Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Основы физиологии и анатомии человека. Профессиональные заболевания. Учебное пособие
.pdf
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]
