А. Альфа- мотонейрон. Б. Гамма - мотонейрон. В. Гигантская клетка Беца. Г. Клетка Реншоу. Общая физиология нервной системы метод. указания

В центральной нервной системе тормозные нейроны есть в спинном мозге, в головном мозге (меньшее количество) и в коре головного мозга (большинство). В спинном мозге 2 вида тормозных нейронов (это тормозные вставочные нейроны):

  1. клетки Реншоу - не обладают фоновой активностью и в покое не генерируют нервных импульсов. Они возбуждаются под действием: импульсов от афферентных нейронов, от эфферентных нейронов (альфа-мотонейронов спинного мозга), импульсов от вышележащих отделов головного мозга;
  2. клетки Уилсона - обладают постоянной фоновой активностью, даже без раздражения (в покое) они генерируют нервные импульсы - постоянно тормозят активность альфа-мотонейронов спинного мозга.

В зависимости от последовательности включения тормозных клеток - эффект различен. Обычно - это торможение активности альфа-мотонейронов, но может быть увеличение активности альфа-мотонейронов (возвратное облегчение).

В головном мозге существуют отдельные клетки Реншоу и клетки Пуркинье, грушевидные нейроны мозжечка - они оказывают торможение внутри мозжечка, ядер среднего и продолговатого мозга, тем самым обеспечивается правильное распределение мышечного тонуса.

В коре головного мозга 4 вида тормозных клеток:

  1. большие корзинчатые нейроны - 3, 4, 5 слои коры головного мозга, их аксоны сильно ветвятся и образуют сплетения на площади около 500 мкм. Они тормозят активность нейронов 3, 4, 5 слоев;
  2. малые корзинчатые клетки нейроны - 2, 3 слои коры - их аксоны ветвятся на меньшей площади, около 50 мкм, и тормозят 2 и 3 слои;
  3. нейроны с кистеобразным аксоном - 1 слой коры, образует аксон, на конце которого разветвление в виде кисти; тормозит клетки 1-го слоя;
  4. канделяброобразные нейроны - на границе между 2 и 3 слоями, вниз от них идет аксон и дает несколько ответвлений вверх, тормозят активность всех слоев.

Первичное торможение осуществляется за счет выделения тормозного медиатора на окончаниях нервных клеток (ГАМК - гаммааминомаслянная кислота, глицин, таурин, серотонин и другие). Эти вещества вызывают гиперполяризацию постсинаптической мембраны и, как следствие, тормозной постсинаптический потенциал.

Различают 2 вида первичного торможения.

Пресинаптическое - развивается на мембране возбужденного синапса. Развивается в аксо-аксональном синапсе. Медиатор - гаммааминомаслянная кислота - он изменяет проницаемость клеточной мембраны для CL - и Са 2+ (понижает ее). В результате на постсинаптической мембране тормозного синапса возникает явление стойкой деполяризации, затем - падение возбудимости и возбуждение по аксону не доходит до альфа-мотонейрона - блок проведения возбуждения. За счет снижение проницаемости для Са 2+ снижается количество медиатора в возбужденном синапсе и, как следствие, на теле иннервируемой клетки нет возбуждающего постсинаптического потенциала.

Постсинаптическое торможение - обеспечивается за счет гаммааминомасляной кислоты и глицина. Тормозная клетка образует синапс на теле нейрона. На окончании тормозного нейрона выделяется тормозной медиатор, который вызывает гиперполяризацию постсинаптической мембраны. Возникает тормозной постсинаптический потенциал и величина возникшего постсинаптического потенциала уменьшается.

Виды постсинаптического торможения

В основе классификации постсинаптического торможения лежит путь, по которому тормозная клетка вовлекается в ответную реакцию.

Прямое (афферентное, поступательное) торможение - возникает когда тормозная клетка получает импульсы от афферентного нейрона или от вышележащих отделов центральной нервной системы.

Возвратное (эфферентное) торможение - клетки Реншоу получают импульсы по коллатералям аксона эфферентного нейрона. Эфферентный нейрон образует аксон, который иннервирует скелетные мышцы. От этого аксона отходит ответвление, которое образует синапс на клетке Реншоу. Клетка Реншоу тормозит нейрон от которого получает нервный импульс.

Характеристика вторичного торможения

Вторичное торможение возникает в обычных возбудимых структурах и связано с процессом возбуждения.

Виды вторичного поражения.

Запредельное торможение - возникает в нейронах центральной нервной системы в том случае, когда поток информации к телу нейрона выше его работоспособности. Развивается резкое снижение возбудимости нейрона.

Парабиотическое торможение - возникает при действии сильных и длительно действующих раздражителей (парабиоз в тканях). Парабиоз - явление пограничного состояния между гибелью и жизнью ткани (резко падают все свойства ткани, основное свойство - фазное изменение лабильности). Если парабиотический фактор продолжает действовать, ткань гибнет.

Пессимальное торможение - возникает в синапсах центральной нервной системы при действии сильных и частых раздражителей.

Торможение вслед за возбуждением - угнетение нейронов после возбуждения. Результат того, что вслед за пиком потенциала действия возникает период следовой гиперполяризации, который характеризуется снижением возбудимости.

Торможение по принципу отрицательной индукции.

Условное (внутреннее) торможение.

Прочитайте:
  1. XII. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТА ЭРАКОНД ПРИ НАРУШЕНИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У МУЖЧИН
  2. Акклимаьтзация в условиях холодного климата. Гигиенические мероприятия облегчающие процесс аклиматизации.
  3. Вопрос 4. Центральные и периферические органы иммунной системы. Их локализация и функция.
  4. Изменчивость и методы ее изучения. Виды изменчивости и характер влияния на проявление продуктивных качеств животных.
  5. Инфракрасное излучение, Количественные и качественные характеристики. Особенности влияния на организм.

(мотонейроны) - это крупные мультиполярные клетки. Каждый моторный нейрон иннервирует от единиц до тысяч мышечных волокон, образуя двигательную единицу. Различают медиальную, центральную и латеральную группы (ядра) моторных нейронов. Медиальная группа нейронов иннервирует мышцы туловища, центральная - мышцы тазового и плечевого пояса, латеральная - мышцы конечностей. Нейроны в функциональном отношении подразделяются на альфа-мотонейроны большие, альфа-мотонейроны малые и гамма-мотонейроны. Альфа-мотонейроны большие передают импульсы на экстрафузальные мышечные волокна, вызывая быстрые фазические сокращения. Альфа-мотонейроны малые поддерживают тонус скелетных мышц. Гамма-мотонейроны направляют аксоны к интрафузальным мышечным волокнам нервно-мышечного веретена. Каждый альфа-мотонейрон получает прямые возбуждающие импульсы от корковых мотонейронов и от чувствительных нейронов, иннервирующих мышечные веретена. Возбуждающие влияния поступают также к альфа- и гамма-мотонейронам от двигательных ядер ствола мозга и вставочных нейронов спинного мозга - как по прямым путям, так и с переключениями.

В передних рогах спинного мозга расположено большое количество небольших нейронов, называемых клетками Реншоу, тесно связанных с мотонейронами. Как только аксон переднего мотонейрона покидает тело клетки, его коллатерали идут к прилежащим клеткам Реншоу. Это тормозные клетки, проводящие тормозные сигналы к окружающим мотонейронам. Таким образом, стимуляция каждого мотонейрона ведет к торможению прилежащих мотонейронов. Этот эффект, называемый латеральным торможением, чрезвычайно важен. Двигательная система использует латеральное торможение для фокусировки, т.е. «обострения» ее сигналов подобно тому, как этот принцип использует сенсорная система для обеспечения проведения первичного сигнала в желаемом направлении без ослабления, одновременно подавляя тенденцию сигналов к латеральному распространению.

Гамма-мотонейроны активируют интрафузальные мышечные волокна, повышая тем самым чувствительность мышечных рецепторов, т. е. мышечных веретен к растяжению мышцы. Следствием этого является повышение потока импульсов, идущих от мышечных веретен к альфа-мотонейронам (в том числе через вставочные нейроны), что приводит к возбуждению альфа-мотонейронов и иннервируемых ими мышечных волокон. Такой механизм активации альфа-мотонейронов называется гамма-петлей.


всего найдено упоминаний этой статьи: 15

По нисходящим путям сигнал идёт от головного мозга. Совершённое при этом движения считается произвольным и не является рефлексом. При произвольном разгибании ноги в колене сигнал от головного мозга поступает в вентральные рога спинного мозга, где находятся возбуждающие и тормозные нейроны. возбуждает , действующий на мышцу - разгибатель. Также по коллатерали сигнал поступает в тормозный , который, в свою очередь, действует на мотонейрон мышцы-сгибателя. При этом мышца–сгибатель расслабляется, давая мышце–разгибателю сократиться. А мышечные веретёна мышцы-разгибателя, являющиеся растяжения, реагируют на растяжение и посылают сигнал (учащаются нервные импульсы). Сигнал идет по дендрону чувствительного нейрона, а затем поступает в вентральные рога спинного мозга, где должен возбудить мотонейрон мышцы–сгибателя. Но этому препятствует тормозный интернейрон, (упомянутый раннее). В итоге человек разгибает ногу. Таким образом, сигналы, идущие по нисходящим путям, оказывают большое влияние на рефлекторную деятельность.

Оказывают влияние на активность (нейронов, управляющих мышцами) и разряды, поступающие от рецепторов кожи и сухожилий, причём даже на уровне спинного мозга эти сигналы участвуют в сложных (полисинаптических) взаимодействиях. Начало систематическому исследованию моторных рефлексов спинного мозга положил Чарльз Шеррингтон. Эти исследования продолжаются и по сей день. Согласно современным представлениям, высшие центры мозга оказывают модулирующее влияние на передачу сенсорной информации в спинальных сетях. Важным механизмом такого влияния является пресинаптическое торможение, то есть торможение а, передающего сенсорный сигнал мотонейрону. Этот вид торможения блокирует сенсорный приток, но не оказывает тормозного влияния на сам мотонейрон.

Функциональной единицей скелетной мышцы является моторная единица (МЕ). МЕ включает в себя группу мышечных волокон и иннервирующий их . Число мышечных волокон, входящих в состав одной МЕ, варьирует в разных мышцах. Например, там, где требуется тонкий контроль движений (в пальцах или в мышцах глаза), МЕ небольшие, они содержат не более 30 волокон. А в икроножной мышце, где тонкий контроль не нужен, в МЕ насчитывается более 1000 мышечных волокон.

Изначально предполагалось, что принцип величины работает при увеличивающемся изометрическом сокращении. Изометрическое сокращение - это сокращение без изменения её длины. Мышца сокращается изометрически при совершении статической работы. (Например, вы упираетесь плечом в стену, но сдвинуть её не можете.) Но мышечное сокращение не всегда является изометрическим (есть ещё изотоническое и ауксоническое). Даже в тех мышцах, на примере которых можно изучать изометрическое сокращение, одна и та же моторная единица может иметь разные пороги для активации (вовлечения) следующего своего звена для сгибания и разгибания. Такие замечания, которые часто обозначаются как «задания специфического ответа мотонейронов» (Ericksson et al., 1984), описали действие жевательного мускула человека (English, 1985) и подтвердили, что не все моторные единицы задействованы во время мышечного сокращения. Идея о том, что существуют отдельные группы , отвечающие по-разному на какое-либо направленное движение, является исключением из «принципа величины» как для мышц челюсти, так и для мышц конечностей. До некоторого времени предполагалось что в зависимости от типа движения включается одна или другая моторная единица, однако позже было доказано, что это на самом деле две мышцы с двумя мотонейронными пулами, то есть эта мышца находится в процессе разделения на две различные. Весьма убедительный пример был приведён новозеландским неврологом Дереком Денни-Броуном, который в 1949 году показал, что при «хватательном» движении кисти в мышце flexor profundus digitorum моторные единицы включаются в одном порядке, а при «сгибательном» движении - в другом порядке.

Пластина IX не едина в пространстве, ее части лежат внутри VII и VIII пластин. Она соответствует моторным ядрам, то есть является первичной моторной областью, и содержит , расположенные соматотопически (то есть представляет собой «карту» тела), например, мотонейроны мышц-сгибателей залегают обычно выше мотонейронов мышц-разгибателей, нейроны, иннервирующие кисть - латеральнее, чем иннервирующие предплечье, и т. д.

Как экстрафузальные, так и интрафузальные мышечные волокна иннервируются эфферентными нервными волокнами, аксонами мотонейронов спинного мозга. Это разные ы. Экстрафузальные волокна иннервируются α-мотонейронами, а интрафузальные - γ-мотонейронами. Тела γ-мотонейронов, посылающих по своим аксонам (фузимоторные нервные волокна) управляющие сигналы к мышечным веретенам, значительно меньше по размерам, чем тела α-мотонейронов, управляющих экстрафузальными мышечными волокнами. Фузимоторные нервные волокна значительно тоньше эфферентных волокон, управляющих сокращениями мышц. Фузимоторные нервные волокна называют γ-(эфферентными) нервными волокнами. В пределах мышцы γ-волокна разветвляются и иннервируют несколько мышечных веретен. Внутри каждого веретена γ-волокна иннервируют несколько интрафузальных мышечных волокон. γ-волокна образуют несколько типов окончаний на периферических (полярных) участках интрафузальных мышечных волокон. Эти окончания называют γ-концевыми пластинками, если они локализованы на сумчато-ядерных интрафузальных мышечных волокнах, а также γ-кустовидными нервными окончаниями, если они локализованы на цепочечноядерных интрафузальных мышечных волокнах. γ-концевые пластинки подобны обычным , расположенным на экстрафузальных мышечных волокнах). γ-кустовидные окончания представляют собой длинные тонкие структуры, разветвленные в виде диффузной сети. Каждое γ-волокно образует только один тип терминалей: либо только кустовидные окончания, либо только концевые пластинки.

Одиночное длится довольно долго (много десятков миллисекунд). Но следует учитывать то, что при напряжении мышцы, содержащей огромное количество мышечных волокон, никогда не происходит одновременное их возбуждение. Активность различных мышечных волокон в какой-то степени чередуется, за счет этого мышца меньше утомляется. Поэтому для поддержания непрерывного мышечного напряжения не нужна высокая частота разряда двигательной нервной клетки. Для этого достаточна частота импульсации, не превышающая десяти импульсов в секунду. имеют механизмы, которые стабилизируют их разряд именно на такой частоте и предотвращают возникновение импульсации слишком высокой частоты, которая могла бы привести к нарушению мышечной деятельности. Таким стабилизирующим механизмом является, во-первых, развитие в соме мотонейрона длительной следовой гиперполяризации после генерации импульса. Длительность ее достигает примерно 100 мс, и в период ее развития новое синаптическое действие будет ослаблено. Этот механизм сам по себе должен способствовать стабилизации частоты разряда мотонейрона на уровне около 10 импульсов в секунду. Кроме внутреннего механизма стабилизации, у мотонейрона есть еще и второй, внешний механизм, который работает в том же направлении. Этот внешний механизм представлен короткой цепочкой , через которую мотонейрон сам себя тормозит, но в том случае, когда он посылает разряд в аксон. Общая схема деятельности такой цепочки выглядит следующим образом. На клетках Реншоу заканчиваются возвратные коллатерали аксонов, которые в пределах серого вещества отдают альфа-мотонейроны, иннервирующие двигательные мышцы, и поэтому они всегда «знают», насколько сильно возбужден нейрон. Клетки Реншоу, в свою очередь, заканчиваются на мотонейронах тормозными синапсами. Следовая гиперполяризация в клетках Реншоу отсутствует, и поэтому они могут на одном синаптическом потенциале генерировать целую пачку импульсов с очень высокой частотой - до 1500 импульсов в секунду. Каждый из этих импульсов, приходя к мотонейронам, вызывает в них тормозящую реакцию, которая суммируется до тех пор, пока длится разряд клетки Реншоу. Поэтому общая длительность торможения после одиночного импульса в аксонной коллатерали достигает примерно 100 мс. Возвратное торможение складывается со следовой гиперполяризацией и еще больше способствует удерживанию разряда мотонейрона на низкой частоте. Клетки Реншоу получают сигнал более, чем от одного мотонейрона, и сами посалыют аксоны к многим мотонейронам. Поскольку в процессе эволюции возникли такие эффективные дублирующие друг друга механизмы стабилизации разряда мотонейрона, то очевидно, что последний механизм имеет существенное значение для нормального осуществления двигательного акта.

Хотя увеличение амплитуды коленного рефлекса при сокращении (напряжении) удаленных мышц, известный как маневр Ендрассика, было открыто более чем 100 лет назад, до сих пор механизм, с помощью которого работает это "облегчение", остается неизученным. Предполагается, что активность нейронов шейного утолщения спинного мозга или какого-то более рострально расположенного центра, возникающая при приеме Ендрассика, передается к альфа-мотонейронам спинного мозга и вызывает возбуждение тех мотонейрнов, которые в отсутствие приема Ендрассика находятся в состоянии "подпорогового возбуждения". Усиливающее воздействие приема Ендрассика на моносинаптические рефлексы у человека изучали путём сравнения H- и T-рефлексов солеуса и блокирования активности нервных волокон. Метод Ендрассика одинаково усиливает проявления H- и T-рефлексов при условии, что они слабо работают. Н-рефлекс остаётся усиленным и в том случае, когда активность мышечных веретён в солеусе не изменяется, или когда афферентные нервные волокна типа 1α, идущие из солеуса, заблокированы. Из этого следует, что усиливающий эффект при приеме Ендрассика влияет на α- ы преимущественно не через γ-петлю, а через ослабление пресинаптического ингибирования или другой центральный механизм. Недавно получены данные об ингибировании приемом Ендрассика позднего (наступающего чрез 100 мс) полисинаптического компонента коленного рефлекса; это может говорить о том, что прием Ендрассика действует через сложный, возможно, транскортикальный путь. Показано также, что при определенных условиях прием Ендрассика активирует центральный генератор ходьбы.

Мышцы верхнего пищеводного сфинктера в норме вне акта глотания постоянно сокращены. Это обеспечивается непрерывной нервной стимуляцией , ы которых расположены в двойном ядре. Сфинктер остается сомкнутым благодаря эластичности стенки пищевода и тоническому сокращению мышц сфинктера. Торможения мотонейронов этих мышц вызывает снижение мышечного тонуса на 90 %, вследствие чего происходит открытие сфинктера. Верхний пищеводный сфинктер, в основном, сокращается в переднезаднем направлении, при этом его просвет принимает щелеобразную форму.

В передних рогах спинного мозга расположено большое количество небольших нейронов, называемых клетками Реншоу, тесно связанных с мотонейронами. Как только аксон переднего мотонейрона покидает тело клетки, его коллатерали идут к прилежащим клеткам Реншоу. Это тормозные клетки, проводящие тормозные сигналы к окружающим мотонейронам. Таким образом, стимуляция каждого мотонейрона ведет к торможению прилежащих мотонейронов.

Этот эффект , называемый латеральным торможением, чрезвычайно важен. Двигательная система использует латеральное торможение для фокусировки, т.е. «обострения» ее сигналов подобно тому, как этот принцип использует сенсорная система для обеспечения проведения первичного сигнала в желаемом направлении без ослабления, одновременно подавляя тенденцию сигналов к латеральному распространению.

Множественные межсегментарные связи спинного мозга . Проприоспинальные волокна Более половины восходящих и нисходящих нервных волокон спинного мозга являются проприоспиналъными волокна ми. Они проходят от одного сегмента спинного мозга к другому. Кроме того, когда сенсорные волокна входят в спинной мозг по его задним корешкам, они разветвляются, и ветви идут вверх и вниз вдоль спинного мозга; некоторые из них проводят сигналы лишь к одному или двум сегментам, тогда как другие проводят сигналы ко многим сегментам.

Эти восходящие и нисходящие проприоспинальные волокна обеспечивают пути для мультисегментарных рефлексов, изложенных в этой главе далее, включая рефлексы, координирующие одновременные движения передних и задних конечностей.

Мышечные сенсорные рецепторы

Для надлежащей регуляции мышечной функции требуется не только возбуждение мышцы мотонейронами передних рогов спинного мозга. Необходима также постоянная информация по принципу обратной связи между мышцей и спинным мозгом о функциональном состоянии каждой мышцы в данный момент: длине мышцы, ее напряжении, скорости изменения ее длины и напряжения в каждое мгновение.

Эту информацию обеспечивают два особых типа рецепторов, представленных в мышцах и их сухожилиях: (1) мышечные веретена, которые распределены по всему протяжению брюшка мышцы и посылают информацию в нервную систему о длине мышцы или скорости ее изменения); (2) сухожильные органы Гольджи, которые локализуются в мышечных сухожилиях и проводят информацию о напряжении сухожилия или скорости его изменения.

Сигналы от этих двух типов рецепторов полностью или почти полностью предназначены для регуляции сократительной функции «своей» мышцы. Они действуют практически на подсознательном уровне, но при этом передают громадное количество информации не только к спинному мозгу, но и к мозжечку и даже к коре большого мозга, помогая каждому из этих отделов нервной системы осуществлять регуляцию мышечных сокращений.

Результаты поиска

Нашлось результатов: 54080 (1,82 сек )

Свободный доступ

Ограниченный доступ

Уточняется продление лицензии

1

ДЕСТРУКЦИИ НАДЗЕМНЫХ ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНОВ ЗЕМЛЯНИКИ (FRAGIRIA ANANASSA DUCH.) В СВЯЗИ С ПОРАЖЕНИЕМ СТЕБЛЕВОЙ НЕМАТОДОЙ (DITYLENCHUS DEPSACI KOHN.) АВТОРЕФЕРАТ ДИС. ... КАНДИДАТА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

Мы поставили перед собой следующие задачи: уточнить видовой состав нематод в Связи с причиняемыми ими повреждениями, изучить морфолого-физиологические особенности (макро- и микроскопические изменения) листьев и столонов дитиленхозной земляники и дать дополнительные рекомендации по диагностике дитиленхоза.

<...> <...> <...> <...>

Предпросмотр: ДЕСТРУКЦИИ НАДЗЕМНЫХ ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНОВ ЗЕМЛЯНИКИ (FRAGIRIA ANANASSA DUCH.) В СВЯЗИ С ПОРАЖЕНИЕМ СТЕБЛЕВОЙ НЕМАТОДОЙ (DITYLENCHUS DEPSACI KOHN.).pdf (0,0 Мб)

2

ДЕСТРУКЦИИ НАДЗЕМНЫХ ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНОВ ЗЕМЛЯНИКИ (FRAGARIA ANANASSA PUCH.) В СВЯЗИ С ПОРАЖЕНИЕМ СТЕБЛЕВОЙ НЕМАТОДОЙ (DITYLENCHUS DL PSACI KOHN.) АВТОРЕФЕРАТ ДИС. ... КАНДИДАТА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

М.: МОСКОВСКАЯ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ К. А. ТИМИРЯЗЕВА

Преследуя основную цель - изучение патогенеза земляники, мы поставили перед собой следующие задачи: уточнить видовой состав нематод в связи с причиняемыми ими повреждениями, изучить морфолого-физиологические особенности (макро- и микроскопические изменения) листьев и столонов дитиленхозной земляники и дать дополнительные рекомендации по диагностике дитиленхоза.

и нижней эпидермы, .а также "клетки столбчатой паренхимы, щ рахисах и столо­ нах--клетки эпидермы и <...> Эти выступы образованы клетка ­ ми паренхимы и клетками колленхимы. <...>Клетки тонкостенные, с небольшими межклетниками, овальные. <...> В одной клетке крахмалоносного влагалища от 5 до 15 крахмальных зерен. <...> Столон Клетки покровной ткани столона по форме и по размеру имеют много общего с клетками эпидермы рахиса

Предпросмотр: ДЕСТРУКЦИИ НАДЗЕМНЫХ ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНОВ ЗЕМЛЯНИКИ (FRAGARIA ANANASSA PUCH.) В СВЯЗИ С ПОРАЖЕНИЕМ СТЕБЛЕВОЙ НЕМАТОДОЙ (DITYLENCHUS DL PSACI KOHN.).pdf (0,1 Мб)

3

ФОРМИРОВАНИЕ СТРОЕНИЯ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДВУХ ВИДОВ СОИ В ИХ ОНТОГЕНЕЗЕ АВТОРЕФЕРАТ ДИС. ... КАНДИДАТА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

Виды и сорта сои имеют весьма сходное строение зародыша и проростка, что безусловно свидетельствует об их глубоком родстве. Темпы формирования зародыша у растений сои высоки. У обоих видов семедоли зародыша формируются через 12-13 дней после опыления, через 14 дней на конусе нарастания появляются простые листья. Сходными чертами зародыша являются форма и жилкование семедолей, строение верхушечной почки по числу листовых зачатков и строению конуса нарастания, степень дифференциации тканей в органах зародыша.

Центр ко­ решка занимают крупные "клетки -это будущие сосуды метаксилемы. <...> У сон материнские клетки метаксплемы в семедолыюм узле по размерам и числу отличаются от материнских <...> Конус нарастания имеет два слоя туники, клетки которой бо­ лее или менее одинаковой формы и размеров. <...> - спутники и в последнюю очередь - клетки паренхимы. <...> В фазе полного плодоношения в стебле сон наблюдается сильное одревеснение тканей..Клетки сердцевины

Предпросмотр: ФОРМИРОВАНИЕ СТРОЕНИЯ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДВУХ ВИДОВ СОИ В ИХ ОНТОГЕНЕЗЕ.pdf (0,0 Мб)

4

Исследование проведено на 4 мышах C57black/6 с целью изучения нейронов, содержащих белки кальбиндин (КБ) c молекулярной массой 28 килодальтон, и нейрофиламентов (НФ) c молекулярной массой 200 килодальтон в вентральном роге серого вещества сегментов TII, LIV, LV и LVI спинного мозга (СМ). Для выявления иммунопозитивных нейронов применяли мечение антителами к КБ и двойное мечение антителами к КБ и к НФ. Всю клеточную популяцию выявляли красителем NeuroTrace Red Fluorescent Nissl Stain. Результаты работы показали, что КБ-иммунопозитивные (КБ+) нейроны, выявляемые в вентромедиальной области вентрального рога на всех уровнях СМ, представлены клетками Реншоу. КБ+-интернейроны, расположенные в медиальной области вентрального рога, присутствовали только в поясничных сегментах СМ. КБ+-мотонейроны, выявляемые в медиальной области вентрального рога, имелись в одном сегменте СМ - LIV - и одновременно содержали белок НФ

Показано, что мотои интернейроны вентрального рога спинного мозга (СМ), включая и клетки Реншоу , проявляют <...> <...> <...> Данные литературы свидетельствуют, что у мышей в сегментах LIV и LV СМ клетки Реншоу составляют всего <...> Они превосходят по размерам клетки Реншоу и имеют сравнительно толстый ярко флюоресцирующий отросток,

5

РОЛЬ КИСЛОРОДА В ЖИЗНИ РИСОВОГО РАСТЕНИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА УРОЖАЙ АВТОРЕФЕРАТ ДИС. ... КАНДИДАТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК

НОВОЧЕРКАССКИЙ ИНЖЕНЕРНО-МЕЛИОРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (Н

Первичный (зародышевый) корень риса вне зависимости от водного режима в начальный период роста не имеет воздухоносной ткани (аэренхимы) и покрыт густой сетью корневых волосков. Следовательно, в этот период условия за топления неблагоприятны для растений

Величко (1955, 1956, 1958): в зоне всасывания клетки эпидермиса не разрушаются и корневые волоски имеются <...> На бесструктурной почве со слоем воды и при ув­ лажнении, в зоне всасывания клетки эпидермиса разрушают <...> ­ ся, сбрасываются корневые волоски и обнаженные "клетки экзодермы.создают возможность как окисления <...> Однако никто из этогЬ не сде­ лает вывода, что теплота не играет никакой роли в балансе живой клетки » <...> В зоне всасывания вторичных (придаточных) корней при затоплении клетки эпидермиса разрушаются, сбрасывают

Предпросмотр: РОЛЬ КИСЛОРОДА В ЖИЗНИ РИСОВОГО РАСТЕНИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА УРОЖАЙ.pdf (0,0 Мб)

6

Целью работы явилось изучение топографии и структуры интернейронов, содержащих кальбиндин (КБ) с молекулярной массой 28 килодальтон, в вентральном роге и промежуточной зоне серого вещества на уровне ТII- и LIV-сегментов спинного мозга (СМ). Исследование выполнено у взрослых крыс-самок линии Вистар (n=4) иммуногистохимическим и морфометрическим методами. Изучены криостатные поперечные срезы СМ толщиной 14 мкм. В промежуточной зоне СМ присутствовали 2 субпопуляции КБ-иммунореактивных (ИР) интернейронов в пластине VII в обоих сегментах: симпатические преганглионарные нейроны и «разделительные клетки» (partition cells). В вентральном роге выявлены также 2 субпопуляции КБ-ИРинтернейронов: клетки Реншоу в пластине IХ в ТII и в пластине VII в LIV; крупные интернейроны в пластине VIII в ТII и в пластине VII в LIV. Сегментарные различия заключались лишь в бóльшем количестве клеток Реншоу и разделительных клеток в LIV. Средняя площадь сечения КБ-ИР-клеток Реншоу и автономных преганглионарных нейронов была больше в ТII, а крупных интернейронов вентрального рога и разделительных клеток - в LIV

<...> <...> <...> <...>

7

Закономерности формирования спинального торможения у человека [монография]

Монография посвящена изучению возрастных особенностей пресинаптического, возвратного, нереципрокного и реципрокного торможения спинного мозга человека. Обобщены новые данные о формировании структур и функций спинного мозга, периферической нервной системы, скелетных мышц в пре- и постнатальном онтогенезе. Представлены современные сведения о пресинаптическом, возвратном, нереципрокном и реципрокном торможении в центральной нервной системе. Изложены оригинальные методические приёмы, адаптированные авторами для изучения различных видов торможения в спинном мозге человека. Описаны возрастные этапы становления и формирования разных видов спинального торможения у человека, анализируются возрастные особенности протекания тормозных процессов при осуществлении произвольной двигательной активности.

На рисунке 2 представлена схема возвратного торможения через клетку Реншоу . личом (V. <...> Hultborn et al., 1971b), другие клетки Реншоу (R. Ryall, 1970). Р. <...> Ryall (1970) показали, что клетки Реншоу также могут эффективно тормозить другие клетки этого типа. <...> Так, активированные эфферентными импульсами клетки Реншоу мышц разгибателей настоятельно тормозят клетки <...> ИсРисунок 2 – Возвратное торможение через клетку Реншоу (по Дж.

Предпросмотр: Закономерности формирования спинального торможения у человека.pdf (0,1 Мб)

8

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УСЛОВНО-РЕФЛЕКТОРНЫХ РЕАКЦИЙ И ИХ АНАЛИЗ В СВЕТЕ ТЕОРИИ Н. Е. ВВЕДЕНСКОГО АВТОРЕФЕРАТ ДИС. ... ДОКТОРА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А. А. ЖДАНОВА

Мы сочли основной своей задачей изучение динамики формирования условного рефлекса и различных форм внутреннего торможения при использовании современных электроэнцефалографических и эксиптометрических методов исследования и попытку анализа экспериментального материала в свете теории Н. Е. Введенского.

Реншоу ). <...> Схема дей­ ствия ее состоит в том, что возбуждение мотонейрона, дости­ гающее по коллатералям клетки <...>Реншоу , активирует ее, она же в свою очередь вызывает эффект развития ^гиперполяри-. зации тела клетки <...> Ряд зарубежных авторов полагает, что аналоги клеток Реншоу имеются в коре. <...> , которые можно было бы считать аналогами кле­ ток Реншоу спинного мозга.

Предпросмотр: ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УСЛОВНО-РЕФЛЕКТОРНЫХ РЕАКЦИЙ И ИХ АНАЛИЗ В СВЕТЕ ТЕОРИИ Н. Е. ВВЕДЕНСКОГО.pdf (0,0 Мб)

9

М.: МОСКОВСКАЯ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ К. А. ТИМИРЯЗЕВА

В предлагаемом докладе изложены результаты экспериментальных работ по обоснованию рациональных норм зоогигиенических факторов содержания и кормления цыплят при выращивании их в самых интенсивных условиях содержания - в клеточных батареях.

Плотность посад­ ки цыплят в клетки в разные периоды роста зависит от.кон­ струкции клетки (высоты, глубины <...> иола 5184 см2 по 10 голов в клетке . " " Для опытов использовали стандартные клетки , в которых, площадь <...> Уменьшение глубины клетки улучшает вентиляцию, в ней, что приводит к улучшению микроклимата в клетке . <...> не ка­ саясь гребнем потолка.клетки ." , Нашими наблюдениями установлено, что при откорме в клетках цыплята <...> пере­ движение его по клетке .


10

В статье с исторических позиций представлены данные от сегментарного до нейронного строения серого вещества спинного мозга у человека и животных. Приводятся разноречивые сведения о топографии ядер автономной нервной системы, чувствительных и двигательных ядер серого вещества спинного мозга, комиссуральных, проекционных и интринзитных (некомиссуральных, непроекционных) интернейронов. Подробно освещаются вопросы топографии пластинок Рекседа, критерии идентификации их по клеточному составу, ориентации отростков нервных клеток, нейрохимической характеристике нейропиля. Особое внимание уделено описанию разнообразия нейронов по форме, размерам, ориентации отростков, которые объединяются в ядра и пластинки, а также сходству нейронов, имеющих одинаковую функцию. В тоже время показано, что нейроны одинаковой формы и топографии могут выполнять различные функции. Формулируется необходимость морфологических исследований по идентификации групп нейронов, образующих функциональные кластеры, модули, макро- и микронейронные сети.

на вертикальных клетках . <...>Реншоу – ко‑ роткоаксонные ингибиторные нейроны , у крыс описываемые как мелкие звездчатые нейроны <...> Считается, что возможным маркером наиболее изу‑ ченной субпопуляции премоторных нейронов – клеток Реншоу <...>Реншоу (рис. 1, е) . <...>Реншоу , т.е. на те интернейроны, которые относят к премоторным.

11

№4 [Морфология, 2014]

Реншоу . <...> КР - клетка Реншоу ; ИН - интернейрон. Иммуногистохимическая реакция. Об. 10, ок. 7 а б Рис. 2. <...> КР - клетка Реншоу ; МН - мотонейрон. <...>Реншоу . <...>Реншоу .

Предпросмотр: Морфология №4 2014.pdf (2,1 Мб)

12

Кальбиндин (КАБ)-содержащие интернейроны дорсального рога спинного мозга (СМ) верхних грудных сегментов у самцов мышей C57/BL6, находившихся в условиях космического полета (полетная группа) в течение 30 сут (n = 3) на биоспутнике Бион-М1 (полетная группа), исследовали с использованием иммуногистохимических методов и вестерн-блоттинга. Контрольную группу составили мыши (n = 3), находившиеся в то же время в условиях вивария. У мышей полетной группы численность КАБ-содержащих интернейронов в пластинках I и II увеличивалась. Также по данным вестерн-блоттинга, экспрессия КАБ в спинном мозгу после полета возрастала. Эти данные, как и преимущественно ядерная локализация КАБ в нейронах пластинок I–V, отсутствие иммунореактивности к КАБ в интернейронах области медиального края дорсального рога, уменьшение средней площади сечения КАБ-ИР-интернейронов пластинки II, увеличение средней площади сечения КАБ-ИР-интернейронов пластинок III, IV и V, обнаруженные у мышей полетной группы, свидетельствуют о дисбалансе в кальциевой буферной системе нервных клеток СМ. Очевидно, кальциевая система нейрональных функциональных модулей СМ, прежде всего моторного, подвергается в условиях космического полета существенным изменениям.

В нервных клетках роль кальцийсвязывающих белков заключается в нейропротекции и связана с избирательной <...>Клетки всей популяции интернейронов окрашивали красителем, флюоресцирующим в красной области спектра, <...> В пластинках III–IV в интернейронах выявлялся КАБ во всех структурах клетки : более отчетливо - в ядре <...>Реншоу , интернейроны пластинки VII и глубокой области дорсального рога СМ . <...>Реншоу у мышей, перенесших 30-суточный космический полет.

13

МАТЕРИАЛЫ К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПЕРЕКРЕСТНОГО ТОРМОЖЕНИЯ СГИБАТЕЛЬНОГО РЕФЛЕКСА АВТОРЕФЕРАТ ДИС. ... КАНДИДАТА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. 300-ЛЕТИЯ ВОССОЕДИНЕНИЯ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ

Задачей настоящего исследования является изучение характерных особенностей перекрестного торможения в полисинаптической рефлекторной дуге сгибательного рефлекса и выяснение роли вставочных и двигательных нейронов в этом торможении

тельства, что это торможение осуществляется при помощи тормозя­ щих вставочных нейронов типа клеток Реншоу <...> них анэлектротоническое влияние п, таким обра­ зом, блокировать нервные импульсы на пути к нервной клетке <...> определяется чис­ лом сипаптическнх переключений между местом нанесения раздра­ жения и двигательными клетками <...> также вмешательством субнор­ мальности, развивающейся не только после разрядз импульсов в двигательных клетках <...> возбуждением мотонейронов и зна­ чительной дисперсией контралатеральных импульсов к вставочным и двигательным клеткам

Предпросмотр: МАТЕРИАЛЫ К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПЕРЕКРЕСТНОГО ТОРМОЖЕНИЯ СГИБАТЕЛЬНОГО РЕФЛЕКСА.pdf (0,0 Мб)

14

ВИЛОЧКОВАЯ ЖЕЛЕЗА /ТИМУС/ В ОНТОГЕНЕЗЕ УТОК И ЕЕ РЕАКЦИИ НА НЕКОТОРЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ АВТОРЕФЕРАТ ДИС. ... ДОКТОРА ВЕТЕРИНАРНЫХ НАУК

ХАРЬКОВСКИЙ ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСТИТУТ

ВИЛОЧКОВАЯ ЖЕЛЕЗА /ТИМУС/ В ОНТОГЕНЕЗЕ УТОК И ЕЕ РЕАКЦИИ НА НЕКОТОРЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

V "другим*"клеткам .l . lo /если" . " .в отношвнйи^пл8змоцитов>известно, " ч т о эти,^j^ ; : : ;vi! <...>клетки ;продуцируют; гаммаглобулины,"»то «значенив;-других клеточных"." ;"." -"-. . " /" -;^.г;-"-;: <...> "дольки находятся ретику­ лярные (клетки . <...> Ретикулярные "клетки co4dr4dT овальное или июровидное ядро, бедное, хроматином, ̂ выявляется рдрыыко <...> мышей и других позвоночных, lo IVHUHHO эвгйра, Г эпитвлиоидныв клетки представляют одну из стадя ix

Предпросмотр: ВИЛОЧКОВАЯ ЖЕЛЕЗА ТИМУС В ОНТОГЕНЕЗЕ УТОК И ЕЕ РЕАКЦИИ НА НЕКОТОРЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ.pdf (0,0 Мб)

15

Исследовали спинной мозг (СМ) 4 самоккрыс линии Вистар массой 200±10 г с целью изучения морфометрических и топографических особенностей интернейронов вентрального рога II грудного сегмента СМ. На поперечных серийных криостатных срезах СМ толщиной 14 мкм, иммуногистохимическим методом выявляли кальбиндин (КАБ).

<...> <...>

16

Исследования проведены на курах бройлерах РОСС 308 в возрасте 30–42 сут, ежедневно получавших в составе стандартного кормового рациона дополнительно сухую послеспиртовую барду - высоко ценный белково- и витаминосодержащий корм (основная группа). Контрольная группа птиц получала стандартный кормовой рацион. Двенадцатиперстную кишку забирали в краниальном отделе (до места впадения протоков поджелудочной железы и печени в кишку) и каудальном отделе (после впадения протоков в кишку) в динамике эксперимента. Гистологические срезы окрашивали гематоксилином–эозином и выявляли маркер клеточной пролиферации (Ki-67) с последующей морфометрической и статистической обработкой результатов исследования. У животных основной группы установлены структурно-функциональные изменения слизистой оболочки, умеренное повышение пролиферативной активности в эпителии крипт и в собственной пластинке слизистой оболочки (в большей степени в каудальном отделе), свидетельствующие о стимулирующем действии сухой послеспиртовой барды на гистогенез и морфогенез двенадцатиперстной кишки

Локализация, размеры клеток, распространение отростков, служат основанием для отнесения их к клеткам <...>Реншоу , специфическим маркёром которых и является КАБ. <...> На каждом третьем срезе выявлялись единичные КАБ-ИР-клетки (0,4±0,03), средняя площадь сечения которых

17

С помощью методов световой и электронной микроскопии изучены структурные изменения гематоретинального барьера (ГРБ) у белых беспородных крыс-самцов (n=60) при воздействии различных доз (10, 15 Гр) ионизирующей радиации (ИР) и ее комбинации со светом (С) при освещенности 3500 лк в течение 48 ч. Реакции ГРБ на ИР и ее комбинацию со С сходны, но имеют дозовую зависимость и наиболее выражены при ИР в дозе 15 Гр и С. В пигментном эпителии отмечены изменения фагоцитарной активности, гипертрофия и увеличение базальной складчатости. После воздействия ИР в дозе 10, 15 Гр толщина пигментного эпителия в 1,5 раза превышает контрольные значения и не отличается от таковой после комбинации ИР в дозе 10 Гр и С. После комбинированного воздействия ИР в дозе 15 Гр и С толщина пигментного эпителия в 1,25 раза меньше, чем в серии с изолированным воздействием ИР в дозе 15 Гр.

Локализация, размеры клеток, распространение отростков, служат основанием для отнесения их к клеткам <...>Реншоу , специфическим маркёром которых и является КАБ. <...> На каждом третьем срезе выявлялись единичные КАБ-ИР-клетки (0,4±0,03), средняя площадь сечения которых <...> взрослого человека можно выявить различные типы организации эндокринной части: единичные гормонсодержащие клетки

18

№4 [Гематология и трансфузиология, 2013]

Основан в 1956 г. Главный редактор журнала - Воробьев Андрей Иванович - академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, главный научный консультант научно-клинического отделения химиотерапии и интенсивной терапии гематологических заболеваний с функциональной биохимической группой ФГБУ Гематологический научный центр Минздрава России. Журнал публикует оригинальные теоретические и клинические исследования, лекции, обзоры и заметки из практики, касающиеся различных проблем гематологии, клинической и производственной трансфузиологии. Печатаются оригинальные материалы по этиологии, патогенезу, клинике и лечению заболеваний системы крови, кроветворению, в том числе и при негематологических заболеваниях (внутренние заболевания, интоксикации, воздействие ионизирующей радиации и т. д.). Журнал освещает современные достижения иммуногематологии, консервирования и трансплантации костного мозга, вопросы донорства, организации станций и отделений переливания крови, получения плазмы, компонентов и препаратов крови, их применения при различных заболеваниях. В последние годы крупные форумы гематологов, в том числе и международные, заказывают публикацию своих материалов в журнале.

NK-клетки способны сразу оказать цитотоксическое воздействие, обнаружив злокачественную клетку . <...> (СD3+/CD4+); цитотоксические Т-клетки (СD3+/CD8+); Т-регуляторные клетки (CD4+/ СD25high); NK-клетки <...> Трансфузию костного мозга (ядросодержащие клетки 26,4 ∙ 109/л, СD34 0,75%, CD3 8,5%, ядросодержащие клетки <...> на 1 кг массы тела больного 4,0 ∙ 108, CD34клетки на 1 кг массы тела пациента 3,0 ∙ 106, CD3-клетки <...> ; мезенхимальные стромальные клетки .

Предпросмотр: Гематология и трансфузиология №4 2013.pdf (26,8 Мб)

19

Цитология, гистология, эмбриология. Ч. 1 методические указания и рабочая тетрадь для лабораторно-практических занятий

РИЦ СГСХА

В методических указаниях представлены сведения о методах гистологического исследования, особенности строения клеток животного происхождения. Рассмотрены способы деления клеток, нарушения их нормального деления, этапы развития многоклеточных организмов в эмбриогенезе, особенности строения различных типов тканей. Для проверки степени усвоения заданий составлены контрольные вопросы. Кроме того в конце каждого раздела представлены вопросы к коллоквиуму.

Зарисовать и обозначить: 1 – ядро клетки , 2 – цитоплазма клетки , 3 – оболочка клетки . Рис. 1. <...> Между клетками ткани могут встречаться пигментные клетки и кровеносные сосуды с клетками крови. <...> Гибель клетки . <...>клетки ). <...>) цитоплазму клетки , б) ядро клетки ; 2 – мышечные клетки в поперечном разрезе; в) – клетку , перерезанную

Предпросмотр: Цитология, гистология, эмбриология. Ч.1. Методические указания и рабочая тетрадь для лабораторно-практических занятий.pdf (1,3 Мб)

20

Сущность медико-биологических основ безопасности жизнедеятельности. В 2 ч. Ч. II учеб. пособие

Изд-во НГТУ

В настоящем учебном пособии охарактеризованы основы законодательства по безопасности жизнедеятельности человека, дан анализ состояния здоровья населения и приведены пути его улучшения. Рассмотрены вопросы, касающиеся человека и среды обитания; адаптации человека к условиям окружающей среды; даны краткие характеристики нервной системы, деятельности мозга, сенсорных систем, анализаторов и т. д.

Функция синапса заключается в односторонней передаче информации от клетки к клетке . <...> Возвратное торможение осуществляется встречными тормозными клетками (клетками Реншоу ). <...> <...> <...> Чем сильнее возбуждение мотонейрона, тем сильнее возбуждаются клетки Реншоу и тем более интенсивно они

Предпросмотр: Сущность медико-биологических основ безопасности жизнедеятельности. Ч.2.pdf (0,4 Мб)

21

Патофизиология боли

Медицина ДВ

Учебное пособие подготовлено согласно требованиям ФГОС и современным программам по патофизиологии, клинической патофизиологии в строгом соответствии рекомендованных компетенций. В пособии освещена патофизиология боли различной интенсивности, которая является постоянным спутником большинства патологических процессов и вмешательств в полости рта, что определяется смешанной (соматической и вегетативной) иннервацией этой области, и задача врача – предотвратить развитие болевого синдрома. В учебном пособии представлена современная патофизиологическая характеристика боли, стоматологических болевых синдромов, в том числе при инфекционных заболеваниях. Пособие предназначено для обучающихся по специальности Стоматология.

Боль – проявление защитной функции организма, предохраняющей клетки , ткани, органы, функциональные системы <...> Они реализуются с помощью рецепторов Гольджи, расположенных в сухожилиях мышц, и вставочных клеток Реншоу <...> Вставочные клетки Реншоу активизируются через коллатерали при возбуждении α-мотонейронов и действуют <...> Доказано, что клетки Реншоу активируются ацетилхолином как через коллатерали мотонейрона, так и через <...> холинергических систем значительно снижает возбудимость α-мотонейронов путем повышения активности клеток Реншоу

Предпросмотр: Патофизиология боли.pdf (0,7 Мб)

22

Общая физиология нервной системы метод. указания

В методических указаниях излагаются современные представления о строении и функции нервной системы, принципы структурно-функциональной организации ЦНС. Сделана попытка дать описание функционирования центральных нервных структур на системном уровне. Написаны на основе лекционных курсов по общей физиологии и психофизиологии. Предназначены для студентов, обучающихся по специальности 030301 Психология (дисциплина «Физиология центральной нервной системы», блок ЕН), заочной формы обучения, а также аспирантов и преподавателей психологических и биологических факультетов университетов и медицинских вузов.

клетки или на другие участки ткани. <...> Аксоны проводят импульс от тела клетки . <...> Они образуются в различных тканях: эндокринных клетках кишечника, нейронах ВНС, клетках гипоталамуса, <...> (Клетки Реншоу ограничивают частоту мотонейронов, отвечающих за поддержание позы. <...> Нарушение торможения Реншоу может быть причиной патологического повышения тонуса мышц (спастичности))

Предпросмотр: Общая физиология нервной системы Методические указания.pdf (0,5 Мб)

23

Основные регуляторные системы функций организма учеб. пособие

Издательство СГАУ

Основные регуляторные системы функций организма. Используемые программы: Adobe Acrobat. Труды сотрудников СГАУ (электрон. версия)

Возвратное торможение осуществляется вставочными тормозными клетками (клетками Реншоу ). <...> Аксоны мотонейронов часто дают коллатерали (ответвления), оканчивающиеся на клетках Реншоу . <...> Аксоны клеток Реншоу оканчиваются на теле или дендритах этого мотонейрона, образуя тормозные синапсы. <...> Чем сильнее возбуждение мотонейрона, тем сильнее возбуждаются клетки Реншоу и тем более интенсивно они <...> Они блокируют тормозной медиатор (глицин) вставочных нейронов (клеток Реншоу ) спинного мозга, облегчая

Предпросмотр: Основные регуляторные системы функций организма.pdf (0,1 Мб)

24

№6 [Морфология, 2014]

Основан в 1916 г. (прежнее название - «Архив анатомии, гистологии и эмбриологии»). Публикует оригинальные исследования, обзорные и общетеоретические статьи по анатомии, антропологии, гистологии, цитологии, эмбриологии, клеточной биологии, морфологическим аспектам ветеринарной медицины, вопросам преподавания морфологических дисциплин, истории морфологии.

Клетки Реншоу вентрального рога и Iа-ингибиторные интернейроны промежуточной зоны, обеспечивая взаимное <...> В вентральном роге выявлены также 2 субпопуляции КБ-ИРинтернейронов: клетки Реншоу в пластине IХ в ТII <...> Средняя площадь сечения КБ-ИР-клеток Реншоу и автономных преганглионарных нейронов была больше в ТII, <...>Реншоу и обеспечивают ипсилатеральное моносинаптическое торможение мотонейронов . <...> Наличие механизма индукции КБ в этих клетках также сближает их как с клетками Реншоу , так и с интернейронами

Предпросмотр: Морфология №6 2014.pdf (3,3 Мб)

25

Изучались возрастные особенности спинального торможения у лиц мужского пола в регуляции произвольных движений. В ходе двигательной активности мышц голени происходит ослабление пресинаптического, нереципрокного и реципрокного торможения мышцы-сгибателя стопы по сравнению с состоянием относительного мышечного покоя у испытуемых всех возрастных групп. Такая закономерность связана с возрастными особенностями супраспинальных возбуждающих и тормозных влияний на интернейроны Ia и Ib спинального уровня, которые изменяют характер спинального тормозного обеспечения произвольных движений по мере развития организма. У мальчиков 9–12 лет реализация произвольных движений сопровождается самым слабым пресинаптическим торможением Ia афферентов мышцы-сгибателя стопы и наиболее выраженным усилением нереципрокного и реципрокного торможения α-мотонейронов мышцы-сгибателя стопы по сравнению с другими возрастными группами. Выполнение произвольного движения мальчиками 14–15 лет приводит к усилению пресинаптического торможения Ia афферентов и наиболее выраженному ослаблению реципрокного и нереципрокного торможения спинальных α-мотонейронов мышцысгибателя стопы. У юношей 17–18 лет нереципрокное торможение α-мотонейронов мышцы-сгибателя стопы в регуляции произвольных движений осуществляется по механизму, сходному с механизмом подростков 14–15 лет. Дефинитивный уровень пресинаптического торможения Ia афферентов и реципрокного торможения α-мотонейронов мышцы-сгибателя стопы при осуществлении произвольной двигательной активности достигается к 17–18 годам

tibialis, n. common peroneal; , – тормозные интернейроны Ia; – тормозные интернейроны Ib; – тормозные клетки <...>Реншоу ; – ниcходящие возбуждающие и тормозные потоки, идущие на по кортико-спинальному ПТ – пресинаптическое

26

Физиология центральной нервной системы: Методические указания Методические указания

Работа предназначена для студентов, обучающихся по специальности 020400 Психология (дисциплина "Физиология центральной нервной системы", блок ЕН), заочной формы обучения.

Механизм раздражения клетки электрическим током. Полярный закон раздражения. <...> Когда мышечная клетка деполяризуется, ПД распространяется в Т-трубочки. <...> Этот ток и вызывает деполяризацию постсинаптической клетки . <...> торможение по принципу обратной связи мотонейронов спинного мозга за счет тормозных нейронов – клеток Реншоу <...> гамма-мотонейронов; пресинаптическое торможение первичных афферентов; значение возвратного торможения, клеток Реншоу

Предпросмотр: Физиология центральной нервной системы Методические указания.pdf (0,4 Мб)

27

Данная статья посвящена истории политического террора во время и после окончания гражданской войны в Испании. На конкретных примерах рассматриваются особенности террора в Республиканской (красный террор) и Национальной (белый террор) зонах. Особое внимание уделяется проблеме антиклерикализма и места католицизма в идеологии франкистского режима. Еще одним важным моментом является проблема различных форм сексуального насилия, ставшего заметной частью политического террора. При этом воспроизведенная в гипертрофированном виде информация об антиклерикальном и сексуальном насилии использовалась националистами в пропагандистских целях, а в Республиканской зоне политическое насилие первых месяцев войны активно подстегивалось слухами о роли католической церкви в восстании и сексуальном насилии священников в отношении женщин. В последней части статьи рассматривается одна из важных проблем в историографии периода франкизма, связанная с масштабами политических репрессий. По мнению автора данной статьи, еще рано ставить точку в изучении политического насилия в истории Испании XX столетия, и споры о нем будут продолжаться еще очень долго в силу как противоречивости имеющейся информации, так и значительной идеологизированности данной проблемы

Как пишет об этом Лейла Реншоу , собиравшая информацию в многочисленных интервью с жертвами репрессий <...> Ш. 1951: 26–27; Реншоу 2009: 476, 481). <...> Федоров Ис то рИ че ск ая э кс пе рт Из а Лейла Реншоу , первоначально про данный закон в народе говорили <...> противниками - не что иное, как предательство по отношению к жертвам франкизма, полагают критики» (Реншоу <...>Реншоу 2009 - Реншоу Л.

28

Физиология человека и животных учеб. пособие

Пособие представляет собой краткий вариант изложения современных концепций и представлений о процессах и механизмах функционирования систем организма. Предназначено для самостоятельного изучения и подготовки студентов специальностей 020201 Биология и 020801 Экология очной и заочной форм обучения (дисциплина «Физиология человека и животных», блок ОПД).

на клетку . 3. <...> Na+ из клетки . <...>Реншоу ограничивают частоту разрядов мотонейронов). <...> оценено сразу, другое – роль ретикуло-спинальных влияний – удалось понять лишь после 1946 г., когда Реншоу <...> Эти вставочные клетки впоследствии получили название клеток Реншоу .

Предпросмотр: Физиология человека и животных Учебное пособие.pdf (0,8 Мб)

29

Физиология силы монография

В монографии обобщены современные представления о физиологических механизмах, лежащих в основе силовых возможностей человека. Раскрываются сведения о тренировочных программах, направленных на развитие мышечной силы. Авторы предлагают новые дополнительные методы увеличения силовых способностей человека.

Потенциал действия нервной клетки Относительно стабильная концентрация ионов внутри клетки поддерживается <...> Схема разделения серого вещества спинного мозга 7-го поясничного сегмента кошки и локализация клеток Реншоу <...> Сафьянц, 1976) I–Х – пластины серого вещества; кружки – клетки Реншоу ; заштрихованная часть – тормозные <...> В вентральном отделе VIII пластины располагаются клетки Реншоу . <...> приобретают механизмы, обеспечивающие рефрактерность спинальных мотонейронов и возвратное торможение клеток Реншоу

Предпросмотр: Физиология силы монография.pdf (0,3 Мб)

30

Физиология человека с основами патофизиологии. В 2 т. Т. 1 [учебник], Physiologie des menschen mit Pathophysiologie

М.: Лаборатория знаний

Почему возникает жажда? Почему мы должны спать? Почему без дыхания мы не проживем и пяти минут? В этой, ставшей для многих настольной, книге вы узнаете, как «работает» человеческий организм. В ней раскрывается множество тем, в частности физиология клеточного дыхания, работы головного мозга, сердца и почек. Студенты найдут здесь все, что необходимо для учебы. Авторы, эксперты с общемировой известностью, знают и умеют объяснять свой предмет, как никто другой. В специальных информационных блоках кратко представлены ключевые понятия, более 1100 иллюстраций помогают закреплять знания визуально, а обсуждение свыше 200 клинических примеров окажет неоценимую поддержку будущим врачам в их повседневной клинической практике. Новое издание послужит идеальным руководством для обучения и повторения материала перед экзаменом.

Реншоу . <...>Клетки Реншоу ингибируют активность гомоним-ных α-мотонейронов, а через интернейроны типа Iа влияют на <...> Рефлекторный путь торможения Реншоу . <...>Реншоу , а задействованные в нем нейроны - клетками Реншоу (рис. 7.8; РИН). α-Мотонейроны имеют интраспинальные <...> Функция торможения Реншоу .

Предпросмотр: Физиология человека с основами патофизиологии в 2 т. Т. 1. - Эл. изд..pdf (0,6 Мб)

31

Фундаментальная фармакология в терминах и понятиях

Учебное пособие предназначено для студентов лечебного, педиатрического, медико-профилактического, стоматологического, фармацевтического факультетов медицинских и фармацевтических вузов.

Аксоны альфа-мотонейронов отсылают коллатерали к вставочным нейронам (клеткам Реншоу ), образуюшим Copyright <...> По функциональным признакам различают три типа лимфоцитов: B-клетки , T-клетки , NK-клетки . <...>Реншоу клетки – вставочные глицинергические нейроны, осуществляющие прямое постсинаптическое торможение <...> При стимуляции клеток Реншоу выделяемый ими глицин повышает проницаемость мембраны для хлора, возникает <...> Энтерохромафинноподобные клетки – клетки , подобные энтерохромафинным клеткам : кишечным эндокринным клеткам

Предпросмотр: Фундаментальная фармакология в терминах и понятиях.pdf (3,5 Мб)

32

№4 [Морфология, 2019]

Основан в 1916 г. (прежнее название - «Архив анатомии, гистологии и эмбриологии»). Публикует оригинальные исследования, обзорные и общетеоретические статьи по анатомии, антропологии, гистологии, цитологии, эмбриологии, клеточной биологии, морфологическим аспектам ветеринарной медицины, вопросам преподавания морфологических дисциплин, истории морфологии.

Реншоу (КР), которые являются ингибиторными (тормозными) нейронами . <...>Реншоу и V1a-ингибиторные интернейроны . <...>Реншоу в грудных сегментах СМ после пребывания мышей в условиях космического полета в течение 30 сут <...> В вентральном роге СМ ИР к КАБ проявляют клетки Реншоу (КР) - тормозные вставочные нейроны

Ростов н/Д.: Изд-во ЮФУ

Учебное пособие «Фонд оценочных средств текущего контроля/промежуточной аттестации» основано на компетентностном подходе и направлено на уровневую оценку знаний, умений и владений принципов структурной и функциональной организации биологических объектов и основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых систем.

Клетки Реншоу относятся: 1. к смешанным нейронам 2. к возбуждающим нейронам 3. к тормозным нейронам 77 <...> Пуркинье и Реншоу 81. <...> коры большого мозга 3. нейроны ядра Дейтериса продолговатого мозга; 4. клетки Пуркинье и Реншоу . 119 <...> Роль тормозных клеток передних рогов серого вещества спинного мозга (клетки Реншоу ) 1. выполняют функцию <...>Реншоу 3. клетки Пуркинье 4. вегетативные нейроны боковых рогов 5. гамма-мотонейроны 203.

Предпросмотр: Фонды оценочных средств текущего контроляпромежуточной аттестации по модулю структурной и функциональной организации биологических объектов.pdf (0,4 Мб)

38

№2 [Тихоокеанский медицинский журнал, 2016]

«Тихоокеанский медицинский журнал» призван объединить специалистов Дальнего Востока России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, работающих в области медицины и биологии, по широкому спектру вопросов, касающихся научных исследований, учебно-методической работы и практики здравоохранения. В отличие от других периодических научных изданий, выпускаемых академическими институтами и медицинскими организациями Сибири и Дальнего Востока «Тихоокеанский медицинский журнал» ориентирован в первую очередь на актуальные региональные проблемы, которые рассматриваются в широком диапазоне от пилотных инновационных исследований до широкого внедрения научных разработок в практическую деятельность. Журнал предоставляет свои страницы для публикации результатов исследований специалистов, работающих в различных областях медицины и биологии, тематика которых не всегда соответствует формату научных изданий, выходящих в других регионах России, но имеет высокую значимость для Дальнего Востока и стран АТР. Широкий спектр вопросов, освещаемых на страницах издания, структурирован в соответствии с формированием тематических номеров журнала, посвященных конкретным проблемам медицины и биологии. Журнал выполняет функцию информационной площадки для крупных научно-практических конференций и форумов, проходящих на Дальнем Востоке России. Значительное внимание уделяется освещению вопросов, связанных с общими этническими и экологическими условиями развития патологии для населения Дальнего Востока России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В сборнике содержатся задачи, для решения которых методом выбора правильных ответов или их элементов студенту предлагается проанализировать соотношение части и целого, причинно-следственные связи между различными физиологическими явлениями, их сходство и различия. Такая деятельность студента должна способствовать более глубокому анализу физиологических процессов и механизмов их реализации.

Увеличение концентрации ионов калия внутри клетки . В. Увеличение концентрации ионов хлора в клетке . <...> Возбудимость клетки повысится. Д. Клетка не изменит свою реакцию на прежний стимул. ТЕСТ 14. <...> Может быть вызвано клеткой Реншоу . В. Может быть возвратным и поступательным. Г. <...> Посредством

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА

В издании представлен расширенный конспект лекций по цитологии, гистологии и эмбриологии.

Всякая клетка от клетки , и только от клетки . 2. <...>клетку . <...>Клетка от клетки и только от клетки , т.е. новая клетка образуется путем деления исходной клетки . <...>Реншоу , а аксоны клеток Реншоу оканчиваются на теле мотонейрона тормозными синапсами. <...>клетки и поддерживающие клетки .

Предпросмотр: Расширенный конспект лекций по цитологии, гистологии и эмбриологии.pdf (0,1 Мб)

41

Практикум по общей физиологии учеб.-метод. пособие

В учебно-методическом пособии изложена основополагающая информация по курсу общей физиологии. Особое внимание уделено физиологическим механизмам компенсации нарушенных функций. Представлены вопросы и задания для отработки умений и навыков, самопроверки, составленные с учетом требований государственного стандарта по дисциплине «Физиология». Теоретические разделы строго соответствуют тематике вопросов. Учебно-методическое пособие подготовлено с целью улучшения качества знаний студентов и эффективности преподавания теоретического и практического курса общей физиологии, повышения мотивации студентов при подготовке к семинарским занятиям, зачетам, экзаменам.

Настоящий труд является четвертым, дополненным и переработанным изданием лекций кафедры нормальной физиологии КемГМА для студентов. 44

Медико-биологические технологии в физической культуре и спорте монография

М.: Человек

B монографии изложены инновационные медико-биологические технологии диагностики и коррекции физического состояния спортсменов в процессе тренировочной деятельности и проведения реабилитационных и оздоровительных процедур. На основе системного анализа психофизиологической и социальной адаптации лиц, занимающихся физической культурой и спортом, определены принципы составления тренировочных и оздоровительных программ. Выявлены мануальные, диагностические и реабилитационно-восстановительные возможности использования лазерофореза биологически активных веществ при занятии спортом. Установлена информационная значимость системы крови и других биологических жидкостей при умеренных и экстремальных тренировочных нагрузках в спорте высших достижений. C позиции теории функциональных систем дана характеристика комплексной программы оценки результативной деятельности c учетом психофизиологического состояния и функциональных возможностей организма спортсменов. Изложена реабилитационно-оздоровительная эффективность индивидуальных тепло-холодовых процедур и физических нагрузок с коррекцией микроэлементного состава крови и витаминообеспеченности при восстановлении и реабилитации спортсменов. Материалы, изложенные в монографии, расширяют представления о возможности более широкого использования медико-биологических технологий в управлении тренировочным процессом на фоне всё возрастающих тренировочных и соревновательных нагрузок.

мотонейронов при утомлении у человека лежат такие процессы, как возвратное торможение при участии клеток Реншоу <...>Клетки Реншоу вызывают классическое торможение мотонейронов спинного мозга, которые иннервируют мышцы-антагонисты <...> В результате как клетки Реншоу , так и тормозные интернейроны сегментов спинного мозга постепенно повышают <...> Эти клетки мобильные, способные быстро перемещаться, пенетрировать в другие клетки . <...> строго определенную специфическую информацию от клетки к клетке .

Предпросмотр: Медико-биологические технологии в физической культуре и спорте. Монография.pdf (0,8 Мб)

46

Патологическая физиология: учебное пособие

РИЦ СГСХА

Учебное пособие содержит теоретический материал, раскрывающий ряд наиболее значимых тем по разделам: общая нозология, типовая патофизиология и частная патофизиология, а также экспериментальные задания для работы на практических занятиях.

рецепторным аппаратом клетки . <...> Происходит изменение генетической программы клетки , которое наследуется дочерними клетками , они интенсивно <...>Клетки не получают энергетического обеспечения. <...> Не исключено, что действие высших отделов нервной системы опосредуется через систему Реншоу и фузимоторную <...> Активируясь за счет импульсов от самих альфа-мотонейронов, система Реншоу.

В пособии изложена основополагающая информация о физиологических системах человека (нервно-мышечная, ЦНС, ВНД, дыхательная, кровь, кровообращение, пищеварение, обмен веществ и энергии), их нервная и гуморальная регуляция в покое и во время выполнения физических упражнений; физиологические принципы управления движениями.

Как только количество ионов, проникших в клетку , станет равным количеству оставшихся вне клетки . <...>клетки в промежуточном мозге и др. <...>Реншоу , М – мышца; В – торможение нейронов промежуточного мозга (Тал.– таламус) с участием тормозной <...> При возвратном торможении клетки Реншоу ограничивают: А) степень возбуждения мотонейронов и предохраняют <...> Бета-. <...> являются клетки Реншоу , это мелкие мультиполярные нейроны. <...> – клетка -"канделябр", КОК – корзинчатая клетка , ККК – колонковая корзинчатая клетка , КДБД – клетка с

Предпросмотр: Лабораторные занятия по гистологии. Ч.1.pdf (0,3 Мб)