
- •Возрастная физиология Предмет, задачи возрастной физиологии и ее связь с другими науками
- •История и основные этапы развития возрастной физиологии
- •Методы исследования в возрастной физиологии
- •Закономерности онтогенетического развития. Понятие возрастной нормы
- •Возрастная периодизация
- •Сенситивные и критические периоды развития
- •Организм как целостная система
- •Соотношение процессов роста и развития
- •Темпы полового развития и биологически обусловленная продолжительность жизни
- •Рост и развитие костного скелета
- •Физическое развитие
- •Морфофункциональные свойства, характерные для людей разных типов телосложения (по Дж.Харрисон, Дж.Уайнер и др.)
- •Организм и среда его обитания
- •Момент рождения — один из узловых периодов онтогенеза.
- •Факторы внешней среды, воздействующие на организм в процессе его жизнедеятельности, роста и развития
- •Внутренняя среда организма
- •Тканевая жидкость и лимфа
- •Реакция системы крови на учебную и физическую нагрузку
- •Гомеостаз
- •Иммунная система организма
- •Гуморальная регуляция функций организма Жизнь как процесс химических превращений в водной среде
- •Способы передачи управляющей информации в многоклеточном организме
- •Типы биологически активных веществ (бав)
- •Масса молекул различных гормонов
- •Информационные потоки бав
- •Соотношение межклеточных и внутриклеточных информационных потоков
- •Способы воздействия бав на клетки и ткани организма
- •Судьба молекул бав в организме
- •Понятие о клетках (органах)-мишенях
- •Активность продукции гормонов и чувствительность к ним органов-мишеней
- •Железы внешней и внутренней секреции
- •Взаимосвязь нервной и гормональной регуляции: гипоталамус - гипофиз
- •Иерархия (соподчиненность) и взаимодействие желез внутренней секреции
- •Каскадный эффект эндокринной регуляции
- •Каскадный эффект эндокринной регуляции синтеза гликогена в печени
- •Важнейшие железы внутренней секреции
- •Гормональный статус новорожденного
- •Гормональная регуляция роста
- •Гормональная регуляция полового созревания
- •Обмен веществ (метаболизм) Биоэнергетические основы жизни
- •Продукция энергии в клетке
- •Энергетический обмен
- •Терморегуляция
- •Питание
- •Потребность в белках, жирах и углеводах детей и подростков (в г/сут)
- •Потребность детей и подростков в витаминах (в мг/сут)
- •Потребность в витаминах, их роль и последствия недостаточного потребления (по в.Б.Спиричеву, 2000)
- •Пищеварение
- •Выделительная система
- •Общий баланс воды (в мл на 1 кг массы тела) у детей и взрослых (по ю. Е. Вельтищеву, 1983)
- •Система кислородного обеспечения организма
- •Дыхание
- •Жизненная емкость легких у детей и подростков (в мл)
- •Транспорт газов кровью
- •Возрастные показатели кровяного давления (в мм рт. Ст.)
- •Физиология деятельности и адаптации
- •Физиология деятельности
- •Физиология адаптации
- •Мышечная деятельность и физические возможности ребенка
- •Мышечное волокно
- •Характеристика типов мышечных волокон человека (по Дж. Хенриксону, 1978)
- •Онтогенез мышечных волокон
- •Динамика роста скелетных мышц
- •Работа мышц
- •Кпд различных движителей и скелетных мышц человека в разных условиях деятельности
- •Энергетическое и вегетативное обеспечение мышечной работы
Взаимосвязь нервной и гормональной регуляции: гипоталамус - гипофиз
Нервная и гормональная системы регуляции, хотя и имеют различный эволюционный возраст, в организме современных многоклеточных животных и человека представляют собой одно целое. Местом их объединения служит головной мозг, точнее его дно, где расположен гипоталамус и связанный с ним специальной соединительной структурой гипофиз. Гипоталамус представляет собой совершенно особенное образование, сочетающее функции нервной мозговой структуры и эндокринной железы. Его нервные клетки соединены с важнейшими центрами головного мозга, управляющими деятельностью всех внутренних органов и многими аспектами поведения. Однако эти же клетки вырабатывают БАВ гормонального типа (еще называемые нейропептидами), предназначенные специально для регуляции активности определенных зон гипофиза — «главной» эндокринной железы организма. Эти вещества называются рилизинг-факторами или либеринами, что означает «освободители», так как они своим воздействием на гипофиз «освобождают» из него гормоны, уже синтезированные и хранящиеся в специальных пузырьках до момента поступления приказа от гипоталамуса. Получив такой приказ, железистые клетки гипофиза выбрасывают накопленные ими гормоны в кровяное русло, и механизм эндокринной регуляции начинает действовать. Другой ряд веществ, вырабатываемых нервными клетками и концентрирующихся в гипоталамусе, — статины, тормозящие высвобождение гормонов клетками гипофиза. Секреторные клетки гипофиза лишены собственной иннервации, поэтому все управление их активностью осуществляется только с помощью химических стимулов, посылаемых гипоталамусом.
Однако и сам гипоталамус находится под непрерывным контролем со стороны нервных структур головного мозга. Как говорилось выше, нервные клетки соединяются друг с другом через посредство синапсов, в которых нервный (электрический) импульс преобразуется в медиаторный (химический). В гипоталамических синапсах чаще всего выделяются медиаторы — дофамин, норадреналин и серотонин, каждый из которых по-своему воздействует на клетки гипоталамуса, причем он может, например, активизировать деятельность одних и тормозить активность других клеток. Здесь работают законы сложнейших нейронных сетей, с суммацией и усилением противоположно направленных воздействий. Детали этих взаимодействий сейчас интенсивно исследуются специалистами в области цитологии, эндокринологии, биохимии мозга и физиологии ЦНС. В последние десятилетия эти исследования уже привели к поразительным результатам, переворачивающим наши представления о сущности нейроэндокринной регуляции. Оказалось, что нервные клетки во многих отделах головного мозга, а не только клетки гипоталамуса, способны вырабатывать нейропептиды — белковые вещества, имеющие выраженную биологическую активность. Среди этих нейропептидов были обнаружены и давно известные гормоны (в том числе те, которые традиционно считались продуктами гипоталамуса и гипофиза) и такие вещества, которые прежде не были известны — эндорфины и энкефалины, влияющие на активность нервных центров и формирующие «настроение» человека. Более того, было установлено, что чуть ли не в каждой ткани есть клетки, выполняющие гормональные функции, т. е. вырабатывающие гормоны, необходимые для регуляции процессов, идущих в непосредственной близости от этих периферических секреторных зон.
В какой-то момент по мере развития исследований стало казаться, что никакого порядка в синтезе гормонов в организме и вовсе нет: гормоны, вырабатываемые обычно пищеварительными органами, стали находить в головном и спинном мозге, а гипофизарный адренокортикотропный гормон — в желудочно-кишечном тракте, гормон гипоталамуса соматостатин — в поджелудочной железе... В результате анализа и обобщения огромного фактического материала родилась концепция диффузной нейроэндокринной системы, которая постепенно завоевывает все большее признание в научном мире. Ее смысл состоит в том, что одни и те же вещества, которые мы называем гормонами или нейропептидами, могут вырабатываться как нервными, так и железистыми клетками. Такая двойная продукция этих высокомолекулярных веществ — не расточительство, а способ «двойного контроля», так как позволяет обеспечить совмещение нервного и гуморального воздействия. Кроме того, такая система в каком-то смысле более экономична, поскольку специфика действия пептида проявляется не в его строении (а значит, особых условиях синтеза), а в месте его приложения.
Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.
Оставленные комментарии видны всем.