Bystroadaptiruyuschiesya receptory. nervová vlákna
Bystroadaptiruyuschiesya receptory nemůže být použit pro přenos spojitých signálů, protože se aktivuje pouze tehdy, když síla stimulační. Ale v případě, že změna skutečně probíhá, ale velmi silně reagují. V tomto ohledu tyto receptory se nazývají vysokorychlostní, dynamické nebo fázové receptory. Proto v případě, že Pacinian krvinek náhlý tlak působící na tkáň, se vybudí receptor několika milisekund, a pak se zastaví buzení, a to navzdory skutečnosti, že tlak se pokračuje. Ale později, v čase zastavit tlak, znovu receptoru signály. Jinými slovy, například receptor jako Pacinian krvinek, jsou velmi důležité pro nervový systém rychlých deformací výstraha tkáně, ale je to zbytečné pro přenos informace o aktuální stabilní stav těla.
důležitost expresní receptory. Jejich prediktivní funkce. Pokud víte, že rychlost, s jakou se mění stav těla, je možné předpovědět, co se tento stav po několika sekundách nebo dokonce minut. Například, když se člověk běží v kruhu, receptory polokruhové kanály vestibulárního aparátu určuje počáteční rychlost hlavy houpačka. Na základě těchto informací vhodným nervový systém člověka nedokáže předpovědět, kolik lidí se bude otáčet v příštích 2 sekundy a upravte pohyb nohou dopředu, aby nedošlo ke ztrátě rovnováhy.
podobně, receptory umístěné v kloubech nebo v sousedství k určení rychlosti pohybů různých částí těla. Například, když je spuštěn osoba, informace z rychlosti kloubních receptorů umožňuje nervový systém předpovědět, kde budou nohy v daném okamžiku příští vteřině. V důsledku toho, středy motoru může být přenášen odpovídající signály do svalů dolních končetin s cílem provést nezbytné úpravy v předpokládané polohy těla, aby se zabránilo pádu osoby. Ztráta této prediktivní funkce zbavuje osobu o možnosti běhu.
Některé signály, které mají být předány centrální nervový systém nebo z ní velmi rychle, jinak se informace budou k ničemu. Příkladem toho jsou smyslové signály, které informují mozek o pozici nohou v každém zlomku sekundy při běhu. Na druhou stranu, jiné druhy smyslové informace, jako je například signalizace dlouhou, stálé bolesti, nepotřebují rychlý přenos. V takových případech je postačující pro přenos signálů med-lennoprovodyaschie vlákna. Jak je znázorněno na obr. 46-6, velikosti všech nervových vláken naskládaných v rozmezí od 0,5 do 20 mikrometrů v průměru, čím větší je průměr, tím vyšší rychlosti. Rozsah rychlostí - mezi 0,5 a 120 m / sec.

Obrázek ukazuje obecnou klasifikaci a na dotek Různé typy nervových vláken. Obecné označení vláken jsou rozděleny do typů A a C, typu A a vlákna se dále dělí na subtypy A, y a 8.
Video: Elena Malysheva. neurofibromatóza
Vlákna typu A zahrnují silné a střední myelinizovaných vlákna míšních nervů. Vlákna typu C - tenké nemie linizirovannye medlennoprovodyaschie nervová vlákna. Patří mezi ně více než polovina senzorických vláken ve většině periferních nervů, stejně jako ve všech postgangliových autonomní vlákna.
Obrázek také ukazuje velikost, rychlost a funkce různých typů nervových vláken. Je zřejmé, že některé silné myelinizovaná vlákna mohou vysílat pulsy s rychlostí až 120 m / s, tj. na těchto vláken pulsu po dobu 1 s překonává vzdálenost, jehož je větší než délka fotbalového hřiště délky. Naopak, nejtenčí vlákna přenášejí impulsy velmi pomalu, s rychlostí 0,5 m / sec. Takovou rychlostí, navrhuje, aby pro ně puls palce do míchy trvá asi 2 sekund.
Alternativní zařazení, použitý v smyslové fyziologie. Existují určitá registrační metody rozdělují vláken AA do dvou podskupin. Avšak použití těchto metod je obtížné rozlišit vlákna A a A, tak senzorické fyziologie často používají následující klasifikace.
Skupina IA
Vlákna z annulospiralnyh zakončení svalových vřeten (průměr asi 17 mikrometrů diametre- tohoto typu vláken v celkovém pořadí Aa).
Video: Nervový impuls
IB Group
Vlákna z Golgiho šlachové receptory (průměr asi 16 mikrometrů v diametre- je také typ vlákna A).
Skupina II
Vlákna odlišné od většiny receptorů a hmatové kůže z svalových vřeten (v průměru asi 8 mikrometrů diametre- tento typ vláken A a v celkovém pořadí).
skupina III
Vlákna nesoucí informace týkající se teploty pocity, brnění hrubý dotek a bolest (střední průměr asi 3 v celkovém pořadí mkm- odkazuje na druh vlákna A).
skupina IV
Nemyelinizovaných vláken nesoucí informace spojené s pocity bolesti, svědění, teploty a hrubé dotykem (0,5-2 mikrony diametre- typ vlákna C v celkovém pořadí).
Volné a zapouzdřené nervová zakončení embrya. neuromuskulární end
Golgiho šlachy reflex. Význam šlachových reflexů
Typy acetylcholinu a adrenergní receptory. Autonomní regulace funkce oka
Intracelulární receptory hormonů. Mechanismy sekundárních mediátorů
Receptory hormonů. Počet a citlivost receptorů hormonů
Hypotéza dva signály. Schéma interakce T a B lymfocytů
Vliv hypoxie na arteriální tlak. Síňové reflexy regulaci tlaku
Hyperbarická kyslíku. Organizace nervové soustavy
Adaptační receptory. receptory mechanizmy adaptace
Receptor potenciál. Receptorové potenciální Pacinian krvinky
Přenos hmatové signály v nervových vláken. vnímání vibrací
Weber-Fechner právo. Receptory polohy částí těla
Mechanismus účinku aktivinu a inhibinu
Mechanismus účinku gonadotropinu receptorů. vyčerpání receptory
Gonadotropin receptory. Struktura a funkce
Nukleární receptory pro steroidní hormony: estrogen, progesteron, androgen
Mechanismus působení hormonů. receptory
Receptor se hormonu uvolňujícího gonadotropin. Mutace na receptor pro GnRH
Proč jsme se chopili stresu?
Serotoninové receptory a přejídání
T-lymfocyty. Charakteristika T-lymfocyty. Typy molekul na povrchu T-lymfocytů.