Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
fiziologia_otvety_1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
5.1 Mб
Скачать

41. Физиологическая система регуляции агрегатного состояния крови.

Концепция функциональной системы регуляции агрегатного состояния крови (система PACK) ответственной за сохранение жидкого состояния его вторичной среды (крови) в норме и свертывание в экстремальных условиях.

Положения о функциональной системе PACK сводятся к следующему.

1.Система PACK обеспечивает поддержание жидкого состояния крови,  своевременное восстановление  стенок капилляров  и сосудов, повреждаемых в результате нормального функционирования органов и систем. Одновременно эта система поддерживаетна адекватном уровне факторы свертывания крови на случай катастрофы: разрыва сосудов, повреждения органов и тканей.

2.Конечным результатом действия системы PACK, регулирующим ее состояние, является гемостатический потенциал, адекватный внешним и внутренним условиям существования организма.

3.По своей морфологической структуре система PACK представляет собой комплекс избирательно вовлеченных компонентов, у которых взаимодействие и взаимоотношения, несмотря на их противоположный характер, принимают вид взаимосодействия вполучении фокусированного полезного   результата — гемостатического потенциала крови, обеспечивающего сохранение жидкого состояния или свертывания крови.

В этот комплекс включаются:

1) центральные органы, 2) периферические образования, 3) местные и 4) центральные регуляторы. Компоненты системы PACK отличаются друг от друга по структуре, тканевой принадлежности и химической специфике.

4.Система PACK объединяет иерархию подсистем, которые контактируют на уровне результатов действия каждой из подсистем предыдущего уровня.

5. Система PACK в термодинамическом отношении являетсяоткрытой системой. Открытая система находится в стационарном «состоянии и не может переходить в состояние разновесия. Переход в состояние равновесия характерен для закрытых систем. Приэтом накопление    энтропии достигает    максимума, т. е. систематеряет способность работать.

6 Оптимальный уровень гемостатического потенциала программируется в центральной нервной системе акцептором действия наоснове афферентного синтеза.

7.Основное внутреннее противоречие в развитии процессов регулирования агрегатного состояния крови заключается в том, что сама величина отклонения агрегатного состояния крови от необходимого оптимального уровня приводит в действие регулирующие устройства, которые обеспечивают уменьшение этого отклонения (отрицательная обратная связь).

8. Гемостатический потенциал в каждом участке кровотока может быть положительным, отрицательным или нейтральным. При.этом количественные показатели факторов системы PACK разнообразны. Нейтральный гемостатический потенциал устанавливается как при низких показателях факторов системы PACK, так при максимально высоких.

9. система PACK мозаична, т. е. гемостатические потенциалы вразличных участках кровотока и органах неодинаковы. 

42. Дыхание: определение, значение, основные этапы.

Дыхание — физиологическая функция, обеспечивающая га­зообмен (О2 и СО2) между окружающей средой и организмом в соответствии с его метаболическими потребностями.

Отметим, что кислород (О2) и двуокись углерода (СО2) называют респираторными1 или дыхательными 2 газами.

Дыхание является важным звеном в обмене веществ. Оно создает необходимые условия для процессов катаболизма.

С образованием кислородной атмосферы стало возможным развитие организмов, использующих энергию органических веществ (иначе говоря, энергию солнечного света, запасённую в органических веществах).

Получение энергии с кислородом гораздо более эффективное, чем получение энергии без кислорода, которое используется у анаэробных организмов.

Сравним анаэробное и аэробное гликолиз.

При анаэробном гликолизе молекула глюкозы распадается на две молекулы молочной кислоты. При этом освобождается 197 кДж энергии, а в молочной кислоте остается большое количество неиспользованной потенциальной энергии.

С6Н12O6 + 2АДФ + 2Фн → 2СH3CH(OH)COOH + 2АТФ + 2Н2О + 197 кДж

При аэробном процессе глюкоза окисляется до двуокиси углерода и воды

С6Н12O6 + 2O2 6СO2 + 6Н2O + 2874 кДж

При этом образуется при этом 2874 кДж энергии. Она запасается в форме макроэргических связей АТФ.

В организме имеют место оба процесса, они взаимосвязаны друг с другом.

Прекращение дыхания приводит к гипоксии — сни­жению напряжения РО2 в организме (не путать с гипоксемией — снижением напряжения кислорода в кро­ви).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]