ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 26.01.2026

Просмотров: 1454

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Министерство спорта, туризма

Наказ студенту,

2. Симпатическая, парасимпатическая и метасимпатическая системы регуляции Внутренних органов

Симпатическая нервная система / снс /

Парасимпатическая нервная система / пнс /

Метасимпатическая нервная система / мс нс /

3. Управление адаптивными реакциями вегетативных органов и гомеостазом Особенности функционирования в н с :

Модель функциональных связей в н с

Глава II взаимодейстВие ВегетативнОй нервнОй системЫ с энергетическими центрами и внутренними органами

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

Качественный состав крови: 1

Физиологические функции крови

2. Высшие жизненные функции крови

3. Роль функциональных систем крови в поддержании жизнедеятельности организма

Глава IV

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

И метаболизмом

Окислительный Метаболизм миокарда:

Нервная и гуморальная регуляция:

3. Функциональные резервы сердца

Эндокринные функции 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

Осуществляется посредством:

Долговременная Адаптация сердца

Глава VI Физиология Системы кровообращения

1. Функциональная организация системы

Кровообращения

Функциональные группы сосудов:

2. Закономерности и Параметры гемодинамики

Законы 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

Глава VII

Транскапиллярные Обменные процессы

2. Механизмы регуляции капиллярного кровотока

3. Эффекты мышечной гиперемия

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

Регуляция лёгочной вентиляции

4. Диффузия газов в лёгких

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

Жизнеобеспечения

Функциональная классификация

И физиологические эффекты Гормонов

4. Роль нейро-эндокринных комплексов в обеспечении адаптации организма к нагрузкам и стресс-факторам

Глава XI. Физиология стресса

1. Определение стрессорных состояний

2. Стрессогенные факторы

3. Нейрогормональные механизмы адаптации организма к действию стресса первая фаза адаптации

Цели адаптации:

Механизмы центральной активации

Вторая фаза адаптации

Цели адаптивных перестроек

Механизмы адаптации

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

Минеральный обмен

Глава XIII

1. Теплообмен и тепловой баланс организма .

2. Топография температурной изменчивости.

3. Факторы, влияющие на изменчивость температурного статуса организма

1} Интенсивность теплообразования обусловлена:

2} Интенсивность теплоотдачи

5. Терморегуляция при мышечной работе

Рекомендуемая литература

Объёмные требования к выполнению аналитико-реферативной работы для зачета по разделу физиологии вегетативных систем

Содержание

Физиология вегетативных систем

Министерство спорта, туризма и молодёжной политики рф

Физической культуры, спорта, молодёжи и туризма

Москва – 2012

  • Изменением структуры миокардиоцитов – увеличением их длины и толщины вместе с увеличением ёмкости полостей – признаков специфического типа гипертрофии миокарда;

  • Увеличением размеров сердца в пределах метаболической целесообразности;

  • Повышением возбудимости миокарда и более быстрым приростом производительности сердца;

  • Усилением сократительной способности желудочков и возрастанием ударного объёма;

  • Усилением ваготонии, снижением ЧСС покоя до 40–50 уд/мин.;

  • Расширением функциональных резервов сердца и диапазона адаптивной изменчивости;

  • Совершенствованием рефлекторных механизмов вегетативной регуляции кардиодинамики, оптимизирующих прирост СВ в соответствии с мощностью нагрузки, что экономизирует метаболические затраты миокарда.

Глава VI Физиология Системы кровообращения

1. Функциональная организация системы

Кровообращения

Система кровообращения объединяет в своей геометрии два последовательных сосудистых отдела циркуляции крови, с которой ко всем телесным и вегетативным органам доставляется жизненная энергия, кислород, энергетические и пластические субстраты, биологически активные вещества, а также удаляются из тканей и межклеточной плазмы продукты обмена веществ.

1) Большой, центральный круг сосудистой системы – начинается от левого желудочка сердца и через аорту и артерии снабжает кровью все внутренние органы, включая сердце и мозг;

2) Малый, легочный круг – переносит кровь от правого желудочка к системе легких для отдачи углекислого газа и насыщения крови О2 и жизненной энергией – праной.


Функциональные группы сосудов:

<> Амортизирующие сосуды эластического типа (аорта, легочные артерии, большие артерии) – благодаря компрессионным свойствам стенок сглаживают пульсовые колебания ударных систолических волн кровотока, создающих турбулентный, вихреобразный поток, повышающий внутрисосудистое давление.

<> Резистивные сосуды с развитой гладкой мускулатурой стенок – (концевые артерии, артериолы, часть капилляров, меньше – вены и венулы) – оказывают наибольшее сопротивление кровотоку, регулируют объёмную скорость кровотока и перераспределяют объём сердечного выброса крови между органами.

<> Сфинктеры прекапиллярных артериол – регулируют число активных капилляров и площадь транскапиллярного обмена.

<> Обменные капилляры – обеспечивают диффузию газов, обмен веществ и фильтрацию воды.

<> Емкостные сосуды: вены, особенно печени, чревной области и кожи (временные «депо» крови) – вмещают большую часть объёма циркуляции крови благодаря высокой растяжимости.

<> Шунтирующие: артерио-венозные анастомозы – регулируют в некоторых тканях капиллярный кровоток.

2. Закономерности и Параметры гемодинамики

Кардиодинамические характеристики – сердечный выброс (СВ), ЧСС, систолический объём (СО), длительность сердечного цикла ( t с.ц.)непосредственно влияют на следующие параметры кровообращения:

* Объемную скорость кровотока в сосудах

(V об.) =Q=СВ (л/мин);

* Линейную скорость кровотока (V лин.) см/сек. – 1

она обратно пропорциональна поперечному сечению сосудов, неодинакова в разных сосудах: в аорте = 0,5 м/сек., в полых венах = 0,25 м/сек. и особенно снижена в капиллярах – до 0,5 мм/сек.

V лин. =

Q (или V об.)

S (пл. поперечного сечения)


* Время кругооборота крови в сосудистых контурах:

в покое = 20–23 сек., при нагрузке = примерно 8 – 10 сек.

* Артериальное Давление (АД) в русле– мм. рт. ст.

maxсистолическое (СД) – в фазу изгнания крови,

minдиастолическое (ДД) – в фазу наполнения полостей.

* Пульсовое давление (ПД) – амплитуда колебаний между систолическим и диастолическим давлением: ПД = СД – ДД;

* Среднее артериальное давление (АД ср.) – движущая сила кровотока на протяжении сердечного цикла:

для крупных центральных артерий: АД ср. = ДД + ½ ПД,

для периферических артерий: АД ср. = ДД + 1/3 ПД

* Индивидуальные параметры АД могут быть измерены и сопоставлены с должными на основе расчётных уравнений:

СД = 1,7 х возраст + 83; ДД = 1,6 х возраст + 42 (до 24 лет)

СД = 0,4 х возраст + 109; ДД = 0,3 х возраст + 67 (от 25 до 80л.)

Законы Гемодинамики

Определяют взаимоотношения системы динамических факторов, определяющих и лимитирующих эффективность циркуляции крови.

Первый Закон – указывает на функциональные взаимоотношения гемодинамических факторов, влияющих на объёмную величину и скорость кровотока в большом и малом кругах кровообращения:

Q = CB =

P (арт. давл.)

л/мин

R (общ. периф. сопрот. сосудов.)

Второй закон определяет влияние факторов гемодинамики на величину давления крови в сосудистом русле, обусловленного общими физическими факторами гидродинамики, включая объём потока крови, объём кровяного русла (диаметр и просвет сосудов), вязкое трение между слоями крови и стенками сосудов, а также действие силы гравитации на массу крови в сосудах. Гидростатическое давление (Р) влияет на артериальное давление при вертикальном положении тела: давление крови в сосудах ниже сердца возрастает, а выше сердца – снижается, пропорционально расстоянию русла от сердца.


Р = Q x R мм. рт. ст.

max систолическое Р (АД) покоя = 105-120 мм. рт. ст.

min диастолическое Р = 65-75 мм. рт. ст.

При физических нагрузках и повышении периферического сопротивления max АД может возрастать до 200–210 мм. рт. ст.

Третий закон – определяет факторы, влияющие на общее периферическое сопротивление кровотоку (ОПС) во всех сосудах большого круга, в том числе движущую силу кровотока (Р), его вихреобразное течение в сосудистом русле, объём крови, вязкость крови и эластичность стенок сосудов.

В терминальных артериях и артериолах доля R составляет почти 50% ОПС, в артериях – 19% и в капиллярах оно составляет 25% от ОПС. Изменение сопротивления сосудистой сети – один из факторов, влияющих на адаптацию кровоснабжения органов в соответствии с их потребностями.

R =

P сист.

дин. х мм –1 х сек./

Q


3. Адаптация Гемодинамики к физическим нагрузкам

Аэробные нагрузки циклического характера с ритмичным, тетаническим режимом сокращения мышц оказывают положительное влияние на циркуляцию крови, благодаря «мышечному насосу», при условии устойчивой кардиодинамики в пределах ЧСС = 110–140–150 уд/мин. и удовлетворении кислородного запроса активных мышц.

Анаэробные нагрузки силового и скоростно-силового характера отрицательно влияют на объёмную скорость кровотока из-за увеличения периферического сопротивления и сдавливания сосудов при высоких мышечных напряжениях. При этом создается кратковременная, повторяющаяся гипертензия, нарастающая до значительного повышения артериального давления при статических напряжениях.

Факторы, оптимизирующие объём кровотока (q)

1} Кинетическая энергия Сердечного Выброса – «гемодинамический удар» – результат трёхмерного сокращения миокарда по горизонтальной и вертикальной оси и скручивания, что создаёт сильный турбулентный выброс порций крови в аорту во время систолы. Благодаря жестким стенкам аорты энергия продвигает массу крови к артериям центрального круга.

2} Потенциальная энергия эластической силы стенок сосудов, создающая их растяжение во время систолического выброса и последующее сокращение гладких мышц сосудов, продвигающая массу крови в фазу диастолы и поддерживающая непрерывный кровоток .

3} Адаптивные изменения просвета сосудов и периферического сопротивления кровотоку под воздействием гуморальных факторов метаболической регуляции, а также нейрогенной импульсной регуляции сосудистого тонуса в артериальных магистралях.

4} Центральная нейрогенная регуляция просвета сосудов со стороны сосудо-двигательного центра продолговатого мозга и сосудо-двигательных рефлексов: вазо-констрикторных – сосудосуживающих, вазо-дилативных – сосудорасширяющих; вазо-прессорных – повышающих артериальное давление; вазо-депрессорных – снижающих давление.

5} Градиент давления между артериальным и венозным концами сосудистой сети  движущая сила [энергия] непрерывного кровотока в системе циркуляции: обеспечивает О2 и метаболические потребности сердца, мозга и работающей мышечной массы.