Физиология анализаторов


Механизм возбуждения рецепторов



Pdf көрінісі
бет6/57
Дата15.11.2023
өлшемі3,26 Mb.
#122345
түріУчебное пособие
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57
Механизм возбуждения рецепторов
Рецептор на своей клеточной мембране имеет рецепторные мо-
лекулы, представляющие собой интегральные белки. Под влияни-
ем энергии раздражителя происходит конформация рецепторных 
молекул белка, что вызывает активацию ионных каналов. Рецеп-
торный потенциал (РП) формируется обычно за счет диффузии 
Na

в клетку, а К 

– из клетки. Когда РП достигает критического 
уровня (Екр.),
появляются импульсы (ПД) в чувствительном нерве. 
У первично-чувствующих рецепторов РП сам является генератор-
ным потенциалом (гП) – генерирует ПД в первом перехвате Ранвье 
чувствительного нерва. У вторично-чувствующих рецепторов РП 
возникает, как уже говорилось выше, в рецепторной клетке, сина-
птически связанной с чувствительным окончанием афферентного 
нейрона. РП вызывает высвобождение в синаптическую щель ме-
диатора, под влиянием которого на постсинаптической мембране 
возникает гП (возбуждающий постсинаптический потенциал). он 
обеспечивает появление ПД в первом перехвате Ранвье нервного 


13
волокна. РП и гП являются местными (локальными) потенциалами. 
они не подчиняются закону «всё или ничего», не имеют фаз реф-
рактерности, могут суммироваться.
Проводниковый отдел анализатора (канал связи)
– это сово-
купность всех нервных образований, по которым проходит сигнал 
от рецепторов до коры большого мозга. он включает такие элемен-
ты, как афферентные периферические нейроны и чувствительные 
промежуточные нейроны спинного мозга, ствола и подкорковых 
структур ЦнС. 
Проводниковый отдел обеспечивает тонкую, точную, качест-
венную, адресную передачу информации. в нем происходит также 
частичная переработка информации, при этом важную роль играет 
взаимодействие возбуждений различных анализаторов.
Проведение возбуждения по проводниковому отделу осущест-
вляется двумя афферентными путями – специфическим и неспе-
цифическим. Специфический (проекционный) путь представлен 
сенсорным нейроном первого порядка (первый афферентный ней-
рон, расположенный в чувствительном ганглии), нейроном второго 
порядка, локализованном в спинном мозге или в стволе головного 
мозга, и третьего порядка – в специфических ядрах таламуса. они 
посылают сигналы в сенсорные проекционные зоны коры больших 
полушарий нейронам четвертого порядка (находящимся в цент-
ральном отделе анализатора).
неспецифический путь формируется ретикулярной формаци-
ей (РФ). на уровне ствола мозга и таламуса специфические пути 
дают коллатерали к нейронам РФ и неспецифическим ядрам тала-
муса, куда могут конвергировать различные афферентные сигналы, 
обеспечивая взаимодействие анализаторов. При этом афферентные 
сигналы утрачивают связь с определенными рецепторами и не не-
сут специфической чувствительной информации. от нейронов РФ 
и неспецифических ядер таламуса (которые являются продолжени-
ем РФ) сигналы передаются во многие участки коры диффузно, где 
благодаря этому происходит активация коры, что способствует вос-
приятию ими специфической сенсорной информации. возбужде-
ние по неспецифическому пути проводится медленнее через боль-
шее число синапсов. За счет коллатералей в процесс возбуждения 
вовлекаются гипоталамус и другие отделы лимбической системы, 
а также двигательные центры. все это в итоге обеспечивает веге-
тативный, двигательный и эмоциональный компоненты сенсорных 


14
реакций. Блокада неспецифического пути (перерезка РФ или дейс-
твие барбитуратов, эфира) приводит к глубокому торможению и не-
возможности выполнения не только психической деятельности, но 
и двигательных произвольных реакций. 
Особенности проводникового отдела:
1. Многоканальность – сигналы идут по многочисленным путям 
(рис. 4). Это обеспечивает надежность передачи информации.
Рис. 4. Многоканальность.
2. Многослойность – последовательная обработка информации на 
каждом уровне в местах переключения. Причем каждый уровень 
ЦнС, передавая информацию дальше, может и сам сформиро-
вать и выдать ответ (рис. 5).
Рис. 5. Многослойность.


15
3. Сенсорные воронки: суживающиеся и расширяющиеся – умень-
шение сенсорной информации на входе, а затем ее увеличение 
(рис. 6). При этом создаются условия для выделения главного 
компонента, отдельные детали изучаются различными отделами 
ЦнС. 
Рис. 6. Сенсорные воронки.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57




©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет