Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Словарь физиологических терминов

.doc
Скачиваний:
475
Добавлен:
09.02.2015
Размер:
4.11 Mб
Скачать

ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА – водорастворимый витамин, который в организме может превращаться в тетрагидрофолиевую кислоту (ТГФК). В обмене веществ ТГФК участвует как переносчик одноуглеродных фрагментов, чем и определяется его коферментная функция. Известно пять одноуглеродных фрагментов (формил, формимино, мотенил, метилен, метил), которые могут включаться в метаболические реакции посредством присоединения к ТГФК. Недостаточность Ф.к. приводит к неспособности образования пуринов, а также темина, требуемых для синтеза ДНК. Ф.к. синтезируется также в организме кишечной микрофлорой; этот синтез подавляется сульфонамидами.

ФОНОРЕЦЕПТОР(-Ы) (греч. phone звук + рецептор; син. рецептор акустический) – специализированные механорецепторы (см.), адаптированные к восприятию акустических раздражителей (см.). В зависимости от характеристик последних рецепция осуществляется Ф., входящими в состав разных систем: инфразвуковые и низкочастотные звуковые сигналы воспринимаются рецепторами статоцистов (у беспозвоночных) и волосковыми клетками органов боковой линии и вестибулярного аппарата (у позвоночных). Для восприятия колебаний звукового и сверхзвукового диапазонов (см. Ультразвук) служат слуховые рецепторы (см.). Они локализуются у позвоночных во внутреннем ухе (см.), у беспозвоночных – в разнообразных органах слуха (см.), таких, как тимпанальные и джонстоновы органы, волосковые сенсиллы. В целом Ф. позвоночных являются вторичночувствующими рецепторами (см.) – волосковыми клетками (см.), у беспозвоночных в основном представлены первичночувствующими рецепторами, воспринимающими колебания вспомогательных структур терминальными ветвлениями дендритов. Исключение у беспозвоночных составляют рецепторы статоцистов, которые у головоногих моллюсков и некоторых других являются волосковыми клетками.

ФОНОСТИМУЛЯЦИЯ (греч. phone звук, голос + лат. stimula, stimulare возбуждать, побуждать) – стимуляция звуковыми раздражителями. Применяется стимуляция тонами различной частоты и длительности, звуковыми щелчками (одиночно и серийно), шумовыми посылками, вербальными стимулами. В исследованиях используется моноауральная и бинауральная стимуляция, причем в последнем случае в разные полушария мозга могут предъявляться как одиночные, так и разные стимулы, отличающиеся по интенсивности, длительности, частоте, вероятности предъявления или характеру (напр., вербальные–невербальные).

ФОРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВИ – общее название клеток крови: эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов.

ФОСФАТНЫЙ БУФЕР – один из широко используемых в лабораторной практике буферных растворов, содержащий одно- и двузамещенные соли (натрия или калия) фосфорной кислоты. Поддерживает рН среды в области значений 5,8–8,0. Наряду с фосфорилированными производными метаболитов Ф.б. составляет основную внутриклеточную буферную систему живых организмов.

ФОСФЕН (греч. phos свет + pnaino показывать) – зрительное ощущение, возникающее в отсутствие адекватной стимуляции зрительного анализатора. Ф. может быть вызван механическим раздражением глазного яблока, фармакологическим воздействием на ЦНС, электрической стимуляцией отдельных звеньев зрительного анализатора. Зрительные ощущения, спонтанно возникающие в темноте в отсутствие стимуляции, нередко относят к Ф. Ф., появляющиеся на свету, могут быть причиной зрительных иллюзий, смешиваясь со зрительной картиной, соответствующей реальности. Форма изображений, появляющихся при Ф., варьирует от аморфных пятен до структурированных изображений. Яркие цветные Ф. являются симптомами болезненного состояния ЦНС.

ФОСФОРИЛИРОВАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТ– величина, используемая для характеристики эффективности синтеза аденозинтрифосфата (АТФ) из аденозиндифосфата (АДФ) и неорганического фосфата в процессе окислительного фосфорилирования. Выражается в виде отношения Р/О и равен количеству синтезированных молекул АТФ в расчете на один атом кислорода, потребленный при окислении восстановленных органических соединений в процессе дыхания. Напр., максимальное значение Р/О при окислении одной молекулы восстановленного никотинамндадениндинуклеотида (НАД -Н2) равно 3, а при окислении восстановленного флавинадениндинуклеотида (ФАД-Н2) – 2. Равнозначной величиной служит также соотношение количества молекул АТФ, которое образуется при переносе двух электронов по дыхательной цепи митохондрий или фотосинтетической цепи хлоропластов (в этом случае Ф.к. выражается отношением Р/2ё)

ФОТОКОНВУЛЬСИВНАЯ РЕАКЦИЯ (фото- + лат. convulsio, convello, convulsum потрясать, колебать) – термин, применяемый в клинической электроэнцефалографии в качестве синонима термина «фотопароксизмальная реакция», более предпочтительного в употреблении

ФОТОМИОГЕННАЯ РЕАКЦИЯ (фото-+ греч. mys, myos мышца + греч. genes производящий) – паттерн ЭЭГ, наблюдаемый при многократном предъявлении световых стимулов. Для Ф.р. характерно появление в ЭЭГ передних областей мозга пиков миогенного происхождения. Амплитуда пиков может увеличиваться в течение стимуляции. В отличие от элементов фотопароксизмальной реакции, описанные пики быстро исчезают после прекращения стимуляции.

ФОТОМИОКЛОНИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ (фото- + греч. mys, myos мышца + греч. klonos беспорядочное движение) –термин, применяемый в клинической электроэнцефалографии в качестве синонима термина «фотомиогенная реакция», более предпочтительного в употреблении.

ФОТОПАРОКСИЗМАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ (фото- + paraxysmos острый приступ болезни) – один из паттернов ЭЭГ, наблюдаемый при многократном предъявлении световых стимулов. Для Ф. р. характерно появление в ЭЭГ синхронных, симметричных и генерализованных комплексов пик–медленная волна, комплексов множественные пики–медленные волны. Описанный паттерн может наблюдаться в течение нескольких секунд после прекращения стимуляции.

ФОТОРЕЦЕПТОР(-Ы) (фото-+ рецептор) – первичночувствующие рецепторы, адаптированные к восприятию зрительных раздражителей (см.). У беспозвоночных Ф. микровиллярного типа, у позвоночных – цилиарного. В каждом Ф. позвоночных выделяют наружный и внутренний сегменты, тело и синаптическую ножку (редуцированный аксон). В наружных сегментах, обращенных к пигментному слою (см. Органы зрения), располагаются мембраны дисков, содержащих светочувствительный пигмент. Наружные сегменты в течение жизни Ф. постепенно обновляются при участии фагоцитирующих пигментных клеток. В зависимости от способа развития наружного сегмента Ф. разделяются на палочки и колбочки. У первых диски наружного сегмента отделены от клеточной мембраны, у вторых – сформированы ее складками. Соотношение палочек и колбочек различно у разных видов; колбочки рассматриваются как более древний вид Ф. У многих позвоночных внутренние сегменты Ф. содержат помимо клеточных органоидов масляные капли, играющие роль интерокулярных фильтров. Синаптическая ножка формирует контакты с другими нервными элементами сетчатки (см.). Ф. беспозвоночных (ретинулярные клетки) содержат сложную мембранную структуру рабдомер, состоящую из системы трубочек, ориентированных перпендикулярно длинной оси Ф. Фотопигменты локализуются в мембранах трубочек. В основе процесса фоторецепции лежит взаимодействие квантов электромагнитного излучения с молекулами хромолипопротеидов, служащих зрительными пигментами. Следующая за этим реакция фотоизомеризации приводит к изменению ионной проницаемости мембраны Ф. и возникновению рецепторного потенциала (гиперполяризующего – у позвоночных и деполяризующего– у беспозвоночных). Спектральные характеристики зрительных пигментов, определяемые их структурой, варьируют не только у разных видов, обитающих в разных средах, но и у каждого отдельного вида. Обычно имеется набор пигментов, обусловленный экологическими факторами.

ФОТОРЕЦЕПЦИЯ (фото- + рецепция) – физико-химический процесс поглощения света и возникновения генераторного потенциала в наружных сегментах палочек и колбочек, составляющих две различные группы фоторецепторов. Наружные сегменты фоторецепторов представляют собой стопки тонких (диаметром 20– 25 нм) дисков, содержащих зрительный пигмент – пурпур. Среди зрительных пигментов наиболее изучен родопсин, который существует в виде двух изомеров. Под влиянием света цис-родопсин превращается в трансизомер, что приводит через ряд химических и ионных реакций к возникновению генераторного потенциала. В колбочках содержатся пигменты, чувствительные к свету разных длин волн: иодопсин, цианопсин, с функцией которых связано цветоощущение. Ф. – один из важнейших и древнейших видов чувствительности, который возник еще на уровне простейших животных организмов. По мере усложнения организации нервной системы в ходе эволюции Ф. специализируется на анализе определенных длин волн. Так, у насекомых, фоточувствительность максимальна в коротковолновой, ультрафиолетовой части спектра, у многих позвоночных фоторецепторы реагируют на широкий диапазон световых колебаний, что обеспечивает возможность восприятия нескольких цветов.

ФОТОСТИМУЛЯЦИЯ (фото- + лат. stimulo, stimulare побуждать, возбуждать) – в широком смысле слова – все виды адекватной стимуляции зрительного анализатора. Помимо диффузной засветки сетчатки с помощью лампы-вспышки для Ф. используются светодиоды, цифровые и символьные индикаторы, точечные изображения, собранные из светящихся элементов или составленные из точек на экране дисплея. Для предъявления сложной графической информации используются тахистоскопы, проекции слайдов на экран, специализированные графические дисплеи ЭВМ. Для исследования вызванных потенциалов применяют такие обращаемые изображения шахматного поля и решетчатых изображений, контраст которых меняется с определенной частотой.

ФОТОТАКСИС (phototaxis; фото- + taxis расположение, порядок) – перемещение свободно движущихся низших растительных и животных организмов, а также некоторых клеточных элементов, связанных с действием одностороннего света. Возможен Ф. положительный (движение направлено к свету) и отрицательный.

ФОТОХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИ И – окислительно-восстановительные реакции, которые протекают с потреблением энергии видимого света или ультрафиолетового излучения. Примером Ф. р. может служить процесс разложения воды в хлоропластах зеленых растений.

ФУНКЦИИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО АППАРАТА – различают пищеварительные и непищеварительные Ф.п.а. К первым относятсясекреторная, моторная, гидролитическая и всасывательная функции, обеспечивающие механическую и химическую обработку пищевых веществ, поступление конечных продуктов гидролиза белков, жиров и углеводов в эпителиоциты и далее в кровь, а также выведениеостатков пищевых веществ из желудочно-кишечного тракта. Непищеварительные Ф.п.а.: экскреторная (выведение продуктов обмена веществ и лекарственных соединений), метаболическая (участие в регуляции общего обмена веществ), эндокринная (продукция гастроинтестинальных гормонов) и иммунная.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ ПОЛУШАРИЙ – неравнозначность функций правого и левого полушарий головного мозга. Видовая Ф.а.п. эволюционно связана с развитием речи, она присуща только человеку. У животных Ф.а.п. индивидуальная вследствие пластичности высших отделов головного мозга. Различают полную полушарную специализацию функций (моторная речь); относительную – более медленное и менее совершенное осуществление функции в неспециализированном полушарии, специализацию для отдельных стадий психической функции при взаимодополняющем сотрудничестве полушарий. Ф.а.п. – явление в значительной мере динамичное. Физиологические «инструменты» динамических изменений Ф.а.п.– механизм локальной активации, реципрокного торможения, обратных временных связей. Правое полушарие воспринимает действительность целиком; левое – ассоциативное, дискретное, обрабатывает информацию последовательно.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДВИЖНОСТЬ (лат. labilis подвижный; син. лабильность) – скорость протекания элементарных физиологических реакций, с которой субстрат успевает перейти от состояния покоя к состоянию возбуждения и обратно до полной готовности к новому действию (по Н.Е. Введенскому и А.А. Ухтомскому). Ф.п. определяется наибольшей частотой электрических осцилляции в возбудимом субстрате в ответ на ритмические раздражения в единицу времени. Ф.п. – зависимая переменная от текущего состояния, под влиянием работы может увеличиваться (усвоение ритма по А.А. Ухтомскому).

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОБА – специальный вид испытания реакции организма человека в целом или отдельных его систем и органов на определенную функциональную нагрузку. В зависимости от конкретных задач исследования в качестве нагрузок при функциональных пробах используют дозированные нагрузки на велоэргометре, различные варианты восхождения на ступеньки, изменение положения тела в пространстве, задержку дыхания, специальные задачи и задания для оценки функции памяти, скорости переключения внимания, скорости переработки информации и многие др.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА – динамическая саморегулирующая организация, все составные элементы которой взаимосодействуют получению полезного для организма приспособительного результата. Системообразующим фактором Ф.с. является ее результат. Ф.с. включает в себя рефлекс как составную часть. Ф.с. организма – объективная реальность и одновременно субъективная категория современной физиологии, дающая возможность творчески с материалистических позиций исследовать и понимать работу живого организма и принципы взаимодействия его с окружающей средой.

Ф. С. АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ – Ф.с, определяющая оптимальный для метаболизма тканей уровень кровяного давления. Константой является артериальное давление 120/80 мм рт. ст. Изменения константы регистрируются барорецепторами сосудов и нервным и гуморальным путем возбуждают сосудодвигательный центр, гипоталамус и кору головного мозга. На центр Ф.с. влияют эмоциональные, физические и экстремальные воздействия. ЦНС и гормональная регуляция изменяют просвет артериол, регионарное перераспределение крови, работу сердца, депонирование и массу крови, ее вязкость, скорость кровотока, кроворазрушение, кровообразование. Восстановление константы происходит также с помощью поведения.

Ф. С. ГАЗОВОГО СОСТАВА КРОВИ – Ф.с, определяющая оптимальную для метаболизма тканей концентрацию 02 и СО2 в крови. Константой является парциальное давление в альвеолярном воздухе О2 (100 мм рт. ст.) и СО2 (39 мм рт. ст.), концентрация и напряжение в артериальной крови О2 (19 об% при 95ммрт. ст.) иСО2 (52об% при41 мм рт. ст.), а также – в венозной крови 02 (12 об% при 40 мм рт. ст.) и СО2 (58 об% при 45 мм рт. ст.). Изменения констант регистрируются хеморецепторами сосудов, а в дальнейшем нервным и гуморальным путем возбуждается дыхательный центр, на который влияют также физические и эмоциональные нагрузки. ЦНС и гормональная регуляция изменяют частоту, глубину и ритм дыхания, буферные свойства крови, работу сердца, скорость кровотока, кислородную емкость крови, кровообразование, кроворазрушение, работу почек и желудочно-кишечного тракта, потоотделение. Восстановление констант происходит также с помощью поведения в экстремальных условиях.

Ф. С. ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ – Ф.с, определяющая оптимальный для метаболизма тканей уровень глюкозы в крови. Константой является уровень глюкозы в крови – 80– 120 мг%. Изменение константы регистрируется глюкорецепторами сосудов и нервным и гуморальным путем возбуждает ЦНС. Гипоталамические центры оказывают влияние на гипофиз, щитовидную железу, надпочечники и поджелудочную железу. Инсулин снижает содержание глюкозы в крови с помощью образования гликогена в печени и накопления его в мышцах, выделения сахара с мочой, снижения всасывания сахара в кишечнике и образования жира из глюкозы. Соматотропный гормон, тироксин, адреналин, глюкокортикоиды и глюкогон увеличивают содержание глюкозы в крови с помощью гликогенолиза, увеличения всасывания сахара в кишечнике, неогликогенолиза и уменьшения выделения глюкозы с мочой.

Ф. С. ГОМЕОСТАТИЧЕСКАЯ (греч. homoios подобный, сходный + греч. statos стоящий) – общее название Ф.с, в которых результатами являются гомеостатические константы организма. Различают Ф.с.г., определяющие оптимальные для метаболизма тканей массу крови, количество ее форменных элементов, рН крови, артериальное и осмотическое давление крови, концентрации 02 и С02 в крови, температуру тела, уровень питательных веществ, глюкозы и половых гормонов в крови.

Ф. С. ДЕФЕКАЦИИ (лат. defaecatio очищение) – Ф.с, определяющая оптимальное содержание каловых масс в прямой кишке. Константа индивидуальная. Увеличение количества каловых масс регистрируется механорецепторами прямой кишки. Информация о содержании кала в кишке передается в спинной и головной мозг, в котором также учитывается потребление пищи. Выделение кала происходит при акте дефекации, которому предшествует ритуальное поведение. Кроме того, регуляция константы происходит с помощью образования кала в кишечнике, всасывания питательных веществ и воды из кишечника в кровь, выделения шлаков и воды из крови в кишечник.

Ф. С. ЗООСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ– общее название Ф.с, в которых системообразующим фактором являются результаты зоосоциального поведения, удовлетворяющие стадные потребности животного.

Ф. С. КОЛИЧЕСТВА ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ – Ф.с, определяющая оптимальное для метаболизма тканей количество форменных элементов крови. Константой является количество эритроцитов (4–5 млн/мм3), лейкоцитов (4–10 тыс/мм1), тромбоцитов (150–450 тыс/мм3). Изменения константы регистрируются рецепторами костного мозга, селезенки, лимфатических узлов и нервным и гуморальным путем возбуждают гипоталамолимбико-ретикулярные структуры. ЦНС и гормональная регуляция изменяют депонирование крови, скорость кровотока, кровообразование и кроворазрушение. Особенностью является отсутствие внешнего звена регуляции – поведения.

Ф. С. МАССЫ КРОВИ – Ф.с, определяющая оптимальную для метаболизма тканей массу циркулирующей крови. Константой является масса крови (5–6 л). Изменения константы регистрируются волюмо- и барорецепторами сосудов и нервным и гуморальным путем возбуждают ЦНС. ЦНС и гормональная регуляция изменяют концентрацию воды в тканях, просвет сосудов, работу сердца, регионарное перераспределение массы крови, скорость кровотока, депонирование крови, работу почек, кровообразование и кроворазрушение. Восстановление константы происходит также с помощью поведения – потребления воды или воздержания от приема воды.

Ф. С. МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ – Ф.с. определяющая оптимальное содержание мочи в мочевом пузыре. Константа индивидуальна и зависит от количества мочи и скорости наполнения мочевого пузыря. Степень растяжения мочевого пузыря регистрируется механорецепторами мочевого пузыря и передается в центры мочевыделения головного мозга, на которые также влияют потребление воды и изменение окружающей температуры. Выделение мочи происходит при акте мочеиспускания, которому предшествует ритуальное поведение. Кроме того, регуляция степени наполнения мочевого пузыря происходит с помощью изменения мочеобразования в почках и концентрации воды в тканях и крови.

Ф. С. МОЧЕОБРАЗОВАНИЯ – Ф.с, определяющая оптимальный для метаболизма тканей уровень продуктов метаболизма в крови Константой являются концентрации различных продуктов метаболизма в крови (соли, вода, мочевина, мочевая кислота и др.). Изменения константы регистрируются хеморецепторами сосудов и нервным и гуморальным путем возбуждают центр мочеобразования. Вегетативная нервная система, антидиуретический гормон, альдостерон, минералокортикоиды и гормоны сосудистой регуляции почек изменяют мочеобразование. Особенностью является отсутствие внешнего звена регуляции – поведения.

Ф. С. ОСМОТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ – Ф.с, определяющая оптимальное для метаболизма тканей осмотическое давление крови. Константой является осмотическое давление крови – 7,6 атм. Изменения константы регистрируются осморецепторами сосудов и нервным и гуморальным путем возбуждают ЦНС. ЦНС и гормональная регуляция изменяют мочевыделение, потоотделение, выделение воды через легкие и желудочно-кишечный тракт, депонирование крови, концентрацию воды в тканях. Восстановление константы происходит также с помощью поведения (прием воды и солей).

Ф. С. ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ – Ф.с, определяющая оптимальный для метаболизма тканей уровень питательных веществ в крови. Константой является концентрация в плазме крови белков (7–8%), глюкозы (0,09– 0,1 1 %), липидов (0,3%), нейтральных жиров (0,625%) и жирных кислот (0,3–0,45%). Изменения константы регистрируются хеморецепторами сосудов и нервным и гуморальным путем возбуждают латеральный гипоталамус (центр голода) и вентромедиальный гипоталамус (центр насыщения) и кору головного мозга. ЦНС и гормональная регуляция изменяют метаболизм тканей, количество питательных веществ в депо, перераспределение питательных веществ в организме. Восстановление константы происходит с обязательным участием поведения – пищедобывательного и пищевого. Раздражение рецепторов желудочно-кишечного тракта при приеме пищи передается в пищевые центры, и происходит сенсорное насыщение.

Ф. С ПОЛОВЫХ ФУНКЦИЙ – Ф.с, определяющая оптимальный для продолжения рода и полового удовлетворения уровень половых гормонов в крови. Константой является уровень половых гормонов в крови; судят по концентрации в суточной моче андрогенов (у мужчин и женщин – 3–10 мкг) и эстрогенов (у мужчин – 5–15 мкг, у женщин – 18–36 мкг). Изменения константы регистрируются хеморецепторами сосудов и нервным и гуморальным путем возбуждают ЦНС. ЦНС и гормональная регуляция вызывают поллюции у мужчин и менструальный цикл у женщин и обусловливают определенное состояние половых органов. Важным звеном регуляции константы является половое поведение, заключающееся в поиске и выборе особн противоположного пата, полового ритуала и полового акта.

Ф. С. рН КРОВИ – Ф.с, определяющая оптимальное для метаболизма тканей содержание водородных ионов (рН) в организме. Константой является рН крови (7,36–7,44). Особенностью Ф.с. является наличие мощных механизмов саморегуляции за счет буферных систем. Изменения константы регистрируются хеморецепторами сосудов и нервным и гуморальным путем возбуждают гипоталамо-лимбико-ретикулярные структуры и кору головного мозга. ЦНС и гормональная регуляция изменяют работу почек, потоотделение, вентиляцию легких, работу желудочно-кишечного тракта. Восстановление константы происходит также с помощью поведения (пищевого, питьевого, солевого и кислотно-щелочного).

Ф.С. С АКТИВНЫМ ПОВЕДЕНЧЕСКИМ ЗВЕНОМ САМОРЕГУЛЯЦИИ – общее название Ф.с, которые регулируют гомеостатические константы организма с активным участием поведения организма (напр., Ф.с. питательных веществ, Ф.с. осмотического давления, Ф.с. температуры тела, Ф.с. половых функций).

Ф. С. С ВНУТРЕННИМ ЗВЕНОМ САМОРЕГУЛЯЦИИ – общее название Ф.с, которые регулируют гомеостатические константы в основном внутренними (не выходящими за пределы организма), как правило, генетически детерминированными, механизмами регуляции (напр., Ф.с. количества форменных элементов крови, Ф.с. артериального давления, Ф.с. массы крови).

Ф. С. С ОТНОСИТЕЛЬНО ПАССИВНЫМ ВНЕШНИМ ЗВЕНОМ САМОРЕГУЛЯЦИИ – общее название Ф.с, которые регулируют гомеостатические константы при пассивном участии внешних (выходящих за пределы организма) механизмов регуляции (напр., Ф.с, определяющая газовый состав крови, Ф.с. мочеобразования).

Ф.С. ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА –Ф.с, определяющая оптимальную для метаболизма тканей температуру тела. Константой является температура тела в подмышечной впадине (36.6–37,0° С), в прямой кишке (37,0– 37,5°С), в печени (37,8–38,0°С). Изменения константы регистрируются терморецепторами сосудов и нервным и гуморальным путем возбуждают передний гипоталамус (центр теплоотдачи) или задний гипоталамус (центр теплопродукции) и кору головного мозга. В эти же центры приходит информация о внешней температуре от терморецепторов кожи. ЦНС и гормональная регуляция изменяют теплоотдачу (излучение, конвекция, потоотделение, отдача тепла с легкими, с мочой и калом, сосудистые реакции) и теплопродукцию (клеточный метаболизм, мышечная дрожь). Восстановление константы происходит также с помощью поведения.

Ф. С. ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ (син. Ф. с. поведения) – общее название Ф.с, в которых системообразующим фактром являются результаты поведения, удовлетворяющие биологические потребности (напр., Ф.с. пищевого поведения, Ф.с. питьевого поведения).

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ – интегральный комплекс наличных характеристик тех качеств и свойств организма, которые прямо или косвенно определяют деятельность человека. Ф.с. есть системный ответ организма, обеспечивающий его адекватность требованиям деятельности, поэтому главным содержанием Ф.с. является характер интеграции функций и особенно – регулирующих механизмов. Описывая Ф.с. как системную реакцию, выделяют в качестве основных элементарных структур или звеньев системы функции и процессы разного уровня: биофизического, биохимического, физиологического, психологического и поведенческого. Выделение звеньев системы требует обязательного выявления совокупности отношений, которые и определяют появление тех новых свойств, которыми обладает система. Рассматривая виды Ф.с. по отношению к деятельности, выделяют два класса Ф.с: состояния адекватной мобилизации, когда уровни активности всей системы и каждого звена оптимальны и точно соответствуют требованиям деятельности, и состояния динамического рассогласования, при которых система или неполностью обеспечивает деятельность или работает на излишне высоком уровне напряжения. Исходным эталоном оценки Ф.с. является состояние оперативного покоя (см.). По критерию динамики состояния в процессе труда выделяют состояния работоспособности (мобилизации, первичной реакции, гиперкомпенсации, компенсации, субкомпенсации, декомпенсации и срыва): по критерию оценочного отражения описывают эмоциональные состояния; при выраженном рассогласовании Ф.с. с условиями и требованиями деятельности говорят об экстремальных состояниях; при оценке степени отклонения Ф.с. от исходного выделяют реактивные, пограничные и патологические состояния; различают множество частных состояний (напр., утомления, теплового напряжения, водного истощения).

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ – диапазон возможного уровня изменений функциональной активности физиологических систем, который может быть обеспечен активационными механизмами организма. Ф.р. могут быть связаны с изменением энергетики обмена, что характерно для ткани и органа, а Ф.р. системы и организма в целом формируются благодаря перестройке систем регуляции и включению в функциональную систему новых, дополнительных структур, или замене одной формы реакции на другую. Ф.р.– это прежде всего резервы регуляторных механизмов. Выраженность Ф.р. меняется в процессе адаптации, тренировки. В последнее время показана возможность увеличения Ф.р. путем расширения в результате ферментной перестройки допустимого диапазона колебаний физиологических констант.