Презентация на тему "Возбуждение и торможение в ЦНС."

Презентация: Возбуждение и торможение в ЦНС.
Включить эффекты
1 из 58
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
4.6
4 оценки

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Смотреть презентацию онлайн с анимацией на тему "Возбуждение и торможение в ЦНС." по Биологии. Презентация состоит из 58 слайдов. Для студентов. Материал добавлен в 2017 году. Средняя оценка: 4.6 балла из 5.. Возможность скчачать презентацию powerpoint бесплатно и без регистрации. Размер файла 0.79 Мб.

Содержание

  • Презентация: Возбуждение и торможение в ЦНС.
    Слайд 1

    характеристика возбуждения и торможения в ЦНС.

  • Слайд 2

    Деятельность нервной системы складывается из двух процессов: возбуждение торможение

  • Слайд 3

    Характеристика процессов возбуждения в ЦНС.

    Возбуждение в ЦНС осуществляется благодаря активности возбуждающих синапсов.

  • Слайд 4

    Процессы в возбуждающем синапсе

    Возбуждающий медиатор Хеморецепторы постсинаптической мембраны Повышение проницаемости постсинаптической мембраны для Na (возможно Са) Возникновение ВПСП Деполяризация постсинаптической мембраны Возникновение в аксонном холмике ПД

  • Слайд 5

    Проявление активности нейронов

    Спонтанная Вызванная

  • Слайд 6

    Спонтанная активность

    это самопроизвольное возбуждение нейронов (автоматия). Различают: нерегулярную активность, когда импульсы в нейроне возникают через различные промежутки времени; взрывную – возникает серия частых импульсов; регулярную – с высокой частотой.

  • Слайд 7

    Вызванная активность

    возникает в ответ на поступление информации : от барорецепторов (при изменении давления), от проприорецепторов (при изменении тонуса мышц), от хеморецепторов (при изменении состава микросреды), от осморецепторов (при изменении осмотического давления).

  • Слайд 8

    Результат стимуляции нейронов

    В результате возникает активность ранее молчавших или изменение активности уже работающих нейронов.

  • Слайд 9

    Торможение в ЦНС.

    Явление центрального торможения было открыто в 1862 году Иваном Михайловичем Сеченовым. Он обнаружил торможение рефлексов спинного мозга при раздражении зрительного бугра. Было установлено, что есть специальные структуры, вызывающие торможение рефлексов.

  • Слайд 10

    В дальнейшем было показано, что торможение рефлекторной деятельности одной стороны тела может возникнуть при возбуждении противоположной. Например, возбуждение сгибателя правой ноги вызывает торможениесгибателя левой ноги (работы Введенского, Шеррингтона).

  • Слайд 11

    Торможение это не утомление.

    Это самостоятельный процесс, вызываемый возбуждением и проявляющийся в подавлении другого возбуждения.

  • Слайд 12

    Торможение проявляется в форме локального процесса.

    Всегда связано с наличием тормозных синапсов. Такие синапсы образуются аксонами специальных тормозных нейронов, угнетающих активность всех нервных клеток, с которыми они связаны.

  • Слайд 13

    Виды центрального торможения

    Пресинаптическое Постсинаптическое Прямое Возвратное Латеральное

  • Слайд 14

    Характеристика торможения в ЦНС

  • Слайд 15

    Пресинаптическое торможение

    Обнаружено в мозговом стволе и особенно в спинном мозге. Морфологической основой является аксо-аксональный синапс.

  • Слайд 16

    Механизм пресинаптического торможения.

  • Слайд 17

    В случае избыточного притока сенсорной информации с рецепторов происходит активация тормозных интернейронов.

  • Слайд 18

    Тормозной синапс высвобождает ГАМК (гамма - аминомасляную кислоту), которая вызывает блокирование входа Са2+ в нервное окончание I-го нейрона.

  • Слайд 19

    Это приводит к прекращению выхода медиатора из окончаний I-гонейрона. Следствие этого – снижение потока афферентной информации к II-му нейрону, снижение вероятности возникновения потенциала действия у второго нейрона и торможение его активности..

  • Слайд 20

    Схема пресинаптического торможения 1 2 3 тормозной нейрон

  • Слайд 21

    Значение пресинаптического торможения

    Позволяет выключить отдельные синаптические входы на нейроне и ограничить доступ определенной информации к нейрону.

  • Слайд 22

    Постсинаптическое торможение

  • Слайд 23

    Морфологической основой постсинаптического торможения является тормозной аксосоматический синапс. Тормозные синапсы на нейроне локализуются близко к аксонному холмику.

  • Слайд 24

    Торможение осуществляется за счет гиперполяризации постсинаптической мембраны, которая является частью мембраны аксонного холмика.

  • Слайд 25

    Механизм постсинаптического торможения

  • Слайд 26

    В тормозном синапсе выделяются тормозные медиаторы (например – глицин). Медиатор взаимодействует с рецепторами постсинаптической мембраны. Увеличивается проницаемости для калия и хлора.

  • Слайд 27

    Постсинаптическая мембрана и аксонный холмик гиперполяризуются. Возбудимость аксонного холмика нейрона снижается и уменьшается вероятность ответа на приходящие сигналы.

  • Слайд 28

    Ео Ек 0 Величина порога раздражения аксонного холмика до начала работы тормозного нейрона Ео1 Величина порога раздражения аксонного холмика после начала работы тормозного нейрона и гиперполяризации аксонного холмика

  • Слайд 29

    Характеристика видов постсинаптического торможения

    Прямое (Сеченовское, с рецепторов Гольджи, реципрокное). 2. Возвратное 3. Латеральное

  • Слайд 30

    Прямое торможение

  • Слайд 31

    Схема опыта Сеченова Н2SO4 NaCl тормозные влияния на мотонейрон

  • Слайд 32

    Рефлекс с рецепторов Гольджи

    Возникает при сильном сокращении мышцы. При этом возбуждаются рецепторы сухожилий. Через тормозной нейрон вызывает торможение мотонейрона и мышца расслабляется.

  • Слайд 33

    Схема торможения с рецепторов Гольджи

    (отрицательная обратная связь) тормозной нейрон торможение мотонейрона возбуждение рецептора

  • Слайд 34

    Реципрокное торможение(сопряженное)

    Суть его в том, что центры –антагонисты одновременно находятся в противоположном состоянии. Например, если центр вдоха возбужден, то центр выдоха заторможен. Сосудосуживающий центр возбужден, сосудорасширяющий заторможен.

  • Слайд 35

    Такие же отношения между центрами сгибателей и разгибателей одной половины тела и между правой и левой половинами.

  • Слайд 36

    Если сгибатель сокращен, то разгибатель на этой конечности расслаблен. В это время на другой конечности сгибатель будет расслаблен, а разгибатель сокращен. Это лежит в основе шагательного рефлекса.

  • Слайд 37

    Схема реципрокного торможения

  • Слайд 38

    Сгибатель Разгибатель Тормозной нейрон

  • Слайд 39

    Рецептивное поле Афферентный путь Сгибатель Коллатераль афферентного пути Тормозной нейрон Мотонейрон разгибателя Разгибатель Мотонейрон сгибателя

  • Слайд 40

    Возвратное торможение

    Возвратное торможение ограничивает активность мотонейронов при их чрезмерной стимуляции. Обеспечивает защиту нервных центров от перевозбуждения

  • Слайд 41

    Схема возвратного торможения

  • Слайд 42

    Тормозной нейрон

  • Слайд 43

    Латеральное торможение

    Наибольшее значение имеет в анализаторных системах. Позволяет оценить: границы действия раздражения, контуры предметов, границы света и тени и т. д.

  • Слайд 44

    Схема латерального торможения Тормозной нейрон

  • Слайд 45

    Значение процесса торможения

    Обеспечивает: реципрокное состояние центров – антагонистов; ограничивает иррадиацию возбуждения в ЦНС; лежит в основе рациональных движений.

  • Слайд 46

    Воздействия на процесс торможения.

    Пресинаптический уровень Постсинаптический уровень Столбнячный токсин (нарушает высвобождение тормозных медиаторов) Стрихнин (конкурирует с тормозным медиатором за рецептор на постсинаптической мембране) .

  • Слайд 47

    Координация рефлекторной деятельности.

  • Слайд 48

    Под координацией рефлекторной деятельности понимают совокупность процессов, протекающих в нервных центрах и обеспечивающих выполнение определенного рефлекторного акта.

  • Слайд 49

    Принципы координации рефлекторной деятельности

    Взаимоотношение возбуждения и торможения.

  • Слайд 50

    Взаимодействие процессов протекает: 1. на уровне нейрона в видепроцессов суммации возбуждающих и тормозных постсинаптических потенциалов - (пространственная и временная суммация).

  • Слайд 51

    2) На уровне нервного центра.

    Проявляется в виде явления реципрокности (сопряженности).

  • Слайд 52

    II.Принцип общего конечного пути.

    Один и тот же мотонейрон входит в состав многих рефлекторных дуг. (результат конвергенции).

  • Слайд 53

    Рефлексы, дуги которых имеют общий конечный путь, принято разделять на союзные и антагонистические. Первые взаимно подкрепляют, усиливают друг друга. Вторые оказывают друг на друга тормозящее влияние, конкурируя за захват общего конечного пути.

  • Слайд 54

    Господствующими в борьбе за общий конечный путь являются важные в биологическом смысле рефлексы.

  • Слайд 55

    III. Принцип обратной связи

    Сигналы обратной связи информируют ЦНС о результатах рефлекторной деятельности и корректируют ее.

  • Слайд 56

    IV.Принцип доминанты.

    Был сформулирован А. А. Ухтомским как основной принцип работы нервных центров. Доминантными обычно становятся те центры, которые связаны с удовлетворением жизненно важных потребностей данного времени.

  • Слайд 57

    Доминантный или господствующий очаг возбуждения в ЦНС формируется под влиянием изменившихся констант гомеостаза. Например, снижение питательных веществ в крови формируют голод и доминанту поиска пищи.

  • Слайд 58

    Доминантный очаг возбуждения обладает свойствами:

    1) повышенной возбудимостью; 2) стойкостью возбуждения; 3) способностью к суммации; 4) инерцией. Возникновение доминантного очага возбуждения всегда тормозит деятельность других центров.

Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке