Электрофизиология

78

раздел физиологии, изучающий различные электрические явления в живых тканях организма (биоэлектрические потенциалы), а также механизм действия на них электрического тока. Первые научные сведения о «животном электричестве» были получены в 1791 Л. Гальвани. Он обнаружил, что замыкание металлическим проводником оголённых нерва и мышцы лягушки сопровождается сокращением последней, и истолковал этот факт как результат действия возникающего в живой ткани электричества. Этот опыт вызвал возражения А. Вольты (См. Вольта), который указал, что раздражение мышцы может быть связано с появлением электричества в состоящей из разнородных металлов внешней цепи. Гальвани воспроизвёл также сокращение мышцы без участия металлического проводника (путём прикосновения поврежденного участка нерва к мышце) и с несомненностью показал, что источником электричества является живая ткань.

В 1797 опыты Гальвани подтвердил немецкий учёный А. Гумбольдт. Итальянский физиолог К. Маттеуччи в 1837 доказал наличие разности электрических потенциалов между поврежденной и неповрежденной частями мышцы. Он обнаружил также, что мышца при её сокращении создаёт электрический ток, достаточный для раздражения другого нервно-мышечного соединения. Э. Дюбуа-Реймон при помощи более совершенной методики в 1848 подтвердил, что повреждение мышцы или нерва всегда сопровождается появлением разности потенциалов, уменьшающейся при возбуждении. Тем самым был открыт потенциал действия («отрицательное колебание», по терминологии того времени) — один из основных видов электрических процессов в возбудимых тканях. Дальнейшее развитие Э.

Было предопределено созданием технических средств для регистрации слабых и кратковременных электрических колебаний. В 1888 немецкий физиолог Ю. Бернштейн предложил т. Н. Дифференциальный реотом для изучения токов действия в живых тканях, которым определил скрытый период, время нарастания и спада потенциала действия, После изобретения капиллярного электрометра, применяемого для измерения малых эдс, такие исследования были повторены более точно французским учёным Э. Ж. Мареем (1875) на сердце и А. Ф. Самойловым (1908) на скелетной мышце. Н. Е. Введенский (1884) применил телефон для прослушивания потенциалов действия. Важную роль в развитии Э. Сыграл советский физиолог В. Ю. Чаговец, впервые применивший в 1896 теорию электролитической диссоциации для объяснения механизма появления электрических потенциалов в живых тканях.

Бернштейн сформулировал в 1902 основные положения мембранной теории возбуждения (См. Мембранная теория возбуждения), развитые позднее английскими учёными П. Бойлом и Э. Конуэем (1941), А. Ходжкином, Б. Кацем и А. Хаксли (1949). В начале 20 в. Для электрофизиологических исследований был использован струнный гальванометр, позволивший в значительной мере преодолеть инерционность др. Регистрирующих приборов. С его помощью В. Эйнтховен и Самойлов получили подробные характеристики электрических процессов в различных живых тканях. Неискажённая регистрация любых форм биоэлектрических потенциалов стала возможной лишь с введением в практику Э. (30—40-е гг.20 в.) электронных усилителей и осциллографов (Г. Бишоп, Дж. Эрлангер и Г. Гассер, США), составляющих основу электрофизиологической техники.

Использование электронной техники позволило осуществить отведение электрических потенциалов не только от поверхности живых тканей, но и из глубины при помощи погружаемых электродов (регистрация электрической активности отдельных клеток и внутриклеточное отведение). Позднее в Э. Стала широко использоваться также электронно-вычислительная техника, позволяющая выделять очень слабые электрические сигналы на фоне шумов, проводить автоматическую статистическую обработку большого количества электрофизиологических данных, моделировать электрофизиологические процессы и т. Д. Значительный вклад в развитие Э. Внесли также русские и советские физиологи — И. Г. Тарханов, Б. Ф. Вериго, В. Я. Данилевский, Д. С. Воронцов, А. Б. Коган, П. Г.

Костюк, М. Н. Ливанов и др. Электрофизиологический метод регистрации электрических потенциалов, возникающих во время активных физиологических функций во всех без исключения живых тканях, — наиболее удобный и точный метод исследования этих процессов, измерения их временных характеристик и пространственного распределения, т. К. Электрические потенциалы лежат в основе механизма генерации таких процессов, как возбуждение, торможение, секреция. Вместе с тем Электрический ток — наиболее универсальный раздражитель для живых структур. Химические, механические и другие раздражители при действии на ткани также трансформируются на клеточных мембранах в электрические изменения. Поэтому электрофизиологические методы широко используются во всех разделах физиологии для вызова и регистрации деятельности различных органов и систем.

Соответственно они широко применяются также в патофизиологических исследованиях и в клинической практике для определения функциональных нарушений жизненных функций. Диагностическое значение приобрели различные электрофизиологические методы — Электрокардиография, Электроэнцефалография, Электромиография. Электроретинография, электродермография (регистрация изменений электрических потенциалов кожи) и др. Основные проблемы современной Э. Изучение физико-химических процессов на клеточной мембране, приводящих к появлению электрических потенциалов, и их изменение во время активных физиологических процессов (см. Биоэлектрические потенциалы, Возбуждение, Торможение, Импульс нервный), а также биохимических процессов, поставляющих энергию для переноса ионов через мембрану и создания ионных градиентов — основы генерации таких потенциалов.

Исследование молекулярной структуры мембранных каналов, которые избирательно пропускают через мембрану те или иные ионы и тем самым создают различные формы активных клеточных реакций. Моделирование биоэлектрических явлений на искусственных мембранах. См. Также ст. Физиология. Лит. Гальвани А., Вольта А., Избранные работы о животном электричестве, М. — Л., 1937. Брейзье М., Электрическая активность нервной системы, пер. С англ., М., 1955. Веритов И. О., Общая физиология мышечной и нервной системы, 3 изд., т. 1—2, М., 1959—66. Воронцов Д. С., Общая электрофизиология, М., 1961. Ходжкин А., Нервный импульс, пер. С англ., М., 1965. Катц Б., Нерв, мышца и синапс, пер. С англ., М., 1968. Ходоров Б. И., Общая физиология возбудимых мембран, М., 1975 (Руководство по физиологии).

Костюк П. Г., Физиология центральной нервной системы, 2 изд., К., 1977. Erianger J., Gasser H. S., Electrical signs of nervous activity, Phil, 1937. Schaefer H., Elektrophy-siologie, Bd 1—2, W., 1940—42. Hubbard J., Llinas R., Quastel D., Electrophysiological analysis of synaptic transmission, L., 1969 П. Г. Костюк.

Значения в других словарях
Электроугли

город (с 1956) в Ногинском районе Московской области РСФСР, Ж.-д. Станция в 35 км к В. От Москвы, 18 тыс. Жителей (1974). Объединение «Электроугли», комбинат керамических изделий, завод «Техуглерод». Вечерний индустриальный и машиностроительный техникумы. ..

Электрофарфор

диэлектрик, используемый для высоко- и низковольтных линий электропередач и в производстве разнообразного электротехнического оборудования. Разновидность электротехнической керамики (См. Электротехническая керамика). Технология Э. (см. Фарфор) позволяет изготовлять прессованием, пластическим формованием и отливкой изделия разнообразной формы размером от нескольких мм до 2—3 м. Наряду с полевошпатовым Э. (основной вид Э.) выпускаются глинозёмный, цирконовый и ашаритовый Э. Характеристики Э. Зави..

Электрофизические и электрохимические методы обработки

общее название методов обработки конструкционных материалов непосредственно электрическим током, электролизом и их сочетанием с механическим воздействием. В Э. И э. М. О. Включают также методы ультразвуковые, плазменные и ряд других методов. С разработкой и внедрением в производство этих методов сделан принципиально новый шаг в технологии обработки материалов — электрическая энергия из вспомогательного средства при механической обработке (осуществление движения заготовки, инструмента) стала раб..

Электрофон

(от Электро. И ...Фон бытовое устройство для воспроизведения звука с граммофонной пластинки (См. Граммофонная пластинка). В принципиальном отношении отличается от Граммофона тем, что в Э. Механические колебания иглы звукоснимателя (См. Звукосниматель) преобразуются в электрические колебания. Последние усиливаются усилителем звуковых частот и затем преобразуются в звук электроакустической системой (включающей 1 или несколько электродинамических громкоговорителей (См. Электродинамический громкогов..

Электрофизиология

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ - раздел физиологии, исследующий электрические явления (биоэлектрические потенциалы) в живом организме, а также механизмы действия электрического тока на организм. Первые сведения об электрических явлениях в организме получены Л. Гальвани (1791), основоположник электрофизиологии - Э. Дюбуа-Реймон.. ..

Электрофизиология

Э. Есть та часть физиологии, которая занимается изучением двоякого рода явлений. 1) электрических явлений, развивающихся самобытно в животном организме, и 2) явлений, происходящих от действия извне электричества на живые существа, их ткани и органы. Первая из этих двух групп явлений состаляет так назыв. Животное электричество. Вторая же группа есть ни что иное как совокупность эффектов электрического раздражения мышц, нервов и других тканей организма. Таким образом, Э. Распадается на два важные ..

Электрофизиология

..

Электрофизиология

Сущ., кол-во синонимов. (1). ..

Электрофизиология

Ж.Раздел физиологии, изучающий электрические явления, происходящие в живом организме, и воздействие электричества на организм.. ..

Электрофизиология

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛО́ГИЯ -и. Ж. Раздел физиологии, изучающий электрические явления в живых тканях организма, а также механизм действия на них электрического тока.. ..

Электрофизиология

IЭлектрофизиоло́гияраздел физиологии, изучающий электрические проявления жизнедеятельности клеток, тканей и органов, а также механизмы воздействия на них электрического тока. Электрофизиологические методы исследования нашли широкое применение при диагностике и лечении различных заболеваний. Оценке функционального состояния органов, тканей, отдельных клеток, при изучении природы биоэлектрических явлений и их связи с различными процессами жизнедеятельности (см. Биоэлектрические потенциалы). В осно..

Электрофизиология

(электро- + физиология) - раздел физиологии, изучающий электрические явления в организме (гл. Обр. Биопотенциал).. ..

Электрофизиология

Раздел физиологии, исследующий электрич. Явления (биоэлектрич. Потенциалы) в живом организме, а также механизмы действия электрич. Тока на организм. Первые сведения об электрич. Явлениях в организме получены Л. Гальвани (1791), основоположник Э.- Э. Дюбуа-Реймон. ..

Электрофизиология

Раздел физиологии, исследующий электрич. Явления (биоэлектрич. Потенциалы) в клетках, тканях, органах, а также механизмы действия на организм электрич. Тока. Первые науч. Сведения о «животном электричестве» были получены в кон. 18 в. Л. Гальвани. В 19 в. Основы Э. Были заложены классич. Работами Э. Дюбуа-Реймона (связь между электрич. Током и нервным импульсом, мол. Теория биопотенциалов и др.). Дальнейшее развитие Э., тесно связанной с нейрофизиологией, было продолжено исследованиями Ю. Бернште..

Дополнительный поиск Электрофизиология Электрофизиология

Добавить комментарий
Комментарии
Комментариев пока нет

На нашем сайте Вы найдете значение "Электрофизиология" в словаре Большая Советская энциклопедия, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Электрофизиология, различные варианты толкований, скрытый смысл.

Первая буква "Э". Общая длина 17 символа