ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 26.01.2026
Просмотров: 1492
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
Минеральный обмен
Оптимальное содержание незаменимых химических веществ ( в среднем 4 – 10% сухой массы тела) – кальция, фосфора, калия, магния, железа, цинка, кремния, марганца, кобальта, меди – ставит человеческий организм в полную зависимость от рациона питания, потребления вегетарианской пищи, использования природных источников минерализованной воды.
Минеральные элементы, содержащиеся в земных биосферных ресурсах пресной воды, почвы и минеральных пород удовлетворяют все адаптивные, жизненные потребности развивающегося человеческого вида: 1/ снабжают организм и все телесные ткани структурными компонентами для систематического обновления их молекулярной композиции; 2/ способствуют активизации функциональной электродинамики мозга; 3/обеспечивают адаптивные биоэлектрические процессы миокарда и мышц при физической деятельности; 4/ поддерживают целостность, продуктивную жизнедеятельность и иммунную устойчивость организма; 5/ помогают разумному отношению к природным факторам планеты; 6/ обеспечивают микросубстратные резервы прогрессивного психофизического развития и здоровья.
Соотношение минеральных компонентов в индивидуальном рационе питания должно соответствовать функциональному состоянию организма, генетическому типу конституции, возрастным особенностям, климато-географическим условиям обитания, характеру физической и интеллектуальной деятельности человека.
Глава XIII
Т Е Р М О Р Е Г У Л Я Ц И Я
1. Теплообмен и тепловой баланс организма .
Теплообмен – естественный процесс взаимодействия организма человека с окружающей природной и воздушной средой – планетарной биосферой и атмосферой, подверженных магнито-электрическим и температурным воздействиям со стороны Солнца – главного генератора энергии жизни, света и тепла. Адаптация организма к регулярной температурной изменчивости воздушной среды в различных климато-географических зонах обеспечивается генетическим кодом, который определяет корректирующие действия центральных нейро-гормональных механизмов регуляции баланса теплообмена и обеспечения жизнеспособности человека.
Поддержание константной температуры внутренних жидких сред (клеточной плазмы и крови), где протекают основные биохимические процессы пластического и энергетического обмена, непосредственно связано с термодинамикой организма.
В ней участвуют телесные генераторы электромагнитных полей и ионизированной плазмы – ионных потоков распространяющих волны возбуждения – структуры мозга, сердца, мышц, эндокринных желез, а также психоэнергетические центры-чакры эфирной системы энергетического тела человека. Эфирные центры являются непосредственными аккумуляторами жизненной энергии – солнечной и космической, необходимой организму для поддержания комфортной для жизни температуры тела.
Излучение энергии света и тепла сопровождает все обменные процессы организма, составляющие закономерную жизнедеятельность. Психоэмоциональная, физическая, теплопродуктивная, поведенческая активность индивидуума отражается на цветовом спектре и пространственно-энергетической структуре его аурического биополя, насыщенного вибрациями света. Зона трансформации света и тепла, которые поглощаются эфирными энергетическими центрами из электромагнитного поля планеты и космической, солнечной среды, занимает пространство между поверхностью физического тела и краем электроплазменного аурического поля.
Современный метод «Газо-разрядной визуализации» (эффект Кирлиана-Короткова) позволяет фиксировать изменчивость цветовой гаммы и конфигурации аурической оболочки и затем анализировать её психоэнергетические причины в связи с состояниями организма и деятельностью человека, используя компьютерные программы.
Таким образом, теплообмен и температурный баланс человеческого организма следует изучать не только как независимый, автономный и механический процесс, но и как неотъемлемую часть сознательного, регулируемого психобиоэнергетического взаимодействия человека с солнечно-космическими процессами в среде его планетарного обитания, позволяющего накапливать тепловую энергию и экономно, разумно её расходовать на внутрисистемные нужды организма в соответствии с целями разумной деятельности и развития.
2. Топография температурной изменчивости.
Понятие температуры тела человека – комплексного термодинамического состояния организма, отражающего актуальный баланс теплопродукции и теплоотдачи – условно. Различают две топографические области температурного статуса организма:
1/«Температурное ядро», объединяющее ткани мозга, органы грудной клетки, брюшной полости и малого таза, в которых средняя температура поддерживается в относительно постоянных границах + 36, 5 - 38º С, как необходимое условие жизнеобеспечивающего обмена веществ; распределение tº ядра является сложной функцией метаболической теплопродукции в разных тканях, переноса тепла с циркулирующей кровью и локальных t º - градиентов.
2/ «Температурную оболочку», включающую кожный покров, подкожную клетчатку, поверхностные слои скелетных мышц, в которых температура колеблется под воздействием температуры внешней среды в пределах + 33, 9 – 29,5º С. В топографии телесной температуры существует проксимально-дистальный градиент температурных изотерм: он снижается от лобной области головы к туловищу и конечностям и от внутренних частей кожного покрова к внешней поверхности. При снижении внешней t º до - 20º С площадь температурного ядра сокращается, возрастает перепад между его температурой и t º оболочки, что снижает отдачу тепла организмом. При повышении внешней t º до + 35 º С температурное ядро увеличивается в связи с усилением метаболической теплопродукции, что требует увеличения теплоотдачи для поддержания теплового гомеостаза.
3. Факторы, влияющие на изменчивость температурного статуса организма
1/ Интенсивность органного метаболизма в динамике функциональной активности ;
2/ Адаптивная регуляция теплообмена при мышечной деятельности у тренированных спортсменов ;
3/ Воздействие атмосферных факторов: t º воздуха, относительной влажности (отношения t º воздуха и содержания в нём количества водяных паров), скорости ветра (ускоряющей снижение внешней температуры и увеличивающей потерю тепла кожной оболочкой и тепловой прослойкой биополя), интенсивность солнечной радиации;
4/ Воздействие экстремальных поверхностных и глубоководных факторов гидросферы и температурных перепадов спелеосферы;
5/ Степень индивидуальной температурной устойчивости к относительно низким или высоким температурам – приобретённая или врождённая;
6/ Возрастные и генотипические особенности нейрогуморальной системы терморегуляции;
7/ Способность к сознательной, психической терморегуляции – контролируемой выработке тепла посредством освоения специальной техники психического дыхания, позволяющей преобразовать психическую энергию - универсальную энергию жизни – прану через активацию системы чакр для усиления теплопродукции, поддержания термодинамического равновесия жизненных процессов и устойчивости организма к низким температурам.
Механизмы регуляции температурного
Б А Л А Н С А.
Температурный гомеостаз организма поддерживается путём взаимодействия двух физиологических механизмов – теплообразования и теплоотдачи.