ИОННАЯ ТЕОРИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ
Рисунок 2.
изменением количества ионов, возникающих в области отдельных сократимых мышечных элементов под влиянием реакции, происходящей в мышце при подведении возбуждения через нервы.—Можно представить мышечное волокно как систему, состоящую из 2 жидкостей (рис. 2), из к-рых одна находится в минимальном количестве б, б, б и образует стенки ячеек, в которых заключена другая жидкость а, а, а, обладающая свойством жидких кристаллов, у к-рых молекулы, изображенные на рис, схематически короткими линиями, расположены на границе поверхности (короткие линии в а) и к-рые являются благодаря этому анизотропным веществом, способным при возникновении реакции в жидкой прослойке менять свою форму благодаря изменениям поверхностного Halo тяжения на границе их. Изменения при сокращении будут состоять в том, что отдельные мышечные элементы принимают более короткую форму, правильно расположенные молекулы в пограничном слое будут расходиться на большее расстояние друг от друга (рис.3), и отсюда получается уменьшение двойного преломления, которое до сокращения было резко заметно в элементах анизотропного вещества. Это уменьшение зависит от раздвиже-ния правильно ориентированных молекул. Если приложить к сокращающейся мышце силу, которая препятствовала бы ее сокращению, то изменение капилярных сил на границах элементов а скажется в изменении натяжения, с которым мышца будет действовать на внешние объекты. В каждый данный момент мышца будет обладать различным натяжением, и можно вычислить ход натяжения мышцы во времени. Предполагают, что под влиянием проведенного по нерву возбуждения лактацидоген начинает распадаться и образует молочную кислоту, к-рая в свою очередь распадается и дает угольную к-ту. При этом наряду с уничтожением молочной к^гы (путем перехода ее в угольную) имеется и новое образование лактацидогена. Исходя из подобного представления, можно вычислить концентрацию всех веществ и показать, что как молочная к-та, так и угольная могут быть причиной изменения поверхностного натяжения и сокращения мышечных элементов. На рис.4 дана теоретич. кривая, с к-рой совпадает вполне экспериментальная кривая, полученная путем записи на миографе изометрич. сокращения мышц. Если сокращение носит характер изотонический, т. е. мышца укорачивается и поднимает определенный груз, то кривая сокращения должна изменить свою форму и принять, как показывают теория и опыт, вид, изображенный на рисунке пунктирной кривой. И. т. передачи возбуждения по нерву. Процесс, возникший в нерве в определенной точке приложения возбуждения, распространяется в виде волны возбуждения вдоль нерва и создает перенос возбуждения. Перенос происходит благодаря особым ионным процессам, приводящим к явлениям, аналогичным тем, к-рые происходят при горении взрывчатого вещества; с точки зрения химической кинетики горение дорожки из пороха или горение зажигательного шнура одинаково с процессом распространения-возбуждения по нервам. Степень нагревания как шнура, так и дорожки пороха, точно так же как и степень возбуждения нерва и количество скопившихся ионов в месте возбуждения, не отзывается на скорости протекающего в системе хим. процесса, который разрушает все способные к реакции вещества, и так. образ, реакция, возникшая в одной точке нерва, распространяется вдоль него, уничтожая все чувствительные к возбуждению вещества; нерв после прохождения возбуждения остается короткое время совершенно невозбудимым. Этот закон, выведенный теоретически из явления постоянства скорости возбуждения и неизменности характера химических процессов, возникающих в нерве, был открыт раньше эмпирически для нерва и носит название закона «все или ничего» (см.). Этот закон, как указано, выводится теоретически из ионной теории возбуждения. И. т. периферического зрения. По представлению И. т. в., под влиянием падающего света происходит разложение чувствительного к свету вещества, т. н. зрительного пурпура. Это разложение вызывает в чувствительных веществах, находящихся в палочках, реакцию, дающую образование ионов, которые создают раздражение окончаний нервного волокна. Наряду с этим первым процессом существует обратный процесс восстановления зрительного пурпура, происходящий под влиянием клеток пигментного эпителия: этот второй процесс протекает с разной интенсивностью в темноте и на свету. Исходя из указанного представления, можно дать общее уравнение кинетики распадения зрительного пурпура и, решая эти уравнения, можно получитьРисунок 3.
Рисунок 4. для разных случаев действия света концентрацию ионов около окончаний зрительного нерва. Если при прочих равных условиях концентрация ионов будет достигать определенной величины А, то наступает возбуждение, и это возбуждение вызовет одно и то же ощущение, если только в остальном организме все будет оставаться в неизменном состоянии. Можно представить дело таким образом, что один и тот же процесс распадения пурпура вызывается с одной стороны светом, а с другой—механическим, термич. или каким-нибудь другим процессом. Наконец можно представить, что ионы подводятся непосредственно электрическимтоком, и если их количество вблизи нервного окончания будет одно и то же во всех рассмотренных случаях, то и ощущение света, которое при этом получится, будет одинаково. Все сказанное можно представить в виде простой схемы (рисунок 5). Пользуясь И. т. возбуждения, было прежде всего показано, что в согласии с произведенными ранее опытами одинаковые ощущения получаются тогда, когда количество поглощенной световой энергии для разных случаев будет одно и то же. Если красные, синие, зеленые лучи будут поглощены пурпуром в одинаковом количестве, ощущения, полученные при этом, будут тождественны, т. к. количество распавшегося пурпура остается одно и то же. Для кратковременных освещений получается простая линейная связь между временем действия и количеством подведенной за это время энергии. Изучение света, действующего периодически на сетчатку, показывает, что при определенном соотношении яркости света, его цвета, состояния адапта-
Молекула Ионизованные «ИИ Гла3а И ЧИСЛа периодов изменения _____ света в секунду по- р ) I i \ лучается непрерыв- ное ощущение. Это непрерывное ощуще-■"-■"-- "раТпадГ ние получается по- Рис 5- тому, что колебания концентрации ионов, значительные при редких частотах смены света темнотой, делаются малыми при частых сменах. Отсюда теоретически выводится и закон Тальбота. Освещение глаза ярким светом или, наоборот,—пребывание глаза после длительного освещения в течение некоторого времени в темноте вызывает изменение чувствительности глаза, называемое адаптацией. Явление адаптации зависит, с точки зрения И. т. в., от разложения зрительного пурпура, и если зрительный пурпур из сетчатки исчезает, то сетчатка делается менее чувствительной, т. к. требуется большее количество света, чтобы получить необходимое для минимального раздражения количество ионов. Наоборот, после длительного пребывания в темноте наступает восстановление чувствительности сетчатки благодаря восстановлению пурпура, и сетчатка может быть раздражена светом меньшей интенсивности. И. т. деятельности нервных центров. Теоретически изучение адаптации показывает, что чувствительность Е должна выражаться показательной кривой. Экспериментальные работы вполне подтвердили теоретическую формулу. Изучение адаптации в течение большого промежутка времени (12 ч. и 24 ч.) показывает правильные периодические изменения хода адаптации, которые, как можно думать, зависят от процессов, происходящих в центрах. Хорошее совпадение теории и опыта для кривой адаптации доказывает, как это обнаруживает теория, что при явлениях адаптации, связанной с утомлением и отдыхом зрительного аппарата, процесс утомления доля-ген протекать только на периферии. Центры должны оставаться незатронутыми этим процессом. При теоретических выводах нет предположения об изменениях центров, а эксперименты как-раз и удовлетворяют очень хорошо теории. Парадоксальный результат неутомляемости центров был подтвержден непосредственно путем раздражения сетчатки электрическим током, причем было показано, что как утомленная сетчатка, так и сетчатка отдохнувшая имеют одинаковую чувствительность. Применение электрического раздражения, равно как и более точный анализ явлений, происходящих при раздражении светом, позволяют отделить центральную чувствительность, зависящую от раздражения клеток коры, находящихся в затылочных долях, от чувствительности периферической, с к-рой связано восстановление чувствительных веществ, гл. обр. зрительного пурпура. Изучение центральной чувствительности показывает прежде всего, что эта чувствительность меняется в течение суток правильным образом, давая максимум около двух часов дня и минимум в часы после полуночи. Подобные изменения отмечены у ряда людей, т.ч. это явление можно считать закономерным. У одного из исследуемых субъектов наблюдалось изменение чувствительности скачками, причем эти скачки по всей вероятности зависят также от внезапных изменений чувствительности центров. Причины этих скачков пока не выяснены. Исследование максимальной чувствительности центров приводит к заключению, что она зависит от возраста. В раннем возрасте чувствительность мала, и при рождении, как показывает экстраполяция, мы можем считать чувствительность центров равной нулю; затем чувствительность растет, достигая. максимума в 20 лет, а затем она медленно падает к старости. Отклонения отдельных наблюдений от среднего значения достигают небольших величин, т.ч. найденный из чувствительности центров зрения возраст человека отличается на 2—3 года от действительного возраста. Наблюдения были проделаны с русскими, немцами, евреями, поляками и французами и показали во всех случаях совпадение с указанным выше законом. Действие различных веще. с т в на зрительный аппарат. Пользуясь И. т. в., можно изучить влияние различных ядов на глаз. Можно было показать напр., что амилнитрит должен удалять благодаря расширению сосудов раздражающие вещества из глаза с большей скоростью, чем они удаляются в норме. Поэтому можно было вывести теоретический закон действия амилнитрита на глаз. Этот закон в точности оказался воспроизведенным на опыте. Изучение влияния алкоголя на глаз показало, что все наблюдаемые субъекты могут быть разделены на 2 категории. У одной категории алкоголь, принимаемый даже в небольших количествах, сразу понижает чувствительность центров, периферическая же чувствительность, наоборот, у них растет по мере увеличения количества алкоголя. У второй группы людей по мере увеличения дозы алкоголя чувствительность сначала растет (до 50 сма алкоголя), а затем начинает падать. Что касается периферической чувствительности у этой последней категории, то она изменяется в том же направлении, как изменяется чувствительность центральная. Совершенно так же можно изучить влияние ионов брома на центры и периферию и можно показать, что как центральная, так и периферическая чувствительность при этом падает. Эти опыты кладут начало теоретической физико-химической фармакологии. И. т. в. остальных органов чувств. Кроме теории периферического зрения разработана, правда, менее подробно, И. т. в. для слуха, цветного зрения, вкуса, обоняния и процессов центральной нервной системы.Различие заключается только в том, что количество раздражаемых различных сортов нервных волокон, необходимое для получения определенного ощущения, равно для периферического зрения и для слуха одному волокну, для цветного зрения—трем и для вкуса—четырем; для получения всех оттенков обонятельных ощущений необходимо еще большее количество раздражаемых нервных волокон. Процессы, происходящие в центрах, носят характер периодический, напоминая собой периодические хим. реакции, и законы раздражения центров совпадают с законами электрических воздействий при периодических химических реакциях. Во всех этих случаях периодичность раздражения связана с периодичностью появления ионов, к-рое можно констатировать путем исследования электрических явлений на периферии тела. И. т. в. позволяет в наст. время подойти к вопросам раздражения отдельных органов, а также объяснить ряд процессов, происходящих при росте опухолей. Наконец И. т. в. позволяет обобщить закон Фехнера и показать, что, считая концентрацию ионов внешним раздражителем, можно между их рубежным нарастанием и пределом ощущения найти определенную зависимость. Обобщенный Фехнеровский закон заключает в себе все когда-либо предложенные законы раздражения. Лит.: Лазарев П., Физико-химическая теория процессов центральной нервной системы, М., 1920; он же, Ионная теория возбуждения, М., 1922 (обзор результатов); Lasarell P., Unter-suchungen uber die Ionentheorie der Reizimg, Pflfl-gers Archiv, B. CXCIII, CXCIV, CXCVI, CXCVII, CXCIX, CC, 1921—23; он ж е, Ionentheorie d. Reiming, В.—Lpz., 1922; он же, Тпйопе ionique de l'excitation des tissus vivants, P., 1928. П» Лазарев.- ИОНОТЕРАПИЯ, ионтофорез (ионо-гальванизация), метод введения в организм через неповрежденные кожные или слизистые покровы лекарственных веществ при помощи постоянного тока. При растворении в воде солей, кислот, оснований происходит по ионной теории ...
- ИОНЫ (от греч. ion—идущий,странствующий), атомы или хим. радикалы, несущие электрические заряды.—И с т о р и я. Как установил впервые Фарадей (Faraday), проведение электрического тока в растворах связано с передвижением материальных ...
- ИОРДАН, Артур Павлович (род. в 1866 г.), проф. дерматологии и венерологии 2 МГУ. Окончил мед. факультет Дерптского ун-та, где защитил диссертацию «Uber die Wir-kungsweise zweier Derivate des Guanidins» (Dorpat, 1892). ...
- ИОХИМБИН, Yohimbinum (Spiegel), C22Hj,8N203, кристаллический правовращающий алкалоид, получаемый из коры дерева Corynanthe Yohimbe (пишут также Johimbe и Johimbinum), сем. Rubiaceae (область Камерун в тропической Африке). Нек-рыми химиками (Fourneau) и фармакологами ...
- ИПЕКАКУАНА (Ipecacuanha), наименование растения Cephaelis Ipecacuanha Willd., sive Psychotria Ipecacuanha Mull. Arg., sive Ipecacuanha officinalis Arruda, sive Urago-ga Ipecacuanha Baillon семейства мареновых (Rubiaceae). И. произрастает в Бразилии и восточной Боливии в ...