Какая система управляет деятельностью внутренних органов совместно с вегетативной нервной системой
Строение автономной нервной системы, управляющей нашими органами независимо от сознания, ее функции. Участие в приспособительных реакциях организма. Механизм передачи нервного импульса (строение синапса). Ацетилхолин и норадреналин – основные посредники этой системы и их эффекты.
Почему мы не можем по своему желанию остановить собственное сердце или прекратить процесс переваривания пищи в желудке, почему внезапный испуг заставляет сильнее биться сердце? Существует отдельная часть нервной системы человека, которая управляет многими непроизвольными функциями нашего организма. Она называется вегетативной нервной системой. Это автономная нервная система, активность которой не контролируется нашим сознанием. Под контролем этой системы находится активность различных желез, сокращение гладких мышц, работа почек, сокращение сердца и многие другие функции.
Вегетативная нервная система поддерживает на заданном природой уровне кровяное давление, потоотделение, температуру тела, обменные процессы, деятельность внутренних органов, кровеносных и лимфатических сосудов. Вместе с эндокринной системой, о которой мы будем рассказывать в следующей главе, она регулирует постоянство состава крови, лимфы, тканевой жидкости (внутренней среды) в организме, управляет обменом веществ и осуществляет взаимодействие отдельных органов в системах органов (дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения и размножения).
Строение вегетативной нервной системы.
Функции их, как правило, противоположны (рисунок 1.5.17). Как видно из рисунка 1.5.17, если нервы симпатического отдела стимулируют какую-то реакцию, то нервы парасимпатического ее подавляют. Эти процессы разнонаправленного воздействия друг на друга в конечном итоге взаимно уравновешивают друг друга, в результате функция поддерживается на соответствующем уровне. Именно на возбуждение или торможение одного из таких противоположных по своей направленности влияний часто направлено действие лекарств.
Возбуждение симпатических нервов вызывает расширение сосудов головного мозга, кожи, периферических сосудов; расширение зрачка; снижение выделительной функции слюнных желез и усиление – потовых; расширение бронхов; ускорение и усиление сердечных сокращений; сокращение мышц, поднимающих волосы; ослабление моторики желудка и кишечника; усиление секреции гормонов надпочечников; расслабление мочевого пузыря; оказывает возбуждающее действие на половые органы, вызывает сокращение матки. По парасимпатическим нервным волокнам отдаются “приказы”, обратные по своей направленности: например, сосудам и зрачку – сузиться, мускулатуре мочевого пузыря – сократиться и так далее.
Вегетативная нервная система очень чувствительна к эмоциональному воздействию. Печаль, гнев, тревога, страх, апатия, половое возбуждение – эти состояния вызывают изменения функций органов, находящихся под контролем вегетативной нервной системы. Например, внезапный испуг заставляет сильнее биться сердце, дыхание становится более частым и глубоким, в кровь из печени выбрасывается глюкоза, прекращается выделение пищеварительного сока, появляется сухость во рту. Организм готовится к быстрой реакции на опасность и, если требуется, к самозащите. Так при длительном и сильном эмоциональном напряжении и возбуждении развиваются тяжелые заболевания, такие как: гипертензия, коронарная болезнь сердца, язвенная болезнь желудка и многие другие.
Представьте себе прогулку по холмистой местности. Пока дорога проходит по ее равнинной части, вы идете не спеша, дыхание ровное, и сердце бьется спокойно. При этом каждая клетка организма всегда помнит генетически запрограммированный оптимальный режим своего функционирования и далее стремится поддерживать его как эталонный. Мы уже упоминали в разделе 1.4.1, что свойство живого организма осуществлять деятельность, направленную на поддержание постоянства внутренней среды, называется гомеостазом.
Затем дорога пошла в гору и, как только это произошло, ваше тело стало выполнять дополнительную работу по преодолению силы земного притяжения. На выполнение этой работы всем участвующим в ней клеткам организма потребовалась дополнительная энергия, поступающая за счет увеличения скорости сгорания энергоемких веществ, которые клетка получает из крови.
В момент, когда клетка стала сжигать этих веществ больше, чем приносит кровь при данной скорости кровотока, она сообщает вегетативной нервной системе о нарушении своего постоянного состава и отклонении от эталонного энергетического состояния. Центральные отделы вегетативной нервной системы при этом формируют управляющее воздействие, приводящее к комплексу изменений для восстановления энергетического голодания: учащению дыхания и сокращений сердца, ускорению распада белков, жиров и углеводов и так далее (рисунок 1.5.18).
Рисунок 1.5.18. Функциональная модель описания вегетативной нервной системы
В результате, за счет увеличения количества поступающего в организм кислорода и скорости кровотока участвующая в работе клетка переходит на новый режим, при котором она отдает больше энергии в условиях повышения физической активности, но и потребляет ее больше ровно настолько, насколько необходимо для поддержания энергетического баланса, обеспечивающего клетке комфортное состояние. Таким образом, можно сделать вывод:
И, хотя она действует автономно, то есть выключение сознания не приводит к прекращению ее работы (вы продолжаете дышать, и сердце бьется ровно), она реагирует на малейшие изменения в работе центральной нервной системы. Ее можно назвать “мудрой напарницей” центральной нервной системы. Оказывается, что умственная и эмоциональная деятельность – это тоже работа, осуществляемая за счет потребления дополнительной энергии клетками головного мозга и других органов. При этом работают другие клетки, но с ними происходят процессы, аналогичные описанным ранее.
Для тех, кто хочет детальнее изучить работу вегетативной нервной системы, мы даем ее описание более подробно.
Как мы уже говорили выше, вегетативная нервная система представлена в центральных отделах симпатическими и парасимпатическими ядрами, расположенными в головном и спинном мозге, а на периферии – нервными волокнами и узлами (ганглиями).
Нервные волокна, составляющие ветки и веточки этой системы, расходятся по всему телу, сопровождаемые сетью кровеносных сосудов. Общая длина их составляет около 150 000 км.
В нашем теле все внутренние ткани и органы, “подчиненные” вегетативной нервной системе, снабжены нервами (иннервированы), которые, как датчики, собирают информацию о состоянии организма и передают ее в соответствующие центры, а от них доносят до периферии корректирующие воздействия.
Так же как и центральная нервная система, вегетативная система имеет чувствительные (афферентные) окончания (входы), обеспечивающие возникновение ощущений, и исполнительные (двигательные, или эфферентные) окончания, которые передают из центра модифицирующие воздействия к исполнительному органу. Физиологически этот процесс выражается в чередовании процессов возбуждения и торможения, в ходе которых происходит передача нервных импульсов, возникающих в клетках нервной системы (нейронах).
Переход нервного импульса с одного нейрона на другой или с нейронов на клетки исполнительных (эффекторных) органов осуществляется в местах контакта клеточных мембран, называемых синапсами (рисунок 1.5.19). Передача информации осуществляется специальными химическими веществами-посредниками (медиаторами), выделяемыми из нервных окончаний в синаптическую щель. В нервной системе эти вещества называют нейромедиаторами.
В состоянии покоя эти медиаторы, вырабатываемые в нервных окончаниях, находятся в особых пузырьках. Попробуем коротко рассмотреть работу этих медиаторов на рисунке 1.5.20. Условно (так как он занимает считанные доли секунды) весь процесс передачи информации можно разбить на четыре этапа. Как только по пресинаптическому окончанию поступает импульс, на внутренней стороне клеточной мембраны за счет входа ионов натрия происходит образование положительного заряда, и пузырьки с медиатором начинают приближаться к пресинаптической мембране (этап I на рисунке 1.5.20). На втором этапе осуществляется выход медиатора в синаптическую щель из пузырьков в месте их контакта с пресинаптической мембраной. После выделения из нервных окончаний (этап II) нейромедиатор проникает через синаптическую щель путем диффузии и связывается со своими рецепторами постсинаптической мембраны клетки исполнительного органа или другой нервной клетки (этап III). Активация рецепторов запускает в клетке биохимические процессы, приводящие к изменению ее функционального состояния в соответствии с тем, какой сигнал был получен от афферентных звеньев. На уровне органов это проявляется сокращением или расслаблением гладких мышц (сужением или расширением сосудов, учащением или замедлением и усилением или ослаблением сокращений сердца), выделением секрета и так далее. И, наконец, на IV этапе происходит возвращение синапса в состояние покоя либо за счет разрушения медиатора ферментами в синаптической щели, либо благодаря транспорту его обратно в пресинаптическое окончание. Сигналом к прекращению выделения медиатора служит возбуждение им рецепторов пресинаптической мембраны.
Рисунок 1.5.20. Функционирование синапса:
I - поступление нервного импульса; II - выделение медиатора в синаптическую щель; III - взаимодействие с рецепторами постсинаптической мембраны; IV - "судьба" медиатора в Синаптической щели - возвращение синапса в состояние покоя
1- обратный захват медиатора; 2 - разрушение медиатора ферментом; 3- возбуждение пресинаптических рецепторов
Как мы уже говорили, в вегетативной нервной системе передача информации осуществляется, главным образом, с помощью нейромедиаторов – ацетилхолина и норадреналина. Поэтому пути передачи и синапсы называют холинергическими (медиатор – ацетилхолин) или адренергическими (медиатор – норадреналин). Аналогично этому рецепторы, с которыми связывается ацетилхолин, называют холинорецепторами, а рецепторы норадреналина – адренорецепторами (смотри схему на рисунке 1.5.21). На адренорецепторы влияет также гормон, выделяемый надпочечниками, – адреналин.
Рисунок 1.5.21. Общая схема передачи информации по звеньям вегетативной нервной системы
Холино- и адренорецепторы неоднородны и различаются чувствительностью к некоторым химическим веществам. Так, среди холинорецепторов выделяют мускаринчувствительные (м-холинорецепторы) и никотинчувствительные (н-холинорецепторы) – по названиям естественных алкалоидов, которые оказывают избирательное действие на соответствующие холинорецепторы. Мускариновые холинорецепторы, в свою очередь, могут быть м1-, м2- и м3-типа в зависимости от того, в каких органах или тканях они преобладают.
Адренорецепторы, исходя из различной чувствительности их к химическим соединениям, подразделяют на альфа- и бета-адренорецепторы, которые тоже в зависимости от локализации имеют несколько разновидностей.
Сеть нервных волокон пронизывает все человеческое тело, таким образом, холино- и адренорецепторы расположены по всему телу. Нервный импульс, распространяющийся по всей нервной сети или ее пучку, воспринимается как сигнал к действию теми клетками, которые имеют соответствующие рецепторы. И, хотя холинорецепторы локализуются в большей степени в мышцах внутренних органов (желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, глаз, сердца, бронхиол и других органов), а адренорецепторы – в сердце, сосудах, бронхах, печени, почках и в жировых клетках, обнаружить их можно практически в каждом органе. Воздействия, при реализации которых они служат посредниками, очень разнообразны.
Препараты, влияющие на различные типы рецепторов, будут представлены в главе 3.2.
- Лекарства и субстанции
- Указатель лекарств и субстанций
- Указатель действующих веществ
- Производители
- Фармакологические группы
- Классификация фармакологических групп
- Указатель фармакологических групп
- АТХ классификация
- Классификация лекарственных форм
- Справочник болезней
- Международная классификация болезней (МКБ-10)
- Указатель болезней и состояний
- Взаимодействие лекарств (действующих веществ)
- Указатель фармакологических действий
- Проверка подлинности упаковок по 3D
- Поиск регистрационных удостоверений
- БАДы и другие ТАА
- БАДы
- Указатель БАДов
- Классификация БАДов
- Другие ТАА
- Указатель других ТАА
- Классификация других ТАА
- БАДы
- Цены
- Цены на ЖНВЛП
- Цены на лекарства и другие ТАА в Москве
- Цены на лекарства и другие ТАА в Санкт-Петербурге
- Цены на лекарства и другие ТАА в регионах
- Новости и события
- Новости
- События
- Пресс-релизы фармкомпаний
- Архив мероприятий
- Продукты и сервисы
- Цены на ЖНВЛП
- 3D-упаковки
- Гармонизация
- Забраковка
- Взаимодействие
- Фармэквивалентность
- Электронные версии справочников для врачей
- Мобильные приложения
- Поиск лечебных учреждений в РФ
- Библиотека
- Книги
- Cтатьи
- Нормативные акты
- О компании
- Аптечка
- Интернет-магазин
Все права защищены. Не разрешается коммерческое использование материалов. Информация предназначена для медицинских специалистов.
Вопрос 1, 2.
Вегетативная нервная система.
Вегетативная (автономная) нервная система управляет работой внутренних органов, обеспечивая их оптимальное функционирование при изменениях внешней среды или смене рода деятельности организма. Эта система обычно не контролируется нашим сознанием в отличие от соматической нервной системы. Однако на уровне полушарий и ствола мозга нервные центры соматической и вегетативной нервных систем разделить трудно.
Вегетативная нервная система подразделяется на два отдела: симпатический и парасимпатический.
Симпатическая нервная система начинается нейронами, лежащими в боковых рогах грудных и поясничных сегментов спинного мозга. Отростки этих клеток покидают спинной мозг в составе его передних корешков и оканчиваются в нервных узлах, находящихся по обе стороны позвоночника. Эти нервные узлы соединены нервными волокнами и образуют симпатические стволы, или симпатические нервные цепочки. Отростки расположенных здесь нервных клеток или в виде самостоятельных нервов, или в составе спинномозговых нервов направляются к внутренним органам и составляющим их тканям.
Парасимпатическая нервная система начинается нейронами, лежащими в стволе мозга и в поясничном отделе спинного мозга. Их отростки идут к внутренним органам в составе черепно-мозговых и тазовых нервов и оканчиваются в нервных узлах, находящихся вблизи внутренних органов или в самих органах. Важная особенность вегетативной нервной системы — ее способность реагировать на изменение концентрации химических веществ в жидкостях организма. Некоторые из рецепторов вегетативной нервной системы способны воспринимать давление в просвете органа (например, в артериях) или степень наполнения органа (например, в мочевом пузыре). Другие рецепторы воспринимают изменение концентрации водородных ионов (рН) и электролитный состав внутренних органов и т. д. Благодаря этому она играет большую роль в поддержании постоянства внутренней среды организма.
В последние годы физиологи стали выделять, помимо двух вышеописанных, третий, метасимпатический, отдел вегетативной нервной системы. К этому отделу относят, например, нейроны, расположенные в нервных сплетениях кишечника. Деятельность этих. нейронов автономна и мало зависит от нервных влияний, приходящих из центральной нервной системы.
Вопрос 3.
Симпатическая нервная система иннервирует гладкие мышцы всех органов (сосудов, волос, зрачков, легких, органов брюшной полости), сердце, многие железы (потовые, слюнные, пищеварительные), почки и т.д. Парасимпатическая нервная система иннервирует гладкую мускулатуру и железы желудочно-кишечного тракта, органы мочеполовой системы, легкие, сердце, слезные и слюнные железы, глазные мышцы.
Важная особенность вегетативной нервной системы — ее способность реагировать на изменение концентрации химических веществ в жидкостях организма. Некоторые из рецепторов вегетативной нервной системы способны воспринимать давление в просвете органа (например, в артериях) или степень наполнения органа (например, в мочевом пузыре). Другие рецепторы воспринимают изменение концентрации водородных ионов (рН) и электролитный состав внутренних органов и т. д. Благодаря этому она играет большую роль в поддержании постоянства внутренней среды организма.
По своему влиянию на физиологические функции симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы антагонисты. Так, преобладающее влияние симпатических нервов приводит к увеличению частоты сердечных сокращений и ударного объема сердца, снижению двигательной активности кишечника, расслаблению желчного пузыря и бронхов, сокращению сфинктеров желудочно-кишечного тракта. Стимуляция парасимпатических волокон оказывает противоположный эффект: частота и сила сокращений сердца уменьшаются, перистальтика кишечника усиливается, желчный пузырь и бронхи сокращаются, а сфинктеры желудочно-кишечного тракта расслабляются.
Нередко оба отдела вегетативной нервной системы в ответ на раздражение действуют совместно. Например, при повышении артериального давления возбуждаются барорецепторы, локализованные в дуге аорты. В результате частота и сила сокращений сердца снижаются. Это происходит как вследствие повышения активности парасимпатических нервных волокон, так и одновременного снижения активности симпатических волокон.
Таким образом, симпатический отдел вегетативной нервной системы стимулирует работу внутренних органов, обеспечивающих мобилизацию всех сил организма в стрессовых ситуациях (сердечно-сосудистая, дыхательная, опорно-двигательная системы). Деятельность органов пищеварительной и выделительной систем тормозится. Парасимпатический отдел оказывает противоположное действие и отвечает за нормализацию всех функций в организме. Это позволяет приспосабливать работу внутренних органов к изменениям, происходящим во внешней среде.
Существуют также органы, снабжаемые только сим¬патическими или только парасимпатическими нервами.
Предназначение вегетативной нервной системы – контроль и коррекция деятельности внутренних органов. Процесс осуществляется автономно – без участия сознания людей. Это позволяет молниеносно реагировать на изменения во внешней среде, агрессиях извне. Однако, при необходимости люди могут оказывать влияние на вегетативные проявления – опосредованно, к примеру, с помощью медикаментов либо физиотерапевтических процедур.
Что собой представляет вегетативная часть нервной системы
Несмотря на огромное влияние вегетативной системы на организм каждого человека, как биологической единицы, по сути, никто не может сказать, что способен ежесекундно чувствовать ее работу. При правильном функционировании люди просто ощущают себя здоровыми.
В этом и состоит главная цель вегетативного сегмента – создание внутри организма аппарата, который бы соединял все органы и ткани в единый конгломерат для сохранения человека, как цельной природной единицы. К примеру, при повышении температуры внешней среды сразу же корректируется деятельность, дыхательной, сердечнососудистой и обменной системы. Они, взаимодействуя, создают комфортные условия для работы головного мозга и жидких тканей – профилактика обезвоживания.
К тому же вегетативный отдел контролирует пищеварительную, мочевыделительную и репродуктивную функцию. Ни одна внутренняя структура не остается без двойного присмотра – к примеру, одни импульсы замедляют частоту пульса, а иные – учащают сердцебиение. В этом заключается преимущество организма людей перед растительным или же животным миром.
По сути, на протяжении эволюции вегетативные отделы позволили людям приспосабливаться к меняющимся внешним условиям и выживать человеческому роду. В новых обстоятельствах сердечнососудистая и дыхательная система, а также пищеварение обеспечивали внутренние ткани питательными веществами. Это гарантировало сохранность особи. В последующем иннервация усложнялась и видоизменялась. В конечном итоге у современного человека без вегетативной регуляции не происходит ни одного вида деятельности, пусть и на бессознательном уровне.
Структурные особенности системы
В целом, вегетативная нервная регуляция – это сложная комбинация, как по анатомическим, так и функциональным признакам нервных элементов. В первую очередь, специалисты выделяют в ней центральный, а также периферический сегмент. Так, скопления нейронов – особых клеток, образуют своеобразные ядра в толще головного либо спинного мозга. Эти центры несут ответственность за реакцию зрачков, работу пищеварительных и дыхательных отделов.
Особое место отведено гипоталамусу и мозговой лимбической системе, как важным частям вегетативной регуляции. И если первый из них хорошо работает, то у людей железы внутренней и внешней секреции здоровы и вырабатывают биологические вещества в требуемом количестве. Поведенческие реакции также будут здоровыми – эмоции, сновидения, работоспособность.
Тогда как периферическая вегетативная нервная часть – это вегетативные нервы, а также отдельные клетки, либо сплетения. С их помощью регулирующий импульс доходит до требуемой зоны и осуществляется коррекция внутренней среды.
Помимо этого, вегетативная система обязательно рассматривается специалистами как совокупность двух крупных отделов – парасимпатического, а также симпатического. Их различают функциональные обязанности. Так, парасимпатический отдел своими нейромедиаторами – химическими молекулами, регулирует образование слюны, правильность сердечного ритма, параметры давления, моторику петель кишечника.
Тогда как, спинной мозг, где находятся центры симпатической части вегетативного отдела, несет ответственность за противоположные реакции – учащение сердцебиение, частоты дыхания, расслабление желчного пузыря, расширение зрачка. В большинстве случаев автономный отдел преганглионарными волокнами и постганглионарными сплетениями самостоятельно справляется со всеми задачами. Головной мозг далеко не всегда вмешивается в его работу.
Функции системы
Описать все многообразие функций вегетативной системы можно тем, что она регулирует физиологические процессы в тканях и обеспечивает постоянство жизнедеятельности – особь приспосабливается и выживает. Для этого нервные импульсы поступают непосредственно в иннервируемый орган, сосуд либо участок ткани. К примеру, гладкомышечные клетки кишечника.
Регулированию подлежат все метаболические процессы – приспособление к снижению/повышению концентрации гормонов, пищеварительных ферментов. Это адаптационно-трофическая вегетативная функция. В ее основе лежит транспорт питательных веществ, их перемещение внутрь клеток. Одни активизируют метаболизм, другие усиливают трофику тканей.
Функции симпатических волокон:
- изменение сокращения сердечной мышцы, возрастание ритма;
- повышение систолического давления;
- расширение диаметра бронхов, а также зрачков;
- снижение тонуса гладких мышц в кишечнике;
- повышение скорости свертывания крови и активности ферментов.
Функции парасимпатических волокон:
- снижение сердечного ритма;
- уменьшение артериального давления;
- обеспечение бронхоспазма;
- повышение тонуса мышечного слоя стенки кишечника.
При этом не следует рассматривать перечисленные функции систем в отдельности – они тесно взаимодействуют. Без одной из них не будут осуществляться и другие виды вегетативного контроля.
Формирование и развитие системы
После оплодотворения яйцеклетки в женском организме, происходит слияние двух клеток – развивается плод. Формирование непосредственно нервной системы происходит уже на 3–4 недели роста малыша.
Из особых первичных клеток нейробластов постепенно формируются симпатические узлы – для локализации в полостных органах. К примеру, в районе сердца и кишечника. Подобное формирование в период эмбриогенеза заканчивается к началу 8–9 недели.
Парасимпатический сегмент изначально размещается в районе лицевой части будущего головного мозга – из тех же нейробластов. В этот же период происходит закладка вегетативных спинномозговых центров – из симпатобластов.
Высшая вегетативная регуляция начинается с образования головного мозга. Требуемые параметры приобретает лимбическая подсистема и гиппокамп, гипоталамус и кора мозговых полушарий. Дальнейшая дифференциация вегетативных структур осуществляется по мере роста плода.
Поэтому так важно для будущей матери избегать малейших негативных воздействий – приема медикаментов, алкогольной и табачной продукции, токсических растворов. В противном случае высок риск появления различных отклонений в дальнейшем функционировании нервной системы ребенка. При тяжелых вегетативных поражениях дети становятся инвалидами и требуют специализированного наблюдения и лечения.
Отличительные признаки систем
Помимо непосредственно функциональных обязанностей, для сравнительной характеристики соматической и вегетативной нервной системы присуще иное расположение ядер – в головном, а также спином мозге. Они имеют очаговый, прерывистый характер у симпатического, а также парасимпатического отдела, но размещены равномерно в соматическом сегменте.
Иные различия вегетативной и соматической систем:
- иннервация гладкой мускулатуры осуществляется непроизвольно;
- в ряде органов наблюдается мощное сокрушение мышечных групп – к примеру, в сфинктерах;
- соматический отдел контролирует мускулатуру скелетного строения – побуждает ее к быстрым, а также сознательным сокращениям;
- вегетативное влияние обеспечивает трофику;
- очаговый выход вегетативных корешков, как от внутричерепных, так и от спинномозговых ядер – принцип сегментарности постганглионарными симпатическими, а также парасимпатическими периферическими волокнами не соблюдается;
- различие присутствует и в строении рефлекторных дуг, к тому же вся деятельность вегетативного отдела основана не только на высших центральных, но и на периферических дугах.
Специалистами было выяснено, что у вегетативных отделов присутствует ряд примитивных черт – диффузность размещения нейронов, однообразие форм, а также размеров нейронов, меньший калибр волокон из-за отсутствия миелиновой оболочки. Поэтому и скорость иннервации существенно ниже. К тому же вегетативный отдел обладает меньшей избирательностью к гормонам и механизму метаболизма.
Признаки расстройства вегетативных структур
Сложность строения и функционирования как парасимпатической, так и симпатической вегетативной системы обусловливает, что сбой в одном их сегменте, будет негативно сказываться на деятельности всего организма.
Заподозрить появление расстройства в иннервируемом органе можно по ряду признаков. К примеру, при частых симптомах сухости во рту, дрожи в кистях рук либо треморе век. Иногда на вегетативные отклонения в системе указывают проблемы со сном – трудности засыпания, прерывистость ночного отдыха, разбитость в утренние часы.
Характерными будут колебания артериального давления и температуры – без предшествующего развития гипертонической болезни либо инфекционного процесса. Человек ощущает приливы жара и зябкости, головные боли и ухудшение зрения – затем самочувствие улучшается.
В стрессовых ситуациях сбои здоровья различимы четче – резкие расстройства сердечнососудистых и пищеварительных функций, сбои в эндокринных либо дыхательных органах. Симптомы выглядят, как нарастание одышки, позывы на тошноту, рвоту, боли в районе сердца, желудка.
На подобные сигналы организма необходимо обращать пристальное внимание. В противном случае вегетативные расстройства переходят в серьезные заболевания внутренних органов, с последующими осложнениями. Вылечить сбои в парасимпатическом либо симпатическом отделе системы намного легче на начальном этапе их появления. На помощь приходят силы природы – народные рецепты отваров и настоев, современные аптечные средства, санаторно-курортное оздоровление, к примеру, гидротерапия, солнечные ванны, ароматерапия.
Строение вегетативной нервной системы Вегетативная нервная система представляет собой часть нервной системы и находится, как и всякая другая часть нервной системы, под влиянием коры больших полушарий головного мозга. Через вегетативную нервную систему осуществляется регуляция деятельности органов кровообращения, дыхания, выделения, размножения, а также обмена веществ. Но роль вегетативной нервной системы не исчерпывается перечисленными функциями, так как она влияет и на процессы, протекающие в скелетных мышцах и органах чувств.
Вегетативная нервная система по своему строению и свойствам отличается от соматической нервной системы, иннервирующей поперечнополосатую мускулатуру и обеспечивающей чувствительность нашего тела. Вегетативная нервная система делится на парасимпатическую и симпатическую нервную систему. В отличие от соматической нервной системы, нервные волокна которой отходят от каждого сегмента спинного мозга, вегетативная нервная система выходит пучками из разных отделов центральной нервной системы.
Рис. СХЕМА ПАРАСИМПАТИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.
Вегетативная нервная система берет начало в среднем, продолговатом мозгу, грудино-поясничной и крестцовой части спинного мозга.
Волокна, отходящие в центральной нервной системе от среднего и продолговатого мозга и из крестцового отдела спинного мозга, образуют парасимпатическую нервную систему. Та же часть вегетативной нервной системы, которая начинается в грудино-поясничном отделе, называется симпатической нервной системой.
Другой особенностью строения вегетативной нервной системы является то, что нервные волокна после выхода из центральной нервной системы оканчиваются, не доходя до иннсрвируемого ими органа. Однако они тут же вступают в связь с другой нервной клеткой, отросток которой уже доходит до органа. Таким образом, волокна вегетативной нервной системы после выхода из головного и спинного мозга по пути к иннервируемому органу один раз прерываются.
Следовательно, в отличие от соматических нервов, которые и идут без перерыва, вегетативные нервы состоят из двух нейронов, между которыми находится синапс.
В местах перерыва имеется большое скопление нервных клеток, которые образуют узлы, или ганглии, вегетативной нервной системы.
Нервные волокна, которые выходят из центральной нервной системы и оканчиваются в ганглиях, называются п р ег а н г л и о н а р н ы м и. Те же волокна, которые отходят от ганглия и доходят до определенного органа, получили название п о с т г а н г л и о н а р н ы х.
Наличие перерыва было доказано методом перерезок. Метод основан на том, что если перерезать нервное волокно, то часть его, которая отделена от тела нервной клетки, пере рождается и отмирает. При перерезке преганглионарного (предузлового) волокна отрезанная часть перерождается, но перерождение распространяется только до ганглия и не переходит дальше. Перерезка же постганглионарного (послеузлового) волокна сопровождается перерождением той части, которая идет к органу. Эта часть перерождается целиком вплоть до концевых образований.
Таким образом, метод перерезок дает основание утверждать, что в ганглии происходит перерыв и что вторая нервная клетка находится в ганглии.
Рис. 2 СХЕМА СИМПАТИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.
Ганглии вегетативной нервной системы располагаются на разных расстояниях от центральной нервной системы. Имеются ганглии, находящиеся непосредственно у позвоночного столба; другая группа ганглиев располагается сравнительно далеко от позвоночного столба, примерно на одинаковом расстоянии между органом и позвоночным столбом: третья группа ганглиев находится непосредственно в самих органах.
Ганглии симпатической нервной системы располагаются около позвоночного столба и образуют цепочку справа и слева от него. Часть же узлов вынесена на более далекое расстояние.
Нельзя смешивать с узлами симпатических цепочек межпозвоночные узлы. Межпозвоночные узлы, с которыми мы познакомились при рассмотрении рефлекторной дуги, являются местом скопления чувствительных клеток и не имеют ничего общего с узлами симпатической цепочки.
Ганглии парасимпатической нервной системы располагаются внутри органов или около них.
Вегетативная нервная система отличается от соматической не только теми особенностями строения, которые мы рассмотрели выше, но и рядом физиологических свойств.
Волокна вегетативной нервной системы в 2—5 раз тоньше волокон соматических нервов. Диаметр волокон соматического нерва равен 10—14µ, диаметр волокон вегетативной нервной системы — 2—7µ.
Вегетативные нервные волокна менее возбудимы, чем соматические. Для вызова возбуждения в вегетативном нервном волокне надо приложить более сильное раздражение.
Возбуждение по вегетативным нервам проводится медленнее. Рефрактерный период более длителен.
Парасимпатическая нервная система
Парасимпатическая нервная система берет начало от среднего и продолговатого мозга и из крестцового отдела спинного мозга (Рис. СХЕМА ПАРАСИМПАТИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. III — глазодвигательный; VII — лицевой; XI — языкоглоточный и X — блуждающий нервы. Из крестцового отдела спинного мозга начало тазовый нерв- 1 — глаз; 2, 3 и 4 — слюнные железы; 5 — легкие; 6 — сердце; 7 — печень; 8 — желудок; 9 — поджелудочная железа; 10 — тонкий кишечник; 11— толстые кишки; 12 — мочевой пузырь.).
От среднего мозга отходят парасимпатические волокна, входящие в состав глазодвигательного нерва. Эти волокна иннервируют гладкие мышцы глаза. Импульсы, поступающие по этим нервам, суживают зрачок. От группы клеток, заложенных в продолговатом мозгу, берут начало парасимпатические волокна, которые идут в составе лицевого и блуждающего нервов. В составе лицевого нерва проходят волокна, которые образуют нерв, получивший название барабанной струны. Он является секреторным нервом подчелюстной слюнной железы и его возбуждение вызывает слюноотделение.
Другая часть клетки продолговатого мозга дает начало блуждающему нерву, который сильно разветвляется; образовавшиеся многочисленные веточки иннервируют сердце, пищевод, бронхи, желудок, тонкие кишки, верхние отделы толстых кишок, поджелудочную железу, надпочечники, почки, печень, селезенку.
Из крестцового отдела спинного мозга берут начало парасимпатические волокна, которые идут в составе тазового нерва. Эти волокна иннерБируют сигмообразную киш ку, прямую кишку, половые органы и мочевой пузырь.
Симпатическая нервная система
Симпатическая нервная система берет начало от последнего шейного и до III поясничного сегмента спинного мозга. Значительная часть этих волокон, выйдя из спинного мозга, входит в узлы, находящиеся у позвоночника. Эти узлы, или ганглии, образуют пограничную симпатическую цепочку. Значительная часть этих, волокон прерывается здесь, остальные же прерываются в ганглиях, находящихся дальше от позвоночно го столба. К таким узлам относятся верхний и средний шейные узлы, звездчатый, или нижний шейный узел, узлы солнечного сплетения, верхний и нижний брыжеечные узлы и др.
Симпатическая нервная система иннервирует все ткани и органы. Она влияет на деятельность пищеварительных органов, гладких мышц, сердца, сосудов, почек, мочевого пузыря, желез внутренней секреции, половых органов, органов чувств, потовых желез и т. д. (рис.2 ).
Симпатическая нервная система влияет не только на работу перечисленных органов: под ее влиянием находится дея тельность всей поперечнополосатой мускулатуры; она влияет на тонус мышц, на обменные процессы, которые происходят в мышце, и на восстановление деятельности утомленной мышцы .
Адаптационное, т. е. приспособливающее, влияние симпатической нервной системы заключается в том, что под ее действием в органах и тканях происходит ряд изменений, подготавливающих орган к работе в новых измененных условиях.
Вся деятельность симпатической, так же как и парасимпатической, нервной системы находится под влиянием коры головного мозга и должна рассматриваться в неразрывной связи с деятельностью всей центральной нервной системы.
Существует определенная взаимосвязь между эмоциональным состоянием и деятельностью симпатической нервной системы.
Состояние страха, гнева, ярости и т. д. вызывает в организме ряд изменений: выступает холодный пот, происходит расширение или сужение сосудов, результатом чего является покраснение или побледнение кожи; наступают бурные движения или, наоборот, движения тормозятся и т. д.
Все эти внешние выражения тех или других эмоций обусловлены влиянием больших полушарий головного мозга, в первую очередь через симпатическую нервную систему на деятельность органов. Возбуждаясь, симпатическая нервная система усиливает также работу мозгового слоя надпочечни ков, которые вырабатывают адреналин. Таким образом, одновременно с возбуждением симпатической нервной системы в крови увеличивается количество адреналина — гормона, действующего подобно симпатической нервной системе.
Парасимпатическая и симпатическая нервная система представляет собой единую нервную систему. Влияние этих систем часто противоположно, например, под влиянием парасимпатических нервов деятельность сердца тормозится, а под влиянием симпатических нервов — усиливается; под влиянием парасимпатических нервов движения кишечника усиливаются, а под влиянием симпатических нервов — угнетаются. В регуляции функций целостного организма важна деятельность как одной, так и другой системы.
Во время большой физической работы очень важное значение имеет симпатическая нервная система, однако большая и длительная работа зависит от своевременного вступления в действие парасимпатической нервной системы. Только в ре зультате согласованной деятельности обеих систем возможна длительная физическая работа. Согласованная деятельность парасимпатической и симпатической нервной системы обусловливает нормальное функционирование организма.
Отношение симпатической и парасимпатической нервной системы к некоторым ядам
Некоторые яды избирательно действуют на разные участки вегетативной нервной системы. Узлы, нервные волокна и окончания вегетативной нервной системы по-разному возбуждаются и парализуются теми или другими ядами. Так, например, никотин — яд, который содержится в табаке, парализует симпатические узлы, но не действует на волокна. Узлы, отравленные никотином, теряют способность проводить возбуждение, и .поэтому импульс, поступивший с преганглионарного волокна, не передается на постганглионарное волокно и не доходит до органа.
Другой яд — атропин, действует на парасимпатический отдел вегетативной нервной системы. Он прекращает передачу возбуждения с нервных окончаний парасимпатических волокон на рабочий орган. Например, после инъекции атропина парализуются окончания блуждающего нерва и сердце перестает получать тормозящие импульсы, вследствие чего его работа учащается.
Статья на тему Вегетативная нервная система
Читайте также: