* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
«27 НЕРВНАЯ 62» дикаторов нервной деятельности естествен сте с возбуждением передвигается по нерв но производится физиологии, же методами ному проводнику в виде волны. Все эти исследования (записью мышечных кривых, явления в нереах установлены еще зна счетом капель и т. п.). Таким путем были менитыми основателями электрофизиологии сделаны фундаментальные открытия в физи (Du Bois - Reymond&oM, Hermann&ом, Bernологии Н. с. Примером могут служить рабо stein&oM, Biedermann&oM), но важнейшее и з ты Введенского (индикатор—*мышечное со них—электрическая волна возбуждения— кращение) и Павлова (индикатор—секреция стало объектом непосредственного наблю слюнных желез). В самой Н. с. мы можем дения лишь после того, как к задачам фи улавливать только физ., хим. и физ.-хим. зиологии был применен струнный гальва процессы, приноравливая ддя того соответ нометр Эйнтговена (Einthoven, 1903). Этот ствующие физ. и хим. приемы исследования. прибор позволяет регистрировать мимолет По интенсивности и качественным особен но пробегающие по нерву волны в виде фо ностям этих процессов можно судить о фи тографических кривых. В наши дни во зиол. состояниях и изменениях нервной тка многих случаях не довольствуются у ж е из ни. Т. о. эти процессы приобретают значе струнным гальванометром. Токи действия ние физ.-хим. индикаторов нервной деятель нерва чрезвычайно слабы, мощность их не ности. Но особый интерес изучение «нейро- превышает нескольких десятых долей микро физических» и «нейрохимических» процес вата. Необходимо было во много раз их сов приобретает потому, что они являются усилить для того, чтобы получить пригод не только показателями, но и теми компо ные для точного изучения электрограммы. нентами, из которых синтетически складыва Это было достигнуто применением усилиеются физиологические нервные процессы. тельной радиотехники, специально приспо Ф и з и ч е с к и е п р о ц е с с ы в н е р в собленной для целей электрофизиологии, а н о й с и с т е м е . Н . с. вырабатывает элек также использованием различного рода осциллографов. Таким путем была устано трическую и тепловую энергию. Биоэлектри ческие явления известны со времен Гальва- влена точная форма одиночной электриче ской волны, а по ней и волны самого воз¬ ни (Galvani). Если к изолированному нерву буждениЯ&. Общая продолжительность эле приложить пару неполяризующихся элек ктрической волны нерва (п. ischiadici ля тродов, соединенных с гальванометром, так, гушки при 20°) равняется 1,6 сигмы, при чтобы один электрод прикасался к непо чем всего 0,4 сигмы идет на подъем кривой, врежденной поверхности нерва, а другой к пораненному или убитому его участку, то а остальное время на спуск. Максимальное напряжение, развиваемое возбужденным нер гальванометр отметит наличие постоянно вом, достигает 25 mV(Rosenberg, 1927).Зная го электрического тока. Направление этого тока, называемого током покои, показывает, продолжительность волны в данной точке и что поврежденная часть нерва является скорость ее распространения, не трудно вы электроотрицательной по отношению к нор числить и ее длину. Д л я нерва эта величина мальным его частям. Иными словами, на по равна 5,4 см. Понятно, что при ритмическом вреждение ткань реагирует развитием стой раздражении мы имеем целую серию таких • волн, следующих одна за другой. Необхо кого отрицательного заряда. Не только по димо заметить, что кривая, записанная при вреждающий, но и всякий агент, дающий отведении к гальванометру всего нерва в це хотя бы незначительное и преходящее из лом, представляет собой результат интегра менение возбудимости и проводимости нерва ции сотен и тысяч элементарных электри (напр. раствор какой-нибудь соли или яда), уже способен изменять его электрич. состоя ческих волн, протекающих в отдельных нер вных волокнах, из которых составлен нерв. ние. Альтерированный таким путем уча сток нерва становится или электроотрица Поэтому по такой кривой мы еще не можем судить об особенностях самой волны возтельным или, в других случаях, электропо буяедения в отдельном нервном элементе. ложительным по отношению к неповрежден ным частям того же нерва. Наблюдаемый Американцы Гассер, Эрлангер и Бишоп (Gasser, Erlanger, Bishop) пытались разре при этом альтерационный ток отличается от шить эту задачу путем вариационно-стати тока покоя постепенным нарастанием и вре стического анализа, интегральной кривой менным характером: по устранении дей тока действия нерва. Но прямой путь к раз ствующего агента нерв возвращается к свое му первоначальному электрическому и фи решению вопроса состоял в регистрации зиол. состоянию. Т. о. всякое функциональ тока действия от отдельного нервного волок ное изменение нерва сопровождается разви на, что недавно и было достигнуто Эдриетием электрического потенциала, по интен ном (Adrian, 1926). сивности которого можно судить о характере Токи действия долгое время служили и глубине изменения. Основной факт состо единственным прямым показателем дея ит в следующем: ток покоя испытывает бы тельного состояния нервной ткани. Поэтому стро протекающее во времени уменьшение они с большим усердием изучались не толь всякий р а з , когда нерв приводится в со ко на изолированном нерве, но и на раз стояние возбуждения. Анализ этого явле личных отделах мозга (начиная с Caton&a, ния, называемого током действия, показы 1874). Все уже описанные биоэлектрич. яв вает, что возбужденная точка нерва, по ления были получены при отведении к галь добно поврежденному участку, заряжается ванометру как спинного и продолговатого отрицательно. Но этот очаг электроотрица мозга, так и обнаженной коры полушарий тельности отличается мимолетностью и под животных и человека (в последнем случае у вижностью. Возникнув в раздраженной точ больных с дефектами черепа). Так напр. раз нее нерва, он не задерживается в ней, а вме- ! дражение глаза светом или уха звучащим