Anatómia A Funkcia Mozgu

Proprioreceptory: anatómia, mechanizmus práce, klasifikácia

click fraud protection

Čo sú proprioreceptoryPri zachovanom vedomí človek presne cíti vzťah častí svojho tela, kontroluje každý pohyb v kĺboch. Taktiež pri vykonávaní akejkoľvek činnosti mozog dostáva informáciu o intenzite odporu, ktorý je naň kladený.

Táto ľudská schopnosť sa nazýva propriocepcia, ktorá sa uskutočňuje pomocou špecializovaných citlivých buniek. Synonymom propriocepcie je hlboká citlivosť, keďže receptorový aparát tohto systému je umiestnený na štruktúrach ležiacich pod podkožným tukovým tkanivom.

Pochopenie proprioceptorov

Proprioreceptory sú vysoko diferencované nervové bunkylokalizované v štruktúrach pohybového aparátu, ktoré sú zaradené do práce pri zmene funkčného stavu a interpozície svalových vlákien a šliach. Tieto štruktúry patria k jednej z odrôd mechanoreceptorov, preto sa vyznačujú všeobecnými nešpecifickými vlastnosťami:

  1. Vysoká úroveň citlivosti meraná prahom odozvy a s ňou spojená v nepriamo úmernom vzťahu.
  2. Senzorická adaptácia, ktorá sa prejavuje v podobe zníženia citlivosti na podnet pozadia, ktorý pôsobí na receptor dlhodobo.
insta story viewer

Okrem toho zohrávajú dominantnú úlohu pri definovaní a fungovaní nasledujúcich zmyslov:

  • sila, prejavujúca sa v hodnotení potrebného úsilia na vykonanie určitého pohybu alebo držania pózy;
  • pozície - vytvorenie predstavy o relatívnej polohe všetkých častí tela v každom okamihu;
  • pohyb, vďaka ktorému sa realizuje vektor a rýchlosť zmeny polohy kĺbov.

Mechanizmus práce

Princíp reakcie na podráždenie všetkých receptory je navzájom podobná, ale v závislosti od typu sa môžu nuansy mechanizmu meniť.

Podnetom na aktiváciu svalových zmyslových receptorov je mechanická deformácia, v dôsledku ktorej zmena v konformácii molekúl, čo vedie k aktivácii membránových mechanosenzitívnych iónových kanálov a k zmene oddychový potenciál.

Keďže proprioreceptory sú primárne receptorové štruktúry, v dôsledku mechanického pôsobenia sa bunková membrána depolarizuje a vytvára sa elektrický impulz.

Klasifikácia receptorov tohto systému

V závislosti od najtypickejšej lokalizácie a štruktúrnych znakov je zvykom rozdeliť proprioceptory na 2 typy.

  1. Neuromuskulárne vretená, ktorých aktivácia nastáva pri zmene dĺžky svalu.
  2. Golgiho receptory sú typické pre šľachy, reagujú na silu kontrakcie a zmeny napätia.

Svalové vretená

Sú umiestnené paralelne s vláknami kostrového svalstva a sú to receptorové formácie s vysokým stupňom diferenciácie, ktoré komunikujú s aferentnými a eferentnými nervami. Intrafúzne vlákna sú vretenovité štruktúry s dĺžkou do 10 mm a priemerom približne 100 mikrónov s puzdrom pozostávajúcim zo spojivového tkaniva.

Z histologického hľadiska sa každé jednotlivé vlákno skladá z centrálnej časti, v ktorej sú umiestnené jadrá a pohyblivých periférnych častí. Táto vlastnosť je základom pre separáciu proprioceptorov tohto typu. V

Rozlišujú vlákna s jadrovým vakom, funkčne rozdelené na dynamické a statické a s jadrovým reťazcom.

Štruktúra každého vretena nie je jednotná: pozostáva zo 6-13 vlákien oboch typov.

Zakončenia prijímajúce aferentnú inerváciu sú rozdelené na primárne (anulospirálne, vo forme špirály okolo neuromuskulárnych vlákien) a sekundárne (náchylné na vetvenie). Hrubé vlákna odchádzajú z primárnych s nízkou (12-70 m/s) rýchlosťou budenia, zatiaľ čo sekundárne sa vyznačujú menším priemerom a vyššou rýchlosťou (40-70 m/s).

Statická odozva sa vyvíja s postupným naťahovaním vretien, prejavuje sa na oboch typoch aferentných vlákien a závisí od stupňa zmeny dĺžky centrálnej časti. Pri rýchlom neočakávanom náraze je dynamická odozva charakteristická len v anulospirálnych zakončeniach.

Gama motorické neuróny slúžia na eferentnú inerváciu a vyznačujú sa najnižšou rýchlosťou vedenia (15-40 m/s). Delia sa tiež na statické vlákna s jadrovým reťazcom a dynamické, charakteristické pre vlákna uložené v jadre.

Receptory Golgiho šľachy

Golgiho telieska nachádzajúce sa v šľachách sa vyznačujú vyšším prahom excitácie pri kontrakcii. Sú to kolagénové vlákna s tenkostenným puzdrom dlhým do 1 mm, postupne spojené s 10-15 svalovými vláknami. Keď to vieme, môžeme povedať, že k excitácii receptora dochádza pri svalovom napätí. Aferentný impulz je vyslaný do miechy, čo spôsobí aktiváciu inhibičných motorických neurónov, ktoré uvoľňujú inervovaný sval.

  • Zdieľam
Acetylcholín: všeobecné informácie, syntéza, klasifikácia a funkcie hormónu
Anatómia A Funkcia Mozgu

Acetylcholín: všeobecné informácie, syntéza, klasifikácia a funkcie hormónu

Acetylcholicín je neurotransmiter, ktorý sprostredkováva väzbové funkcie v ľudskom tele. Táto zlúčenina dodáva impulzy svalom a celému radu orgánov...

Adrenalín: funkcie, syntéza a zaujímavé fakty o hormóne
Anatómia A Funkcia Mozgu

Adrenalín: funkcie, syntéza a zaujímavé fakty o hormóne

Adrenalín je jedným z najdôležitejších hormónov pre človeka. Bez nej je normálne fungovanie tela nemožné. Medicína je široko používaný liek na báze...

Reverzná situačná aferentácia a zmenená fyziológia: význam, princípy, aferentné impulzy
Anatómia A Funkcia Mozgu

Reverzná situačná aferentácia a zmenená fyziológia: význam, princípy, aferentné impulzy

Ľudský život prebieha v interakcii s prostredím.Vníma svet okolo seba pomocou svojich zmyslov, spracováva prijaté informácie a podľa toho reaguje.J...