Cтраница 1
Передача нервных импульсов осуществляется с помощью биохимических реакций, проходящих в нервном волокне с потреблением энергии. Нервная клетка нейрон имеет несколько отростков. Длинный отросток - аксон - служит для передачи импульсов, а короткие тонкие отростки - дендрити - для приема их. [1]
Передача нервного импульса с постганглионарных волокон симпатической нервной системы на иннервируемый орган осуществляется с помощью адреналина и норадреналина. Оба вещества имеют в своем составе катехоловое ядро и поэтому относятся к группе катехоламинов. Однако механизм их медиаторного действия остается неясным. [2]
Передача нервных импульсов между клетками и нервными окончаниями осуществляется через синаптические соединения. [3]
![]() |
Электрическая активность изолированных нейронов моллюска Aplysia. А. Ритмический водитель ритма. Б. Разрядный водитель ритма. В. Осциллирующий водитель, ритма. [4] |
Учитывая, что передача нервных импульсов осуществляется по-принципу все или ничего, разумно допустить, что именно в синапсах происходят те изменения, которые ведут к запоминанию. Феномен облегчения состоит в том, что второй импульс, как правило, передается через синапс более эффективно, чем первый; привыкание же состоит в снижении ответа на повторяющиеся стимулы. Память в сущности может оказаться комбинацией этих двух феноменов в специфических синапсах. [5]
![]() |
Схема передачи нервных импульсов. [6] |
Следовательно, после передачи нервного импульса ацетилхо-лин должен немедленно разрушаться, в противном случае работа нервной системы будет полностью нарушена, что приведет к смерти организма. [7]
Наблюдаются два типа передачи нервного импульса в синапсах: химическая и электрическая. [8]
Синапс не просто место передачи нервного импульса, а сложнейшая морфофункциональная система с механизмами синтеза, депонирования, выделения и обратного захвата медиатора в пресинаптической части, переноса и взаимодействия с рецептором в субсинаптической мембране, а также усиления активности соответствующей аденил - или гуанилциклазы и увеличения продукции циклических нук-леотидов с последующим участием их в активировании генетического аппарата клетки. [9]
Ацетилхолин является медиатором при передаче нервного импульса. В ответ на выделение ацетилхолина окончанием - нервного волокна следует реакция возбуждения нервной клетки. После передачи нервного импульса ацетилхолин разрушается ферментом, который гидролизует 1 - 2 мкг ацетилхолина за 0 1 - 0 2 мс. Существует два типа таких ферментов: ацетилхолинэстеразы и холинэстеразы. Первые ранее назывались истинными холинэстеразами, вторые - псевдохолинэстеразами, или ложными холинэстеразами, но эти названия менее удачны, чем настоящие. Ацетилхолинэстераза встречается преимущественно в нервной ткани и эритроцитах большинства видов животных, холинэстераза преобладает в плазме крови животных. Эти ферменты относятся к простым белкам. Механизм действия ацетилхолинэстеразы подробж / исследован. Ведущую роль в каталической активности ацетилхолинэстеразы, как и иных эстераз, играет гистидин-серииовая пара, а также радикалы дикарбоно-вых кислот и тирозина. [10]
Механизм действия связан с нарушением передачи нервных импульсов в периферич. [11]
Пиретрины и пиретроиды нарушают процесс передачи нервных импульсов как в аксонах ( подобно ДДТ), так и в синапсах, их действие не связано с ингибированием АХЭ и затрагивает периферич. [12]
Механизм действия связав с нарушением передачи нервных импульсов в периферия, нервной сист. [13]
Влияние отравления хлорсодержащнми инсектицидами на передачу нервных импульсов было отмечено неоднократно. [14]
С помощью проводящих нервных путей осуществляется передача нервных импульсов с выхода рецептора в кору головного мозга. Мозговой конец анализатора состоит из ядра, образованного массой нервных клеток, и рассеянных по коре головного мозга отдельных элементов. Между мозговым концом и рецептором существует обратная связь через волокна, находящиеся в основе нервных проводящих путей. [15]