Какие свойства нервной и мышечной является человека
Мышечные ткани неоднородны по своему происхождению в эмбриогенезе, их строение также различается, но есть одно свойство, которое их объединяет в группу — способность к сокращению. Их клетки имеют вытянутую, удлиненную форму, хорошо воспринимают раздражающий нервный импульс и сокращаются в ответ. Без мышечных тканей организм не смог бы перемещаться в пространстве, а органы не смогли бы функционировать — сердце качать кровь, язык «болтаться», кишечник продвигать пищу, пальцы нажимать на кнопки клавиатуры…
Итак, основные свойства этого вида тканей: возбудимость (способность отреагировать на раздражение), сократимость
(умение клеток укорачиваться и вытягиваться), проводимость (способность мембраны клетки «гнать» волну возбуждения, передавать импульс). Существуют два вида мышечной ткани — гладкая и поперечно-полосатая. Разберем подробнее их особенности.
1. Гладкая мышечная ткань присутствует во внутренних органах. Ее клетки напоминают веретена и имеют одно палочковидное ядро. Сокращение гладких мышц происходит непроизвольно, идет медленно, при этом мышцы сжимаются сильно, но утомляются мало. Например, кишечник сокращается до 12 раз за одну минуту, продвигая пищу. Структурная единица — мышечная клетка, миоцит, содержащая гликоген и миофиламенты (миофибриллы), а снаружи покрытая базальной мембраной. Интересно, что миоциты этой ткани могут делиться всю жизнь, в отличие, скажем, от кардиомиоцитов (клеток сердечной ткани), которые делятся в ходе развития эмбриона, но потом эту способность почти утрачивают.
2. Поперечно-полосатая мышечная ткань отличается поперечной исчерченностью волокон и высокой эластичностью. Исчерченность вызвана особым распределением в цитоплазме волокон множества ниточек-миофибрилл
(состоящих из белковых саркомеров), которые объединяются в пучки. В итоге мышечное волокно по всей длине плотно заполняется миофибриллами. Именно они является сократительным элементом мышечной клетки. Поперечно-полосатая мышечная ткань бывает двух типов: скелетная и сердечная.
1) Скелетная ткань формирует скелетные мышцы, ею можно управлять произвольно, руководя движениями. Ее структурная единица — мышечное волокно. Состоит оно из миосимпласта (многоядерной структуры, в которой сливаются клетки-саркобласты; в центре находятся миофибриллы) и миосателлитоцитов (одноядерных стволовых клеток). Снаружи эти образования окутывает базальная мембрана. Мышечные волокна тонки, но их длина может достигать нескольких сантиметров. Несколько мышечных волокон образуют пучок и имеют общую оболочку-сарколемму. Несколько пучков также имеют свою оболочку — так образуется мышца. Скелетные мышцы с помощью сухожилий присоединяются к костям или друг к другу.
2) Сердечная ткань характеризуется хорошей проводимостью. Ее клетки обычно содержат одно ядро, реже два. Эта ткань формирует сердечную мышцу — миокард. Структурная единица — клетка кардиомиоцит со множественными митохондриями. Сокращается сердечная ткань непроизвольно, управлять этим процессом извне нельзя.
Нервная ткань
Нервная ткань создает основу нервной системы. Главные свойства ее — возбудимость и проводимость, она воспринимает нервный импульс и передает его. Благодаря нервной ткани взаимодействуют все органы. Эта ткань имеется в составе нервов, головного и спинного мозга. Ее базу составляют нервные клетки — нейроны, и специфическая субстанция нейроглия (вспомогательные клетки), которая обеспечивает питание и защиту нейронов. Нейроны, возможно, самые красивые в ряду прочих клеток. Многие из них имеют форму звезды или деревца, другие похожи на груши, веретена, пирамидки… Состоят они из тела и отростков — дендритов и аксонов. Дендриты (короткие, множественные, разветвленные) воспринимают раздражение, аксоны (длинные, единичные) передают сигнал другим клеткам. Синапс — место, где аксоны контактируют с другими нервными клетками.
Хочешь сдать экзамен на отлично? Жми сюда – курсы ОГЭ по биологии
Источник
Salima Churakova
11 декабря 2018 · 4,1 K
Готов жариться на пляже круглый год.
Одной из основных задач, решаемой в процессе физического воспитания, является обеспечение оптимального развития физических качеств, присущих человеку. Физическими качествами принято называть врожденные (унаследованные генетически) морфофункциональные качества, благодаря которым возможна физическая (материально выраженная) активность человека, получающая свое полное проявление в целесообразной двигательной деятельности. К основным физическим качествам относят мышечную силу, быстроту, выносливость, гибкость и ловкость.
Применительно к динамике изменения показателей физических качеств употребляются термины «развитие» и «воспитание». Термин развитие характеризует естественный ход изменений физического качества, а термин воспитание предусматривает активное и направленное воздействие на рост показателей физического качества.
В современной литературе используют термины «физические качества» и «физические (двигательные) способности». Однако они нетождественны. В самом общем виде двигательные способности можно понимать как индивидуальные особенности, определяющие уровень двигательных возможностей человека.
Основу двигательных способностей человека составляют физические качества, а форму проявления – двигательные умения и навыки. К двигательным способностям относят силовые, скоростные, скоростно-силовые, двигательно-координационные способности, общую и специфическую выносливость. Необходимо помнить, что, когда говорится о развитии силы мышц или быстроты, под этим следует понимать процесс развития соответствующих силовых или скоростных способностей.
У каждого человека двигательные способности развиты по-своему.
В основе разного развития способностей лежит иерархия разных врожденных (наследственных) анатомо-физиологических задатков:
анатомо-морфологические особенности мозга и нервной системы (свойства нервных процессов – сила, подвижность, уравновешенность, индивидуальные варианты строения коры, степень функциональной зрелости ее отдельных областей и др.);
физиологические (особенности сердечно-сосудистой и дыхательной систем – максимальное потребление кислорода, показатели периферического кровообращения и др.);
биологические (особенности биологического окисления, эндокринной регуляции, обмена веществ, энергетики мышечного сокращения и др.);
телесные (длина тела и конечностей, масса тела, масса мышечной и жировой ткани и др.);
хромосомные (генные).
На развитие двигательных способностей влияют также и психодинамические задатки (свойства психодинамических процессов, темперамент, характер, особенности регуляции и саморегуляции психических состояний и др.).
Имею естественно научное образование, в юношестве прикипел к литературе, сейчас…
Можно выделить ряд факторов, которые являются иерархией физиологических задатков развития физических способностей человека, это:
– анатомо-морфологические особенности мозга и нервной системы
– физиологические (особенности сердечно-сосудистой и дыхательной систем – максимальное потребление кислорода, показатели периферического кровообращения и др.);
-… Читать далее
В теории — какую максимальную скорость способен развить человек?
Журналист, редактор Кью в разделах «Спорт», «Экология», «Кино», «Медиа»…
В теории — до 65 км/ч. К такому выводу пришли ученые из Далласа, США. Граница в 65 км/ч, которую они установили, обусловлена физиологическими причинами, то есть самим строением опорно-двигательного аппарата человека. Быстрее уже невозможно. При этом реальная максимальная скорость человека равна 44,72 км/ч (рекорд Усейна Болта на стометровке). Есть, куда развиваться 🙂
Прочитать ещё 5 ответов
Где предел физических способностей организма человека?
Врач-детский гастроэнтеролог, Федеральная сеть клиник и диагностических центров…
Все пределы и границы каждый определяет для себя сам . Но для того , чтобы достигать результатов , необходимы постоянные тренировки, который может выдержать далеко не каждый организм. Это зависит и от мотивации, и от физических возможностей . Все наши суставы и мышцы состоят из клеток , которым для работы нужны питательные вещества и кислород . А он попадает в клетки исключительно с кровью . При гипоксии – недостатке кислорода _ работоспособность любой клетки , тем более мышечной резко уменьшается. Поэтому заболевания сердечно-сосудистой системы и многие другие хронические заболевания создают условия гипоксии тканей , при которых жизнедеятельность поддерживается , но высоких спортивных показателей явно не достичь.
От чего зависит физическая сила человека?
физик-теоретик в прошлом, дауншифтер и журналист в настоящем, живу в Германии
Физическая сила зависит от мышц. При равном весе шимпанзе имеет намного больше мышечной массы, чем человек – даже тренированный – и несравненно сильнее физически. Мужчина, как правило, сильнее женщины равного веса. Это тоже из-за большей мышечной массы.
Кроме того, в управляемых мышцах (поперечно-полосатых) есть волокна двух типов. Один хорош при кратковременных интенсивных нагрузках, другой – при длительных, пусть и не столь интенсивных. Их соотношение определяет способность выдать большое разовое усилие (но лишь раз-другой) и выносливость. Отчасти оно врожденное, отчасти зависит от тренировок/нагрузок. Хороший штангист не обязательно будет хорошим грузчиком, по 8 часов в день таскающим тяжести.
Что касается общего веса, то он придаёт инерцию. Тяжелого человека трудно столкнуть с места, равно как и остановить его движение. Сила воздействия на опору обеспечивает хорошее сцепление, что, опять же, поможет устоять или двинуться в желаемую сторону, а не скользить туда, куда тянут или толкают. Импульс (произведене массы тела и скорости его движения) можно вложить в удар, толчок, бросок и т.д., усилив их. При той же мышечной массе жирный штангист имеет преимушество перед не жирным, жирный борец сумо – перед не столь жирным собратом. Зато при жиме лёжа жир им ничем не поможет. Кроме того, слой жира дополнительно защищает внутренние органы от ударов.
Источник
Все люди абсолютно разные. У каждого свои слабые и сильные стороны, все по-своему реагируют на одну и ту же ситуацию. Во многом особенности характера человека зависят от свойств нервной системы. Так давайте же разберемся, какие они бывают и как влияют на формирование личности.
Что это такое?
Свойства нервной системы – это термин, предложенный русским ученым И. П. Павловым, который характеризует прирожденные черты реагирования и функционирования нервной системы. Эти черты определяют то, как она реагирует на условия окружающей среды, поведение человека.
Совокупность всех свойств нервной системы получило название фенотипа. Именно на основании данного понятия ведет работу с человеком психолог. Хотя фенотип и является генетически обусловленным, он может меняться в зависимости от условий окружающей среды.
Основные свойства нервной системы
И. П. Павлов в своей классификации изначально охарактеризовал три основных свойства:
- сила;
- уравновешенность;
- подвижность.
При дальнейшем изучении нервной системы к этим свойствам добавили еще три новых:
- динамичность – способность головного мозга быстро реагировать на меняющиеся условия окружающей среды, а именно на процессы возбуждения и торможения его структур; основная его характеристика – быстрота формирования условных рефлексов у индивидуума;
- лабильность – скорость, с которой появляется и прекращается новый процесс;
- активность – обозначает, насколько легко в головном мозге активируются процессы торможения и возбуждения.
Сила нервных процессов
Одним из главных свойств нервной системы, определяющих дальнейшее развитие характера и темперамента, является сила нервных процессов. Это свойство показывает, насколько нервная система может противостоять действию раздражителей извне.
Основная характеристика силы нервных процессов – как долго нервная система может продержаться без запредельного торможения при длительно воздействующем на нее внешнем раздражителе. Такой должна быть нормальная реакция по отношению к возбудителю.
Если же речь идет о тормозящем нервную систему процессе, тогда основной характеристикой силы будет способность выдерживать продолжительное воздействие этого раздражителя.
Помимо того, физиологи утверждают, что сила характеризуется не продуктивной деятельностью человека, а теми способами, которыми он может добиться наибольшей своей активности.
На основе этого свойства формируются такие черты характера человека, как:
- выносливость;
- смелость;
- способность адаптироваться, то есть приспосабливаться, к меняющейся внешней среде;
- впечатлительность.
Уравновешенность и подвижность нервных процессов
Двумя другими основными составляющими природных свойств нервной системы являются уравновешенность и подвижность.
Уравновешенность – это баланс, или равновесие, между возбуждением и торможением (основными нервными процессами). Если реакция человека динамична, ему легко успокоиться, отрешиться от ненужных мыслей. Для таких людей не составляет труда побороть глупые желания и трезво оценить ситуацию. Уравновешенность плавно сочетает в себе такие черты характера человека, как концентрация внимания и отвлекаемость.
Подвижность – это скорость появления новых и исчезновения старых нервных процессов. Способность определяется ее возможностью быстро адаптироваться к новым изменениям окружающей среды, менять одни условные рефлексы на другие.
Человеку с подвижными нервными процессами легче избавляться от старых стереотипов, ярлыков, проще открывать себя чему-то новому. У таких людей очень хорошая память, им свойственна быстрая речь. При низкой подвижности процессов индивидууму нелегко находится в незнакомой для него ситуации, обретать новые навыки. Он предпочитает находится в родной для него среде обитания.
Основные уровни
В психологии выделяют отдельную иерархическую классификацию свойств нервной системы. Всего выделяют три уровня:
- верхний – свойства всего головного мозга, его влияние на весь организм;
- средний – свойства отдельных структур мозга и целостных групп, которые образуют эти структуры;
- нижний – свойства отдельных нервных клеток (нейронов).
Все эти уровни не изолированы, а находятся в постоянном взаимодействии между собой. Мало изучено, как каждый из них связан с характером человека и его психическими процессами.
Типы нервной системы
На основе различных комбинаций нервных процессов охарактеризованы четыре типа свойств нервной системы человека:
- сильный безудержный – его нервные процессы несбалансированные, при чем возбуждение значительно преобладает над торможением;
- сильный живой – отличается неуравновешенной и крайне подвижной реакцией, возбуждение быстро переходит в торможение, и наоборот;
- сильный спокойный – его нервные процессы уравновешенны, однако, практически неподвижны;
- слабый – возбуждение, как и торможение, развиты слабо; клетки коры характеризуются низкой работоспособностью.
Лучше всего изучен первый тип, так как именно в нем наиболее ярко выражены все свойства нервной системы. А хуже поддается исследованию, соответственно, слабый тип.
Особенности характера при разных типах нервной системы
Как же меняется поведение индивидуума в зависимости от его характеристики свойств нервной системы? Человек с сильной нервной системой способен быть работоспособным на протяжении длительного времени, даже выполняя действительно тяжелую работу. Устав, он не требует много времени на отдых. Такой человек быстро восстанавливается, в критических ситуациях не паникует, а трезво оценивает обстановку.
Индивидуум со слабым темпераментом – более чуткий и эмоционально лабильный, то есть реагирует даже на незначительные стимулы. Такому типу людей легче выполнять однообразную работу, так им проще запоминать информацию. У них есть возможность развиваться – устойчивость у такой личности приобретается со временем. Однако если двух динамично натренированных людей сильного и слабого типа поставить в одни и те же условия, генетическая предрасположенность даст о себе знать.
Типы темперамента
Типы нервной системы, перечисленные выше, соответствуют четырем видам темперамента:
- холерик – с сильными и безудержными нервными процессами;
- сангвиник – обладает стойкими и живыми функциональными характеристиками;
- флегматик – сильный и спокойный тип нервных процессов;
- меланхолик – наиболее слабый.
Кроме того, помимо перечисленных выше типов нервной системы, выделяют также другую ее классификацию:
- мыслительный тип;
- художественный тип.
В основу этого разделения положено взаимодействие двух сигнальных систем человека. Именно это служит ведущим фактором того, в каком направлении будет развиваться индивидуум. Так, для мыслительного типа характерна преимущественная активность второй сигнальной системы, а для художественного – первой. Люди, рожденные с хорошей выработкой условных рефлексов, имеют больше шансов стать математиками, филологами, физиками и другими учеными. У личностей с художественным типом чаще наблюдается талант к писательству, музыке или живописи, то есть это люди творческой профессии.
Итак, наш характер, то, как мы реагируем на определенные ситуации, какие решения принимаем, во многом зависит от унаследованных от родителей свойств нервной системы. Однако, какой бы тип рефлекторных реакций ни был закодирован в нашем ДНК, любой из этих процессов более или менее эластичен. Их меняют воспитание, привычки, ситуации, в которые мы попадаем. Все, что с нами происходит, оставляет в нас определенный отпечаток, меняя функционирование всей нашей нервной системы.
Источник
Нервно-мышечная ткань, как и все другие ткани, обладает возбудимостью, т. е. способностью отвечать на раздражение изменением физиологических свойств и приходить в состояние возбуждения, которое возникает в ткани под влиянием раздражителей и характеризуется изменением уровня обменных процессов, выделением энергии, сокращением мышечной ткани, генерацией нервного импульса. Основной функцией мышечной ткани, отличающей ее от других тканей, является сократимость. Сокращение мышцы и служит внешним проявлением процесса ее возбуждения. Мышцы сокращаются с определенной силой, благодаря чему могут производить работу. В организме мышцы приходят в деятельное состояние и сокращаются под влиянием нервных импульсов, которые поступают по двигательным нервам.
Способность живой ткани проводить волны возбуждения (биопотенциалы) называют проводимостью. Рефрактерность – это временное снижение возбудимости ткани, которое возникает в результате возбуждения. Способность ткани возбуждаться определенное количество раз за единицу времени (зависит от особенностей обменных процессов) называется лабильностью. Мышцы обладают также свойством растяжимости, т. е. способны растягиваться (до известной степени). После устранения причин, вызвавших растяжение мышцы, она принимает прежнее положение; это свойство носит название эластичности.
Раздражители способные вызвать ответную реакцию со стороны возбудимых тканей могут быть механическими, температурными, химическими и электрическими. По биологическим признакам – адекватными и неадекватными, а по силе – подпороговыми, пороговыми и надпороговыми. Существует определенная зависимость между силой раздражения и ответной реакции – чем больше сила раздражителя, тем выше, до определенного уровня, ответная реакция со стороны возбудимой ткани.
Рис. 9 Кривая силы – времени
На практике зависимость между силой раздражителя и продолжительностью его действия, необходимого для появления минимальной ответной реакции, определяется кривой силы – времени (рис.9). Отрезок ординаты ОА называется реобазой и характеризует минимальный ток (напряжение), которые способны вызвать возбуждение. Важным параметром этой кривой является хроноксия (отрезок абциссы ОF ) – наименьший промежуток времени, во время которого ток, равный по силе удвоенной реобазе, вызывает в ткани возбуждение. Чем меньше хроноксия, тем быстрее возникает возбуждение. С другой стороны, за время нарастания силы раздражителя, в ткани происходят активные изменения, которые повышают порог раздражения и препятствуют развитию возбуждения. Такое свойство возбудимой ткани к медленному нарастанию силы раздражителя получило называние аккомодации. В зависимости от крутизны нарастания раздражителя за определенное время, реакция ткани происходит по закону градиента раздражения – чем выше градиент раздражения, тем сильнее (до определенных пределов) ответная реакция.
Для исследования влияния раздражителя на живые клетки и ткани ввели понятие потенциала покоя (мембранный потенциал) – это разность потенциалов между наружной поверхностью клетки и ее внутренним содержимым. В зависимости от особенностей той или клетки он составляет около 60 – 90мВ. При воздействии на участок нервного или мышечного волокна раздражителя достаточной силы и продолжительности возникает потенциал действия (потенциал возбуждения), который проявляется в виде быстрого колебания мембранного потенциала. При этом возбужденный участок имеет отрицательный заряд по отношению к невозбужденному. Пик потенциала действия имеет очень быструю восходящую фазу и несколько замедленный спад. Вслед за пиком регистрируются более слабые и продолжительные отрицательные, а затем положительные следовые потенциалы (рис.10). Продолжительность действия в нервных и мышечных волокнах составляет 0,1 – 5,0 мс. В процессе развития обоих потенциалов играет роль система проникающих каналов для ионов Nа+, К+, Cl-, Са++. В нервной мембране эти каналы обладают воротными механизмами и могут быть открытыми или закрытыми. В образовании потенциалов покоя ведущая роль принадлежит неравномерному распределению ионов калия, а в образовании потенциала действия основную роль играют ионы натрия. Таким образом, проведение возбуждения является специализированной функцией нервных волокон.
Рис. 10 Схема потенциала действия
Источник