Практическое занятие по физиологии по темам



Нервно-мышечная физиология», «Физиология сердца»

(с лягушками)

Готовят спинальную лягушку (удаляют головной мозг за глазами - декапитация) для опытов 1-4. Затем наркотизируют ее алкоголем в эксикаторе (смесь абсолютного спирта и воды 1:9) для опытов 5-7.  Наркоз наступает через 8-10 минут и длится до 45 минут.

Опыт 1.

Спинно-мозговые рефлексы и их рецептивные поля

 (лягушку фиксируют за нижнюю челюсть на крючке).

- пинцетом сдавливают кончики пальцеа задней лапки – возникает сгибательный рефлекс конечности.

- раздражают тыльную сторону подошвы задней лапки – наблюдают разгибательный рефлекс.

- на кожу брюшка между передними лапками пинцетом накладывают фильтровальную бумагу, смоченную 0,5%-м раствором серной кислоты. Лягушка сбрасывает бумажку передними лапками – рефлекс потирания.

- самцы имеют утолщения на первых пальцах передних конечностей «брачные мозоли». Рефлекс квакания возникает у самца, когда его удерживают пальцами за бока и поглаживают по спине.

 

Опыт 2.

Время рефлекса и его зависимость от силы раздражителя.

Кончик задней лапки погружают в стаканчик с 0,1%-ным р-ром серной кислоты. Секундомером определяют время рефлекса.

После обмывания лапки водой определяют время рефлекса на более крепкие растворы серной кислоты. Очередные измерения производят на одной и той же лапке через каждые 2-3 мин с последующим обмыванием в дистиллированной воде.

Уровень погружения лапки в р-р кислоты должен быть одинаковым.

Таблица

Зависимость времени рефлекса от силы раздражителя.

Сила раздражителя (конц. серн. к-ты, %) Время рефлекса, с
0,1 0,3 0,5 1,0  

 

Опыт 3.

Иррадиация возбуждения.

Пинцетом слегка пощипывают заднюю лапку. Наблюдается сгибание одной конечности. С усилением раздражения сгибаются обе задние конечности. При очень сильном раздражении вследствие распространения возбуждения (иррадиации) по всему спинному мозгу у лягушки возникает общая двигательная реакция.

 

Опыт 4.

Торможение спинно-мозговых рефлексов при болевом раздражении рецепторов.

Определяют время рефлекса на погружение задней лапки в 0,3%-й р-р серной кислоты. Затем вторую конечность сильно сдавливают пинцетом и опять определяют время рефлекса первой конечности. В результате сильного механического раздражения рецепторов время рефлекса увеличивается, то есть наступает торможение (рис. 19). После прекращения сдавливания время двигательного рефлекса на раздражение кислотой возвращается в норму.

Рис. 19. Торможение в ЦНС (Опыт И.М.Сеченова)

Опыт 5.

Рефлекторная остановка сердца лягушки.

Спинальную лягушку снимают с крючка, фиксируют булавками на досточке брюшком вверх, разрезают брюшную и грудную полости, обнажают кишечник и сердце. Спустя 3-4 мин после операции, когда пройдут шоковые явления, обращают внимание на ритм работы сердца. Затем пинцетом слегка сжимают петлю кишечника. При этом наблюдают кратковременную остановку сердца. Если при слабых раздражениях остановка не произошла, сжатие кишечника следует усилить.

 

Опыт 6.

Влияние тепла и холода на работу сердца.

Необходим 0,6%-ный физиологический раствор.

Лягушке разрушают спинной мозг вращательными движениями зонда. Лягушку фиксируют на досточке брюшком кверху, обнажают сердце. Спустя 5 минут после операции подсчитывают количество сокращений сердца в минуту. В пробирку наливают 2-3 мл физиологического раствора, подогревают его в стакане с горячей водой, набирают в пипетку и орошают сердце. После подсчета убеждаются в том, что сердце ускорило свою деятельность. Затем пробирку с физиологическим раствором ставят в стакан со льдом. Спустя некоторое время сердце орошают холодным раствором и снова подсчитывают количество сердечных циклов в минуту. Заметно резкое замедление сердечного ритма.

Таблица

Результаты влияния теплого и холодного физраствора на работу сердца.

Номер Количество сокращений сердца в мин.
лягушки В норме после орошения физ. р-ром
    теплым холодным
1 2 3      

 

Опыт 7.

Автоматия сердечной мышцы

Подрезают уздечку под сердцем лягушки и на верхушке сердца фиксируют крючок с ниткой. Подсчитывают сокращение сердца в минуту. Затем под дуги аорты маленьким пинцетом проводят первую лигатуру Станниуса. Пользуясь ниткой с крючком сердце опрокидывают «на спинку». При этом лигатура оказывается на границе между венозным синусом (где расположен синусный узел) и предсердиями. На этом участке ее затягивают, преграждая импульсу путь к предсердиям. Предсердия и желудочек останавливаются, а венозный синус продолжает сокращаться, то есть импульсы зарождаются именно в синусном узле (70-110 имп/мин).

Удерживая сердце за ниточку с крючком в вертикальном положении, накладывают вторую лигатуру на границе между предсердиями и желудочком. Затягивая ее сжимают атриовентрикулярный узел (Ашофф-Тавара). В этом узле начинают автоматически зарождаться импульсы, и сердце возобновляет свою работу, но сокращается в замедленном по сравнению с венозным синусом ритме (40-50 имп/мин). Нормальный ритм сокращения сердца обеспечивает синусный узел (водитель ритма).

Когда сердце работает за счет атриовентрикулярного узла, предсердия и желудочек сокращаются не последовательно, а одновременно. Только синусный узел обеспечивает последовательную работу сердца.

Третья лигатура накладывается на верхушку сердца для доказательства автоматизма в волокнах Пуркинье.

 

ЛПЗ №4

Анализаторы

Фильм: Физиология слуха.

С.191 [8]. Каждый анализатор представляет собой систему, состоящую из трех звеньев: рецепторного, или периферического отдела, проводящего и центрального, или коркового отделов. Ведь глаз, ухо – это только воспринимающая, или рецепторная часть.

Существуют зрительный, слуховой, кожный анализаторы, а также анализаторы равновесия и вкуса.

Глаз состоит из оптической и фоторецепторной частей, и имеет оболочки: белочную, сосудистую и сетчатую (рис.20).

Наружный слой сетчатки, прилегающий к сосудистой оболочке, состоит из пигментных клеток, содержащих пигмент фуксин (четкость зрительного восприятия). Дальше идет слой светочувствительных клеток (палочек и колбочек) – фоторецепторы (рис. 21). У ночных животных между пигментными клетками и фоторецепторами расположен слой, отражающий свет и состоящий из особых кристаллов. В результате отражения света от кристалла у ночных животных при внешнем освещении светятся глаза. Возбуждение в сетчатке передается от фоторецептора на контрактирующую с ним биполярную клетку. К слою биполярных клеток примыкает слой ганглиозных нервных клеток, отростки которых составляют волокна зрительного нерва.

 

Рис. 20.  Схема строения глаза

 

Рис. 21. Схема строения сетчатки

Фотохимические процессы в сетчатке.

Рецепторы сетчатки содержат светочувствительные вещества: палочки – родопсин, колбочки – йодопсин. Родопсин максимально поглощает лучи сине-зеленой части спектра. Йодопсин в наибольшей степени поглощает желтый цвет. Если с яркого солнечного света войти в темное помещение, то сначала ничего не видно, но по мере восстановления родопсина чувствительность палочек к свету возрастает и глаза начинают различать окружающую обстановку (темновая адаптация).

- С.192 [8]. Методика исследования дна глаза.

- С.193 [8].  Обнаружение слепого пятна

При рассмотрении задней стенки глазного яблока (глазного дна) виден бледноокрашенный участок, от которого расходятся кровеносные сосуды. Этот участок называют слепым пятном, так как в нем нет светочувствительных клеток. Со всей сетчатки к слепому пятну глаза сходятся нервные волокна, образующие зрительный нерв.

- С.194 [8]. Зрачковый рефлекс

Зрачком называется отверстие в центре радужной оболочки, через которое проходят лучи света, проникающие внутрь глаза. В радужной оболочке имеются кольцевые и радиальные мышцы, окружающие зрачок. Первые иннервируются парасимпатическими волокнами, вторые – симпатическими.

Повышение тонуса парасимпатических нервов ведет к сокращению циркулярно расположенных мышечных волокон, отчего зрачок сужается. При возбуждении симпатических нервов, иннервирующих радиально расположенные клетки мышц радужной оболочки, происходит расширение зрачка.

Адреналин и атропин воздействуя на гладкие мышцы радужной оболочки (первый – подобно медиатору симпатической нервной системы, второй – как фактор, блокирующий холинорецепторы волокон), вызывают расширение зрачка.

- с.195 [8]. Аккомодация глаза

Свойство глаза, позволяющее одинаково хорошо видеть предметы, находящиеся вблизи и вдали, называется аккомодацией.

Острота зрения зависит от возраста. У старых животных хрусталик теряет свою эластичность и его выпуклость при расслаблении связок почти не увеличивается. В результате развивается дальнозоркость, то есть способность ясно видеть удаленные предметы и хуже различать предметы, находящиеся вблизи. Это объясняется сокращением переднее-заднего диаметра глазного яблока, в связи с чем параллельные лучи после преломления в глазу сходятся не на сетчатке, а позади нее.

При обратном явлении, близорукости, происходит увеличение переднезаднего диаметра глазного яблока и параллельные лучи расходятся раньше, чем достигают сетчатки.

Близорукость и дальнозоркость довольно часто наблюдают у лошадей, но наиболее близорукими могут быть овцы, особенно культурных пород.

У млекопитающих слуховой анализатор состоит из уха, где имеется рецепторный аппарат слухового нерва и височной зоны коры больших полушарий. Рецепторный аппарат – периферический отдел слухового анализатора состоит из наружного, среднего и внутреннего уха (рис. 22, 23)

По наружному слуховому проходу звуки проникают внутрь уха, у основания ушной раковины находятся железы, выделяющие так называемую ушную серу. Этот секрет предохраняет ухо от загрязнения и препятствует высыханию барабанной перепонки, которая отделяет наружное ухо от среднего.

Барабанная перепонка крепится на внутреннем костном конце наружного слухового прохода, передает дошедшие до нее по наружному слуховому проходу звуковые волны, точно воспроизводя их силу и частоту колебаний.

За барабанной перепонкой находится среднее ухо – барабанная полость, в которой расположены 3 слуховые косточки – молоточек, наковальня, стремечко (прикреплено к овальному окну, открывающемуся во внутреннее ухо). Барабанная полость не замкнута, она сообщается с наружным воздухом через слуховую, или евстахиеву трубу (предохраняющую барабанную полость от повреждения при значительной разнице давления в барабанной полости и в окружающем воздухе).

- С.198 [8].  Определение остроты слуха

При очень сильных звуках мышцы барабанной полости сокращаются, натяжение барабанной перепонки возрастает, в связи с чем сила передаваемого звука уменьшается. В случае повреждения барабанной перепонки или даже полного ее удаления слух лишь снижается, но не утрачивается полностью. Это объясняется тем, что мембрана круглого окна способна воспринимать звуковые колебания воздуха, находящегося в барабанной полости и передавать их во внутреннее ухо.

- С.198 [8].  Определение локализации звука

Внутреннее ухо (лабиринт) – орган, воспринимающий звуки. Оно состоит из улитки (костного лабиринта) и перепончатого лабиринта, между ними перилимфа. Перепончатый лабиринт заполнен жидкостью – эндолимфой. Перепончатый лабиринт заключен в костный. В лабиринте расположены 2 органа различного физиологического назначения. Один состоит из преддверия и улитки, выполняет слуховую функцию, второй

 

Рис. 22.  Схема строения звуковоспринимающего отдела уха животных

Рис. 23. Слуховой анализатор человека.

- орган равновесия – вестибулярный аппарат. В средней части улитки на основной мембране расположен рецептор слухового анализатора – кортиев орган, содержащий рецепторные волосковые клетки, которые трансформируют звуковые колебания в процессе нервного возбуждения. Над кортиевым органом расположена слуховая пластинка со слуховыми клетками (рис. 24).

 

Прислушиваясь, животное поворачивает голову, шевелит ушами, ловя звуковые волны. В коре больших полушарий головного мозга звуковые волны анализируются, и создается представление о направлении звука.

Если животное определяет местоположение самого звучащего объекта, происходит так называемая первичная локализация. Если же воспринимаются звуковые волны, отраженные от различных объектов, то наступает вторичная локализация звука (эхолокация) – летучие мыши, дельфины).

 

Рис. 24.   Поперечный разрез завитка улитки

 

- С.204 [8].  Анализатор равновесия (вестибулярный аппарат)

Анализатор равновесия представлен преддверием внутреннего уха, полукружными каналами, вестибулярным нервом и корковой частью. Адекватным раздражителем рецепторных клеток вестибулярного анализатора является изменение положения головы и всего организма.

Полукружные каналы соединяются с полостью преддверия, которое сообщается с улиткой. В каждом мешочке преддверия имеются возвышения – пятна, где размещены рецепторные клетки, находящиеся в студенистой массе- отолитовой перепонке (с кристаллами шестиугольной формы из фосфорно-углекислого кальция, называемые отолитами).

Отолитовый слой, или отолитовая мембрана, тяжелее остальной ткани и может оказывать давление на волоски рецепторных клеток. Изменения в натяжении волосков воспринимаются рецепторными клетками и передаются в ЦНС.

В перепончатых полукружных каналах рецепторные клетки находятся только в одном конце каждого канала, в его расширении – ампуле. К рецепторным клеткам вестибулярного аппарата подходят отростки нервных биполярных клеток, образующих вестибулярный ганглий, вестибулярную ветвь слухового нерва.

При сильном раздражении полукружных каналов у животных возникает ряд вегетативных рефлексов, проявляющихся потоотделением, рвотой, изменением деятельности сердечно-сосудистой системы.

При двустороннем разрушении лабиринта у лягушки положение головы прямое, часто плавает на спине (более выражено нарушение координации движений).

Кожный анализатор

-С.200 [8]. Рефлексы, имеющие клиническое значение.

- С. 206 [8]. – Анализатор вкуса.

Органы вкуса и деятельность желудка тесно связаны между собой. Вкусовой анализатор – первое звено в сложном аппарате пищеварения. У травоядных вкусовой анализатор развит очень хорошо по сравнению с хищными.

 

 

ЛПЗ № 5


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 600; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!