Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПОСОБИЕВЕГЕТАТИКА.doc
Скачиваний:
220
Добавлен:
10.04.2015
Размер:
1.1 Mб
Скачать

3. Роль функциональных систем крови в поддержании жизнедеятельности организма

<> Система поддержания оптимального уровня форменных элементов крови включает:

1/ органы кроветворения: красный костный мозг, лимфатические узлы, селезёнку – они обеспечивают воспроизводство эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов под контролем гипоталамуса и в соответствии с метаболическими стимулами, сигнализирующими о распаде определенной части форменных элементов по завершению их цикла жизни. Стимуляторы регенерации крови –> гемопоэтины почек: эритро-, лейко- и тромбопоэтины.

Информация об уменьшении оптимального соотношения форменных элементов в Объёме Циркулирующей Крови (ОЦК) фиксируется рецепторами красного костного мозга, селезёнки и лимфатических узлов и запускает местные механизмы синтеза –> эритропоэза, лейкопоэза, тромбопоэза, восстанавливая баланс кроветворения.

2/ органы кроверазрушения: печень, ретикулоэндотелий красного костного мозга, часть селезёнки –> абсорбируют продукты распада форменных элементов для последующей реутилизации и регенерации крови.

<> СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ МАССЫ (ОБЪЁМА) ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ (ОЦК) контролируется гипоталамусом и включает следующие функциональные звенья: кровообразования; кроворазрушения; депонирования крови; потребления воды; контроля концентрации жидкости в тканях; выделения воды почками; контроля просвета сосудов и кровотока; эндокринной регуляции со стороны сердца посредством секреции предсердно-натрий-уретического пептидного гормона. ОЦК распределяется между большим кругом кровообращения (ок. 84%), малым лёгочным кругом (ок. 9%) и сердцем (ок. 4%)

<> БУФЕРНАЯ СИСТЕМА КРОВИ – балансирует кислотно-щелочный состав плазмы и эритроцитов по соотношению водородных и гидроксильных ионов, которое может нарушаться после физических нагрузок в результате накопления в крови ионов водорода, молекул углекислоты, молочной и пировиноградной кислоты, создавая ацидоз, снижающий активность АТФ-азных и гликолитических ферментов в восстановительных реакциях ресинтеза АТФ в мышечных тканях.

<> ИММУННАЯ СИСТЕМА включает: центральный орган – тимус – вилочковую железу, лимфоидный орган, взаимодействующий с щитовидной железой и эндокринными факторами сердца; вырабатывает группу пептидов – тимозинов и тимопоэтинов, которые стимулируют пролиферацию (образование) иммунокомпетентных клеток. Последние распознают чужеродные антигены и отвечают на них защитной, иммунной реакцией – выходом в кровь Т-лимфоцитов (Т-киллеров и Т-хелперов).

Совокупно с активизацией выработки В-лимфоцитов в селезёнке, лимфатических узлах, миндалинах, лимфатической ткани бронхов и кишечника Т-лимфоциты способствуют выработке антител – гаммаглобулинов, нейтрализующих внедрение в кровь чужеродных белков, болезнетворной микрофлоры, вирусов, токсинов. Состояние иммунной системы и её нейроэндокринных взаимоотношений влияет на жизнеспособность организма человека и на физическую работоспособность.

<> АНТИОКСИДАНТНАЯ СИСТЕМА – осуществляет поддержание баланса между свободными радикалами (аномальными, нестабильными молекулами кислорода) и антиоксидантами (ферментами супероксиддисмутазы), элиминирующими избыток агрессивных радикалов, оксидов, которые разрушают клеточные мембраны и их рецепторные функции, нарушают клеточный метаболизм и генетические процессы протеиносинтеза, резко ограничивают стрессоустойчивость организма и физическую работоспособность при длительных нагрузках.

<> Группоспецифическая система – включает унаследованный от родителей индивидуальный генотип группоспецифических признаков – антигенной структуры эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов и соответствующих им антител (иммуноглобулинов), секретируемых клетками плазмы крови на основе В-лимфоцитов. Система определяет индивидуальную гуморальную реактивность организма, поддерживает генетическое постоянство фенотипических свойств крови и адаптивные возможности соматической конституции, нейтрализует генетически чужеродные антигены, влияет на биологическую совместимость или несовместимость группы крови родителей, матери и плода, ограничивает возможности переливания крови без учета сочетаемости антигенных свойств эритроцитов и антител плазмы.

<> СИСТЕМА ОПТИМИЗАЦИИ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ – обеспечивает гуморальную регуляцию концентрации глюкозы, необходимой для обеспечения обменных и энергетических процессов в различных тканях, особенно - мозга; включает соучастие гипоталамуса, гипофиза, щитовидной железы, надпочечников -стимуляторов увеличения её концентрации в крови и поджелудочной железы, ограничивающей содержание глюкозы. Оптимальный уровень = 4,8 – 6,6 ммоль/л. Снижение показателя оценивается как гипогликемия (дефицит глюкозы), а превышение – гипергликемия.

<> СИСТЕМА ОПТИМИЗАЦИИ УРОВНЯ ОСМОТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ В КРОВИ – обеспечивает баланс воды и растворённых в ней солей и осмотически активных веществ в составе плазмы крови, что определяет действие осмотического давления и водно-солевой обмен в различных секторах организма – в крови, тканевой жидкости, клеточной плазме; поддерживает жизнедеятельность, гомеостаз и важнейшие физиологические функции: всасывание в желудочно-кишечном тракте, мочевыделение, потоотделение, выделение воды лёгкими, выделение воды и солей через желудочно-кишечный тракт, циркуляцию жидкости в сосудах и её диффузию в капиллярах, депонирование крови, обеспечение объёма циркуляции крови и влияние на работу сердца; располагает широкой сетью осморецепторов, а также гуморальных молекулярных информаторов, передающих в центры гипоталамуса сигналы об осмотических потребностях организма.Изменение осмотического давления крови влияет на мотивацию жажды, стиль поведения человека, соблюдение им водно-солевого режима, физиологически обоснованного и оптимального для здоровья и работоспособности. 1