Brzdové okruhy nervového systému. přehledné únava
téměř každý část mozku přímo nebo nepřímo spojena s jinou části, a to představuje vážný problém. Pokud jeden z druhé části se obrátil, druhý - třetí, třetího-čtvrtý, atd. až dokud signál začne opět řídit první podíl, je zřejmé, že budící signál patří do kterékoliv části mozku může způsobit nepřetržitý cyklus opakované buzení všech jeho částí.
Pokud k tomu dojde, mozek by mohla přetéci váhu nekontrolované signál ozývají, žádná data jsou přenášena, ale to trvá mozkové okruhy, av důsledku toho žádný z informačního signálu nemůže být přenášen. Tento efekt se vyskytuje v rozsáhlých oblastech mozku během epileptických záchvatů. Jak se vám daří na centrální nervový systém, aby se zabránilo takovému vývoji?
Odpověď je založena především na existenci dva hlavní mechanismy, které fungují v celém centrálním nervovém systému (1) kontury- brzda (2), únava synapse.
Nadměrné distribuce excitace v různých oblastech mozku, pomáhá předcházet dva typy brzdových okruhů: (1) obrysy zadního brzdového spojení mezi koncovými částmi nervových drah a excitačních neuronů v jejich takových obvodů vhode- se nacházejí téměř ve všech senzorických drah a jejich nadměrné excitace inhibovat primární neurony, tvořící dotýkat cestu nebo intercalary neuronů na jeho hodu- (2) nervových obvodů, které poskytují silné inhibiční účinky na různé, široce rozšířený oblasti mozku.
Například, mnohé z bazálních ganglií provádět kontroly brzdění celého systému řízení kosterního svalstva aktivity.
synaptická únava To znamená, že doba trvání a intenzita přenosu excitační synaptické slábne. Obrázek znázorňuje tři křivky získané postupně odrážejí výsledky registrace ohybačový reflex, který se vyskytuje u zvířete na bolestivé stimulace podložky tlapu.

Je možno vidět, že každý Křivka se postupně snižuje, tj Procentuální redukce síly umenshaetsya- hlavní části tohoto účinku souvisí s únavou synapsí v okruhu flexe reflex. Kromě toho, tím kratší je interval mezi po sobě následujícími ohybačový reflex, tím nižší je intenzita následné reflexní odpovědi.
Automatická regulace krátkodobé citlivosti nervu center pomocí mechanismu únavy.
nyní únava jev použitelný i jinými způsoby v mozku. Přetížené střediska obvykle stávají unavení a jejich citlivost se snižuje. Naopak málo využívané místa dostatek času na zotavení, a jejich citlivost zvyšuje. Tak, obnova únava a představují důležitý mechanismus regulace přerušovaný citlivost různých obvodů nervového systému. Se svou citlivostí rozsah je podporován prostřednictvím nervových obvodů potřebných pro jejich efektivní fungování.
Long Term Změnit synoptické přenosu, spojené s automatickým snížení nebo zvýšení množství synoptické receptoru. Citlivost synapse může výrazně a trvale změnit zvýšením počtu receptorových proteinů v membráně synaptických oblastí se sníženou aktivitou a snížení počtu receptorů v hyperaktivity. Mechanizmus tohoto jevu je následující.
receptorové proteiny neustále tvoří endoplasmatického retikula a Golgiho aparátu a plynule začleněny do synaptické membrány neuronu. Nicméně, v případě, abnormálně zvýšené a synapse s receptorový protein se váže nadměrné množství neurotransmiteru, mnoho z těchto receptorů jsou inaktivovány a odstraněna ze synaptické membrány.
To je velmi důležité, zvyšování a snižování počtu receptorů, jakož i jiné mechanismy regulace synaptického účinnost přenosu je trvale nastavena citlivost každého okruhu na úroveň potřebnou pro jeho správné fungování. Představte si na okamžik, jak vážné důsledky by byli abnormální zvýšení citlivosti alespoň některé z těchto obvodů.
V tomto případě by se dalo očekávat téměř spojité svalové křeče, záchvaty, psychické poruchy, halucinace, mentální stres nebo jiné neurologické poruchy. Ale naštěstí uvádí citlivost se automaticky nastaví zpět na zvládnutelnou rozsahu reaktivity vždy, když aktivita okruhu je příliš vysoká, nebo výrazně snížit.
Dynamické a statické protahování reflexy. Tlumící mechanismus snížení
Pfiitisknûte gravitační síle. Retikulární systém mozku
Signální dráhy z mozečku. Purkyňovy buňky mozečku
Bazální ganglia. Fyziologie a funkce bazálních ganglií
Retrográdní amnézie. Regulace chování a motivace
Neurohumorální regulace mozkové aktivity. Neurohormonální systémy lidského mozku
Vzrušující oblasti mozku. Thalamus jako regulátor aktivity mozku
Porážka spánkového centra. Mediátory spánku a spánek-bdění cyklus
Mozkových vln a úrovně mozková aktivita. Electroencephalogram (EEG) spánek
Co způsobuje a zastaví velký epileptický záchvat? Malaya epilepsie
Paměťové úložiště informací. Fungování centrálního nervového systému
Motor část nervového systému. Integrační funkce nervové soustavy
Subkortikální úroveň nervového systému. Kortikální hladiny nervového systému
Rozdílnost nervových signálů. Konvergence nervových signálů
Posledejstvie nerv signál. Přehledná aftereffect nervový impuls
Impulsní činnost nervových obvodů. Rytmický činnost nervových obvodů
Vrstvy somatosensory kůry. smyslové kortikální neurony
Funkce horizontálních buněk v sítnici. Excitační a inhibiční bipolární buňky
Vizuální cesta z kuželů. Neurotransmitery neuronů sítnice
Budicí z gangliových buněk. Role laterální inhibice v sítnici
Druhy nervových buněk