ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 26.01.2026
Просмотров: 1499
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
Глава VIII Физиология системы Дыхания
1. Функциональное значение физического дыхания
Дыхание человека – проявление жизнедеятельности во всех состояниях сознания с участием автоматической, нейрогенной регуляции – (механорецептивной и хеморецептивной) и сознательной, целенаправленной регуляции параметров дыхательного цикла в определенных условиях.
В процессе дыхания достигаются различные функциональные цели: 1/регуляция лёгочной вентиляции в различных режимах жизнедеятельности, 2/ поддержание сбалансированного газового состава крови – парциального напряжения О2 и СО2 , 3/ удовлетворение кислородного запроса организма в условиях физических нагрузок,
4/ восстановление метаболических резервов тканей и гомеостаза крови.
Различают эффекты физического и пранического или жизненного дыхания, обеспечивающего насыщение организма универсальной, оживляющей энергией.
Физическое дыхание осуществляется в механической последовательности процессов дыхательного каскада и включает последовательные стадии:
I. Внешнего дыхания – вентиляции лёгких.
II. Диффузии газов и газообмена в легких.
III. Транспорта газов с кровотоком.
IV. Утилизации и диффузии газов в тканях.
V. Дыхания тканей и окислительного ресинтеза АТФ.
Функции и Следствия физического дыхания:
<> Подчиняется автоматическому контролю со стороны двух нейронных комплексов дыхательного центра продолговатого мозга (в области дна 4-го желудочка) – инспираторного (контроль фаз вдоха) и экспираторного (контроль фаз выдоха). Модулятором активности дыхательного центра является вышележащий пневмотаксический центр головного мозга.
<> Механизм нейрогенной регуляции дыхательного ритма, основан на циклическом чередовании центральной активации спинальных мотонейронов, иннервирующих дыхательные мышцы, которые последовательно повторяют сокращения/расслабления в фазах дыхательного цикла (вдоха/выдоха);
<> Афферентный контроль эффективности дыхания обеспечивается участием механорецепторов дыхательного аппарата, скелетных мышц и хеморецепторов сосудов в рефлекторной регуляции адаптивных изменений режимов дыхания и газового состава крови;
<> Цели регуляции физического дыхания: 1/мобилизация функциональных резервов внешнего дыхания; 2/ поддержание газового гомеостаза внутренней среды; 3/ согласование дыхательного цикла с сердечным ритмом для оптимизации транспорта газов с кровотоком; 4/ удовлетворение естественной кислородной потребности организма, особенно метаболизма мозга и миокарда; 5/ удовлетворение кислородного запроса работающих мышц при физических нагрузках;
<> Сознательный контроль дыхания (задержка, изменение длительности фаз цикла, форсирование) возможен в течение ограниченного времени в условиях специфической физической активности для оптимальной координации движений, согласования их с работой дыхательных мышц и ритмом дыхательного цикла.
2. Функциональное значение и Эффекты Пранического, жизненного дыхания
Сопровождает физическое дыхание, но направлено на сознательное управление взаимодействием организма с абсолютной Причиной и Источником Жизненной Энергии – «праны» (санскритское наименование дыхания жизни).
Прана – универсальная животворная сила Вселенной, гармонично сочетает в своём составе чистый, сверхфизический Свет Жизни, изначальную энергию созидающего Духа, тепло, электронную энергию, то есть является тем уникальным «элексиром жизни», который оживляет инертную материю и проявляется как физическая, ментальная и духовная сила процессов здоровой, гармоничной жизнедеятельности человека.
Для стабилизации связи пранической энергии и уравновешенного, деятельного состояния сознания используются специальные упражнения «пранаямы»4 с концентрацией внимания и мысли на структуре и определённой длительности всех фаз дыхательного цикла с задержкой дыхания между фазами. Прана и ум человека тесно связаны: сосредоточение внимания направляет прану к объекту концентрации.
Если субъект испытывает апатию, усталость, снижение психической активности, необходимо сосредоточить внимание на сильном, глубоком вдохе, приносящем живительную прану.
При возбуждении, волнении, состоянии стресса –> акцентировать внимание на медленном выдохе, с которым прана освобождает ум от негативных мыслей и неуравновешенной энергии эмоций.
Целенаправленный организованный контроль прана-дыхания
1/ обеспечивает аккумуляцию праны в организме;
2/ приводит к согласованию её потока с каскадом дыхания;
3/ очищает организм от метаболических продуктов деятельности;
4/ позволяет разумно использовать универсальную жизненную силу для общего оздоровления, нейтрализации умственного утомления, компенсации физического истощения, исцеления любого телесного органа, омоложения, просветления ума;
5/ настраивает ум на сознательное следование дисциплине здоровой жизни и уравновешивает «капризы» телесных желаний.
Управление дыханием, осознанная концентрация внимания и наблюдение за нюансами и ощущениями, сопровождающими праническое дыхание и направление мысли к функциональным зонам, превращает организм в единое энергетическое, материальное и духовное целое, связанное посредством организующей мысли и сознательной воли с бессознательным, телесным дыханием, но главное – с Универсальным космическим источником Жизненной Энергии.
Праническое дыхание способствует насыщению энергетических центров – чакр Светом и Духом жизненной силы, наполняет энергетические каналы и органы полярными разновидностями праны – (+) энергией ЯН и (-) энергией ИНЬ, создаёт мощное отражающее поле – биопсихоэнергетическую защиту тела от воздействия негативных вибраций экстремальных факторов природной и социальной среды, поддерживает внутренние функции жизнедеятельности на продуктивном уровне.
Все физические, биохимические и психические процессы в организме человека представляют видоизменения энергии праны. Поэтому оптимизация физической и психической активности человека, результативность мышечной работоспособности, сохранение здоровой жизнедеятельности, устойчивость к стрессфакторам достигается посредством освоения техники сознательного контроля за созидательным праническим дыханием.
3. Функциональные резервы внешнего дыхания
ЦЕЛЬ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ: вентиляция легких газообмен между атмосферным воздухом и альвеолярной газовой смесью по градиенту концентрации газов, молекулы которых создают парциальное давление [Р] пропорциональное концентрации газа [C], согласно закону газовой динамики:
Р газа = С газа
Концентрация О2 преобладает в атмосфере и его конвекция направлена в альвеолы лёгких в фазах вдоха. Концентрация СО2 преобладает в альвеолах и конвекция направлена в атмосферу в фазах выдоха.
Вентиляция лёгких на стадии внешнего дыхания поддерживает газовый баланс внутренней среды и кислородные потребности организма для всех проявлений жизнедеятельности человека.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ –
оцениваются физиологическими пределами адаптивной изменчивости параметров лёгочной вентиляции: частоты дыхания (ЧД), дыхательного объёма (ДО), минутного объёма дыхания (МОД или ЛВ).
1} ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ (ЧД) – количество дыхательных циклов в мин.:
min = 12-14 ц./мин., max = до 50-60 ц./мин.
2} ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ (ДО) или ГЛУБИНА ДЫХАНИЯ
min за 1 цикл (вдох) = 400-600 мл, max = до 2,5 л/цикл
3} МИНУТНЫЙ ОБЪЁМ ДЫХАНИЯ (мод) или ОБЬЁМ ЛЁГОЧНОЙ
ВЕНТИЛЯЦИИ (лв) – прямо пропорционален частоте и глубине
дыхания:
min = 6 – 8 л/мин., max = до 190 – 200 л/мин.
(Примечание: максимальная вентиляция лёгких оценивается у тренированных спортсменов в лабораторных условиях только в течение 10 – 15 сек. при макс. частоте и глубине дыхания, т.к. гипервентиляция может привести к нарушению газового баланса и потере сознания).
Регуляция лёгочной вентиляции
Вентиляция лёгких и непрерывный газообмен организма с атмосферным воздухом, обеспечивающий поглощение О2 и выделение СО2 в соответствии с метаболическим запросом организма и условиями его мышечной деятельности, обеспечивается механизмами нейрогенной рефлекторной регуляции с участием:
<> хеморецепторов стенок сосудов, реагирующих на изменения напряжения газов и степени ацидоза – избытка СО2 , Н и молочной кислоты;
<> механорецепторов лёгкого, реагирующих на изменение объёмов альвеолярной вентиляции;
<> проприорецепторов дыхательных мышц, реагирующих на ритмику сокращения дыхательных мышц и диафрагмы.
4. Диффузия газов в лёгких
Зависит от соотношения объемов поглощения и выделения О2/СО2, создающих концентрацию и парциальное давление газов в альвеолах для последующего перехода в кровь.
Параметры газообмена:
поглощение О2 = 250–300 мл/мин., за сутки ~ 500 л О2.
выделение СО2 = 200–250 мл/мин., за сутки ~ 430 л.
МЕХАНИЗМ газовой ДИФФУЗИИ:
I фаза – быстрое насыщение кислородом эритроцитов крови в альвеолярных капиллярах до парциального напряжения газа 90 мм. рт. ст. при высоком градиенте парциального давления О2 в альвеолах и парциального напряжения О2 в крови в течение 0,1 сек.
II фаза – замедленное насыщение крови в течение следующих 0,2 сек. до парциального напряжения 100 мм. рт. ст., т.к. диффузия ограничивается уже достигнутой кислородной ёмкостью (кислородным насыщением) эритроцитов.