Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

Литература: Основная (1.2,3,4,9)

Тема 12. Физиология эндокринной системы

План:

1.  Общая характеристика гормонов

2.  Механизм действия гормонов

3.  Гипоталамо-гипофизарная система

Железы внутренней секреции (ЖВС) - называют такие железистые органы, которые выделяют образуемые ими биологические активные вещества непосредственно в кровь или лимфу. Эти железы в отличие от экзогенных не имеют выводных протоков. Эндокринные железы делят на две группы: только эндокринные ( щитовидная, околощитовидные, гипофиз, мозговой и корковые слои надпочечников, плацента, эпифиз, гипофиз); смешанной секреции (поджелудочная железа, семенники, яичники). ЖВС небольшой величины и имеют обильное кровоснабжение и нервами. ЖВС участвуют в регуляции различных жизненных функций, основной функцией желез является выработка специфических биологически активных веществ, называемых инкретами или гормонами. Свойства гормонов: 1/ Дистантный характер действия – гормоны действуют на функции органов, расположенных на значительном расстоянии от той железы, в которой они образовались; 2/ Специфичность действия гормонов. Определенные гормоны оказывают регулирующее влияние на определенные процессы. 3/ высокая биологическая активность. Гормоны образуются эндокринными железами и проявляют свое действие в очень малых количествах; 4/ Небольшой размер молекул гормонов. Это обстоятельство позволяет им легко проникать через эндотелий капилляров и мембраны клеток 5/ Сравнительно быстрое разрушение гормонов тканями. Гормоны быстро разрушаются тканями, поэтому железы внутренней секреции должны вырабатывать их постоянно 6/ Отсутствие у большинства гормонов видовой специфичности. Можно использовать препараты, полученные из эндокринных желез разных видов животных.. Механизм действия: 1/ мембранный механизм, гормон связывается с клеточной мембраной и в месте связывания изменяет ее проницаемость для глюкозы, аминокислот и некоторых ионов. 2/ мембранно- внутрклеточный механизм. По мембранно-внутриклеточному типу действуют гормоны, которые не проникают в клетку и поэтому влияют на обмен веществ через внутриклеточного химического посредника. 3/ внутриклеточный механизм действия. Он характерен для стероидных гормонов (кортикостероидов, половых гормонов-андрогенов, эстрогенов и гестагенов).

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Литература: Основная (1.2,3,4), дополнительная (17)

Тема 13. Физиология сердечно-сосудистой системы

План:

1.  Особенности строения сердца (сердечный цикл).

2.  Физиологические свойства сердечной мышцы.

3.  Общие закономерности строения и функции сосудистой системы. Давление крови и законы гемодинамики.

4.  Морфофункциональная характеристика иммунной системы. Лимфа, лимфообразование и лимфообращение. Состав и значение межклеточной жидкости лимфы.

Система органов кровообращения – сердце, сосуды, капилляры – обеспечивает непрерывное движение крови в организме животных. Сердце является основным органом кровообращения. У млекопитающих – это полый орган, состоящий из четырех обособленных камер: два предсердия и два желудочка. Сердце имеет три оболочки: эндокард (тончайшая оболочка, выстилающая полость сердца), миокард (или мышечный слой) и эпикард же одним листком соединяется с миокардом, а другим отделен от миокарда. Физиологические свойства сердечной мышцы: Автоматия сердца. Под автоматией понимают его способность ритмически сокращаться без каких-либо внешних побуждений под влиянием импульсов, возникающих в нем самом. Возбудимость. Сердечная мышца способна возбуждаться от различных раздражителей: электрических, химических, термических и др. Проводимость. Проведение возбуждения в сердце осуществляется электрическим путем вследствие потенциалов действия в мышечных клетках - пейсмекерах. Сократимость сердечной мышцы.Это свойство обусловлено ультраструктурными особенностями волокон миокрада и соотношением между длиной и напряжением саркомера. Рефрактерность миокарда и экстрасистола. Под рефрактерностью понимают непосредственность сердечной мышцы отвечать второй вспышкой возбуждения на искусственное раздражение или на приходящей к мышце импульс от водителя ритма. Трепетание и мерцание предсердий. Фибриляция – это особая форма нарушения ритма сердцебиений, характеризующаяся быстрыми асинхронными сокращениями мышечных волокон предсердий и желудочков, доходящих до 400 (при трепетании) и 600 (при мерцании) в минуту. Сердце работает циклично. Сердечный цикл - это одно полное сокращения сердца с его отдыхом. Сердечный цикл состоит из трех фаз: систолы. диастолы и общей паузы.

Движение крови по кровеносным сосудам –непременное условие жизни клеток, тканей и организма Кровь циркулирует по замкнутой системе сосудов в направлении артерия – вена При расслаблении предсердий, то есть во время диастолы, их полости наполняются кровью (левое – артериальной, а правое – венозной). В момент систолы предсердий кровь из них изгоняется в полости желудочков, а в момент систолы желудочков она поступает в аортальную систему: легочную артерию и аорту. Артерии подразделяют на два вида: артерии эластического типа (аорта, легочная артерия, в средней оболочке преобладает эластические волокна и артерии мышечного типа – все остальные артерии. Движение крови по кровеносным сосудам осуществляется в соответствует с законами гидравлики и гидродинамики. Учение о движении крови (гемодинамика) основано на физических явлениях движения жидкостей в замкнутых сосудах. Гемодинамика определяется двумя силами: давлением, под которым жидкость движется и сопротивлением, которое испытывает жидкость вследствие своей вязкости. Движущей силой крови служит разность давлений, возникающая в начале и в конце трубок. В движении крови имеет значение эластичность сосудистых стенок. Хорошо выраженные упругие свойства аорты и артерий обеспечивают непрерывный ток крови по всей сосудистой системе. Скорость кровотока. В различных сосудах скорость кроотока различная, что связано с суммацией диаметров всех вен и артерий. В сосудах в основном кровь течет ламинарно, т. е. равномерно, а в крупных сосудах – турбулентно, т. е. с завихрениями. Артериальный пульс – это ритмическое колебание артериальных сосудов. Пульсовая волна образуется в момент повышения давления в аорте, что по времени соответствует изгнанию крови из желудочков. Пульсацию артерий можно ощутить прикосновением к любой доступной артерии. Венный пульс . Его регистрируют в крупных, близко расположенных к сердцу венах ( полые и яремные вены). Он образуется вследствие затрудненного оттока крови из вен к сердцу во время систолы предсердий и желудочков. Кровяное давление – это давление крови на сосуды и впереди текущей столб крови. Различают артериальное, венозное и капиллярное давление. Величины кровяного давления – максимальное или систолическое, минимальное - диастолическое, пульсовое и среднее динамическое.

Механизм регуляции кровообращения связан с изменением диаметра кровеносных сосудов. Тонус кровеносных сосудов регулируется вегетативной нервной системой. Артерии и артериоллы имеют сосудосуживающие нервные волокна – вазоконстрикторы и сосудорасширяющие - вазодилятаторы, принадлежащие к парасимтической нервной системе. Кровяное даление регулируется сосудодвигательным центром. Сосудодвигательные центры расположены в продолговатом мозге на дне IV мозгового желудочка Центр имеет два отдела: прессорный и депрессорный. Раздражение первого отдела вызывает сужение артерий, учащение работы сердца и подьем кровяного давление, раздражение второго отдела - расширение артерий, замедление работы сердца и падение кровяного давления. Сосудодвигательный центр находится в состоянии постоянного возбуждения, что обеспечивает тонус сосудистой системы в целом. Места расположения прессорецепторв, регулирующих кровообращение и давление крови, называют сосудистыми рефлексогенными зонами Так, рецепторы аорты передают сигналы депрессорному нерву, проходящему в составе блуждающего нерва., рецепторы сонных артерий – синокаротидному нерву Геринга, вступающему в мозг в составе языкоглоточного нерва. Раздражение депрессорного нерва вызывает рефлекторное повышение тонуса центра блуждающего нерва, одновременно снижается тонус сосудосуживающего центра, и кровяное давление падает, замедляется сердечная деятельность, расширяются сосуды внутренних органов.

Ряд химических веществ, выделяемых органами животных в кровь и лимфу, оказывает влияние на сердечную деятельность. Например, адреналин – продукт мозгового вещества надпочечников, стимулирует работу сердца, ацетилхолин урежает ритм и уменьшает силу сердечных сокращений. Медиатор, выделяемый при раздражении симпатического нерва – симпатин, сходный по своему физиологическому действию и химическому составу с адреналином. Гормон щитовидной железы – тироксин – повышает чувствительность сердца к возбуждающему действию симпатических нервов. Избыток в крови ионов калия угнетает все стороны деятельности сердца, уменьшает силу его сокращений, урежает ритм, ухудшает проведение и возбуждение сердечной мышцы. Избыток ионов кальция действует в противоположном направлении.

Литература: Основная (1.2,3,4), дополнительная (11,12)

Тема 15. Физиология системы дыхания.

План:

1.  Сущность дыхания.

2.  Органы дыхания. Эволюция органов дыхания.

3.  Легочное дыхание. Механизм легочного дыхания.

4.  Вентиляция легких. Обмен газов в легких.

5.  Перенос газов кровью.

6.  Регуляция дыхания.

Дыхание – совокупность процессов, обеспечивающих потребление кислорода и выделение двуокиси углерода в атмосферу. В основе дыхательной функции лежат тканевые окислительно-восстановительные процессы, обеспечивающие обмен энергии в организме. Сущность дыхания заключается в обеспечении процессов, при помощи которых животные и растительные клетки потребляют кислород, отдают двуокись углерода и переводят энергию в форму доступную для биологического использования. В процессе дыхания различают: обмен воздуха между внешней средой и альвеолами (внешнее дыхание или вентиляция легких) , перенос газов кровью, потребление кислорода клетками и выделение ими двуокиси углерода (клеточное дыхание). Процесс дыхания обусловлен движением грудной клетки и растяжением легких, участвуют диафрагмальные и инспираторные мышцы, , что способствует расширение грудной клетки в продольном и поперечном направлении .Диафрагма становится конусовидной. Прекращение вдоха создает предпосылки для выдоха, межреберные мышцы расслабляются и грудная клетка в силу эластичности и собственной тяжести возвращается в исходное положение. Выдох осуществляется пассивно вследствие расслабления указанной мускулатуры. Вдох совершается несколько быстрее, чем выдох. У животных различают три типа дыхания реберный или грудной – при вдохе преобладает сокращение наружных межреберных мышц: диафрагмальный, или брюшной, - расширение грудной клетки происходит за счет сокращения диафрагмы; реберно-брюшной – вдох обеспечивается межреберными мышцами, диафрагмой и брюшными мышцами. У с/х животных в основном встречается реберно- брюшной тип дыхания.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13