Адаптация к гипоксии

Содержание

Слайд 2

Гипоксия – состояние, возникающее в результате недостаточного обеспечения тканей организма кислородом

Гипоксия – состояние, возникающее в результате недостаточного обеспечения тканей организма кислородом

и/или нарушения его усвоения в ходе биологического окисления
Слайд 3

нормобарическая ГИПОКСИЯ экзогенная эндогенная гипобарическая тканевая дыхательная сердечно-сосудистая кровяная субстратная перегрузочная гипобарическая

нормобарическая

ГИПОКСИЯ

экзогенная

эндогенная

гипобарическая

тканевая

дыхательная

сердечно-сосудистая

кровяная

субстратная

перегрузочная

гипобарическая

Слайд 4

В чем опасность гипоксии? 1 mmHg 100 mmHg 50-60 mmHg Кровеносная

В чем опасность гипоксии?

1 mmHg

100 mmHg

50-60 mmHg

Кровеносная и дыхательная системы

О2

– необходимый акцептор электронов в дыхательной цепи.
Слайд 5

Общая схема механизма адаптации организма к гипоксии. хеморецептор ствол мозга сердце

Общая схема механизма адаптации организма к гипоксии.

хеморецептор

ствол мозга

сердце

дыхание

сосуды

емкость крови

О2

Долговременная адаптация

гормон

Слайд 6

Рецепторы кислорода - каротидное тельце ( клетки I типа) - нейроэпителиальные

Рецепторы кислорода

- каротидное тельце ( клетки I типа)

- нейроэпителиальные клетки

- гладкомышечные

клетки

- каротидное тельце

Слайд 7

- - - - out in

-

-

-

-

out

in

Слайд 8

+ + + + + out in L - ток К+Са К+ утечки К+ - кислород-чувствительные

+

+

+

+

+

out

in

L - ток

К+Са

К+ утечки

К+ - кислород-чувствительные

Слайд 9

Биохимическая природа закрытия К+ каналов К+каналы непосредственно чувствительны к О2 Эффект

Биохимическая природа закрытия К+ каналов

К+каналы непосредственно чувствительны к О2

Эффект опосредован гем-содержащим

белком

цитохромы
NADPH-оксидаза
NOS
HO...

К+ канал (β-субъеденица) гомологичен NADPH-оксидазе

Слайд 10

Медиаторы в каротидном теле Дофамин - ингибирующий трансмиттер Ach и SP - стимулирующие трансмиттеры

Медиаторы в каротидном теле

Дофамин - ингибирующий трансмиттер

Ach и SP - стимулирующие

трансмиттеры
Слайд 11

Общая схема механизма адаптации организма к гипоксии. хеморецептор ствол мозга сердце

Общая схема механизма адаптации организма к гипоксии.

хеморецептор

ствол мозга

сердце

дыхание

сосуды

емкость крови

О2

гормон

Слайд 12

Ответ эффекторных органов Дыхание: растет частота и сила дыхательных движений минутный

Ответ эффекторных органов

Дыхание: растет частота и сила дыхательных движений
минутный объем возрастает

с 5-6 л до 90-110 л

Сердце: растет частота и сила сердечных сокращений
минутный объем возрастает с 4-5 л до 30-40 л

Кислородная емкость растет за счет выброса крови из депо (в том числе незрелых эритроцитов)

Растет отдача О2 в тканях за счет ацидоза

Слайд 13

Регуляция тонуса сосудов Малый круг кровообращения Мощная вазоконстрикция в ответ на

Регуляция тонуса сосудов

Малый круг кровообращения

Мощная вазоконстрикция в ответ на снижение содержания

О2

Механизм: аналогичен сенсорному в каротидном теле

Смысл: поддержание вентиляционно-перфузионного соотношения

Слайд 14

Регуляция тонуса сосудов Большой круг кровообращения Вклад НС значителен Определяющую роль

Регуляция тонуса сосудов

Большой круг кровообращения

Вклад НС значителен

Определяющую роль играют местные факторы

(О2)

Перераспределение кровотока

Расширение сосудов мозга и сердца и сужение сосудов кожи и кишечника

Тканенезависимое расширение сосудов

Симпат. система + метаболиты

К+АТР - каналы
К+ - каналы, открывающиеся при гипоксии

Слайд 15

Общая схема механизма адаптации организма к гипоксии. хеморецептор ствол мозга сердце

Общая схема механизма адаптации организма к гипоксии.

хеморецептор

ствол мозга

сердце

дыхание

сосуды

емкость крови

О2

гормон

Долговременная адаптация

Слайд 16

Долговременная адаптация В основе долговременной адаптации к гипоксии лежит регуляция транскрипции

Долговременная адаптация

В основе долговременной адаптации к гипоксии лежит регуляция транскрипции различных

генов

Главным медиатором такого ответа является
HIF - hypoxia inducible factor

Слайд 17

Гены, активируемые гипоксией метаболизм глюкозы контроль тонуса сосудов функция каротидного тела эритропоэз, ангиогенез и перестройка тканей

Гены, активируемые гипоксией

метаболизм глюкозы
контроль тонуса сосудов
функция каротидного тела
эритропоэз, ангиогенез

и перестройка тканей