Зеленым отмечены синонимы, присутствующие в словаре. Красным отмечены синонимы, отсутствующие в словаре.
Зеленым отмечены антонимы, присутствующие в словаре. Красным отмечены антонимы, отсутствующие в словаре.
• диетотерапия — снижение потребления легкодоступных углеводов, контроль количества потребляемой углеводистой пищи, предпочтение продуктам, содержащим пищевые волокна.
Источник: Сахарный диабет
У позвоночных нервные волокна и ганглиозные клетки сетчатки расположены поверх светочувствительных клеток, и свет должен пройти через несколько слоев клеток, прежде чем попадает на палочки и колбочки.
Источник: Доказательства эволюции
В частности, у нервных волокон, идущих поверх сетчатки, отсутствует миелиновая оболочка, что повышает их прозрачность, но снижает скорость передачи сигнала.
Источник: Доказательства эволюции
Волокна набухали, так что разновидность процесса, использовавшаяся Мерсером, сокращала общий размер ткани и делала ткань прочнее и более легкоокрашиваемой.
Источник: Мерсеризация
Процесс не стал популярен, пока в 1890 году не был доработан до современного вида: хлопок удерживался во избежание уменьшения размеров, и автор идеи, Лоу, обнаружил, что волокна получили блестящий внешний вид.
Источник: Мерсеризация
Мерсеризация изменяет химическую структуру хлопкового волокна.
Источник: Мерсеризация
Структура волокон переходит из состояния альфа-целлюлозы в термодинамически более благоприятную бета-целлюлозу.
Источник: Мерсеризация
Мерсеризация приводит к набуханию клеточной стенки хлопкового волокна.
Источник: Мерсеризация
Это приводит к увеличению площади поверхности и придаёт волокну блестящий вид.
Источник: Мерсеризация
Фишка была в том, что хаос древесных волокон позволяет отталкивать радиацию (не известно правда что будет если источник радиации будет внутри дома - внутрь все что-ли будет отталкиваться?).
Источник: 018843 Про фриков
Медленные волны создают в мышцах потенциал, близкий к порогу активации, что дает возможность возникновению потенциалов действия с последующим сокращением мышечного волокна.
Источник: Медленные волны (электрофизиология)
Веретена расположены в толще мышцы параллельно обычным мышечным волокнам.
Источник: Нервно-мышечное веретено
В полости капсулы мышечного веретена расположено несколько особых мышечных волокон, способных к сокращению, но отличающихся от обычных мышечных волокон мышцы как по строению, так и по функции.
Источник: Нервно-мышечное веретено
В полости капсулы мышечного веретена расположено несколько особых мышечных волокон, способных к сокращению, но отличающихся от обычных мышечных волокон мышцы как по строению, так и по функции.
Источник: Нервно-мышечное веретено
Эти мышечные волокна, расположенные внутри капсулы, назвали интрафузальными мышечными волокнами (лат.: intra — внутри; fusus — веретено); обычные мышечные волокна называются экстрафузальными мышечными волокнами (лат.: extra — вне, снаружи; fusus — веретено).
Источник: Нервно-мышечное веретено
Эти мышечные волокна, расположенные внутри капсулы, назвали интрафузальными мышечными волокнами (лат.: intra — внутри; fusus — веретено); обычные мышечные волокна называются экстрафузальными мышечными волокнами (лат.: extra — вне, снаружи; fusus — веретено).
Источник: Нервно-мышечное веретено
Эти мышечные волокна, расположенные внутри капсулы, назвали интрафузальными мышечными волокнами (лат.: intra — внутри; fusus — веретено); обычные мышечные волокна называются экстрафузальными мышечными волокнами (лат.: extra — вне, снаружи; fusus — веретено).
Источник: Нервно-мышечное веретено
Эти мышечные волокна, расположенные внутри капсулы, назвали интрафузальными мышечными волокнами (лат.: intra — внутри; fusus — веретено); обычные мышечные волокна называются экстрафузальными мышечными волокнами (лат.: extra — вне, снаружи; fusus — веретено).
Источник: Нервно-мышечное веретено
Интрафузальные мышечные волокна тоньше и короче экстрафузальных мышечных волокон.
Источник: Нервно-мышечное веретено
Интрафузальные мышечные волокна тоньше и короче экстрафузальных мышечных волокон.
Источник: Нервно-мышечное веретено
Выделяют два главных типа интрафузалъных мышечных волокон.
Источник: Нервно-мышечное веретено
Один тип интрафузального мышечного волокона — волокно с ядерной сумкой (bursa nuclearis)
Источник: Нервно-мышечное веретено
Это волокно имеет в средней части около сотни компактно собранных клеточных ядер.
Источник: Нервно-мышечное веретено
Утолщенная средняя часть такого интрафузального волокна представляет собой сумку с ядрами.
Источник: Нервно-мышечное веретено
Именно потому эти волокна назвали сумчато-ядерными.
Источник: Нервно-мышечное веретено
Другой тип волокна, волокно с ядерной цепочкой (vinculun nucleare) , имеет ядра распределенные в виде цепочки по длинной оси интрафузального волокна.
Источник: Нервно-мышечное веретено
Другой тип волокна, волокно с ядерной цепочкой (vinculun nucleare) , имеет ядра распределенные в виде цепочки по длинной оси интрафузального волокна.
Источник: Нервно-мышечное веретено
Другой тип волокна, волокно с ядерной цепочкой (vinculun nucleare) , имеет ядра распределенные в виде цепочки по длинной оси интрафузального волокна.
Источник: Нервно-мышечное веретено
Именно потому эти волокна называют цепочно-ядерными интрафузальными мышечными волокнами.
Источник: Нервно-мышечное веретено
Именно потому эти волокна называют цепочно-ядерными интрафузальными мышечными волокнами.
Источник: Нервно-мышечное веретено
Цепочечно-ядерные волокна вдвое тоньше и почти вдвое короче, чем сумчато-ядерные волокна.
Источник: Нервно-мышечное веретено
Цепочечно-ядерные волокна вдвое тоньше и почти вдвое короче, чем сумчато-ядерные волокна.
Источник: Нервно-мышечное веретено
В полость каждого мышечного веретена на уровне ядерной зоны проникают нервные волокна и кровеносные сосуды.
Источник: Нервно-мышечное веретено
Среди нервных волокон одно — толстое миелинизированное нервное волокно.
Источник: Нервно-мышечное веретено
Среди нервных волокон одно — толстое миелинизированное нервное волокно.
Источник: Нервно-мышечное веретено
Внутри мышечного веретена одиночное крупное волокно ветвится и посылает терминали дендритов к каждому интрафузальному мышечному волокну любых разновидностей.
Источник: Нервно-мышечное веретено
Внутри мышечного веретена одиночное крупное волокно ветвится и посылает терминали дендритов к каждому интрафузальному мышечному волокну любых разновидностей.
Источник: Нервно-мышечное веретено
Конечные нервные ветви обвиваются вокруг средних частей интрафузальных волокон, образуя так называемое аннулоспиральное окончание (лат.: anulus — колечко, завиток; anulo- в форме кольца).
Источник: Нервно-мышечное веретено
Афферентные нервные волокна, образующие аннулоспиральные окончания, принадлежат к типу Iа.
Источник: Нервно-мышечное веретено
Их называют первичными афферентными волокнами мышечных веретен.
Источник: Нервно-мышечное веретено
Полагают, что каждое мышечное веретено иннервируется только одним афферентным нервным волокном типа Iа.
Источник: Нервно-мышечное веретено
Большинство мышечных веретен иннервируются также одним или несколькими афферентными волокнами типа II.
Источник: Нервно-мышечное веретено
Они могут иннервировать все разновидности интрафузальных мышечных волокон, но главным образом иннервируют цепочечноядерные интрафузальные мышечные волокна.
Источник: Нервно-мышечное веретено
Они могут иннервировать все разновидности интрафузальных мышечных волокон, но главным образом иннервируют цепочечноядерные интрафузальные мышечные волокна.
Источник: Нервно-мышечное веретено
Терминали афферентных волокон типа II располагаются в краевых участках интрафузальных мышечных волокон к периферии от аннулоспиральных окончаний.
Источник: Нервно-мышечное веретено
Терминали афферентных волокон типа II располагаются в краевых участках интрафузальных мышечных волокон к периферии от аннулоспиральных окончаний.
Источник: Нервно-мышечное веретено
Они могут либо обвивать цепочечно-ядерное интрафузальное волокно в виде нерегулярной спиральной пружины, или образовывать множественные разветвления в сумчато-ядерном волокне, называемые «гроздевидными окончаниями».
Источник: Нервно-мышечное веретено
Они могут либо обвивать цепочечно-ядерное интрафузальное волокно в виде нерегулярной спиральной пружины, или образовывать множественные разветвления в сумчато-ядерном волокне, называемые «гроздевидными окончаниями».
Источник: Нервно-мышечное веретено
В отличие от волокон Iа, волокна группы II часто иннервируют два или несколько мышечных веретен.
Источник: Нервно-мышечное веретено
В отличие от волокон Iа, волокна группы II часто иннервируют два или несколько мышечных веретен.
Источник: Нервно-мышечное веретено
Экстрафузальные и интрафузальные мышечные волокна иннервируются разными типами моторных нейронов (эфферентных нервных волокон).
Источник: Нервно-мышечное веретено
Экстрафузальные и интрафузальные мышечные волокна иннервируются разными типами моторных нейронов (эфферентных нервных волокон).
Источник: Нервно-мышечное веретено
Экстрафузальные волокна иннервируются α-мотонейронами, а интрафузальные — γ-мотонейронами.
Источник: Нервно-мышечное веретено
Тела γ-мотонейронов, посылающих по своим аксонам (фузимоторные нервные волокна) управляющие сигналы к мышечным веретенам, значительно меньше по размерам, чем тела α-мотонейронов, управляющих экстрафузальными мышечными волокнами.
Источник: Нервно-мышечное веретено
Тела γ-мотонейронов, посылающих по своим аксонам (фузимоторные нервные волокна) управляющие сигналы к мышечным веретенам, значительно меньше по размерам, чем тела α-мотонейронов, управляющих экстрафузальными мышечными волокнами.
Источник: Нервно-мышечное веретено
Фузимоторные нервные волокна значительно тоньше эфферентных волокон, управляющих сокращениями мышц.
Источник: Нервно-мышечное веретено
Фузимоторные нервные волокна значительно тоньше эфферентных волокон, управляющих сокращениями мышц.
Источник: Нервно-мышечное веретено
Фузимоторные нервные волокна называют γ-(эфферентными) нервными волокнами.
Источник: Нервно-мышечное веретено
Фузимоторные нервные волокна называют γ-(эфферентными) нервными волокнами.
Источник: Нервно-мышечное веретено
В пределах мышцы γ-волокна разветвляются и иннервируют несколько мышечных веретен.
Источник: Нервно-мышечное веретено
Внутри каждого веретена γ-волокна иннервируют несколько интрафузальных мышечных волокон.
Источник: Нервно-мышечное веретено
Внутри каждого веретена γ-волокна иннервируют несколько интрафузальных мышечных волокон.
Источник: Нервно-мышечное веретено
γ-волокна образуют несколько типов окончаний на периферических (полярных) участках интрафузальных мышечных волокон.
Источник: Нервно-мышечное веретено
γ-волокна образуют несколько типов окончаний на периферических (полярных) участках интрафузальных мышечных волокон.
Источник: Нервно-мышечное веретено
Эти окончания называют γ-концевыми пластинками, если они локализованы на сумчато-ядерных интрафузальных мышечных волокнах, а также γ-кустовидными нервными окончаниями, если они локализованы на цепочечноядерных интрафузальных мышечных волокнах.
Источник: Нервно-мышечное веретено
Эти окончания называют γ-концевыми пластинками, если они локализованы на сумчато-ядерных интрафузальных мышечных волокнах, а также γ-кустовидными нервными окончаниями, если они локализованы на цепочечноядерных интрафузальных мышечных волокнах.
Источник: Нервно-мышечное веретено
γ-концевые пластинки подобны обычным концевыми пластинкам, расположенным на экстрафузальных мышечных волокнах).
Источник: Нервно-мышечное веретено
Каждое γ-волокно образует только один тип терминалей: либо только кустовидные окончания, либо только концевые пластинки.
Источник: Нервно-мышечное веретено
Приходящие по эфферентным нервным окончаниям импульсы вызывают сокращение мышечных волокон, что ведёт к деформации афферентных окончаний и приводит к возникновению нервных импульсов, частота которых пропорциональна скорости изменения длины мышечных волокон и величине этого изменения.
Источник: Нервно-мышечное веретено
Приходящие по эфферентным нервным окончаниям импульсы вызывают сокращение мышечных волокон, что ведёт к деформации афферентных окончаний и приводит к возникновению нервных импульсов, частота которых пропорциональна скорости изменения длины мышечных волокон и величине этого изменения.
Источник: Нервно-мышечное веретено
В поисках материала нити он опробовал около 6 000 разновидностей растительного волокна.
Источник: Основы системного проектирования
В 1790 году был изобретён механизм по отделению хлопкового волокна от семян .
Источник: 14694 Конец чёрного бизнеса