Vispārējā sensoro sistēmu fizioloģija.

0.0(0)
Studied by 0 people
call kaiCall Kai
learnLearn
examPractice Test
spaced repetitionSpaced Repetition
heart puzzleMatch
flashcardsFlashcards
GameKnowt Play
Card Sorting

1/48

encourage image

There's no tags or description

Looks like no tags are added yet.

Last updated 7:11 AM on 6/1/26
Name
Mastery
Learn
Test
Matching
Spaced
Call with Kai

No analytics yet

Send a link to your students to track their progress

49 Terms

1
New cards

Kas ir recepcija?

Recepcija pārveido stimulu enerģiju nervu signālā.

2
New cards

Kas ir percepcija?

Percepcija interpretē informāciju smadzenēs.

3
New cards

Sajūtu ģenerēšanas secība:

• Stimula iedarbība uz receptoru

• Receptorais / ģeneratoriskais potenciāls

• Darbības potenciālu veidošanās

• Ascendējoša pārvade uz GS

• Atpazīšana, analīze, lēmums (procesi galvas smadzenēs)

4
New cards

Kur veidojas darbības potenciāls?

Receptorā rodas ģeneratorpotenciāls, kas izraisa darbības potenciālu primārajā

neironā, nododot signālu tālāk.

5
New cards

Kas pastiprina sāpju signālus?

Konverģence un vieglināšana muguras raga neironos pastiprina sāpju signālus, radot

centralizētu jutīgumu un pastiprinātas sāpes.

6
New cards

Sensorās modalitātes definīcija:

Katrs receptors uztver specifisku stimulu veidu, sauktu par adekvāto stimulu, uz kuru tas reaģē visefektīvāk.

7
New cards

Galvenie receptoru veidi:

Iekļauj mehānoreceptorus, termoreceptorus, nociceptorus, hemoreceptorus un fotoreceptorus ar to specifiskajiem stimulus veidiem.

8
New cards

Kas ir nociceptori?

Brīvie nervgaļi, kas uztver potenciāli bojājošus stimulus un ierosina sāpju signālu.

9
New cards

Somato-sensorie receptori:

Atrodas ādā, muskuļos un locītavās, uztver pieskārienu, spiedienu, temperatūru, sāpes un propriocepciju.

10
New cards

Viscero-sensorie receptori:

Atrodas iekšējos orgānos, reaģē uz izstiepumu, spiedienu, ķīmiskajām izmaiņām un išēmiju.

11
New cards

Specifiskie receptori:

Atrodas maņu orgānos, nodrošinot redzi, dzirdi, līdzsvaru, ožu un garšu.

12
New cards

Kas ir iekapsulētie nervgaļi?

Meisnera ķermenīši, Pacini ķermenīši, Rufīni ķermenīši, Muskuļu vārpstiņas, Goldži cīpslu orgāni.

13
New cards

Kas ir brīvie nervgaļi?

Sāpju receptori, tempertūras receptori.

14
New cards

Modificētu nervu šūnu piemēri:

Fotoreceptori : nūjiņas, vālītes.

15
New cards

Modificētu epitēlijšūnu piemēri:

Garšas receptori.

16
New cards

Ko dara eksteroreceptori?

Uztver informāciju no ārējās vides piem., redzes, dzirdes, ožas, garšas.

17
New cards

Ko dara interoreceptori?

Uztver informāciju no organisma iekšējās vides, piem., hemoreceptori, kas atrodas karotīdes un aortas ķermenīšos.

18
New cards

Kur tiek apstrādāta proprioceptīvā informācija un veģetatīvie refleksi?

Proprioceptīvā informācija un veģetatīvie refleksi tiek apstrādāti zemgarozas struktūrās, piemēram, smadzenītēs un smadzeņu stumbrā.

19
New cards

Ko dara spinocerebelārie ceļi?

Spinocerebelārie ceļi nodrošina neapzinātu propriocepciju.

20
New cards

Ko dara spinotalāmiskais ceļš?

Spinotalāmiskais ceļš nodrošina apzinātu sāpju un temperatūras uztveri.

21
New cards

Kas ir absolūtais slieksnis?

Absolūtais slieksnis ir minimālais stimuls, kas aktivizē uztveramu sajūtu organismā.

22
New cards

Kas ir atšķiršanas slieksnis?

Atšķiršanas slieksnis ir mazākā stimula intensitātes izmaiņa, ko organisms spēj uztvert kā atšķirību.

23
New cards

Kad notiek sensoro sliekšņu mainīgums?

Sensoro sliekšņu vērtības mainās adaptācijas un centrālās nervu sistēmas modulācijas ietekmē.

24
New cards

Kā kairinājuma slieksnis raksturo sajūtu jutību?

Kvantitatīvi raksturo sajūtas.

25
New cards

Kad notiek primārā recepcija?

Primārā recepcija notiek, kad receptors un aferentais neirons ir viena struktūra un tieši veido darbības potenciālus.

26
New cards

Kad notiek sekundārā recepcija?

Sekundārā recepcija balstās uz receptoršūnas mediatoru izdalīšanu, kas aktivizē aferento neironu.

27
New cards

Kādēļ nepieciešamas vairāku veidu recepcijas?

Atšķirība starp primāro un sekundāro recepciju ietekmē informācijas apstrādes ātrumu un precizitāti maņu sistēmās.

28
New cards

Uz ko reaģē ātri adaptējošie receptori?

Šie receptori reaģē uz stimula sākumu un beigām, uztverot vibrāciju un kustību ātri un precīzi.

29
New cards

Uz ko reaģē lēni adaptējošie receptori?

Šie receptori aktīvi reaģē visa stimula laikā, uztverot spiedienu un stiepumu nemainīgā veidā.

30
New cards

Kas ir sensorās sistēmas filtrēšana?

Adaptācija ļauj sensorajai sistēmai ignorēt nemainīgus stimulus un koncentrēties uz vides izmaiņām.

31
New cards

Kas notiek pie pilnīgas adaptācijas?

Pie pilnīgas adaptācijas receptoru aktivitāte ilgstoša stimula laikā izzūd pilnībā, samazinot nervu slodzi.

32
New cards

Kas notiek pie nepilnīgas adaptācijas?

Nepilnīgas adaptācijas gadījumā aktivitāte samazinās, bet saglabājas virs bāzes līmeņa, uzturot jūtīgumu.

33
New cards

Adaptācijas nozīme:

Adaptācija novērš CNS pārslogošanu un saglabā jutību pret būtiskām vides izmaiņām.

34
New cards

CNS ietekme uz recepciju:

• regulē receptoru vai apkārtējo audu asinsapgādi;

• kontrolē sensoriskā orgāna palīgstruktūru īpašības;

• regulē receptīvo lauku (laukus, kurā izvietoti receptori);

• ietekmē jušanas šķiedras funkcionālo stāvokli.

35
New cards

Ko atspoguļo analogais kodējums?

Analogais kodējums atspoguļo receptorpotenciāla amplitūdas izmaiņas, kas atkarīgas no stimula intensitātes lokāli receptorā.

36
New cards

Ko atspoguļo digitālais kodējums?

Digitālais kodējums pārraida informāciju nervu šķiedrās darbības potenciālu biežuma un paternu veidā.

37
New cards

Ko nodrošina analogā un digitālā kodējuma kombinācija?

Analogā un digitālā kodējuma kombinācija nodrošina precīzu un kvalitatīvu signāla pārraidi no perifērijas uz centrālo nervu sistēmu.

38
New cards

Veida kodēšana: (kā tiek noteikts veids?)

Veids tiek noteikts ar receptoru tipu un specifisko nervu ceļu, kas nodrošina marķētās līnijas principu.

39
New cards

Intensitātes kodēšana: (kā tiek kodēta?)

Intensitāte tiek kodēta ar darbības potenciālu frekvenci un populācijas kodu, atspoguļojot stimulu spēku.

40
New cards

Kā tiek noteikta lokalizācija priekš lokalizācijas kodēšanas?

Lokalizācija tiek nodrošināta ar receptīvajiem laukiem un somatotopisko organizāciju smadzeņu garozā, nodrošinot vietas identifikāciju.

41
New cards

Sensorās vienības struktūra:

Sensorā vienība sastāv no viena aferentā neirona un tā receptīvā lauka, kas reaģē uz stimulāciju.

42
New cards

Stimula ietekme uz aktivitāti:

Spēcīgāks vai plašāks stimuls aktivizē vairāk sensorās vienības un palielina darbības potenciālu biežumu.

43
New cards

Kas ir laterālā kavēšana:

Mehānisms, kur aktivēts neirons kavē blakus esošos neironus, lai pastiprinātu kontrastu starp. "stipru" un "vāju" signālu.

Tādējādi:

Centrālais signāls kļūst relatīvi vēl spēcīgāks;

Apkārtējie signāli tiek nomākti

44
New cards

Laterālā kavēšana:

Laterālā kavēšana uzlabo telpisko izšķirtspēju, pastiprinot kontrastu starp aktīvajām un blakus esošajām zonām.

45
New cards

Mugurējais lateralais ceļš:

Šis ceļš pārvada pieskāriena un propriocepcijas informāciju no muguras sakņu ganglijām uz primāro somatosensoro garozu caur talāmu.

46
New cards

Spinotalāmiskais ceļš:

Spinotalāmiskais ceļš nodrošina sāpju un temperatūras signālu pārvadi no muguras raga neironiem uz talāmu un tālāk uz vairākiem garozas reģioniem.

47
New cards

Ko var radīt sensorās informācijas konverģence?

Konverģence pārvades ceļā var radīt projekcijas sāpes un slikti lokalizētas viscerālās sāpes.

48
New cards

Kas izraisa centrālo sensitizāciju un hiperalgēziju?

Atkārtota C šķiedru aktivācija izraisa vieglināšanu, kas veicina centrālo sensitizāciju un hiperalgēziju.

49
New cards

Kā notiek sensora informācijas filtrācija?

Filtrācija notiek gan perifēri, gan centrāli, ļaujot CNS regulēt sensorās informācijas plūsmu.