Файл: Список сокращений 11 Учебный модуль.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.12.2023

Просмотров: 945

Скачиваний: 2

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


Уменьшение притока крови снижает кожную температуру на несколько градусов. Импульсы от колб Краузе по спиноталамическому тракту достигают подкорковых образований и коры больших полушарий, где формируется ощущение озноба. Эфферентные импульсы от центра терморегуляции гипоталамуса направляются по проводящим путям к двигательным нейронам спинного мозга и мышцам, ответственным за возникновение дрожи. Одновременно усиливается теплообразование в печени и лёгких. Повышаются энергетические затраты в целом, что приводит к увеличению теплопродукции и повышению температуры.

Теплопродукция в мышечной ткани может увеличиваться и без сокращения мышц за счёт рефлекторного повышения интенсивности обменных процессов.

ФИЗИЧЕСКАЯ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ

Физическая терморегуляция имеет значение в условиях повышенной температуры окружающей среды. У человека и животных


451


Учебный. Модуль 18 Процесс терморегуляции



Анатомия и физиология


теплообмен с окружающей средой включает проведение и излучение тепла, конвекцию и испарение.

О проведении тепла
говорят при непосредственном контакте тела с плотным субстратом (одеждой или поверхностью, соприкасающейся с телом). При этом величина теплоотдачи определяется температурой и теплопроводностью прилежащего субстрата. Одежда уменьшает и даже прекращает проведение тепла. В воде отдача тепла интенсивнее, чем на воздухе.

Теплоотдача путём длинноволнового инфракрасного излучения, испускаемого кожей, зависит от разности температур кожи и окружающих отражающих поверхностей. За счёт излучения теряется основное количество теплоты — до 60%.

Для теплоотдачи путём проведения и излучения тепла
важно перераспределение крови в сосудах и изменение количества циркулирующей крови. Так, при понижении температуры кожи её капилляры и артериолы суживаются, кожа становится бледной и холодной, теплоотдача уменьшается, и кровь через артерио-венозные анастомозы депонируется в сосудах брюшной полости, оберегая внутренние органы от переохлаждения. При повышении температуры кожи её артериолы и капилляры расширяются, кожа краснеет, нагревается, что повышает все процессы теплоотдачи: проведение, излучение, конвекцию и испарение (в связи с увеличением потоотделения). Импульсы, изменяющие просвет сосудов и потоотделение, поступают по эфферентным вегетативным волокнам.

Теплоотдача путём конвекции реализуется, если кожа теплее окружающего воздуха. Более тёплый и лёгкий воздух, прилежащий к коже, замещается холодным плотным воздухом. При ветре конвекция усиливается.

Теплоотдача с помощью испарения осуществляется с поверхности кожи (% влаги) и со слизистых оболочек дыхательных путей (% влаги). Интенсивность переноса тепла от кожи зависит от разности давления водяного пара на её поверхности и в окружающей среде. Чем выше температура окружающей среды, тем больше испарение. Установлено, что на испарение грамма воды расходуется 2,4 кДж энергии. Вода с поверхности тела испаряется при выделении пота. Даже при отсутствии видимого потоотделения через кожу испаряется до 0,5 л воды в сутки (невидимое потоотделение). Потери воды за счёт её диффузии через кожу и слизистые оболочки — чисто физический процесс. Функции потовых желёз регулирует симпатический отдел ВНС.

Таким образом, в состоянии покоя взрослый человек выделяет во внешнюю среду 15% тепла путём проведения, около 60% — посредством теплоизлучения и 19% — за счёт испарения воды.


452





  1. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ

Термочувствительные центры находятся в продолговатом мозге, среднем мозге и гипоталамусе, тепловая чувствительность которого наиболее выражена. Чувствительный центр терморегуляции находится в переднем гипоталамусе. Задний гипоталамус — интегративная область терморегуляции, собирающая всю информацию о температуре различных поверхностей, областей тела и внутренних органов. Здесь формируются эфферентные импульсы, регулирующие физическую и химическую терморегуляцию.



Центры терморегуляции поддерживают колебания температур в точно заданном режиме. Суточные колебания температур допустимы лишь в узких пределах. Предположительно, в центре терморегуляции гипоталамуса существует три вида нейронов: чувствительные к теплу, чувствительные к холоду и не реагирующие на колебания температуры. Именно индифферентные нейроны регулируют стандартные сигналы сравнения для термочувствительных нейронов.

Разрушение гипоталамуса приводит к нарушению процессов теплообразования и физической теплоотдачи. При этом животное не лишается способности переносить холод, однако при повышении температуры окружающей среды оно легко перегревается вследствие повреждения механизма физической терморегуляции (сужение сосудов, потоотделение). Нарушение процессов терморегуляции в организме выражается лихорадкой и гипертермией. Лихорадка — патологический процесс, характеризующийся, главным образом, повышением температуры тела (изучается в курсе «Основы патологии»). Гипертермия — повышение температуры при чрезмерных тепловых нагрузках. При этом регуляторные механизмы не справляются с поддержанием постоянной температуры тела. Организм может выдержать кратковременное повышение температуры тела до 42 °С. Однако её дальнейшее повышение вызывает тепловой удар, бред, потерю сознания в результате отёка мозга и судороги. При лёгком перегревании возникает обморок.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ

  1. Характеристика и значение температуры тела.

  2. Виды терморецепторов.

  3. Механизмы химической терморегуляции.

  4. Механизмы физической терморегуляции.

  5. Центральные механизмы терморегуляции.

  6. Нарушения терморегуляции.


453


Учебный. Модуль 18 Процесс терморегуляции



учебный ПРОЦЕСС ВЫДЕЛЕНИЯ

МОДУЛЬ 19


Студент должен знать:

  • органы выделения, их функции;

  • план строения мочевыделительных органов;

  • почки как основной выделительный орган;

  • топографию; фиксирующий аппарат почек;

  • наружное и внутреннее строение почек;

  • строение нефрона как структурно-функциональной единицы почек;

  • строение мочевыводящих путей: мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала;

  • функции почек, фазы образования мочи, выделение мочи, состав и свойства мочи, регуляцию мочеобразования и мочевыделения.

Студент должен уметь:

  • показывать на муляжах, таблицах и в атласе элементы строения мочевыделительных органов;

  • пользоваться анатомической латинской терминологией;

  1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА ВЫДЕЛЕНИЯ, ВЫДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

В процессе жизнедеятельности в организме образуются продукты распада органических соединений, часть которых не используется





Название

органа

Название системы органов

Выделяемые вещества (экскреты)

1. Почки

Мочевыделительная

С мочой — избытки воды, минеральных солей, продукты обмена белков (мочевину, мочевую кислоту, креатинин)

2. Легкие

Дыхательная

С выдыхаемым воздухом — воду, углекислый газ (400 мл/сут), летучие ароматические вещества (в пище, питье, лекарствах), продукты неполного окисления жира (ацетон) при диабете

3. Кожа

Сенсорная система

С потом и кожным салом — воду, минеральные соли, белковые шлаки

4. ЖКТ

Пищеварительная

система

Воду, пигменты, лекарственные вещества, соли тяжёлых металлов (железо, кадмий, марганец) и непереваренные остатки пищи в виде каловых масс


  1. СТРОЕНИЕ ПОЧЕК

Почка — парный паренхиматозный орган массой 150 г. Воспаление почки — нефрит.

НАРУЖНОЕ СТРОЕНИЕ ПОЧЕК

Форма почек бобовидная, цвет красно-коричневый, поверхность гладкая. В почке различают переднюю и заднюю поверхность, верхний и нижний концы (полюса) и латеральный и медиальный края.
Кнутри от почечных ворот, расположенных на медиальном крае, находится почечная пазуха, в которой расположены сосуды, нервы, большие, малые чашки, лоханка, от которой отходит мочеточник.

ТОПОГРАФИЯ ПОЧЕК

Почки лежат в забрюшинном пространстве на поясничных мышцах на уровне XII грудного-I-II поясничного позвонка. Левая почка выше правой почки на 2-3 см (рис. 19-1).