Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Основы физиологии и анатомии человека. Профессиональные заболевания. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
нию от верхних к нижним: это необходимо, чтобы компенсиро­вать возрастающую нагрузку, которую несут нижние позвонки.
Помимо утолщения позвонков, необходимую степень прочности и упругости позвоночнику обеспечивают несколько его изгибов, лежащих в сагиттальной плоскости. Четыре разно­направленных изгиба, чередующиеся в позвоночнике, располо­жены парами: изгибу, обращенному вперед (лордозу), соответ­ствует изгиб, обращенный назад (кифоз). Благодаря такой кон­струкции позвоночник работает подобно пружине, распределяя нагрузку равномерно по всей своей длине.
Всего в позвоночном столбе 32–34 позвонка, разделенных межпозвоночными дисками и несколько различающихся своим устройством.
В соответствии с расположением и особенностями строе­ния в позвоночном столбе различают пять видов позвонков: 7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 3–5 копчи­ковых (см. рис. 3).
Передняя тазовая поверхность крестца вогнутая, с замет­ными следами сращения позвонков (имеют вид поперечных ли­ний) образует заднюю стенку полости малого таза.
Четыре линии, отмечающие места сращения крестцовых позвонков, заканчиваются с обеих сторон передними крестцо­выми отверстиями.
Грудная клетка состоит из ребер 9, соединенных передни- ми концами с грудиной 8, а задними – с грудными позвонками 4. Фронтальная поверхность грудной клетки, представленная гру­диной и передними концами ребер, значительно короче, чем задняя или боковые ее поверхности. Полость грудной клетки, ограниченная снизу диафрагмой, содержит жизненно важные органы – сердце, легкие, крупные сосуды и нервы. Также внутри грудной клетки (в верхней ее трети, сразу за грудиной) находится вилочковая железа (тимус).
Промежутки между составляющими грудную клетку реб­рами занимают межреберные мышцы. Пучки наружных и внут-
21
ренних межреберных мышц проходят в различных направлени­ях: наружные межреберные мышцы – от нижнего края ребра ко­со вниз и вперед, а внутренние межреберные мышцы – от верх­него края ребра косо вверх и вперед. Между мышцами распола­гается тонкий слой рыхлой клетчатки, в которой проходят меж­реберные нервы и сосуды.
Новорожденные имеют грудную клетку, заметно сдавлен­ную с боков и вытянутую вперед. С возрастом в форме грудной клетки явственно проявляется половой диморфизм: у мужчин она приобретает конусовидную, расширяющуюся снизу; у жен­щин грудная клетка меньше в размерах и отличается формой (расширяясь в средней части, сужается и в верхней, и в нижней частях).
Кости верхней конечности представлены поясом верхней конечности (кости лопатки и ключицы) и скелетом свободной части верхней конечности (плечевая, локтевая, лучевая, кости запястья, пястные кости и фаланги пальцев).
В скелете нижней конечности выделяют пояс нижней ко­нечности (тазовые кости) и свободную часть нижней конечности (парные берцовые кости, надколенник, кости голени – больше­берцовая и малоберцовая – и кости стопы).
Парная тазовая кость, образующая пояс нижней конечно­сти, в свою очередь, состоит из сросшихся лобковой, подвздош­ной и седалищной костей. Вместе с крестцом и копчиком они образуют костную основу таза. До подросткового возраста (14–
7 лет) составляющие тазовую кость лобковая, подвздошная и
1
седалищная кости существуют отдельно, соединенные друг с другом хрящом.
Скелет головы состоит из мозгового и лицевого черепа (рис 4).
22
а б Рис. 4. Череп: а – вид спереди, б – вид сбоку: 1 – теменная кость; 2 – лобная кость; 3 – клиновидная кость; 4 – височная кость; 5 – слезная кость; 6 – носо­вая кость; 7 – скуловая кость; 8 – верхняя челюсть; 9 – нижняя челюсть; 10 – затылочная кость
Мозговой череп имеет яйцевидную форму и образован за­тылочной, лобной, клиновидной, решетчатой, парой височных и парой теменных костей. Лицевой череп образован шестью пар­ными костями (верхняя челюсть, нижняя носовая раковина, слезная, носовая, скуловая и небная кости) и тремя непарными (нижняя челюсть, подъязычная кость, сошник) и представляет собой начальный отдел пищеварительного и дыхательного ап­паратов. Кости черепа соединяются друг с другом при помощи швов и практически неподвижны. Нижняя челюсть соединяется с черепом суставом, поэтому наиболее подвижна, что необхо­димо для ее участия в акте жевания.
Полость мозгового черепа представляет собой продолже­ние позвоночного канала, в ней содержится головной мозг. Верхний отдел мозгового черепа, образованный теменными кос­тями и чешуями лобной, затылочной и височной костей, называ­ется сводом или крышей черепа. Кости свода черепа плоские, их наружная поверхность гладкая и ровная, а внутренняя гладкая, но неровная, так как на ней отмечаются борозды артерий, вен и
23
прилежащих извилин головного мозга. Кровеносные сосуды располагаются в губчатом веществе – диплоэ, находящемся ме­жду наружной и внутренней пластинками компактного вещест­ва. Внутренняя пластинка не такая прочная, как внешняя, она гораздо более тонкая и хрупкая. Нижний отдел мозгового чере­па, образованный лобной, затылочной, клиновидной и височны­ми костями, называется основанием черепа.
1.1.2. Мышцы и их функция. Работа мышц
Мышечная ткань. Для осуществления различных движе­ний в организме человека, как и у всех позвоночных животных, имеется три вида мышечной ткани: скелетная, сердечная и глад­кая (рис. 5). Каждому виду ткани свойственен свой тип видоиз­мененных клеток - мышечных волокон.
Скелетные мышцы образованы поперечнополосатой мы- шечной тканью, мышечные волокна которой собраны в пучки. Внутри волокон проходят белковые нити, благодаря которым мышцы способны укорачиваться - сокращаться.
Сердечная мышца состоит из поперечнополосатых мы­шечных волокон. Эти волокна в определенных участках как бы сливаются (переплетаются). Благодаря этой особенности сер­дечная мышца способна быстро сокращаться.
Стенки внутренних органов (сосудов, кишечника, мочево­го пузыря) образованы гладкой мышечной тканью. Сокращение волокон этой ткани происходит медленно.
24
а б в
Рис. 5. Виды мышечной ткани: а – скелетная; б – гладкая;
в – поперечнополосатая
Строение мышцы. Скелетные мышцы состоят из пучков поперечнополосатых мышечных волокон. К каждой мышце подходят кровеносные сосуды и нервы. Мышцы покрыты со­единительнотканной оболочкой и прикрепляются к кости при помощи сухожилий.
Роль нервной системы в регуляции деятельности мышц. К скелетным мышцам подходят нервы, содержащие чув-
ствительные и двигательные нейроны. По чувствительным ней­ронам передаются импульсы от рецепторов кожи, мышц, сухо­жилий, суставов в центральную нервную систему.
По двигательным нейронам проводятся импульсы от спин­ного мозга к мышце, в результате чего мышца сокращается. Та­ким образом, сокращения мышц в организме совершаются реф­лекторно. В то же время на двигательные нейроны спинного мозга влияют импульсы из головного мозга, в частности из коры больших полушарий. Это делает движения произвольными. Со­кращаясь, мышцы приводят в движение части тела, обусловли-
25
вают перемещение организма или поддержание определенной позы.
Согласованная работа мышц-сгибателей и мышц­разгибателей. В выполнении человеком любого движения при-
нимают участие две группы противоположно действующих мышц: сгибатели и разгибатели суставов. Сгибание в суставе осуществляется при сокращении мышц-сгибателей и одновре­менном расслаблении мышц-разгибателей.
Согласованная деятельность мышц-сгибателей и мышц­разгибателей возможна благодаря чередованию процессов воз­буждения и торможения в спинном мозге. Например, сокраще­ние мышц-сгибателей руки вызвано возбуждением двигатель­ных нейронов спинного мозга. Одновременно расслабляются мышцы-разгибатели. Это связано с торможением двигательных нейронов.
Мышцы-сгибатели и мышцы-разгибатели сустава могут одновременно находиться в расслабленном состоянии. Так, мышцы свободно висящей вдоль тела руки находятся в состоя­нии расслабления. При удержании гири или гантели в горизон­тально вытянутой руке наблюдается одновременное сокращение мышц-сгибателей и мышц-разгибателей сустава.
Работа мышц (рис. 6).
Сокращаясь, мышца действует на
кость как на рычаг и производит механическую работу. Любое мышечное сокращение связано с расходом энергии. Источника­ми этой энергии служат распад и окисление органических ве­ществ (углеводов, жиров, нуклеиновых кислот). Органические вещества в мышечных волокнах подвергаются химическим пре­вращениям, в которых участвует кислород. В результате обра­зуются продукты расщепления, главным образом углекислый газ и вода, и освобождается энергия. Протекающая через мыш­цы кровь постоянно снабжает их питательными веществами и кислородом и уносит из них углекислый газ и другие продукты распада.
26
Рис. 6. Работа мышц
Утомление при мышечной работе. При длительной фи- зической работе без отдыха постепенно уменьшается работоспо­собность мышц. Временное снижение работоспособности, на­ступающее по мере выполнения работы, называют утомлением. После отдыха работоспособность мышц восстанавливается. При выполнении ритмических физических упражнений утомление наступает позднее, так как в промежутках между сокращениями работоспособность мышц частично восстанавливается. В то же время при большом ритме сокращений скорее развивается утом­ление. Работоспособность мышц зависит и от величины нагруз­ки: чем больше нагрузка, тем скорее развивается утомление.
Утомление мышц и влияние на их работоспособность рит­ма сокращений и величины нагрузки изучал русский физиолог И.М. Сеченов. Он выяснил, что при выполнении физической ра­боты очень важно подобрать средние величины ритма и нагруз-
27
ки. При этом производительность будет высокой, а утомление наступает позже.
Распространено мнение, что лучший способ восстановле­ния работоспособности - это полный покой. И.М. Сеченов дока­зал ошибочность такого представления. Он сравнивал, как вос­станавливается работоспособность в условиях полного пассив­ного отдыха и при смене одного вида деятельности другим, т.е. в условиях активного отдыха. Оказалось, что утомление прохо­дит быстрее и работоспособность восстанавливается раньше при активном отдыхе.
1.2. Анатомия нервной системы
Любое живое существо, в том числе и человек, наделено способностью реагировать на внешние раздражители, и каж­дая группа клеток, из которых оно состоит, специализируется на определенной функции: размножении, пищеварении, дыха­нии и т.д.
Поэтому наш организм, ввиду его сложности, нуждается в механизмах, которые регулировали бы деятельность всех орга­нов и систем, обеспечивая их функциональное единство и связь организма с внешней средой. Это осуществляется нервной сис­темой.
Нервная система включает:
центральную нервную систему (головной и спинной
-
мозг);
- периферическую нервную систему;
- соматическую нервную систему (произвольную);
- вегетативную нервную систему (непроизвольную);
- симпатическую систему (возбуждающую тело и мобили-
зующую его энергию);
парасимпатическую систему (расслабляющую тело и со-
-
храняющую его энергию).
28
Нервная система состоит из клеток – нейронов, которые контактируют друг с другом при помощи отростков – дендритов и аксонов. Так образуется разветвленный комплекс, наподобие компьютера, который передает команды головного мозга (цен­тральная нервная система) мышцам скелета (периферическая нервная система) и автоматически регулирует работу непроиз­вольных мышц (вегетативная автономная нервная система).
Головной мозг - часть центральной нервной системы, нахо­дящейся внутри черепа, состоит из ряда органов: большого моз­га, мозжечка, ствола и продолговатого мозга.
Спинной мозг образует распределительную сеть централь­ной нервной системы. Он находится внутри позвоночного стол­ба, и от него отходят все нервы, образующие периферическую нервную систему.
Вегетативная нервная система регулирует внутреннюю деятельность организма, ее работа не зависит от нашей воли. Она выполняет свои функции через две системы, координи­рующие работу разных органов, - симпатическую и парасимпа­тическую.
Периферические нервы представляют собой пучки, или группы волокон, передающих нервные импульсы. Различают восходящие импульсы, если передают ощущения от всего тела в центральную нервную систему, и нисходящие, или двигатель­ные, если доводят команды нервных центров до всех участков организма.
Каждое полушарие головного мозга управляет противопо­ложной частью тела, потому что нервные пути перекрещивают­ся при прохождении чрез продолговатый мозг. Так, у левшей «доминирует» правое полушарие, что позволяет им писать и бо­лее точно выполнять движения левой рукой.
У взрослого человека общая длина нервов, расходящихся по всему телу, составляет 75 км. Электросигналы проходят че­рез них со скоростью, превышающей 400 км/ч.
29
1.2.1. Головной мозг
Головной мозг (лат. encephalon) располагается в полости мозгового черепа. Средняя масса мозга взрослого человека со­ставляет примерно 1350 г. Он имеет овоидную форму из-за вы­ступающих лобных и затылочных полюсов.
На наружной выпуклой верхнелатеральной поверхности головного мозга располагаются многочисленные и различные по длине и глубине борозды. Поверх, но, не заходя в них, находит­ся паутинная оболочка головного мозга. Под затылочным полю­сом проходит поперечная щель большого мозга, под которой залегает мозжечок, являющийся важнейшим подкорковым цен­тром координации движений. По срединной линии мозга прохо­дит продольная щель, разделяющая его на правое и левое полу­шария. Нижняя поверхность характеризуется сложным релье­фом.
В полости черепа спинной мозг продолжается продолгова­тым мозгом, содержащим сосудодвигательный и дыхательный центры.
Отделы мозга и мозжечок соединяются друг с другом по­средством моста, располагающегося выше продолговатого моз­га. От переднего края моста вперед и в стороны полушарий от­ходят ножки мозга (рис. 7), ограничивающие межножковую ям­ку. Спереди от ямки располагаются сосцевидные тела, представ­ляющие собой шаровидные возвышения и относящиеся к анали­затору обоняния.
30
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]