ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 26.01.2026
Просмотров: 1490
Скачиваний: 0
СОДЕРЖАНИЕ
2. Симпатическая, парасимпатическая и метасимпатическая системы регуляции Внутренних органов
Симпатическая нервная система / снс /
Парасимпатическая нервная система / пнс /
Метасимпатическая нервная система / мс нс /
Модель функциональных связей в н с
1. Психоэнергетическая система человека – проводник жизненной энергии к внутренним органам
Психоэнергетическая система человека 1 объединяет:
Распределяющие жизненную энергию
2. Функции энергетических центров и эффекты их активности
Функциональное назначение энергетических центров
Энергетических узлов и функциональных зон тела
3. Взаимодействие внс и энергетических центров в управлении жизнедеятельностью
2. Высшие жизненные функции крови
3. Роль функциональных систем крови в поддержании жизнедеятельности организма
2. Адаптивные изменения в системе крови при выполнении аэробных нагрузок
Механизмы адаптивной регуляции системы крови при аэробных нагрузках
Кислородные р е з е р в ы крови
Определение о2 - ёмкости крови:
1 Г Нb способен связать до 1,36 мл о2
3. Приспособительные реакции в системе крови при анаэробных нагрузках
Механизмы адаптации систем гомеостатической регуляции при анаэробных нагрузках
Соотношение компонентов буферной системы плазмы и эритроцитов крови
Глава V Физиология с е р д ц а
1. Функции миокарда в связи со структурой
Окислительный Метаболизм миокарда:
Нервная и гуморальная регуляция:
3. Функциональные резервы сердца
4. Параметры адаптивных изменений сердечной деятельности
Факторы, ограничивающие пределы чсс:
II. Систолический (ударный) объем выброса крови
5. Механизмы срочной и долговременной
Адаптации сердца к физическим нагрузкам
Срочная адаптация сердца к физической нагрузке
Долговременная Адаптация сердца
Глава VI Физиология Системы кровообращения
1. Функциональная организация системы
Функциональные группы сосудов:
2. Закономерности и Параметры гемодинамики
3. Адаптация Гемодинамики к физическим нагрузкам
Факторы, оптимизирующие объём кровотока (q)
Причины и следствия адаптации гемодинамики
Механизмы увеличения объёма кровотока при выполнении аэробной нагрузки
Транскапиллярные Обменные процессы
2. Механизмы регуляции капиллярного кровотока
Глава VIII Физиология системы Дыхания
1. Функциональное значение физического дыхания
Функции и Следствия физического дыхания:
2. Функциональное значение и Эффекты Пранического, жизненного дыхания
3. Функциональные резервы внешнего дыхания
Факторы, определяющие и ограничивающие диффузионную способность легких
Глава IX транспорт газов и дистанционное потребление кислорода тканями
1. Кислородный резерв организма
2. Транспорт дыхательных газов
3. Дистанционное потребление кислорода
4. Тканевое дыхание – факторы определяющие и лимитируЮщие потребление 02
Глава X Физиология Эндокринной Системы
1. Структурная организация эндокринной системы (эс)
ЭндокриннАя системА объединяет:
2. Функции эндокринной системы
3. Особенности гормональной регуляции
И физиологические эффекты Гормонов
4. Роль нейро-эндокринных комплексов в обеспечении адаптации организма к нагрузкам и стресс-факторам
1. Определение стрессорных состояний
3. Нейрогормональные механизмы адаптации организма к действию стресса первая фаза адаптации
Механизмы центральной активации
Глава XII. Обмен веществ и энергии.
1. Функциональное значение обмена
Метаболические5 процессы обмена веществ включают:
2. Уровни интенсивности обменных процессов и механизмы их регуляции
Механизмы Регуляции обмена веществ
3. Обмен белков и его изменения при мышечной работе.
4. Обмен углеводов и энергообеспечение организма.
5. Обмен липидов – энергетическая и пластическая роль.
6. Условия оптимизации баланса белков, жиров и углеводов
7. Водный и минеральный обмен в обеспечении мышечной деятельности
1. Теплообмен и тепловой баланс организма .
2. Топография температурной изменчивости.
3. Факторы, влияющие на изменчивость температурного статуса организма
1} Интенсивность теплообразования обусловлена:
5. Терморегуляция при мышечной работе
Физиология вегетативных систем
Министерство спорта, туризма и молодёжной политики рф
Эндокринные функции сердца
<> Функциональные резервы сердца включают его способность функционировать как особый эндокринный орган, имеющий специфические железистые клетки в миокарде предсердий. Они секретируют в кровь полифункциональный гормон – «предсердный натрий-диуретический фактор» (ПНФ), осуществляющий:
1/ регуляцию артериального давления;
2/ расслабление гладких мышц сосудов;
3/ воздействие на почки и регуляцию водного и солевого баланса;
4/ посредничество в регуляции объема циркулирующей крови;
5) воздействие на надпочечники;
6/ регуляцию параметров гемодинамики;
7/ взаимодействие с другими гормонами в системной регуляции гомеостаза и жизнедеятельности.
Другой тип клеток миокарда – «собственные кардиальные ад-
ренэргические клетки» /intrinsic cardiac adrenergic – (ICA) cells/ – синтезируют и секретируют катехоламины – норэпинефрин /норадреналин/ и дофамин –трансмиттеры, которые, как полагали ранее, продуцировались только нейронами мозга и внесердечными ганглиями. Воздействие катехоламинов значительно усиливает ритмическую активность миокарда, коронарный кровоток, мобилизацию сердца к напряженной деятельности, ускоряет энергетический обмен.
Секреция полипептидного гормона окситоцина (от греч. слова, обозначающего «быстрое рождение»!) обыкновенно рассматривается как нейрохимический фон активности чувствующего и думающего сердца, испытывающего нежные, интимные чувства любви, близости, взаимного согласия. Они всегда сопровождают репродуктивные, материнские функции – акт рождения детей, лактацию, кормление ребёнка грудью, в процессе которых окситоцин служит посредником нейроэндокринных рефлексов и освобождается при посредстве нейрогенных и эмоциональных стимулов.
Согласно последним данным нейрохимических исследований, окситоцин также сопутствует осуществлению таких психосоциальных функций мозга, как познавательная активность, проявления толерантности (терпимости), адаптивности, комплекса сексуального и материнского поведения, освоения социальных ролей и принятия ответственности и взаимных обязательств в жизни семейной пары. Отмечено, что концентрация окситоцина в клетках сердца столь же высока, как его аналога, который синтезируется и секретируется нейрогипофизом во взаимодействии с гипоталамусом.
Факторы, оптимизирующие адаптацию сердца
Реализация эффективной адаптации физического сердца – генерального центра жизнеспособности индивидуума, требует от последнего не только разумно организованной физической активности, но главное – соблюдения сознательной жизненной дисциплины в целом, для чего необходимо:
сохранять устойчивое, уравновешенное, сосредоточенное состояние индивидуального сознания в повседневной деятельности и, тем более, в условиях специализированной тренировки;
развивать самопознание и стремиться к достижению понимания единства своей духовной природы и функциональных возможностей физического тела: нельзя стать «частично совершенным»;
целесообразно использовать энергетические и информационные резервы психофизического самосовершенствования;
управлять эмоциями – энергиями в действии, предупреждая нарушения функций сердца;
контролировать содержание мышления и речи, во избежание распространения деструктивных вибраций через психоэнергетическую систему к сердечной чакре;
соблюдать повседневную самодисциплину, достойное, ответственное поведение и упорядоченный режим жизни;
заниматься систематической и продуктивной физической активностью, способствуя оптимизации условий работы сердца, энергетических центров и всех перечисленных функций;
осознанно контролировать и не допускать накопления причинных факторов и ситуаций, расточающих резервы универсальной жизненной энергии сердечной чакры тонкого тела и сокращающих продолжительность жизни.
4. Параметры адаптивных изменений сердечной деятельности
Диапазон адаптивной изменчивости кардиодинамики и производительности сердца оценивается по следующим минимальным и максимальным параметрам, отражающим его естественные функциональные резервы:
I. Частота Сердечных Сокращений – ритмическая активность миокарда под контролем симпатикуса и водителя ритма – синусного узла автоматии составляет:
Min значения ЧСС в покое ~ 60-70 уд/мин;
max значения ЧСС = [220 – возраст] ± 5 уд/мин.
и являются должными характеристиками сердечного ритма у здоровых индивидов с учетом возраста. Исходный максимальный ритм для расчёта определялся у новорожденных детей. Формула предполагает, что по мере созревания сердечно-сосудистой системы и развития нейро-эндокринных механизмов регуляции кардиодинамики, предельный ритм сокращений сердца у человека постепенно достигает оптимального уровня.
Факторы, ограничивающие пределы чсс:
<1> Длительность сердечного цикла – общее время фаз сокращения (систолы) миокарда и расслабления (диастолы) – обусловлено временными параметрами нагнетательной функции сердца, требующей последовательного наполнения кровью полостей предсердий, затем желудочков и выброса крови из желудочков в лёгочную и центральную циркуляцию, что составляет:
t с. ц = 60 секунд: ЧСС (60 – 70 уд.) = 1,0 – 0,85 сек.
При максимальной ЧСС время сердечного цикла уменьшается до ~ 0,3 сек., что критически влияет на необходимое заполнение предсердий и желудочков кровью, растяжение волокон миокарда и его сокращение при выбросе крови.
<2> Укорочение времени диастолы ограничивает также возможность полноценного коронарного кровотока в миокарде, обеспечения своевременной доставки энергетических субстратов, кислорода и пранической энергии для следующей фазы сердечного цикла – систолы.
II. Систолический (ударный) объем выброса крови
min СО = 50 – 80 мл max СО = 150 – 200 мл
Зависит от: силы сокращения рабочего миокарда, размеров сердца и вместимости полостей.
Прирост систолического выброса нарастает до max при увеличении ЧСС в пределах порядка 120-150 уд/мин. По мере увеличения ЧСС (более 170 уд/мин), укорачивается сердечный цикл, уменьшается наполнение полостей и снижается ударный объем выброса крови.
III. Сердечный выброс (СВ) или Минутный объём выброса крови (МОК) – показатель производительности – изменяется в пределах:
от min СВ = ЧСС х СО = О Ц К = 3,5 - 5,5 л/мин.
Зависит от: соматической конституции индивида, размеров тела, объёма мышечной массы, типологии ваго-симпатической реактивности ВНС, размеров сердца, ёмкости его полостей, толщины и сократительной силы миокарда.
до max СВ = достигает 20-30-40 л/мин.
Зависит от: функциональных резервов сердечно-сосудистой системы, обусловленных долговременной адаптацией организма к физическим нагрузкам; уровня развития специальной тренированности спортсмена; рациональной тренировки и адекватной системы восстановления функциональных резервов сердца; возрастных, половых и индивидуальных особенностей физического развития, психической, соматической и вегетативной конституции.
5. Механизмы срочной и долговременной
Адаптации сердца к физическим нагрузкам
Срочная адаптация сердца к физической нагрузке
Осуществляется посредством:
1-> Изменения силы нагнетания крови и выброса вследствие хронотропных и инотропных воздействий со стороны мобилизующей симпато-адреналовой системы и гуморально-гормональной стимуляции миокарда адреналином и норадреналином.
2-> Повышения электрической активности клеток водителя ритма [СА–узла], увеличения потенциала возбуждения и усиления напряжения электромагнитного поля миокарда.
3-> Усиления воздействия механизма «Франка-Старлинга» в регуляции производительности сердца по мере увеличения притока венозной крови в ОЦК, что вызывает: <> рост венозного возврата через полые вены; <> расширение полостей предсердий и желудочков; <> усиление их реактивного сокращения; <> увеличение объема выброса крови из желудочков.
4-> При аэробных нагрузках на выносливость адаптивное повышение производительности /СВ/ регулируется в связи с увеличением запроса мышц по О2 – согласно закономерности отношений,
выявленных в классическом исследовании Фика:
-
СВ =
ПО2 (потребл. О2)

АВР по О2 (артерио-венозная разница)
5-> У тренированных спортсменов регуляция прироста производительности обеспечивается также посредством включения моторно-кардиальных рефлексов, согласующих активность сердца с режимом работы мышц, аэробной мощностью и утилизацией кислорода мышцами.
Долговременная Адаптация сердца
при многолетней спортивной тренировке проявляется
в виде формирования комплекса специфических морфологических признаков «спортивного сердца», оптимальной системы регуляции, экономичного метаболизма и генетически допустимого расширения функциональных возможностей сердца спортсмена в связи с особенностями физических нагрузок и характеризуется: