Материал: Физиология 2 колок

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

влияет как на вегетативные, так и на соматические функции. Один и тот же участок коры может регулировать функции различных органов, одновременно оказывать симпатические и парасимпатические эффекты. Кора осуществляет условные рефлексы, вызывающие изменения деятельности сердца и других внутренних органов. Примером является «предстартовое волнение» у спортсменов. Работами Э.А.Асратяна было установлено, что у декапитированного животного в состоянии покоя висцеральные функции протекают нормально, но при физических и эмоциональных нагрузках возникает их дискоординация, наблюдается отсутствие необходимой сочетанности вегетативных и соматических реакций. Кора осуществляет целенаправленное поведение, на высшем уровне контролирует реакции гомеостаза.

8. Нарушение вегетативных функций в условиях спинального шока.

Повреждение спинного мозга влечет за собой закономерное нарушение eго функций. Односторонняя перерезка спинного мозга в эксперименте вызывает прекращение произвольных движений и исчезновение всех видов чувствительности на стороне • Повреждения (Броун-Секара Щ.Э.). Поперечный разрез спинного мозга сопровождается наступлением спинального шока, основная причина которого заключается в прекращении влияния головного мозга на спинномозговые центры. Явления спинального шока у человека можно наблюдать при травмах позвоночника, часто во время автомобильных катастроф. Повреждение спинного мозга на уровне шейных сегментов сопровождается нарушением дыхания и летальным исходом. Повреждение на уровне грудного отдела проявляется полным расслаблением скелетных мышц, иннервируемых нижележащими сегментами, падением артериального давления, полной арефлексией, непроизвольным мочевыделением, опорожнением кишечника. Из-за снижения симпатических влияний на потовые железы, тонус сосудов, кожа тех участков тела, которые иннервируются сегментами спинного мозга ниже повреждения сухая и покрасневшая. При спинальном шоке у человека вегетативные рефлексы отсутствуют от одного до шести месяцев. Период восстановления сопровождается гиперрефлексией, когда сухожильные рефлексы повышены, раздражение кожи вызывает обильную потливость, сокращение мускулатуры мочевого пузыря, растяжение прямой кишки рефлекторно приводит к общему сужению сосудов и повышению артериального давления. Глубина и длительность спинального шока зависят от степени развития головного мозга. У человека и обезьян длительность его определяется месяцами, у собаки - неделями, у кошек - днями, у лягушки - секундами.

9. Организм как самоорганизующая биологическая система.

Термин внутренняя среда организма предложен французским физиологом Клодом Бернаром. Основой внутренней среды является кровь, между тем роль непосредственно питательной среды выполняет тканевая жидкость. Ее состав и свойства специфичны для отдельных органов соответственно их структурным и функциональным особенностям. Определяя состав крови, лимфы, тканевой жидкости, можно судить об обменных процессах, происходящих в организме. К.Бернар справедливо считал постоянство внутренней среды «условием свободной жизни». Еще в 1878 г. он говорил, что высшие животные как бы «сами себя поместили в теплицу, создав свою стабильную внутреннюю среду и обеспечив тем самым известную независимость от внешней среды».

Ш.Реше отметил, что внутренняя среда сохраняет стабильность благодаря наличию известных колебаний. Необходимыми колебаниями внутренней среды организм обеспечивает возможность противостоять значительным колебаниям внешних факторов, таких как барометрическое давление, газовый состав и влажность воздуха, температура и т.д. Воздействовать на постоянство

внутренней среды могут также внутренние факторы, например, выделение в кровь повышенного количества конечных продуктов обмена веществ при физической нагрузке. Постоянство внутренней среды характеризуется совокупностью физиологических констант, по которым мы судим о функциях тех или иных органов в организме. Все физиологические константы или функциональные параметры можно разделить на две группы: жесткие и пластичные. К жестким физиологическим константам относятся pH, осмотическое давление крови. Жесткие константы весьма стабильны. pH крови колеблется в пределах 7,36-7,4. Отклонение на десятую долю величины может вызвать летальный исход. Пластичные константы отличаются достаточно широким диапазоном колебаний. Их большинство в организме. Примером могут служить кислотность желудочного сока, количество форменных элементов крови, показатели гемодинамики, такие как частота сердечных сокращений, артериальное давление и другие.

10.Постоянство внутренней среды организма (гомеостаз) как основное условие обеспечения жизнедеятельности организма.

Для определения постоянства внутренней среды Уолтер Кеннон в 1929 г. ввел термин "гомеостаз". (От греч. Homoius - подобный, stasis - состояние). Наличие пластичных физиологических констант привело к возникновению термина "гомеокинез" - постоянство движения, но этот термин в физиологии не привился. Под гомеостазом понимают не только согласованные физиологические процессы, поддерживающие физиологические константы, но и регуляторные механизмы, обеспечивающие это состояние. Живой организм представляет собой открытую систему, непрерывно обменивающуюся материей и энергией с окружающей средой. Чем совершеннее в нем физиологические механизмы, обеспечивающие постоянство внутренней среды, тем более независим данный организм от внешних влияний. Новорожденные имеют очень нестабильные показатели внутренней среды (водно-солевого баланса, температуры...). В процессе жизни гомеостатические механизмы совершенствуются. К старости активность механизмов поддержания гомеостаза истощается, устойчивость к функциональным сдвигам и патогенным факторам снижается. Заболевания протекают тяжелее, процессы восстановления осуществляются менее полно и медленно.

11. Гуморальная регуляция физиологических функций (определение, виды, роль)

Гуморальная регуляция - это регуляция функций теми веществами, которые циркулируют в крови. Гуморальными факторами регуляции является С 02, метаболиты, ионы, но особое место занимают гормоны. По представлению Г.Селье, гормоны - это физиологические, органические соединения, которые вырабатываются определенными клеточными группами организма. Истинные гормоны вырабатываются эндокринными железами, выделяющими во внутреннюю среду организма специфические биологически активные вещества. Эндокринные железы называют железами внутренней секреции, т.к. они не имеют выводных протоков. Их клетки сплетены обильной сетью кровеносных и лимфатических сосудов, в просвет которых и происходит выделение секрета.

Гормональная регуляция осуществляется также по принципу обратной связи: если в крови уровень гормона повышается, то в ответ на это снижается выброс тех гормонов, которые контролируют содержание данного гормона, что и приводит к уменьшению его концентрации в кроки.

Например, при повышении уровня кортизона в крови, снижается выброс АКТГ (гормон стимулирующий секрецию гидрокортизона) и как следствие

- снижение его уровня в крови. Другим примером гормональной регуляции может быть такой: мелатонин (гормон эпифиза) модулирует функцию надпочечников, щитовидной железы, половых желез т е. определенный гормон может влиять на содержание в крови других гормональных факторов.

12. Классификация и характеристика информонов.

Химические вещества, участвующие в гуморальной регуляции функций, получили название - информоны. Они включают в себя пять групп биологически активных веществ:

1.Гистогормоны (тканевые гормоны) - короткоживущие соединения, реализуются там, где выделяются, не могут проникать и в общий кровоток, обеспечивают регуляцию процессов: гистамин, серотонин, гепарин, кинины, простогландины.

2.Нейромедиаторы - короткоживущие соединения, вырабатываются в пресинаптических окончаниях, передают информацию между нейронами, нейронами и эффекторными органами: норадреналин, ацетилхолин и т.д.

3.Нейропептиды - короткоживущие соединения, вырабатываются в нейросекреторных клетках гипоталамуса и мозгового вещества надпочечников, действуют гуморально и по межклеточным контактам, могут оказывать локальный и кратковременно дистантный эффекты: статины, либерины, катехоламины.

4 Регуляторные пептиды - долгоживущие соединения, регулируют образование форменных элементов крови, принимают участие в иммунологических реакциях: лейкопоэтины, эритропоэтины, антитела.

5. Истинные гормоны. Вырабатываются эндокринными железами (передней долей гипофиза, щитовидной, паращитовидной, зобной, поджелудочной, половыми железами, корой надпочечников.).

13. Механизмы действия гормонов на клетки-мишени (мембранные, внутриклеточные)

Все клетки организма по реакции воздействия гормонов подразделяются на:

1.Гормонозависимые клетки-мишени. Взаимодействие с гормоном охватывает все проявления жизнедеятельности клетки. К примеру, для эстрогенов клетки-мишени находятся в органах женской половой сферы, для АКТГ - в коре надпочечников.

2.Гормоночувствительные клетки-мишени. Проявления жизнедеятельности этих клеток могут быть и без воздействия гормона. Примером служат гепатоциты печени при действии на них инсулина и глюкокортикоидов.

3.Клетки-немишени, не обладают чувствительностью к гормону.

Данные реакции основываются на налички или отсутствии в клетках особых рецепторов. В зависимости от их локализации существуют мембранный и внутриклеточный типы рецепции.

Гормон взаимодействует с циторецептором - белковой молекулой, расположенной в мембране. В одном случае это приводит к активации мембранного фермента аденилатциклазы и образованию

комплекса: гормон + рецептор + фермент. Аденилатциклаза катализирует образование в клетке из АТФ циклического аденозинмонофосфата (цАМФ), влияющего на внутриклеточные метаболические процессы. В другом случае образуется комплекс: гормон + рецептор + ионный канал. Происходит открытие медленных неэлектрогенных кальциевых каналов. Ионы кальция поступают по градиенту концентрации внутрь клетки, вступают в соединение с белком, образуя кальмодулин. По эффекту кальмодулин идентичен цАМФ. Подобное действие информонов кратковременно.

Для стероидных гормонов характерен внутриклеточный тип рецепции. При внутриклеточном типе информоны свободно проникают через цитоплазматическую мембрану внутрь клетки, взаимодействуют с рецепторами ядра, меняется синтез РНК, оказывается влияние на генетический аппарат клетки. Подобное воздействие долгосрочно. Процесс инактивации гормонов осуществляется клетками печени и других внутренних органов. Кроме того, гормоны могут выводиться из организма экскреторными органами, выводятся в неизмененном виде или в виде соединений с серной и глюкуроновой кислотами.

14. Гипоталамо-гипофизарная система, ее роль в организме.

Гипоталамус связан с гипофизом в единый функциональный комплекс, получивший название гипоталамо-гипофизарной системы. Гипоталамо-гипофизарная система в свою очередь подразделяется на гипоталамо-нейрофизарную и гипоталамоаденогипофизарную системы.

Гипоталамо-нейрогипафизарная система

В гипоталамусе имеются две группы очень крупных клеток, формирующих супраоптическое и паравентрикулярное ядра. Аксоны формирующих эти ядра нейронов проходят по ножке гипофиза в турецкое седло и образуют здесь заднюю долю гипофиза. В расширенных терминалях этих аксонов хранятся два гормона - окситоцин и антидиуретический (АДГ) или вазопрессин. Название «антидиуретический» гормон предпочтительнее, т.к. вазопрессиновая активность проявляется только при очень высоких концентрациях Супраоптическое ядро получает информацию от осморецепторов мозга и волюморецепторов системы кровообращения. Паравентрикулярное ядро - от тактильных рецепторов молочной железы и матки.

Гипоталамо-аденогипофизарная система

Аденогипофиз не связан нервными путями с ЦНС и его функциональная активность полностью регулируется нейрогормонами гипоталамуса. Мелкоклеточные ядра медиобазальной части гипоталамуса вырабатывают нейрогормоны, называемые рализинг-факторами. Они выбрасываются в кровеносные капилляры и по воротной системе гипофиза поступают в переднюю долю. К рилизингфакторам относятся либериты и статины. Либерины являются стимуляторами освобождения гормонов аденогипофизом:

1.Соматолиберин (СРФ) - стимулирует секрецию гормона роста

2.Тиролиберин (ТРФ) - стимулирует секрецию тиреотропного гормона

3.Кортиколиберин (КРФ) - аденокортикотропного гормона

4.Фоллиберин (РФФГ) - фолликулостимулирующего гормона

5.Пролактолиберин(ПРФ) – пролактина

6.Люлиберин (ЛРФ) -лютеинизирующего гормона

7. Меланолиберин (МРФ) ~ стимулирует секрецию интермедина средней долей гипофиза

Статины являются ингибиторами освобождения гормонов, они избирательно угнетают секрецию гормонов гипофиза:

1.Соматостатин - угнетает секрецию гормона роста аденогипофизом

2.Пролактостатин - угнетает секрецию пролактина аденогипофизом

3.Меланостатии — угнетает секрецию интермедина средней долей гипофиза.

15. Эндокринный гомеостаз. Взаимодействие желез внутренней секреции.

Взаимодействие желез внутренней секреции

Взаимодействие между железами внутренней секреции может осуществляться по принципу синергизма или антагонизма. Синергизм проявляется одинаковым действием различных гормонов на функцию органа. К примеру адреналин (гормон надпочечников) и глюкогон (гормон поджелудочной железы) активируют распад гликогена в печени до глюкозы и повышают уровень сахара в крови. Антагонизм проявляется противоположным действием на функцию органа. Пример - действие либеринов и статинов на функцию аденогипофиза.

Эндокринный гомеостаз

Гипоталамо-гипофизарная система и взаимодействие желез внутренней секреции обеспечивают эндокринный гомеостаз. Он основывается на равновесии между концентрацией гормона в крови и напряжением секреторной активности железы, продуцирующей этот гормон. Другими словами, при повышении концентрации гормона в крови, должна понижаться функциональная активность соответствующей железы и наоборот.

Наиболее частой причиной недостаточности того или иного гормона является уменьшение его выработки вследствие расстройства процессов биосинтеза, либо в результате уменьшения поступления в железу тех исходных материалов, из которых синтезируется данный гормон, Например, уменьшение продукции тиреоидного гормона щитовидной железой может возникнуть в условиях пониженного поступления из окружающей среды в организм йода.

Нарушения эндокринного гомеостаза лежат в основе таких распространенных в наше время заболеваний как сахарный диабет, гипо- и гипертиреоз, дисфункция яичников и бесплодие, болезнь Иценко - Кушинга и др. Методы диагностики и лечения этих заболеваний возможны лишь при глубоких знаниях механизмов регуляции гипоталамо-гипофизарной системы.

16. Внутренняя секреция гипофиза, роль его гормонов в регуляции эндокринного гомеостаза.

Гипофиз - железа внутренней секреции, которая по своему функциональному значению занимает главное место среди всех желез внутренней секреции. Она выделяет наибольшее количество гормонов (около 20) и оказывает регулирующее влияние на другие железы внутренней секреции.

Передняя доля гипофиза продуцируют гормон роста и пролактин, адренокортикоидный (АКТГ), тиреотропный (ТТГ) и гонадотропный (фолликулостимулирующий и лютеинизирующий) гормоны

Источник: https://studfile.net/preview/16437405/