
- •3. Системы органов человека (Часть 1)
- •Слюнные железы
- •Микрофлора в пищеварительном тракте и ее функция
- •Взаимодействие систем, влияющее на развитие заболеваний
- •(Слайд 14)
- •(Слайд 15)
- •(Слайд 20)
- •(Слайд 23)
- •(Слайд 24)
- •(Слайд 25)
- •(Слайд 31)
- •(Слайд 32)
- •(Слайд 33)
- •Обо что бьется сердце?
- •(Слайд 34)
- •(Слайд 30)
- •(Слайд 44)
- •(Слайд 48)
- •(Слайд 49)
- •(Слайд 50)
- •(Слайд 56)
- •(Слайд 57)
- •Периферическая нервная система
(Слайд 30)
Виды анализов крови
Общий анализ крови позволяет определить количество гемоглобина, число эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, скорость оседания эритроцитов
Определяется 13 показателей
С помощью этого анализа можно определить общее состояние организма, выявить анемии, воспалительные процессы, состояние сосудистой стенки, подозрение на глистные инвазии, злокачественные процессы в организме;
Биохимия крови показывает общие показатели организма. При биохимии видны показатели функции печени, функции почек, холестерол и триглицериды, сахар (глюкоза) крови, общий белок, микроэлементы (кальций, калий, натрий, магний);
Тесты оценки свертывающей системы крови - коагулограмма отражает свертываемость крови;
Гормоны - в сыворотке крови определяется уровень гормонов щитовидной железы, мужских, женских половых гормонов и т.д.;
Маркеры опухолей определяют специфические вещества (альфа-фетопротеин, ПСА), появляющихся при опухолях;
Маркеры "медленных" инфекций;
Серологические анализы. Серологические анализы крови основаны на физиологичеком феномене – появление в организме, в сыворотке крови антител в ответ на внедрение в организм чужеродного белка (антигена) – микроорганизмов, вирусов, измененных тканей организма. Серологические анализы крови широко применяют при диагностике бактериальных, вирусных заболеваний, болезней с патологиями иммунитета организма, при диагностике заболеваний, передаваемых половым путем (ЗППП).
ПУТИ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Как правило, заболевания системы органов кроветворения формируются из-за недостатка микроэлементов или избыточного поступления в организм токсических веществ солей тяжелых металлов, радионуклидов. Сначала начинают обращать на себя внимание симптомы, они иногда бывают не типоспецифическими и не дают возможность заподозрить заболевание именно системы кроветворения
(Слайд 44)
Симптомы
слабость, вялость, астения, снижение физической трудоспособности, пониженный эмоциональный фон, одышка, сердцебиение, плохое самочувствие, металлический привкус во рту и т.д. Далее симптомы формируются в синдромы
Синдромы
синдром снижения гемоглобина (он может быть не обязательно признаком заболевания кроветворной системы. Например: при глистной инвазии аскаридами, как правило, падает гемоглобин, или при обильных месячных кровотечениях у женщин, связанных с фибромами матки). Наличие синдрома снижения гемоглобина еще не говорит о заболевании кроветворной системы, но это уже является достаточно опасным неблагоприятным фактором для развития такового, потому что система вынуждена долгое время компенсировать за счет своих резиновых возможностей, которые со временем истощаются
Заболевания
анемии (заболевания красной крови), лейкемии (заболевания белой крови), лимфогрануломатоз, лейкозы. Следует различать заболевания самой системы (костного мозга, селезенки, когда нарушается продукция клеток крови) и крови (анемия - когда наблюдаются количественные и качественные сдвиги состава крови при удовлетворительной продукции их клетками костного мозга). В любом случае, заболевания органов кроветворения являются одними из самых опасных заболеваний и требуют постоянного врачебного контроля. Мы не будем останавливаться на тяжелых заболеваниях.
В системе профилактики обычно мы встречаемся с заболеваниями не самой системы, а ее производного - крови
Чаще всего это различные виды анемей:
- по этиологии: железодефицитные анемии; анемии, связанные с острой или хронической кровопотерей; токсические анемии, связанные с отравлением ядовитыми веществами, в том числе и лекарствами; В12-дефицитные анемии, связанные с недостатком витамина В12 в организме
- по характеру протекания: острые, хронические
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМ, ВЛИЯЮЩЕЕ НА РАЗВИТИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В развитии заболеваний системы органов кроветворения играет роль состояние нескольких систем: системы органов пищеварения, лимфатической системы
Влияние системы органов пищеварения связано с состоянием слизистой желудка и наличием достаточного количества соляной кислоты. Эти два фактора принимают участие в процессе усвоения железа. При пониженной кислотности железо из пищи практически не усваивается и возникает его постоянный дефицит, влияющий на количество и качество гемоглобина в эритроцитах. Так, при заболеваниях тонкого кишечника нарушается продукция В12, цианокобаламина, влияющая на синтез гемоглобина
Влияние лимфатической системы: в ее функции входит удаление токсических веществ и продуктов обмена из организма. 85% ядов копится в межклеточных пространствах, а радионуклиды, соли тяжелых металлов имеют свойство депонироваться (накапливаться) в клетках. При этом они служат источником дополнительного облучения для клеток костного мозга, и, как следствие, может развиться тяжелое заболевание системы органов кроветворения, вплоть до лейкоза (рака крови).
(Слайд 45)
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
1. Присутствие экотоксических ядов в организме: солей тяжелых металлов, радионуклидов
2. Низкая кислотность желудочного сока
3. Дефицит витамина В12, к которому приводят заболевания тонкого кишечника
4. Хронические и острые кровопотери
5. Чрезмерное употребление лекарственных препаратов групп: противовоспалительной, салицилатов, антибиотиков и т.д.
6. Наследственные заболевания системы органов кроветворения
7. Длительные хронические стрессовые нагрузки на организм
https://www.youtube.com/watch?v=hOugDDzX-sg
(Слайд 46)
Нервная система – система органов, выполняющая функцию координации работы всех других систем организма. Состоит из центральной и периферической нервной системы. Ткани нервной системы относятся к возбудимым тканям, наравне с мышечной тканью, и передача информации по нервной системе и от нее к другим органам производится посредством электрических импульсов, что является уникальным методом передачи информации в биологической системе.
(Слайд 47)
Клетки нервной системы - нейроны передают и обрабатывают информацию посредством электрических импульсов и химических реакций.
Нейрон (нервная клетка) - основной структурный и функциональный элемент нервной системы ; у человека насчитывается более ста миллиардов нейронов. Нейрон состоит из тела и отростков, обычно одного длинного отростка - аксона и нескольких коротких разветвленных отростков - дендритов . Каждый нейрон состоит из сомы (клетки диаметром от 3 до 100 мкм, содержащей ядро и другие клеточные органеллы, погруженные в цитоплазму) и отростков. По дендритам импульсы следуют к телу клетки, по аксону - от тела клетки к другим нейронам, мышцам или железам. Благодаря отросткам нейроны контактируют друг с другом и образуют нейронные сети и круги, по которым циркулируют нервные импульсы.