Функции вегетативной нервной системы
Вегетативная нервная система выполняет ряд функций:
Управляет деятельностью внутренних органов, кровеносных и лимфатических сосудов, осуществляя иннервацию гладкомышечных клеток и железистого эпителия.
Регулирует обмен веществ, приспосабливая его уровень к снижению или повышению функции органа. Тем самым осуществляет адаптационно-трофическую функцию, в основе которой лежит транспорт аксоплазмы — процесс непрерывного движения различных веществ от тела нейрона по отросткам в ткани. Одни из них включаются в обмен веществ, другие активируют метаболизм, улучшая трофику ткани.
Координирует работу всех внутренних органов, поддерживая постоянство внутренней среды организма.
Центры вегетативной нервной системы разделяют на сегментарные и надсегментарные (высшие вегетативные центры).
Сегментарные центры
Мезенцефалический отдел в среднем мозге — добавочное ядро (Якубовича), nucleus accessorius, и непарное срединное ядро глазодвигательного нерва (III пара).
Бульбарный отдел в продолговатом мозге и мосту — верхнее слюноотделительное ядро, nucleus salivatorius superior, промежуточно-лицевого нерва (VII пара), нижнее слюноотделительное ядро, nucleus salivatorius inferior, языкоглоточного нерва (IX пара) и дорсальное ядроблуждающего нерва (X пара), nucleus dorsalis n. vagi.
Оба этих отдела объединяются под названием краниального и относятся к парасимпатическим центрам.
Тораколюмбальный отдел — промежуточно-боковые ядра, nuclei intermediolaterales, 16-ти сегментов спинного мозга (С 8, Th1-12, L1-3). Они являются симпатическими центрами.
Сакральный отдел — промежуточно-боковые ядра, nuclei intermediolaterales, 3-х крестцовых сегментов спинного мозга (S2-4) и относятся к парасимпатическим центрам.
Высшие вегетативные центры (надсегментарные) объединяют и регулируют деятельность симпатического и парасимпатического отделов, к ним относятся:
Ретикулярная формация, ядра которой формируют центры жизненно-важных функций (дыхательный и сосудодвигательный центры, центры сердечной деятельности, регуляции обмена веществ и т.д.). Проекция дыхательного центра соответствует средней трети продолговатого мозга, сосудодвигательного центра — нижней части ромбовидной ямки. Нарушение функции ретикулярной формации проявляется вегетативно-сосудистыми расстройствами (кардио-васкулярные, вазомоторные). Кроме того страдают интегративные функции, которые необходимы для формирования целесообразного адаптивного поведения.
Мозжечок, принимая участие в регуляции двигательных актов, одновременно обеспечивает эти анимальные функции адаптационно-трофическими влияниями, которые через соответствующие центры приводят к расширению сосудов интенсивно работающих мышц, повышению уровня трофических процессов в последних. Установлено участие мозжечка в регуляции таких вегетативных функций, как зрачковый рефлекс, трофика кожи (скорость заживления ран), сокращение мышц, поднимающих волосы.
Гипоталамус — главный подкорковый центр интеграции вегетативных функций, имеет существенное значение в поддержании оптимального уровня обмена веществ (белкового, углеводного, жирового, минерального, водного) и терморегуляции. За счет связей с таламусом он получает разностороннюю информацию о состоянии органов и систем организма, а вместе с гипофизом образует функциональный комплекс — гипоталамо-гипофизарную систему. Гипоталамус в ней выполняет роль своеобразного реле, включающего гипофизарную гормональную цепь в регуляцию различных висцеральных и соматических функций.
Особое место занимает лимбическая система обеспечивающая интеграцию вегетативных, соматических и эмоциональных реакций.
Полосатое тело имеет ближайшее отношение к безусловнорефлекторной регуляции вегетативных функций. Повреждение или раздражение ядер полосатого тела вызывает изменение кровяного давления, усиление слюно- и слезоотделения, усиление потоотделения.
Высшим центром регуляции вегетативных и соматических функций, а также их координации является кора полушарий большого мозга. Непрерывный поток импульсов от органов чувств, сомы и внутренних органов по афферентным путям поступает в кору головного мозга и через эфферентную часть вегетативной нервной системы, главным образом через гипоталамус, кора оказывает соответствующее влияние на функцию внутренних органов, обеспечивая адаптацию организма к меняющимся условиям окружающей и внутренней среды. Примером кортиковисцеральной связи может служить изменение вегетативных реакций под влиянием словесных сигналов (через вторую сигнальную систему).
Таким образом, вегетативная нервная система, так же как и вся нервная система, построена по принципу иерархии, подчиненности. Схему организации вегетативной иннервации иллюстрирует рис.
1.Рис. 1 Принцип организации вегетативной нервной системы.
Строение вегетативной нервной системы
Вегетативная нервная система выступает, наряду с соматической, подразделением большой и сложной нервной системы организма. С ее помощью идет постоянная регуляция работы органов, желез и сосудов (как кровеносных, так и лимфатических). Произвольно руководить вегетативной нервной системой невозможно — человек не может ни поднять температуру усилием воли, ни приказать желудку остановиться и не просить пищи.
По устройству и выполняемым задачам вегетативная нервная система разделена на две. Симпатическая, или же «система стресса», работает тогда, когда организм возбужден. Например, когда вы волнуетесь перед экзаменом или убегаете от злой овчарки. Правда, эта система тормозит работу органов пищеварения и мочеобразования.
Вторая, парасимпатическая, «система покоя», включается тогда, когда организм расслаблен и отдыхает. Но при этом она активирует пищеварение (замечали ли вы, что после чересчур плотного обеда наступает сонливость?) и мочеобразование, вот такие вот «перекрестья». Эти две системы действуют, словно качели из досочки: когда один край взлетает высоко, второй опускается на землю. И все-таки вместе они замечательно поддерживают внутренние настройки организма.
Высший центр вегетативной нервной системы — гипоталамус (часть промежуточного мозга). Кроме гипоталамуса в управлении участвует и продолговатый мозг.
Строение симпатической нервной системы. Симпатические ядра, их положение
1) Симпатические ядра представляют собой сгущения тел нейронов, лежащие в боковых рогах спинного мозга, причем только в грудном и поясничном его отделах.
2) От тел нейронов отходят длинные отростки-аксоны, формирующие нервные волокна.
3) Для симпатической системы характерны двигательные нейроны, у нее нет собственных чувствительных волокон, поэтому она «арендует» их у соматической системы.
Преганглионарные волокна и симпатические узлы. Постганглионарные волокна
1. Как симпатическая, так и парасимпатическая системы имеют характерное двухнейронное строение, при котором один нейрон лежит в центральной нервной системе, второй — на периферии, в узле-ганглии или непосредственно в органе.
2. Сгущения отростков первых нейронов формируют преганглионарные волокна, скопления отростков вторых нейронов — волокна постганглионарные.
3. Преганглионарные волокна отходят от симпатических ядер боковых рогов серого вещества спинного мозга (то есть они расположены «перед» ганглиями).
4. Аксоны преганглионарных нейронов, имеющие миелиновую оболочку, отходят от спинного мозга и переключаются на тела вторых нейронов — постганглионарных.
5. Скопления тел постганглионарных нейронов называются симпатическими узлами (ганглиями). Они находятся, во-первых, в симпатических стволах рядом с позвоночником, во-вторых, «разбросаны» в полостях тела и стенках органов. Симпатические ганглии также образуют сплетения: солнечное, легочное, сердечное, брыжеечный узел.
6. Постганглионарные волокна идут от симпатических узлов к органам, тканям, мускулам, миелиновой оболочки у них нет. Например, от чревного ганглия волокна «разбегаются» к печени, желудку, селезенке.
7. Важно, что преганглионарные волокна симпатической системы более короткие и толстые, а постганглионарные более длинные и тонкие. Из-за отсутствия миелиновой оболочки нервное возбуждение по ним передается медленнее.
Строение парасимпатической нервной системы
1) Парасимпатические ядра рассыпаны в стволе головного мозга и в спинном мозге, но только в крестцовом отделе (отсюда они уходят к кишечнику и органам выделения).
2) Парасимпатические ганглии (узлы) в большинстве своем мелкие, разбросанные, находятся довольно далеко от ядер, непосредственно рядом с органами или прямо в их толще. В связи с такой спецификой расположения узлов преганглионарные волокна длинные, а постганлионарные, наоборот, очень короткие — они уже, так скажем, работают на местах.
3) Основной, крупный смешанный нерв парасимпатической системы — блуждающий. Его можно представить в виде полноводной мощной реки, которая тянется на много километров, делает широкие изгибы, имеет множественные рукава, — потому что он подходит почти ко всем внутренним органам.
Сравнительная характеристика отделов периферической нервной системы
1. Соматическая нервная система:
1) Нервы подходят к скелетной мускулатуре, сухожилиям и суставам.
2) Поддается сознательному контролю: мы можем по своему желанию идти быстрее или медленнее, взять чашку, принять определенную позу.
3) Управляющие центры в ЦНС расположены в коре больших полушарий.
4) Двигательные нервные узлы-ганглии скопились в передних рогах спинного мозга. Вторые, дополнительные, узлы вне ЦНС отсутствуют.
5) Отростки клеток покрыты миелиновой оболочкой.
2. Вегетативная нервная система:
1) Нервы «подключены» к гладкой мускулатуре органов, к железам, сердцу.
2) Сознанию неподконтрольна.
3) Управляющие центры в ЦНС представляют собой вегетативные ядра в спинном мозге и стволе головного мозга.
4) Двигательные нервные узлы (ганглии) скапливаются в боковых рогах спинного мозга. Вторые узлы вне ЦНС имеются, это симпатические узлы, лежащие неподалеку от спинного мозга или парасимпатические внутри иннервируемого органа.
5) Миелиновая оболочка есть лишь до второго узла (до симпатического или парасимпатического), после второго узла отсутствует.
Выводы о строении отделов вегетативной нервной системы
Выше мы уже рассмотрели строение двух систем в составе вегетативной, а сейчас будет полезно повторить основные положения и наглядно сравнить их.
1. Симпатическая система:
1) Вегетативные ядра — центральная часть отдела, первые узлы — концентрируются в боковых рогах спинного мозга, а именно в его грудном и поясничном отделах.
2) Вторые узлы — вторые ганглии, вегетативные узлы расположены парами вдоль спинного мозга, по обе его стороны, или в нервных сплетениях.
3) Предузловое (предганглионарное) волокно короткое. Послеузловое (постганглионарное) намного длиннее.
4) Основные узлы: солнечное, легочное и сердечное сплетения, брыжеечный узел.
2. Парасимпатическая система:
1) Вегетативные ядра расположились в головном мозге (ствол) и спинном (крестец).
2) Вегетативные узлы находятся прямо в иннервируемом органе или же рядом с ним.
3) Предузловое (предганглионарное) волокно длинное. Послеузловое (постганглионарное) короткое.
4) Основной нерв — блуждающий.
Хочешь сдать экзамен на отлично? Жми сюда — видео уроки для подготовки к ОГЭ по биологии
Что это такое и как это работает
Вегетативная нервная система представляет собой сложную сеть клеток, контролирующих внутреннее состояние организма. Он регулирует и поддерживает множество различных внутренних процессов, часто находящихся вне сознания человека.
В этой статье рассказывается об автономной нервной системе, или ВНС, о том, как она работает, и о нарушениях, которые могут повлиять на ее работу.
Поделиться на PinterestВНС помогает регулировать многие внутренние функции организма, например частоту сердечных сокращений.Нервная система представляет собой совокупность клеток, которые посылают и принимают электрические и химические сигналы по всему телу.
Нервная система состоит из двух основных частей:
- Центральная нервная система : Состоит из головного и спинного мозга.
- Периферическая нервная система : Содержит все нейроны за пределами центральной нервной системы.
ВНС является частью периферической нервной системы. Это совокупность нейронов, которые влияют на деятельность многих различных органов, включая желудок, сердце и легкие.
В ВНС есть две подсистемы, которые имеют в основном противоположные эффекты:
- Симпатическая нервная система (СНС) : Нейроны в СНС обычно подготавливают тело реагировать на что-либо в окружающей среде. Например, СНС может увеличить частоту сердечных сокращений, чтобы подготовить человека к побегу от опасности.
- Парасимпатическая нервная система (ПНС) : Парасимпатические нейроны в основном регулируют функции организма, когда человек находится в состоянии покоя.
Нервная система регулирует внутреннюю среду организма. Это необходимо для поддержания гомеостаза.
Гомеостаз относится к относительно стабильным и сбалансированным условиям внутри организма, которые необходимы для поддержания жизни. Некоторые из тех, которые регулирует гомеостаз, включают:
- температуру тела
- кровяное давление
- частоту сердечных сокращений
- дыхание
- обмен веществ
- уровень глюкозы в крови
- уровень кислотности крови
- вода и электролиты
- пищеварение
ВНС получает информацию из окружающей среды и других частей тела и соответственно регулирует деятельность органов.
ВНС также участвует в следующих функциях организма:
- производство телесных жидкостей, таких как пот
- мочеиспускание
- сексуальные реакции
Если организм воспринимает угрозу окружающей среде, симпатические нейроны ВНС реагируют:
- учащением пульса
- расширением дыхательных путей для облегчения дыхания
- высвобождением накопленной энергии
- увеличением силы мышц
- замедление пищеварения и других процессов в организме, которые менее важны для принятия мер
Эти изменения подготавливают организм к адекватному реагированию на угрозу в окружающей среде.
Реакция ВНС «бей или беги» развилась для защиты тела от опасностей вокруг него. Однако многие стрессовые аспекты повседневной жизни также могут вызвать эту реакцию.
Примеры включают:
- стресс, связанный с работой
- финансовые проблемы
- проблемы в отношениях
Хронический стресс может привести к тому, что вегетативная нервная система вызовет реакцию борьбы или бегства в течение длительного времени. Это продолжение в конечном итоге нанесет вред организму.
Некоторые лекарства также могут влиять на работу ВНС. Примеры включают:
- кофеин
- фенилэфрин, который врачи используют для лечения низкого кровяного давления или гипотонии
- клонидин, который врачи используют для лечения высокого кровяного давления или гипертонии
- альбутерол, который помогает снять спазм дыхательных путей во время острого приступа астмы
- бета-адреноблокаторы эсмолол и лабеталол
Вегетативные расстройства влияют на функционирование ВНС. Иногда они могут возникать в результате следующего:
- старение
- повреждение нейронов ВНС
- повреждение определенных частей головного мозга
Некоторые медицинские состояния также могут влиять на ВНС. Некоторые распространенные причины вегетативных расстройств включают в себя:
- Диабет
- Периферийное нервное расстройство
- Болезнь Паркинсона
Менее причины автономных расстройств включает в себя:
- Множественная система ATROPHION (MSA)
- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. Синдром Итона
- ботулизм
- вирусные инфекции
- поражение нервов шеи
Вегетативные расстройства могут вызывать широкий спектр симптомов, включая: артериальное давление при вставании после сидения
Вегетативные расстройства могут быть серьезными. Люди, которые испытывают симптомы вегетативного расстройства, должны обратиться к врачу для полной диагностики.
Беседа с врачом особенно важна для людей с диабетом или другими состояниями, которые могут повысить вероятность вегетативных расстройств.
Чтобы диагностировать причину симптомов ВНС, врач сначала изучит историю болезни человека на наличие факторов риска.
Врач также может запросить одно или несколько из следующих действий:
- Тесты для выявления ортостатической гипотензии : Врач может измерить ОГ с помощью теста с наклонным столом. В этом тесте человек лежит на кровати, которая наклоняет его тело под разными углами, в то время как машина записывает его частоту сердечных сокращений и артериальное давление.
- Электрокардиограмма : Этот тест измеряет электрическую активность в сердце.
- Тест пота : Этот тест оценивает, правильно ли функционируют потовые железы. Врач использует электроды для стимуляции потовых желез и измеряет объем пота, который они выделяют в ответ на раздражитель.
- Тест на световой рефлекс зрачков : Этот тест измеряет чувствительность зрачков к изменениям освещенности.
ВНС регулирует работу внутренних органов для поддержания гомеостаза или для подготовки организма к действию. Симпатическая ветвь ВНС отвечает за стимуляцию реакции борьбы или бегства. Парасимпатическая ветвь имеет противоположный эффект и помогает регулировать тело в состоянии покоя.
Вегетативные расстройства имеют множество различных причин. Они могут возникать как естественное следствие старения или в результате повреждения отделов головного мозга или ВНС. Они также могут возникать в результате основного заболевания, такого как диабет или болезнь Паркинсона.
Человек должен обратиться к врачу, если у него появляются симптомы возможного вегетативного расстройства. Врач будет работать, чтобы диагностировать причину симптомов и назначить соответствующее лечение.
Вегетативная нервная система: определение, функции и схема
вегетативная нервная система (ВНС) представляет собой нервный путь часть периферической нервной системы , который регулирует автоматические (непроизвольные) реакции на раздражители. Вегетативная система регулирует частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, артериальное давление, пищеварение и возбуждение. Вегетативная нервная система состоит из трех отделов, которые используют разные анатомические части и различаются по своим функциям. Вегетативная нервная система отличается от соматическая нервная система, которая создает произвольную реакцию.
Вегетативная нервная система является частью центральной нервной системы (ЦНС).
Парасимпатическая нервная система (ПНС) действует противоположно симпатической системе. В то время как ПНС поддерживает гомеостаз организма (также известный как «отдых и переваривание»), симпатическая нервная система (СНС) контролирует реакцию организма на ситуацию «бей и беги». Реакция ПНС медленная, а симпатическая — быстрая.
Рис. 1 – Симпатическая и парасимпатическая нервные системы
В чем разница между вегетативной и соматической нервной системой?
Хотя вегетативная и соматическая нервные системы являются частями периферической нервной системы, их функции различаются. Соматическая нервная система отвечает за произвольные движения, тогда как вегетативная нервная система отвечает за непроизвольные движения.
Соматическая нервная система : Эта часть периферической нервной системы взаимодействует с вашими органами чувств (греческое слово, обозначающее чувства, — «сома»). Он также отвечает за произвольный контроль ваших мышц. Соматическая нервная система использует двигательные нейроны, которые имеют толстые миелинизации и заканчиваются специфическими мощными синапсами, называемыми нервно-мышечными соединениями. Любая деятельность, которую вы сознательно воспринимаете или контролируете, например движение пальцев, чтение или речь, подпадает под знамя соматической нервной системы.
Вегетативная нервная система : Это часть периферической нервной системы, которая отвечает за непроизвольный и бессознательный контроль процессов тела, таких как частота сердечных сокращений, моргание, пищеварение, расслабление и возбуждение. Сигнал передается через два менее миелинизированных нейрона, которые пересекают скопление тел нервных клеток, называемых ганглиями. Он работает независимо от произвольного контроля и контролируется гипоталамус .
Какова функция вегетативной нервной системы?
Вегетативная нервная система контролирует непроизвольные процессы в организме. Это могут быть непрерывные или циклические процессы, такие как биение сердца, или они могут быть реакцией на определенные стимулы. Вегетативная нервная система состоит из трех отделов, и в зависимости от отдела они выполняют различные функции.
Три отдела вегетативной нервной системы
Различают три отдела — симпатическую, парасимпатическую и энтеральную нервную систему.
Симпатическая нервная система
Симпатическая нервная система отвечает за «бей, беги или замри». СНС мобилизует организм, чтобы подготовиться к действию. Он реагирует, когда раздражители воспринимаются как опасность, и готовит тело к борьбе с угрозой или бегству от нее.
Это острая реакция на стресс, которая быстро мобилизует ресурсы организма для борьбы с опасностью посредством гормонов и физических изменений. Тело готовится к возможности либо убежать от угрозы (бежать), либо бороться с угрозой (драться). После активации организму требуется от 20 минут до часа, чтобы вернуться в нормальное состояние.
Замораживание в свете опасности широко признано в медицинском сообществе, но еще не вошло в некоторые школьные программы.
Парасимпатическая нервная система
Парасимпатическая нервная система (ПНС) возвращает организм к гомеостазу (биологическому балансу), противодействуя симпатической нервной системе. Он замедляет частоту сердечных сокращений и дыхания и блокирует гормоны стресса.
ПНС наблюдает за реакцией организма, когда организм знает, что это безопасно, и теперь может спокойно есть и спать. Его цель – экономия энергии. Он также регулирует пищеварение и мочеиспускание. Поэтому, когда вы только что сделали массаж или только что закончили тренировку, именно этот отдел нервной системы отвечает за последующее чувство глубокого расслабления.
Кишечная нервная система
Кишечная нервная система (ЭНС) представляет собой сетчатую сеть нейронов в слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта. Его называют «вторым мозгом» из-за огромного количества нейронов, и его точная функция до конца не изучена.
Энтеральная нервная система не входит в учебную программу A-Level в Великобритании, отчасти потому, что она до сих пор остается загадкой.
Симпатическая и парасимпатическая нервная система антагонистичны , что означает, что они действуют как противоположности друг другу. Симпатическая нервная система мобилизует ресурсы в организме; парасимпатическая нервная система возвращает организм в состояние покоя или гомеостаза.
Как вегетативная нервная система контролирует частоту сердечных сокращений?
Сердце не зависит от импульсов нервной системы, как другие мышцы, чтобы продолжать сокращаться; вместо этого у него есть свой водитель ритма — синоатриальный узел (SAN). Это поддерживает стабильную частоту сердечных сокращений в состоянии покоя (для людей она составляет около 70 ударов в минуту).
В зависимости от того, требуется ли больше кислорода, скажем, для того, чтобы убежать от ужасающего клоуна, или от того, здоров ли организм и может ли он расслабиться, вегетативная нервная система может изменять частоту сердечных сокращений.
Чтобы понять, как вегетативная система влияет на частоту сердечных сокращений, давайте сначала рассмотрим, как работает сердце без влияния вегетативной нервной системы.
Частота сердечных сокращений без влияния вегетативной нервной системы
Частота сердечных сокращений контролируется синоатриальным узлом (САН), группой клеток в правой части сердца, которая контролирует сердечный ритм, посылая импульсы к сердечной мышце. Камеры сердца последовательно сокращаются в ответ на стимул, посылаемый САН.
Атриовентрикулярный узел (AVN) действует как ворота для прохождения электрического импульса между предсердиями и желудочками.
Последовательность, запускаемая одной возбуждающей волной, начинающейся из САН, выглядит следующим образом:
САН посылает электрический импульс в предсердия , заставляя их сокращаться.
Электрический импульс поступает в АВН; небольшая задержка (ПАУЗА!).
AVN посылает импульс другой структуре, называемой пучок His , используя путь, состоящий из специализированных мышц, называемых волокнами Пуркинье .
Пучок Гиса несет импульс к основанию желудочков .
Оказавшись внизу, импульс высвобождается из основного пучка Гиса во все мелкие ответвления, выходящие из него, заставляя все желудочки сокращаться вверх одновременно.
Рис. 2 – Частота сердечных сокращений без влияния вегетативной нервной системы
Влияние вегетативной нервной системы на частоту сердечных сокращений
При активации вегетативной нервной системы модификация контролируется m edulla oblongata (область в стволе головного мозга через синоатриальный узел):
Хеморецепторы и барорецепторы контролируют активацию двух систем вегетативной нервной системы.
Хеморецепторы
Хеморецепторы — это клетки стенки сонной артерии, которые измеряют уровень рН в крови.
Химические изменения зависят от уровня углекислого газа в крови. Когда уровень pH в крови низкий, частота, с которой электрические импульсы посылаются в продолговатый мозг, увеличивается. Это увеличивает частоту сердечных сокращений за счет увеличения импульсов, отправляемых SAN.
Повышенная частота сердечных сокращений означает, что в легкие поступает больше крови для поглощения кислорода из воздуха, что снижает уровень углекислого газа в крови. Как только pH приближается к нормальному уровню, электрический сигнал, посылаемый хеморецепторами, уменьшается по частоте, и частота сердечных сокращений снижается.
Барорецепторы
Барорецепторы также называют рецепторами давления. Рецепторы давления представляют собой клетки в стенке сонной артерии и аорты, которые измеряют давление сердечных сокращений.
Если кровяное давление низкое, рецепторы давления посылают импульсы в продолговатый мозг, который использует пути симпатической нервной системы для увеличения частоты сердечных сокращений через САН.