ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 26.01.2026

Просмотров: 1486

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

1} Интенсивность теплообразования обусловлена:

1/ химическими механизмами метаболической термодинамики соматических и вегетативных органов, активность которых обеспечивает следующий удельный вклад в суммарный термогенез: скелетные мышцы ~ 28%, печень ~26%, мозг ~ 23%, сердце ~ 10%, почки ~ 6%; 2/ теплопродукцией, сопровождающей окислительные процессы пищеварения в ЖКТ; 3/ характером и сочетанием позно-тонической, двигательной и дыхательной активности; 4/ рефлекторным сократительным термогенезом в виде холодовой дрожи с ускоренным сокращением скелетных мышц (до 10-20 циклов/с);

5/ усилением теплообразования при длительном холодовом воздействии и мобилизации метаболического резерва бурого жира для окислительной теплопродукции.

2} Интенсивность теплоотдачи

может быть обеспечена физическими механизмами: 1/ кондукции – переносом тепла от «температурного ядра» к оболочке при вазомоторных реакциях или от нагретого объекта к холодному при непосредственном контакте тела с другими физическими средами; 2/ конвекции – передачи тепла от поверхности тела через воздушную или водную среду в сочетании с усилением вентиляции лёгких и изменением позы; 3/ радиации – теплоизлучения в инфракрасном диапазоне электромагнитных волн; 4/ потоиспарения с поверхности кожи через потовые железы, интенсивность которого зависит от влажности воздуха и снижается при её повышении; 5/ влагопотери через стенки кожных капилляров и слизистые оболочки дыхательного тракта.

Оба физиологических механизма поддержания температурного гомеостазиса (нормотермии) подчиняются контролю со стороны терморегуляторного центра гипоталамуса при соучастии центров спинного мозга, ретикулярной формации, среднего мозга и коры больших полушарий. Детекторами состояния термодинамики организма служат специализированные кожные, сосудистые, органные и центральные терморецепторы, настроенные на восприятие температурных стимулов и запускающие рефлекторные реакции.

Гуморальная регуляция температурного баланса и обменных процессов организма осуществляется при участии гормонов щитовидной железы – тироксина и трийодтиронина. Быстрое, но непродолжительное повышение теплопродукции и температуры тела вызывают гормоны мозгового слоя надпочечников – адреналин и норадреналин.


Терморегуляция как процесс обеспечения жизнедеятельности нарушается при длительном пребывании человека в условиях высокой или низкой температуры внешней среды, когда развивается тепловой или холодовой стресс и возможности адаптации превышают порог жизнеспособности, а также при сопутствующих патологических состояниях организма.

Гипертермия (перегрев) – возникает при повышении температуры тела сверх +37-38º С при воздействии высокой температуры воздуха и затруднении теплоотдачи при повышенной влажности.

У малотренированных индивидуумов длительная физическая нагрузка (марафонский бег) может привести к повышению tº до + 40º С даже в физиологически комфортных условиях, развитию «теплового удара», потере сознания, нарушению сердечной деятельности и гомеостаза, что потребует срочной помощи в связи с тяжелым состоянием организма. Температура тела +42, 8º С – вызывает необратимые явления на всех уровнях организма и несовместима с жизнью.

Гипотермия развивается при длительном охлаждении, резком снижении теплопродукции, но также в результате патологического нарушения жизнеспособности. Гипотермия до + 26º С названа «биологическим нулём» – границей, позволяющей восстановить физиологические функции организма и теплопродукцию.

Необратимые изменения функций головного мозга, нарушение его метаболизма и остановка сердца отмечены при снижении t º «ядра» ниже +20º С .


5. Терморегуляция при мышечной работе

Физические нагрузки с вовлечением в активность большой мышечной массы стимулируют усиление теплопродукции от ~ 300 ккал/ч. при работе умеренной интенсивности до ~ 900 ккал/ч. во время предельных напряжений.

При выполнении длительных нагрузок аэробного характера теплообразование активизируется в связи с усилением окислительной энергопродукции в медленных мышечных волокнах и мобилизацией депонированных жировых резервов. Систематическая тренировка в таком режиме требует адекватной коррекции рациона питания спортсмена для обеспечения эффективной рабочей термодинамики.

Во избежание перегрева организма и нарушения температурного гомеостаза интенсификация теплопродукции в организме спортсмена балансируется механизмами усиления теплоотдачи посредством роста лёгочной вентиляции, увеличения объёма кожного кровотока, нарастания потоотделения и теплоизлучения.

Механизмы теплопродукции и терморегуляции у спортсменов совершенствуются в процессе специальной долговременной тренировки, обеспечивая преимущества в поддержании высокой работоспособности на фоне неизбежных адаптивных сдвигов температурного гомеостаза внутренней среды.

Умеренное повышение температуры тела спортсмена во время примерно 20-30-минутной разминки («разогрева») способствует:

1/ увеличению эластических свойств, подвижности, растяжимости соединительной ткани, мышечных волокон, суставных элементов;

2/ повышению текучести крови и снижению гемодинамического напряжения миокарда; 3/ ускорению катаболизма субстратов-энергоносителей (глюкозы, СЖК), обеспечивающих механическую активность мышц и теплопродукцию.

Одним из инструментальных методов температурного мониторинга адаптивного процесса организма спортсменов при мышечной деятельности служит так называемый «ТЕРМОХРОН» 11

«температурные часы» – особый полупроводниковый сенсорный датчик, настроенный на считывание температурных сигналов с поверхности кожи.

Устройство, в виде миниатюрного диска-таблетки с электронной начинкой, часами и энергонезависимой памятью, фиксируется в определённых точках на кожной поверхности и позволяет регистрировать изменения температуры тела в заданном временном режиме.


Накопленная информация о температурной динамике адаптации организма спортсмена сохраняется в памяти устройства и затем переносится в компьютер для запрограммированной обработки и аналитической оценки.

В завершении изучения физиологических принципов терморегуляции с позиции их влияния на эффективность мышечной деятельности, в целях самоконтроля, понимания следствий и практического использования знания о терморегуляции рекомендуется провести самоанализ поведения организма при выполнении характерной мышечной работы в условиях повышения и понижения комфортной температуры внешней среды в целях осознанного обеспечения требуемой работоспособности.

Рекомендуемая литература

1. Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология человека: общая, спортивная, возрастная. – Учебник для вузов ФК. – М.: Олимпия – Пресс, 2005.

2. Агаджанян Н.А., В.М. Смирнов – Нормальная Физиология . Учебник для студентов медицинских вузов. – М.: «Медицинское информационное агенство», 2009, Гл. 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14.

3. Физиология человека: учебник для вузов ФК /под общей ред. В.И. Тхоревского/. – М.: ФОН, 2001.

4. Физиология мышечной деятельности. – Учебник для ИФК /под общ. ред. Я.М. Коца/ – М.: ФиС, 1982.

5. Физиология человека – /под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса/,– М.: «МИР», 1985. том 3 и 4.

6. Физиология человека. – Учебник для вузов ФК /под ред. Е.К. Аганянц/ – М.: Советский спорт, 2005.

7. Судаков К.В. – Нормальная физиология – Учебник для студентов медицинских вузов. – М.: МИА, 2006.

8. Мицьо В.П. – Физиология: конспект лекций. – Пособие для подготовки к экзаменам. – М.: «Приор-издат», 2007.

9. Род Р. Сили, Тренд Д. Стивенс, Филипп Тейт – Анатомия и физиология. – Киев: «Олимпийская литература», 2007, книга 2.

10. Ноздрачёв А.Д. Физиология вегетативной нервной системы. – Л., Медицина, 1983.

11. Основы физиологии. /под ред. П. Стёрки/ – М., «Мир», 1984.

ПРИЛОЖЕНИЕ


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

Для студентов РГУФКСМиТ, обучающихся по специальности 032101.65: «Физическая культура и спорт»

Цель и задачи изучения данного раздела в курсе физиологии:

1}развитие у студентов понимания целостности психофизической природы человека, проявления в ней системных принципов взаимной зависимости и обусловленности всех вегетативных и соматических функций и механизмов жизнедеятельности;

2}формирование навыков профессионального использования теоретических знаний и аналитического подхода к решению практических проблем оптимизации адаптивных процессов организма в условиях конкретной мышечной деятельности с учётом особенностей психофизического развития, возрастных и индивидуальных возможностей организма человека;

3}формирование умений выбирать и эффективно использовать практические методы физиологического тестирования и оценки функциональных состояний организма человека, что необходимо специалисту для обоснования индивидуализированных программ спортивной или оздоровительной тренировки и контроля за их результативностью.

Итоговая аналитико-реферативная работа студента предусматривает проверку качества профессиональной ориентации студента в использовании программного материала по физиологии мышечной деятельности с основами её системного вегетативного обеспечения.

Отвечая на проблемные вопросы, студент должен показать достигнутый уровень знаний и умений посредством:

1/объективного, теоретического анализа закономерностей жизнедеятельности, а также самоисследования и самоанализа состояний собственного организма в обычных условиях или в условиях адаптации к мышечной деятельности;

2/ объяснения причин и механизмов адаптивных изменений вегетативных систем, обеспечивающих конкретную мышечную деятельность;

3/ применения теоретических знаний, результатов освоения физиологических методов в решении ситуационных задач, характерных для тренировочной деятельности в конкретных специализациях или для массовой оздоровительной практики.

Вопросы, объединённые в аналитические модули, по которым проводится самостоятельный анализ и составляются обоснованные и аргументированные ответы в реферате, служат способом тестирования, отражающего уровень понимания и качество усвоения программного учебного материала лекций и практикума, а также овладения новой научной информацией, необходимой для профессиональной подготовки специалиста.