
Проведение_Мышцы_стом 2.ppt
- Количество слайдов: 36
Проведение возбуждения. Физиология мышц. Нервно-мышечный синапс.
Электрические процессы в ротовой полости • Потенциал «зубы-ротовая жидкость» (электрод-электролит) – 58 -148 м. В. Зависит от проводимости зубов и состава ротовой жидкости. • Гальванизм – комплекс симптомов, возникающих при использовании металлических протезов – 108 -405 м. В.
Методы исследования электрических явлений в ротовой полости • Электроодонтодиагностика – определение порога ощущения при исследовании нервов зуба переменным или постоянным током. • Норма 2 -6 мк. А, • Парадонтоз <2 мк. А, • Кариес –до 25 мк. А, • Гибель пульпы - >60 (100) мк. А
Использование электрического тока в стоматологии • Гальванизация – действие постоянным током небольшой силы и напряжения для снижения отечности тканей за счет образования ионной асимметрии между анодом и катодом.
Распространение возбуждения по нерву Осуществляется при помощи «местных токов» Деполяризация порождает ПД на соседнем участке (эстафетный механизм)
Строение миелинового волокна Перехват Ранвье: (высокая плотность Na+каналов) генерируется ПД по закону «все или ничего
Распространение ПД в немиелинизированном и миелинизированном волокнах
Типы нервных волокон А – толстые миелинизированные (от рецепторов боли, температуры, мотонейронов) В – слабомиелинизированные (вегетативные) С – немиелинизированные (вегетативные)
Законы проведения возбуждения • Двустороннего проведения • Изолированного проведения • Анатомической и физиологической целостности
Специфический блокатор натриевых каналов – тетрадотоксин, (яды скорпионов, моллюсков, ракообразных часто действуют подобно). Подавляя инактивацию натриевых каналов эти вещества вызывают стойкую деполяризацию мембраны и фаза абсолютной рефрактерности растягивается во времени, что приводит к полной невозбудимости этого участка нервного волокна. (парабиоз – м. б. при охлаждении, гипоксии, сдавливании воспалении и т. п. )
Аксонный транспорт – трофическая функция для иннервируемых клеток и органов АНТЕРОГРАДНО: везикулы с медиатором, фрагменты мембран, липиды, ферменты. . РЕТРОГРАДНО: «сигнальные вещества» нейротрофины: ФРН, для регуляции синтеза белка в нервной клетке и предупреждения Быстрый 250 -400 мм/сут (антеро- и ретроградный) дегенеративных медленный 1 -2 мм/сут(антероградный); белки изменений нервной микротрубочек и микрофиламентов, РНК, белки каналов, ткани; насосов ВИРУСЫ!
Нервно-мышечный синапс
Ионы кальция Внутренняя сторона нервного окончания Потенциалзависимый кальциевый канал Межклеточная жидкость Ионы кальция
Молекула ацетилхолина в синаптической щели Ион натрия Холинорецептор Химически регулируемый ионный канал Ион калия Цитозоль
Деполяризованная концевая пластинка
Холинестераза
Нервно-мышечный синапс является «выгодным» местом, куда можно воздействовать фармакологическими препаратами, изменяя чувствительность рецептора, активность фермента. При введении микродозы токсина ботулизма – блокируется высвобождение медиатора АЦХ и не возникает сокращения мышцы (разглаживание морщин в косметической медицине), блокада холиноререпторов (курареподобными препаратами, бунгаротоксином) нарушает открытие Nа+ каналов на постсинаптической мембране (миорелаксанты).
Ядра Скелетная мышца 300 х Ядро Сердечная мышца 400 х Ядро Гладкая мышца 1200 х
Внутренняя структура скелетной мышечной клетки Цистерны Триады Т-трубочки Миофибрилла Митоходрия Цитозоль Саркоплазматический ретикулум Сарколемма Ядро Мышечное волокно
Строение саркомера А - полоска (темная) I - полоска (светлая) Н - зона Тонкие филаменты (актин) Толстые филаменты (миозин) Z - линия Н - линия Саркомер Z - линия
Фазы мышечного сокращения
Фазы мышечного сокращения Латентный период
Фазы мышечного сокращения Период сокращения Латентный период
Фазы мышечного сокращения Период сокращения Латентный период Период расслабления
Одиночные сокращения Гладкий тетанус Зубчатый тетанус Утомление
Проведение_Мышцы_стом 2.ppt