) нейрона?

1) в спинномозговых ганглиях;
2) в боковых рогах спинного мозга;
3) в передних рогах спинного мозга.

7. Раздражение какого отдела головного мозга лягушки в опыте Сеченова приводит к торможению спинальных рефлексов?

1) коры больших полушарий мозга;
2) продолговатого мозга;
3) структур среднего мозга.

8. К чему приводит раздражение структур среднего мозга лягушки в опыте Сеченова?

1) торможению спинальных реакций;
2) растормаживанию спинномозговых рефлексов;
3) усилению рефлексов спинного мозга.

9. При усилении раздражения расширяется рецептивное поле рефлекса и в рефлекс вовлекается большее число центральных нейронов. Как называется это явление?

1) временная суммация;
2) иррадиация;
3) пространственная суммация.

10.

Установите последовательность этапов прохождения нервного импульса в рефлекторной дуге. В

К чему приводит перекрытие синаптических полей, образуемых афферентными частями взаимодействующих рефлексов?1) угнетению (окклюзии) рефлексов;
2) облегчению (суммации) рефлексов;
3) не влияет на взаимодействие рефлексов.

11. Как называется способность мотонейрона устанавливать многочисленные синаптические связи?

1) окклюзия;
2) конвергенция;
3) дивергенция.

12. Как называется схождение различных путей проведения нервных импульсов на одной и той же нервной клетке?

1) окклюзия;
2) дивергенция;
3) конвергенция.

Вариант-2

1.Как изменяется ионная проницаемость в мембране возбуждающего нервного окончания, если срабатывает контактирующий с ним тормозной нейрон?

1) увеличивается проницаемость мембраны для ионов натрия
2) увеличивается проницаемость мембраны для ионов хлора
3) увеличивается проницаемость мембраны для ионов кальция

2.Что происходит при пресинаптическом торможении возбуждающего нервного окончания?

1) стойкая деполяризация нервного окончания и уменьшение выделения медиатора
2) снижение чувствительности постсинаптической мембраны к медиатору
3) нарушение синтеза медиатора

3.Медиатор, выделяемый пресинаптическими окончаниями тормозных синапсов. изменяет свойства постсинаптической мембраны так, что способность нейрона генерировать возбуждение подавляется. Как это называется?

1) пресинаптическое торможение
2) пессимальное торможение
3) постсинаптическое торможение

4.В какой части нейрона возникает потенциал действия?

1) в мембране аксона
2) в нервном окончании
3) в аксонном холмике

5.Как называется величина, до которой необходимо снизить мембранный потенциал нерона, чтобы возник потенциал действия?

1) равновесный потенциал
2) критический уровень деполяризации
3) положительный потенциал

6.Может ли выделение тормозного медиатора вызвать появление потенциала действия в постсинаптической мембране?

1) может
2) и да, и нет, в зависимости от свойств постсинаптического нейрона
3) нет

7.Приведите примеры тормозных нейронов?

1) нейроны вегетативных ганглиев и клетки Реншоу
2) нейроны базальных ганглиев и пирамидные нероны
3) грушевидные нейроны Пуркинье и клетки Реншоу

8.Как называются нейроны, которые воспринимают сигналы в рецепторах органов чувств и передают в ЦНС?

1) афферентные
2) эфферентные
3) вегетативные

9.Что лежит в основе работы синапса с электрическим механизмом передачи возбуждения?

1) выделение возбуждающего медиатора и возникновение постсинаптического потенциала
2) выделение тормозного медиатора и развитие постсинаптического торможения
3) низкое сопротивление щелевого контакта и отсутствие шунтов

10.Назовите примеры тормозных медиаторов:

1) ГАМК, глицин
2) катехоламины, вещество Р
3) серотонин, ацетилхолин

11.Какой медиатор освобождают нервные окончания вставочных клеток Реншоу?

1) ГАМК
2) глицин
3) ацетилхолин

12.Может ли одно и то же вещество выполнять функции как тормозного, так и возбуждающего медиатора?

1) может, например ГАМК и глицин
2) может, например ацетилхолин и катехоламины
3) не может

Вариант-3

1.Кто сформулировал принцип, согласно которому нейрон во всех своих синаптических окончаниях выделяет один и тот же медиатор?

1) Сеченов
2) Шеррингтон
3) Дейл

2.Почему одно и то же вещество может выступать в роли как возбуждающего, так и тормозного медиатора?

1) в постсинаптической мембране могут быть разные рецепторы
2) из-за изменения химических свойств вещества
3) при секреции медиатора возникает возбуждающий постсинаптический потенциал, без секреции — тормозной

3.К какому типу рефлексов относится сухожильный рефлекс, или рефлекс растяжения?

1) центральному
2) полисинаптическому
3) моносинаптическому

4.Что происходит с мембранным постсинаптической мембраны в тормозном синапсе при действии медиатора?

1) появляется локальный ответ
2) мембранный потенциал не меняется
3) развивается потенциал действия

5.Какова ионная природа ВПСП?

1) локальный процесс реполяризации
2) локальный процесс гиперполяризации
3) локальный процесс деполяризации

6.К какому типу ответов относятся ВПСП и ТПСП?

1) к одиночному ответу
2) к локальному ответу
3) к распространяющемуся потенциалу действия

7.Какова ионная природа ТПСП?

1) локальный процесс гиперполяризации, т.е. увеличивается выход ионов калия (или вход ионов хлора)
2) локальный процесс деполяризации, т. е. вход ионов натрия в клетку
3) локальный процесс реполяризации

8.Что такое рецептивное поле рефлекса?

1) совокупность нейронов, вовлеченных в определенный рефлекс
2) совокупность афферентных нейронов, вовлеченных в рефлекс
3) совокупность рецепторов, раздражение которых вызывает определенный рефлекс

9.Что такое феномен доминанты?

1) образование в ЦНС центра повышенной возбудимости
2) появление в ЦНС нового нервного центра
3) образование в ЦНС центра пониженной возбудимости

10.Какие виды суммации характерны для центральных нейронов?

1) полная и нeполная
2) суммация потенциалов действия
3) пространственная и временная

11.Что такое возвратное торможение в ЦНС?

1) чрезмерная деполяризация нервных окончаний
2) торможение с участием клеток Реншоу
3) торможение, вызванное действием тормозного медиатора

12.Кто открыл явление торможения в ЦНС?

1) Шеррингтон
2) Введенский
3) Сеченов

Структурную основу рефлекторной деятельности составляют нейронные цепи из рецепторных, вставочных и эффекторных нейронов. Они образуют путь, по которому проходят нервные импульсы от рецептора к исполнительному органу при осуществлении всякого рефлекса. Этот путь носит название рефлекторной дуги. В ее состав входят:

  • воспринимающие раздражения рецепторы;
  • афферентные нервные волокна — отростки рецепторных нейронов, несущие возбуждение к центральной нервной системе;
  • нейроны и синапсы, передающие импульсы к эффекторным нейронам;
  • эфферентные нервные волокна, проводящие импульсы от центральной нервной системы на периферию;
  • исполнительный орган, деятельность которого изменяется в результате рефлекса.

Простейшего рефлекторную дугу можно схематически представить себе как образованную всего двумя нейронами: рецепторным и эффекторным, между которыми имеется один синапс.

Такую рефлекторную дугу называют двунейронной и моносинаптической.

Рефлекторные дуги большинства рефлексов включают не два, а большее число нейронов:

  • рецепторный,
  • один или несколько вставочных,
  • эффекторный.

Такие рефлекторные дуги называют многонейронными и полисинаптическими. Возможны различные варианты полисинаптических рефлекторных дуг. Такая наиболее простая дуга включает в свой состав всего три нейрона и два синапса между ними. Существуют полисинаптические рефлекторные дуги, в которых рецепторный нейрон соединен с несколькими вставочными, каждый из которых образует синапсы на разных или на одном и том же эффекторном нейроне. Затем легко представить несколько рецепторных нейронов, соединенных с одним и тем же или с разными вставочными нейронами.

Полисинаптические рефлекторные дуги, даже представленные в виде схем, могут быть весьма сложными. Рассматривая схемы рефлекторных дуг, надо подчеркнуть, что, как правило, рефлексы возникают при раздражении не одного, а многих рецепторов, расположенных в той или иной области тела. Та область тела (например, участок кожи), раздражение которой вызывает определенный рефлекс, называется рефлексогенной зоной, или рецептивным полем рефлекса. Рецептивные поля разных рефлексов, находящиеся на поверхности кожи, могут заходить одно за другое. Вследствие этого раздражение, наносимое на определенный участок кожи, в зависимости от его силы и состояния центральной нервной системы, может вызывать то один, то другой рефлекс.

Схемы рефлекторных дуг надо представлять себе, как состоящие из рядов рецепторных, вставочных и эффекторных нейронов. Отсюда следует, что простейшая рефлекторная дуга лишь условно может быть названа «моносинаптической», так как она включает в себя не один синапс между двумя нейронами, а один ряд параллельно расположенных синапсов, соединяющих группу рецепторных нейронов с группой вызывающих одну и ту же ответную реакцию эффекторных нейронов.

Моносинаптические рефлекторные дуги встречаются весьма редко. Примером их может служить дуга рефлекса растяжения мышцы, или миотатического рефлекса.

Рецепторы — мышечные веретена, — раздражение которых вызывает эти рефлексы, расположены в скелетных мышцах, тела рецепторных нервных клеток — в спинальных ганглиях, тела эффекторных клеток — в передних рогах спинного мозга. Растяжение мышцы вызывает в рецепторах разряд нервных импульсов. Последние по отросткам рецепторных нейронов направляются в спинной мозг и непосредственно (без участия вставочных нейронов) передаются на двигательные нейроны, от которых разряд импульсов направляется к концевым пластинкам, находящимся в той же мышце. В результате растяжение мышцы вызывает ее рефлекторное укорочение. Поскольку в такой рефлекторной дуге возбуждение проходит всего через один межнейронный синапс, такие «моносинаптические» рефлексы осуществляются быстрее, чем другие, в рефлекторные дуги которых входит большее число нейронов и синапсов

Полисинаптические рефлекторные дуги включают несколько последовательно соединенных рядов нейронов и синапсов между ними. Примером такого рефлекса может быть рефлекс отдергивания конечности у животных и человека в ответ на болевое раздражение кожи руки или ноги. Этот рефлекс является многонейронными даже в том случае, когда он искусственно вызван раздражением всего одного рецептора.

Представление о рефлекторной дуге следует рассматривать как удобную для анализа схему, в которой показаны нейроны, обязательно участвующие в том или ином рефлекторном акте. Вместе с тем нужно учитывать, что нервные импульсы при всяком рефлексе способны широко распространяться в центральной нервной системе по многочисленным проводящим путям. Так, у животных при целости всей центральной нервной системы возбуждение, возникающее в ответ на болевое раздражение, распространяется и к подкорковым ядрам и коре больших полушарий, а оттуда по эфферентным путям возвращается в спинной мозг. Именно благодаря тому, что в защитной реакции на сильное болевое раздражение участвуют нейроны подкорковых ядер и коры, возникает ощущение боли, сопровождающееся рядом вегетативных реакций — изменениями частоты пульса, частоты и глубины дыхания, сосудистого тонуса и др.

Равным образом, в осуществлении пищевых рефлексов (жевания, слюноотделения, глотания, секреции пищеварительных соков) или дыхательных и сосудодвигательных рефлексов участвуют нейроны, расположенные на разных уровнях центральной нервной системы — в спинном и продолговатом мозгу, в ядрах зрительных бугров, в коре больших полушарий.

Следовательно, нервный импульс при спинномозговом рефлексе может доходить до высших отделов центральной нервной системы, которые могут в той или иной мере участвовать в рефлекторной реакции.

Степень вовлечения в реакцию на раздражитель нервных клеток различных отделов центральной нервной системы зависят от силы нанесенного раздражения, длительности его действия и состояния центральной нервной системы.

Социальные кнопки для Joomla

Рефлексы. Рефлекторная дуга.

Рефлекс – это реакция организма в ответ на раздражение рецепторов, происходящая при участии нервной системы.

Когда на рецептор сенсорного нейрона воздействует адекватный стимул, в нем возникает залп импульсов, запускающих ответное действие, именуемое рефлекторным актом (рефлексом). Рефлексы лежат в основе большинства проявлений жизнедеятельности нашего организма. Рефлекторный акт осуществляет т.н. рефлекторная дуга; этим термином обозначают путь передачи нервных импульсов от точки исходной стимуляции на теле до органа, совершающего ответное действие.

 

 

Состав рефлекторной дуги:

1) воспринимающие раздражение рецепторы

2) чувствительные рефлекторные нервные волокна

3) нейроны и синапсы, передающиеся импульсы к эффекторным нейронам

4) эффекторные (двигательные) нервные волокна

5) исполнительный орган

I. Виды рефлекторных дуг по строению:

1. Простая.Дуга рефлекса, вызывающего сокращение скелетной мышцы, состоит по меньшей мере из двух нейронов: чувствительного, тело которого расположено в ганглии, а аксон образует синапс с нейронами спинного мозга или ствола мозга, и двигательного (нижнего или периферического, мотонейрона), тело которого находится в сером веществе, а аксон оканчивается двигательной концевой пластинкой на скелетных мышечных волокнах.

2. Сложная. В рефлекторную дугу между чувствительным и двигательным нейронами может включаться и третий, промежуточный, нейрон, расположенный в сером веществе. Дуги многих рефлексов содержат два и более промежуточных нейрона.

 

Примеры рефлекторных дуг:

Рефлекторные действия осуществляются непроизвольно, многие из них не осознаются.

1. Коленный рефлекс (простая дуга), например, вызывается постукиванием по сухожилию четырехглавой мышцы в области колена. Это двухнейронный рефлекс, его рефлекторная дуга состоит из мышечных веретен (мышечных рецепторов), чувствительного нейрона, периферического двигательного нейрона и мышцы.

2. Другой пример – (сложная дуга) рефлекторное отдергивание руки от горячего предмета: дуга этого рефлекса включает чувствительный нейрон, один или несколько промежуточных нейронов в сером веществе спинного мозга, периферический двигательный нейрон и мышцу.

 

Сложные рефлексы.

Многие рефлекторные акты имеют значительно более сложный механизм. Так называемые межсегментарные рефлексы складываются из комбинаций более простых рефлексов, в осуществлении которых принимают участие многие сегменты спинного мозга. Благодаря таким рефлексам обеспечиваются, например, замыкающимся в головном мозге, относятся движения, связанные с поддержанием равновесия. Висцеральные рефлексы, т.е. рефлекторные реакции внутренних органов, опосредуются вегетативной нервной системой; они обеспечивают опорожнение мочевого пузыря и многие процессы в пищеварительной системе.

123


Дата добавления: 2016-03-10; просмотров: 2018;


ПОСМОТРЕТЬ ЕЩЕ:

Добавить комментарий