2. Закономерности строения простейшей рефлекторной дуги
Простая рефлекторная дуга состоит из двух нейронов: афферентного и эфферентного. В ней импульс продвигается от чувствительного нервного окончания, принадлежащего аксону афферентного нейрона к его телу, где переходит на дендриты, которые контактируют с эфферентным нейроном и по его аксону достигает органа. Такая дуга характерна для вегетативной системы.
Сложная рефлекторная дуга включает цепочку нейронов от трех и более. В ней между афферентным (рецепторным) и эфферентным (исполнительным) нейронами располагается один, а чаще несколько ассоциативных нейроцитов. Таких дуг больше встречается в соматической системе.
На основе построения рефлекторных дуг отечественные ученые И. М. Сеченов, С. П. Боткин, И. П. Павлов, П. К. Анохин, Н. М. Бехтерева разработали и усовершенствовали теорию нервизма. И. М. Сеченов предложил идею причинности (детерминизма), по которой считал, что всякое явление в организме имеет причину и в ответ на ее воздействие возникает рефлекторная реакция. И. П. Павлов доказал, что все виды деятельности обусловлены рефлексами. Простые, врожденные, видовые формы жизнедеятельности (инстинкты) возникают на основе безусловных рефлексов. Сложные формы, социально-интеллектуальные, работают на основе условных рефлексов. Благодаря рефлексам формируется первая и вторая сигнальные системы, деятельность которых обеспечивается рефлекторными дугами анализаторов. П. К. Анохин установил обратную связь любого органа с нервными центрами. Н. М. Бехтерева открыла в 80-е годы прошлого века особые «смысловые» нейроны, осуществляющие аналитический выбор и передачу информации.
П. К. Анохин и его ученики подтвердили наличие обратной связи между органами и нервными центрами. Она возникает за счет "обратной афферентации" после того, как эфферентный нейрон включил в работу орган. Благодаря обратной связи мозг получает постоянно информацию о работе органов и через эффекторные нейроны регулирует её. Наличие двусторонней связи осуществляют нейроны, замкнутые в рефлекторную кольцевую цепь. Механизм обратной связи обеспечивает приспособление живых организмов к окружающей среде. Кольцевое построение рефлекторных дуг делает их замкнутыми, до этого существовало мнение о незамкнутых рефлекторных дугах.
- Вопросы и ответы по лекционному материалу для раздела «Неврология» (цнс)
- 1. Стадии формирования нервной системы
- 2. Закономерности строения простейшей рефлекторной дуги
- 3. Понятие о теориях принципиального строения нервной системы
- 4. Деление нервной системы на центральный и периферический отделы (по развитию, строению и функции)
- Отдельные части головного мозга
- 5. Филогенез нервной системы
- 6. Понятие о функциональных системах в неврологии
- 7. Понятие о белом и сером веществе головного и спинного мозга
- 8. Функция ядер серого вещества головного мозга
- 9. Характеристика проводящих путей спинного мозга
- 10. Происхождение и функциональное значение клеток спинального ганглия
- 11. Принципы образования спинно-мозгового нерва
- 12. Понятие о сегментарном и проводниковом аппаратах спинного мозга(11)
- 13. Стадии развития головного мозга(12) эмбриогенез головного мозга
- 14. Понятие о теории локализации функций в коре головного мозга (13)
- 15. Аномалии и пороки развития головного мозга(14)
- 16. Функциональная анатомия ядер продолговатого мозга(15)
- 17. Функциональная анатомия ядер моста(16)
- 18. Функциональная анатомия ядер среднего мозга(17)
- 19. Функциональная анатомия ядер мозжечка(18)
- 20. Функциональная анатомия ядер зрительного бугра, заталамической области и гипоталамуса(19)
- Гипоталамус
- 21. Функциональная анатомия базальных ядер(20)
- 22. Локализация функций в коре больших полушарий(21)
- 23. Состав ножек мозжечка(22)
- 24. Ретикулярная формация(23)
- 25. Экстрапирамидная система(24)
- 26. Лимбическая система(25)
- 27. Закономерности в строении двигательных проводящих путей(26)
- 28. Морфологические основы альтернирующего синдрома(35)
- 29. Определение медиальной петли(33)
- 30. Принципиальные морфологические отличия центрального и периферического паралича(29)
- 31. Комиссуральные нервные волокна головного мозга(34)