
- •I. Значение постоянства температуры внутренней среды организма
- •Возможность протекания жизненно важных процессов ограничена узким интервалом
- •Классификация организмов по механизмам гомеостатирования
- •Индивидуальные особенности температурной схемы тела:
- •3)Поведенческой активности.
- •Фоновый термогенез
- •Методы измерения температуры
- •Термография
- •Для чего применяется термография?
- •Воспаления и опухоли
- •Химическая терморегуляция Теплопродукция
- •Термогенез
- •Физическая терморегуляция
- •2) Пилоэрекцию; 3) мышечную дрожь; 4) увеличение секреции надпочечников.
- •2)Ослабление мышечного тонуса и связанного с ним сократительного термогенеза, снижение выработки теплоты;
- •3) Уменьшение адренергической и тиреоидной стимуляции энергетического обмена, снижение выработки теплоты.
- •Гипотермия и гипертермия
- •Искусственная (медицинская) гипотермия
- •Гипертермия
- •Лихорадка
- •Лихорадка
- •Пирогены и криогены
- •Пиротерапия (лечебная гипертермия)
Термогенез
I.Сократительный - терморегуляционная активность мышц
II.Несократительный - активация специальных источников теплоты
Сократительный термогенез - терморегуляционный тонус и дрожь. Терморегуляционный тонус – осуществляется на уровне отдельных двигательных единиц по типу низкочастотного (4 – 16 сокращений в сек) зубчатого тетануса, близкого к режиму одиночных сокращений. Так как они протекают асинхронно, внешне создается впечатление тонического напряжения мышцы. Развивается в мышцах шеи, туловища и сгибателей конечностей. Такая «топография» терморегуляционного тонуса определяет позу, уменьшающую поверхность теплоотдачи «сворачивание в клубок».
Холодовая дрожь (хаотическое сокращение волокон скелетной мускулатуры) – характеризуется периодической залповой активностью высокопороговых двигательных единиц на фоне имеющегося терморегуляционного тонуса. Холодовая дрожь развивается при резком охлаждении, когда начинает падать внутренняя температура тела. При этом мышца в целом, развивая напряжение за счет сокращения отдельных ее элементов, работы не совершает, и практически вся энергия, выделившаяся при распаде АТФ, реализуется в тепловой форме.
Низкочастотные разряды двигательных единиц во время терморегуляционного тонуса и холодовой дрожи неэкономичны в смысле расхода энергии на каждое отдельное сокращение, поэтому сопровождаются высвобождением значительного количества теплоты. Искусственная имитация дрожи повышает теплообразование на 200% от исходного уровня. С другой стороны, в условиях ее выключения миорелаксантами при охлаждении тела его температура снижается более значительно.
Несократительный термогенез В химической терморегуляции, кроме мышц, значительную роль играют печень и почки. Температура крови печеночной вены выше температуры крови печеночной артерии.
Ускорение обменных процессов, не связано с сокращением мышц, эта форма тепла называется недрожательным термогенезом. Важное значение имеет специфически-динамическое действие пищи. При распаде белков, жиров и углеводов происходит увеличение теплообразование.
Важнейший источником несократительного термогенеза является бурая жировая ткань. Она имеется у млекопитающих малого размера, зимнеспящих животных и новорожденных, включая человека. Находится вокруг шеи и в межлопаточной области. Составляет около 5% массы тела, а у новорожденных и грудных детей(1-2% от массы тела). Несмотря на минимальное содержание бурого жира, в нем может генерироваться 1/3 всего образующегося в организме тепла. Бурому жиру принадлежит важная роль в адаптации к низким температурам. В бурой жировой ткани значительно больше митохондрий, чем в белой жировой. Цвет обусловлен большим количеством железосодержащих пигментов – цитохромов, являющихся важным звеном окислительной ферментативной митохондриальной системы. Скорость окисления жирных кислот в бурой жировой ткани в 20 раз выше, чем в белой. При этом происходит свободное (холостое) окисление – отсутствуют синтез и распад АТФ. Цель – получение теплоты. Энергетическая ценность его определяется белком термогенином (расположенным на внутренней поверхности мембраны митохондрий) - по аминокислотному составу он идентичен АТФ/АДФ антипортеру, осуществляющему перенос АТФ и АДФ через мембраны митохондрий..