PředmětyPředměty(verze: 978)
Předmět, akademický rok 2025/2026
   
Praktikum z fyziologie živočichů a člověka - MB150C26C
Anglický název: Practical course of animal and human physiology - baccalaureate
Český název: Praktikum z fyziologie živočichů a člověka
Zajišťuje: Katedra fyziologie (31-152)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2025
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [TS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Po naplnění kapacity VŠECH rozvrhových lístků, možno vypsat další turnus.Další turnusy zpravidla zasahují do zkouškového období.Nutno zapsat na rozvrhový lístek.
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Barbara Elsnicová, Ph.D.
Mgr. Aneta Fenclová
Mgr. Eva Filipovská, Ph.D.
Mgr. František Galatík
RNDr. Daniela Horníková, Ph.D.
Mgr. Anna Hronová
Mgr. Jan Karchňák
Mgr. Alexandr Adam Kratina
Mgr. Bianka Mičke
Mgr. Daniela Nováková
Mgr. Michal Paluba
Mgr. Veronika Spišská, Ph.D.
doc. RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Korekvizity : {Aspoň jeden z předmětů MB150P26B, MB150P07, MB152P04.}
Neslučitelnost : MB150C31, MB150P60, MB152C01
Je neslučitelnost pro: MB152C01, MB150P60, MB150C31
Anotace -
Praktika jsou doporučená pro studenty třetích a druhých ročníků. Studentům prvního ročníku VÝRAZNĚ doporučujeme zápis ve vyšších ročnících. I vzhledem ke kapcitě kurzu.

Cvičení zahrnuje úlohy týkající se základních fyziologických systémů tj. nervového, kardiovaskulárního, vylučovacího, dýchacího; dále měření energetického metabolismu organismů a modulace svalové kontrakce.

Praktika probíhají formou turnusu, skládající se z 5-ti dnů. V jednom turnusu je maximální kapacita 18 studentů. Je třeba se zapisovat na rozvrhové lísky a to již od začátku semestru. Z důvodu velkého počtu zájemců, je třeba, aby turnusy byly maximálně využity. Nebojte se praktik hned v začátku, všechny jsou stejná!

Po naplnění všech turnusů budou další turnusy zasahovat do zkouškového období.
Poslední úprava: Horníková Daniela, RNDr., Ph.D. (22.01.2025)
Literatura -

Tištěné návody k úlohám k dispozici v místnosti praktika nebo na Moodle.

Poslední úprava: Horníková Daniela, RNDr., Ph.D. (08.01.2020)
Požadavky ke zkoušce

Zápočet se uděluje na základě 100% docházky, předložení náležitých protokolů a výstupního testu shrnujícího probranou látku. Test se koná vždy po všech uznaných protokolech v průběhu semestru, dle dohody.

Poslední úprava: Horníková Daniela, RNDr., Ph.D. (03.03.2022)
Sylabus

1- Úloha zaměřená na metabolismus ledvin seznamuje s měřením významných fyziologických parametrů činnosti ledvin (glomerulární filtrace, resorpce, exkrece a clearence). Pomocí biochemických enzymatických analýz a kolorimetrických metod jsou prováděna stanovení metabolitů. Součástí práce je příprava a zpracování vzorků séra a moči, včetně využití centrifugačních technik.

2- Využití simulačního fyziologického programu (Virtual Physiology) k rozvoji znalostí fyziologických i molekulárních mechanismů modulace svalové kontrakce s důrazem na kvantitativní hodnocení sledovaných parametrů.

3- Součástí bloku Dýchání je obeznámení se s teorií a zpracování praktických úloh. Teoretická část se zaměřuje na mechaniku plicní ventilace a souvisejících aspektů. Úlohy se věnují dýchacím cestám, plicním objemům a vztahu mezi dýcháním a srdeční frekvencí. V praktických úlohách se studenti seznámí s měřením pomocí spirometrie. 

4- Úlohy věnující se nervové soustavě zahrnují měření EEG a smyslové úlohy. Teoretický úvod je věnován zopakování termínů z elektrofyziologie.

5- V rámci úloh týkajících se kardiovaskulárního systému se provádějí praktická měření a vyhodnocení relevantních fyziologických parametrů. S použitím moderního přístrojového vybavení je měřen klidový elektrokardiogram (EKG) a dále změny krevního tlaku a pulzu v různých fyziologických situacích (reakce na chlad a fyzickou aktivitu), nakonec je stanovena celková fyzická kondice organismu. 

Poslední úprava: Horníková Daniela, RNDr., Ph.D. (08.02.2024)
Výsledky učení

Činnost ledvin

Po absolvování praktika student:

  • vysvětlí princip glomerulární filtrace a pojem clearance včetně požadavků na ideální indikátor,
  • odvodí a použije vztah GFR = (Ui · Vu) / Pi a vysvětlí význam všech veličin,
  • popíše Jaffého reakci pro stanovení kreatininu a princip precipitace bílkovin TCA,
  • připraví kalibrační řadu, změří absorbanci, sestaví kalibrační křivku a stanoví koncentraci kreatininu,
  • provede potřebné přepočty (zohlední ředění, převede koncentrace na mmol/l, vypočítá GFR v ml/24 h),
  • vysvětlí princip detekce škrobu Lugolovým roztokem a efekt jeho štěpení α-amylázou,
  • vyhodnotí možné zdroje chyb (pipetace, ředění, promíchání, čas, teplota) a určí jejich dopad na výsledek.

Kosterní svalstvo

Po absolvování praktika student:

  • vysvětlí funkční rozdělení kosterních svalů na posturální a fázické a jejich odlišné vlastnosti,
  • popíše pojem motorické jednotky a princip řízení svalové kontrakce,
  • rozliší izometrickou a izotonickou kontrakci při statické a dynamické práci,
  • na základě analýzy EMG signálu vysvětlí princip reciproční inhibice a koaktivace agonisty a antagonisty,
  • popíše hlavní mechanismy vzniku svalové únavy a jejich projevy při svalové činnosti.

Dýchání

Po absolvování praktika student:

  • vysvětlí význam dýchání pro aerobní metabolismus a eliminaci CO₂,
  • popíše funkční členění respiračního systému a rozliší plicní a tkáňovou respiraci,
  • vysvětlí mechaniku dýchání a roli hlavních dýchacích svalů,
  • rozliší aktivní a pasivní složky ventilace v klidu i při zátěži,
  • definuje základní plicní objemy a kapacity a vysvětlí jejich význam,
  • popíše vztah mezi dechovým objemem, frekvencí a minutovou ventilací,
  • vysvětlí rozdíl mezi ventilací mrtvého prostoru a alveolární ventilací,
  • popíše princip spirometrie a interpretuje parametry FVC, FEV₁ a Tiffeneauův index,
  • rozliší restrikční a obstrukční ventilační poruchy,
  • vysvětlí princip difuze plynů přes alveolokapilární membránu,
  • popíše transport kyslíku a CO₂ krví,
  • vysvětlí vztah mezi dýcháním, srdeční frekvencí a fyzickou zátěží na základě měření.

Mozek a smysly

Po absolvování praktika student:

  • vysvětlí vznik a průběh akčního potenciálu a roli iontů,
  • popíše přenos signálu mezi neurony,
  • rozliší jednotlivé typy mozkových vln a prakticky provede základní měření EEG,
  • popíše jednoduché reflexy (monosynaptický patelární, pupilární),
  • porovná zrakový systém různých skupin živočichů,
  • vysvětlí fyziologii přenosu světelného signálu na sítnici,
  • vysvětlí princip akomodace oční čočky,
  • vyhodnotí hmatovou citlivost pomocí velikosti recepčních polí.

Fyziologie kardiovaskulárního systému

Po absolvování praktika student:

  • popíše základní anatomii srdce a velkého/malého krevního oběhu,
  • rozliší typy cév a jejich základní morfologii,
  • vysvětlí vznik krevního tlaku, princip jeho měření a faktory, které ho ovlivňují,
  • popíše autonomii srdce, převodní systém a jeho funkci,
  • vysvětlí vliv vegetativního nervstva na srdeční aktivitu a periferní odpor,
  • popíše princip vzniku EKG a interpretuje základní části křivky,
  • provede a zhodnotí klidové EKG,
  • vyhodnotí vliv fyzické aktivity, teploty a změny polohy na krevní tlak a srdeční frekvenci.

Poslední úprava: Horníková Daniela, RNDr., Ph.D. (26.01.2026)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK