Терморегуляция и ее типы

Содержание

Слайд 2

Постоянство температуры тела обеспечивается функциональной системой, включающей ряд органов продуцирующих тепло,

Постоянство температуры тела обеспечивается функциональной системой, включающей ряд органов продуцирующих тепло,

так и структуры, обеспечивающие теплоотдачу, а также механизмы, регулирующие их деятельность.
Слайд 3

Гомойотермные (теплокровные животные и человек) Пойкилотермные (холоднокроные животные). Гетеротермные (медведи, суслики и т.д.) Типы терморегуляции

Гомойотермные (теплокровные животные и человек)
Пойкилотермные (холоднокроные животные).
Гетеротермные (медведи, суслики и т.д.)

Типы

терморегуляции
Слайд 4

в подмышечной впадине – 36о-37о в ротовой полости – 37,2о-37,5о в

в подмышечной впадине – 36о-37о
в ротовой полости – 37,2о-37,5о
в прямой кишке

– 37,5о-37,9о
во внутренних органах – 37,8о-38о
в печени – 38,5о-39,5о
туловище – 30о-34о
на руках – 29,5о-33о
на пальцах ног, кончике носа - 22о

Температура различных частей тела человека

Слайд 5

В течение суток температура тела человека колеблется на 0,5-0,9о Ночью температура снижается, днем - повышается

В течение суток температура тела человека колеблется на 0,5-0,9о
Ночью температура снижается,

днем - повышается
Слайд 6

Механизмы терморегуляции Химическая (теплообразование) Физическая (теплоотдача) Постоянство температуры тела сохраняется при

Механизмы терморегуляции

Химическая (теплообразование)

Физическая (теплоотдача)

Постоянство температуры тела сохраняется при динамическом равновесии процессов

теплообразования и теплоотдачи.
Слайд 7

Физическая и химическая терморегуляция

Физическая и химическая терморегуляция

Слайд 8

Химическая терморегуляция Теплообразование связано с обменом веществ, с окислением белков, жиров

Химическая терморегуляция
Теплообразование связано с обменом веществ, с окислением белков, жиров и

углеводов. Это экзотермические реакции.
СОКРАТИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОГЕНЕЗ: ПРОИЗВОЛЬНАЯ И НЕПРОИЗВОЛЬНАЯ (ДРОЖЬ) МЫШЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ .
НЕСОКРАТИТЕТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОГЕНЕЗ – ТЕПЛООБРАЗОВАНИЕ ЗА СЧЁТ ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ ОКИСЛЕНИЯ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В БУРОЙ ЖИРОВОЙ ТКАНИ

Распределение тепла в разных органах:
В мышцах – 60-70%.
В печени, органах ЖКТ – 20-30%.
В почках и других органах – 10-20%.

Слайд 9

Физическая терморегуляция (теплоотдача) Пути теплоотдачи: Теплопроведение - происходит при контакте с

Физическая терморегуляция (теплоотдача)
Пути теплоотдачи:
Теплопроведение - происходит при контакте с предметами, температура

которых ниже температуры тела. Путем теплопроведения организмом теряется около 3% тепла.
Конвекция – перенос тепла циркулирующим воздухом, т.е. обеспечивает отдачу тепла прилегающему к телу воздуху или жидкости. В процессе конвекции тепло уносится от поверхности коки потоком воздуха или жидкости. Путем конвекции организмом отдается около 15% тепла.
Теплоизлучение – обеспечивает отдачу тепла организмом окружающей его среде при помощи инфракрасного излучения с поверхности тела. Путем радиации организм отдает большую часть тепла. В состоянии покоя и в условиях температурного комфорта за счет радиации выделяется более 60% тепла, образующегося в организме.
Испарение- со слизистых, через легкие, потоотделение.
Слайд 10

Слайд 11

РОЛЬ ОТДЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В ТЕПЛОПРДУКЦИИ И ТЕПЛООТДАЧЕ Пути теплопродукции (А) и теплоотдачи (Б)

РОЛЬ ОТДЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В ТЕПЛОПРДУКЦИИ И ТЕПЛООТДАЧЕ Пути теплопродукции (А) и теплоотдачи

(Б)
Слайд 12

Регуляция изотермии Терморецепторы: Периферические (кожа, слизистые, органы ЖКТ). Центральные (гипоталамус, средний

Регуляция изотермии
Терморецепторы:
Периферические (кожа, слизистые, органы ЖКТ).
Центральные (гипоталамус, средний мозг, кора больших

полушарий) - холодовые рецепторы (колбочки Краузе) - тепловые рецепторы (тельца Руффини)
Слайд 13

По афферентным нервным волокнам импульсы от терморецепторов поступают в спинной мозг,

По афферентным нервным волокнам импульсы от терморецепторов поступают в спинной мозг,

по спиноталамическому тракту в таламус, гипоталамус и кору головного мозга.
Передние ядра гипоталамуса контролируют физическую терморегуляцию.
Задние ядра гипоталамуса контролируют химическую терморегуляцию.
Слайд 14

Гуморальная регуляция осуществляется гормонами ЖВС (щитовидной, гипофиза, надпочечников, половых желез). Гормоны:

Гуморальная регуляция осуществляется гормонами ЖВС (щитовидной, гипофиза, надпочечников, половых желез).
Гормоны: АКТГ,

соматотропин, тироксин, адреналин, норадреналин, половые гормоны.
Слайд 15

Слайд 16

ВЛИЯНИЕ НИЗКОЙ И ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ОРГАНИЗМ Механизмы теплоотдачи организма в

ВЛИЯНИЕ НИЗКОЙ И ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ОРГАНИЗМ

Механизмы теплоотдачи организма в условиях

холода (А);
тепла (Б);
I — перераспределение крови между сосудами внутренних органов (св) и сосудами поверхности кожи (ск);
II — перераспределение крови в сосудах кожи;
ав — артерио-венозные анастомозы;
красными стрелками обозначено движение крови,
синими — пути теплоотдачи
Слайд 17

Потоотделение Потовые железы расположены в коже (дерме) эккриновые (мелкие) апокриновые (крупные)

Потоотделение

Потовые железы расположены в коже (дерме)
эккриновые (мелкие)
апокриновые (крупные)

Значение потоотделения
Участие в

терморегуляции.
Экскреторная функция (продукты метаболизма).
Участие в поддержании гомеостаза (изоосмия, изогидрия, изоиония и т.д.)
Слайд 18

Суточное количество при to 18-20о – 500 мл. рН пота =

Суточное количество при to 18-20о – 500 мл.
рН пота = 3,8-5,6.

Состав

пота

Вода 99-98%

Сухой остаток 1-2%

Мочевина
Мочевая кислота
Легко летучие жирные кислоты
Аммиак
NaCl
KCl и др.

Слайд 19

Регуляция пототделения Иннервация потовых желез – симпатическая нервная система, холинэргические нервные

Регуляция пототделения
Иннервация потовых желез – симпатическая нервная система, холинэргические нервные окончания.
Нервные

центры: в спинном, продолговатом мозге, гипоталамусе, коре головного мозга.
Слайд 20

НЕЙРОГУМОРАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ Регуляция теплоотдачи: а — нервы, передающие импульсы от

НЕЙРОГУМОРАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ

Регуляция теплоотдачи:
а — нервы, передающие импульсы от рецепторов

кожи,
б — нервы, передающие импульсы от рецепторов сосудов;
К — моторный центр, а коре,
ЦГт — центр терморегуляции с терморецепторами в гипоталамусе,
Гм — гормоны;
черными линиями обозначены соматические нервы,
красными — симпатические,
желтыми — гормональные влияния
Слайд 21

ПОТООТДЕЛЕНИЕ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ Регуляция потоотделения при действии высокой температуры: Ах

ПОТООТДЕЛЕНИЕ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

Регуляция потоотделения при действии высокой температуры:
Ах —

холинэргические влияния,
ЦГт — центр терморегуляции с терморецепторами в гипоталамусе
Слайд 22

«ХОЛОДНЫЙ ПОТ» Регуляция потоотделения при эмоциях (страх): Ах — холинэргические влияния,

«ХОЛОДНЫЙ ПОТ»

Регуляция потоотделения при эмоциях (страх):
Ах — холинэргические влияния,
ЦГт

— центр терморегуляции с терморецепторами в гипоталамусе
Слайд 23

Физиология выделения.

Физиология выделения.

Слайд 24

Функции почек І. Экскреторная. Выделение продуктов метаболизма (образование и выделение мочи).

Функции почек

І. Экскреторная. Выделение продуктов метаболизма (образование и выделение мочи).
ІІ. Инкреторная.

Образование биологически активных веществ(ренин, медуллин, простагландин, брадикинин).
ІІІ. Внеэкскреторная:
регуляция АД (ренин-ангиотензиновая система)
участие в эритропоэзе
участие в свертывании крови
участие в метаболизме (белков, жиров, углеводов)
активация витамина Д3
Все эти функции обеспечивают поддержание гомеостаза в организме.
Слайд 25

Состав конечной мочи (1000-1500 мл)

Состав конечной мочи

(1000-1500 мл)

Слайд 26

Строение и кровоснабжение нефрона

Строение и кровоснабжение нефрона

Слайд 27

Фильтрационно-реабсорбционно-секреторная теория образования мочи Включает три процесса: Клубочковая или гломерулярная фильтрация. Канальцевая реабсорбция. Канальцевая секреция.

Фильтрационно-реабсорбционно-секреторная теория образования мочи

Включает три процесса:
Клубочковая или гломерулярная фильтрация.
Канальцевая реабсорбция.
Канальцевая секреция.

Слайд 28

Клубочковая фильтрация осуществляется из плазмы крови в капсулу Шумлянского-Боумена. В результате

Клубочковая фильтрация осуществляется из плазмы крови в капсулу Шумлянского-Боумена.
В результате образуется

безбелковый ультрафильтрат плазмы – первичная или провизорная моча (150-180 л в сутки).
Фильтрационный барьер состоит из 3-х слоев:
Эндотелий капилляров.
Базальная мембрана.
Эпителий внутреннего листка капсулы (подоциты).
Слайд 29

Схема фильтрации Ф.д = К.д – (О.д + П.д) Ф.д –

Схема фильтрации

Ф.д = К.д – (О.д + П.д)
Ф.д – фильтрационное давление

(20 мм.рт.ст.)
К.д – давление крови в капиллярах клубочка (70 мм.рт.ст.)
О.д – онкотическое давление белков плазмы крови (30 мм.рт.ст.
П.д – давление жидкости в капсуле (20 мм.рт.ст.)
Слайд 30

Канальцевая реабсорбция – это обратное всасывание веществ из просвета канальцев в

Канальцевая реабсорбция – это обратное всасывание веществ из просвета канальцев в

кровь.

Механизмы реабсорбции
Активный транспорт а) первично-активный (ионы Na) б) вторично-активный (глюкоза, аминокислоты)
Пассивный транспорт (H2O, ионы Cl, мочевина)

В проксимальном отделе канальцев происходит обязательная реабсорбция следующих веществ:
Глюкоза
аминокислоты
витамины
вода
4/5 NaCl, соли

Слайд 31

Различают пороговые и беспороговые вещества. Порог – это концентрация вещества в

Различают пороговые и беспороговые вещества. Порог – это концентрация вещества в

крови, при которой оно не может быть реабсорбировано полностью.
Глюкоза – пороговое вещество. Если количество глюкозы в крови больше 10ммоль/л, то она полностью не реабсорбируется.
Появление глюкозы в моче называется глюкозурией.
Креатинин, инулин – не пороговые вещества (не реабсорбируются.
Слайд 32

Всего в почечных канальцах реабсорбируется 98-99% воды: в проксимальном отделе –

Всего в почечных канальцах реабсорбируется 98-99% воды:
в проксимальном отделе – 40-45%

воды,
в петле Генле – 25-28% воды,
в дистальном - 10 % воды,
в собирательных трубочках – 10-15 % воды
Слайд 33

В нисходящем отделе петли Генле всасывается вода (пассивно по осмотическому градиенту).

В нисходящем отделе петли Генле всасывается вода (пассивно по осмотическому градиенту).
В

восходящем отделе петли Генле всасываются преимущественно ионы натрия (активный транспорт, сукцинат дегидрогеназа).
В дистальных извитых канальцах и собирательных трубочках происходит факультативное всасывание воды (под влиянием антидиуретического гормона (АДГ), а Na под влиянием альдостерона.
Слайд 34

(Механизм образования осмотически концентрированной мочи)

(Механизм образования осмотически концентрированной мочи)

Слайд 35

Канальцевая секреция – проникновение веществ из крови в просвет канальцев и

Канальцевая секреция – проникновение веществ из крови в просвет канальцев и

синтез веществ в эпителии канальцев.
Секретируемые вещества:
Гиппуровая кислота.
NH3
K+
H+
Чужеродные вещества (ПАК, диадраст, пенициллин, холин)
Слайд 36

Регуляция функции почек І. Нервная - парасимпатическая - симпатическая ІІ. Гуморальная

Регуляция функции почек
І. Нервная
- парасимпатическая
- симпатическая
ІІ. Гуморальная

Слайд 37

Гуморальная регуляция Гормоны: АДГ (антидиуретический гормон) – усиливает реабсорбцию воды. Альдостерон

Гуморальная регуляция

Гормоны:
АДГ (антидиуретический гормон) – усиливает реабсорбцию воды.
Альдостерон – усиливает реабсорбцию

ионов Na+.
Натрийуретрический гормон – усиливает выделение ионов Na+.
Паратгормон – усиливает всасывание ионов Са++.
Тиреокальцийтонин – усиливает выделение ионов Са++.
Адреналин – в малых дозах уменьшает фильтрацию, в больших – усиливает фильтрацию.
Тироксин – увеличивает диурез.
Соматотропный гормон – усиливает диурез.
Инсулин уменьшает выделение ионов К+.
Слайд 38

Слайд 39