Материал:

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Исследование функций может осуществляться во время основных физиологических состояний организма, к которым относятся бодрость и сон. Во время бодрствования организм может находиться в состоянии покоя, деятельности, отдыха, которые имеют определенные характеристики. Деятельность организма при любых условиях имеет адаптивный характер, что обеспечивается его функциональными системами. По определению академика Π. К. Анохина, функциональная система организма - это совокупность его структур, взаимодействующих между собой, чтобы обеспечить конечный приспособительный результат. Любое отклонение от нормального уровня жизнедеятельности организма срочно регистрируется и возвращает систему в нормальное состояние, то есть все процессы протекают с постоянным информированием центра функциональной системы о достижении или недостижении ожидаемого конкретного положительного результата. Приспособление организма к меняющимся условиям окружающей среды зависит от его способности менять величину и характер ответов, лежащий в основе развития адаптации.

В последние годы все большее внимание уделяют генетической регуляции функций организма, и это направление в науке получил название физиологической ( функционально!) Геномики, которая позволяет понять взаимосвязь функций и их регуляцию с механизмами экспрессии генов, которые определяют, какие структуры, ферменты, гормоны и другие вещества будут образовываться в клетке.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИОЛОГИИ

Развитие физиологии как науки в значительной мере обусловливает темпы развития медицины. Большой вклад отдельных ученых в развитие науки неоспорим, он обеспечивает применение прогрессивных технологий на практике. Изучение истории развития физиологии способствовать формированию мировоззрения и методологии становления научных знаний будущих врачей.

Становление физиологии как экспериментальной науки

Родоначальником экспериментальной физиологии знаменитый английский врач Уильям Гарвей (1578- 1657). На основании своих экспериментов описал работу сердца, малое и большое круга кровообращения, что послужило толчком для развития экспериментального метода в физиологии как главного источника информации о деятельности организма.

В 1628 г.. Выходит его классический труд "Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus " ( "Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных»), в которой изложено учение о кровообращении. О роли его исследований для науки И. П. Павлов писал: "Труд Гарвея Не только редкой ценности плод его ума, но и подвиг его смелости и самоутверждения". В дальнейшем кровеносные капилляры, существование которых предсказал Гарвей, были описаны Мальпиги (1628-1694).

В течение следующих двух столетий физиология развивалась очень медленно. Среди фундаментальных работ XVII-XVIII вв. можно назвать открытие Р. Декартом (1596-1650) принципа рефлекторной деятельности нервной системы (внедрение самого понятия "рефлекс" и его формулировки предложены чехом и. Прохазка, 1749-1820), измерения величины кровяного давления (Хелс), закона сохранения материи (М. В. Ломоносов), открытие кислорода (Пристли), общности процессов горения и газообмена (Лавуазье), открытие "животного электричества" - способности живых тканей генерировать электрические потенциалы (Гальвани).

В 1791 г.. Профессор Болонского университета Луиджи Гальвани написал «Трактат о электрические силы при мышечном движении", который сделал его известным во всем мире благодаря исследованию электрических явлений при мышечном сокращении.

Опыты показали, что живые ткани является источником электрических потенциалов: если к поврежденной и неповрежденной поверхности скелетной мышцы лягушки прикасаются седалищного нерва другого нервно мышечного препарата, это приведет к сокращению мышцы.

Экспериментами Гальвани началась эра исследования биопотенциалов для многих поколений ученых. Правильная оценка наблюдений Гальвани стала возможной лишь после применения достаточно чувствительных электроизмерительных приборов - гальванометров.

Первые исследования сокращение мышц под влиянием электрических потенциалов были проведены итальянскими физиками А. Вольта (1745- 1827) и К. Маттеуччи (1811-1868).

Становление физиологии как самостоятельной науки в середине XIX века, ее дальнейшее развитие

Начало XIX века имеет такие знаковые открытия: известные ученые англичанин Ч. Белл (1774-1842) и француз Ф. Мажанди (1783-1855) независимо друг от друга обнаружили, что через задние корешки к спинному мозгу идут афферентные нервы, а через передние выходят эфферентные нервы; это раскрыло анатомический субстрат рефлекса - рефлекторную дугу.

Экспериментальный направление в физиологии продолжил немецкий ученый И. Мюллер (1801-1858). Его работы посвящены физиологии ЦНС и органов чувств, сравнительной анатомии, вопросам эмбрионального и постэмбрионального развития.

Середина XIX века. Прогресса физиологии в этот период способствовали три открытия: 1) закон сохранения энергии Р. Майера и Г. Гельмгольца (1821-1894) 2) происхождения видов Дарвина (1809-1882) 3) клеточное строение организмов (Т. Шванн, 1810-1882, М. Шлейден, 1804-1881, Р. Вирхов (1821-1902).

Знаменитых успехов достиг выдающийся немецкий физиолог Карл Людвиг (1816-1895). В 1847 г.. Он впервые применил кимограф и ртутный манометр для записи кровяного давления, вместе с И. М. Догелем изготовил кровяное часы для измерения движения крови, предложил плетизмограф для измерения кровенаполнения конечностей.

Вместе с В. Ф. Овсянниковым К. Людвиг обнаружил в продолговатом мозге наличие сосудодвигательного центра, а с И. Ф. Ционом открыл депрессорных нерв (1866). Впервые применил искусственное кровообращение для исследования изолированных органов и предложил физическую теорию образования лимфы. Он является также автором физической теории мочеобразования (1846). Доказал наличие специфических секреторных нервов, иннервирующих слюнные железы.

Значительную роль в развитии физиологии этого периода сыграли друзья и единомышленники К. Людвига - Г. Гельмгольц и Э. Дюбуа-Реймон.

Герман Гельмгольц (1821-1894) - немецкий физик, математик, физиолог и психолог. В 1847 г.. Опубликовал работу «О сохранении силы", где впервые дал математическое обоснование закона сохранения энергии, показал его проявление в живых организмах.

Уильям Гарвей (1578-1657)

Луиджи Гальвани (1737-1798)

Карл Людвиг (1816-1895)

Герман Гельмгольц (1821-1894)

Его заслуга в области физиологии заключается в создании модели уши, разработке математической теории взаимодействия звуковых волн с органом слуха, доведении способности слухового аппарата анализировать сложные звуки, введении понятия "тембр звука". Опираясь на теорию резонанса, описал функцию кортиевого органа, разработал физическую теорию фонации. В исследованиях по физиологии зрения разработал способы определения кривизны оптических структур глаза, теорию аккомодации и цветного зрения. Изучал процессы теплообразования в мышцах с помощью разработанного им термоэлектрического метода и метода графической регистрации мышечных сокращений. В 1850 г.. Впервые измерил скорость распространения возбуждения по нерву лягушки, а в 1867-1871 pp. - По нерву человека (вместе с российским ученым М. Бакстом).

Он сконструировал офтальмоскоп, маятник Гельмгольца, обнаружил зависимость между силой раздражения электрическим током двигательных нервов и их ответом, что позже было сформулировано Э. Пфлюгер (1829-1910) как закон раздражение.

Рудольф Гейденгайн (1834- 1897), выдающийся немецкий физиолог и гистолог.

Основные работы посвящены физиологии обмена веществ, процессам выделения и всасывания, гистологии почек, желудка, тепловому балансу организма. Изучал иннервацию пищеварительных желез, предложил оперативный метод "изолированного желудочка", который позволил ему обнаружить в хронических опытах на собаках закономерности секреторной функции желудочных желез.

Эмиль Дюбуа-Реймон (1818-1896), немецкий физиолог, член Берлинской академии наук (1851). В 1842 г.. Опубликовал работу по изучению "животного электричества" в мышцах, нервах, железах, сетчатке глаза и других тканях. Описал физический электротон и законы раздражение электрическим током, показал наличие "тока покоя" в нерве, первым обнаружил отрицательный потенциал поврежденного участка коры полушарий мозга. Он усовершенствовал гальванометр, применил электроды, не поляризуются, индукционные аппараты для раздражения нервов и мышц. Одним из первых сформулировал молекулярную теорию биопотенциалов. Его считают основателем нервно-мышечной физиолог ".

Бернар (1813-1878), выдающийся французский физиолог, академик французской АН. Один из основоположников экспериментальной медицины и эндокринологии. Впервые установил значение функции поджелудочной железы и ее роль в процессах пищеварения; гликогено- образующей функции печени и ее роли в регуляции сахара в крови. Своим знаменитым опытом "сахарного укола" доказал, что в продолговатом мозге существуют центры регуляции углеводного обмена. В 1853 г.. К. Бернар открыл роль симпатических нервов в регуляции тонуса сосудов.

Концепция К. Бернара о постоянстве внутренней среды в современной медицине является основой учения о гомеостаз.

Источник: https://studbooks.net/80586/meditsina/fiziologiya