Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Октября 2015 в 11:51, реферат
Гомеостаз относится к числу актуальных проблем, раскрывающих взаимоотношение организма и среды, единство организма, его способность к адаптации и изменению резистентности. Несмотря на непрерывную и временами даже значительную изменчивость воздействий факторов внешней среды, механизмы гомеостаза позволяют организму сохранять жизнеспособность и постоянство (в известных границах) внутренней среды.
Введение…………………………………………………………...3
Оснавная часть………………………………………………….4-17
2.1 Исторические аспекты концепции гомеостаза…………………….4-5
2.2 Основные компоненты гомеостаза……………………………………6-7
2.3 Основные принципы регуляции физиологических функций……….7-10
2.4 Иерархия управления живых организмов……………………………10-11
2.5 Саморегуляция и сохранение гомеостаза клеточных систем………11-17
Собственные выводы……………………………………………18
Список литературы……………………………………………..19
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
на тему: |
«Гомеостаз, его значения и механизмы» |
по дисциплине: |
«Анатомия и физиология человека» |
Выполнил студент:
Ветошкина О.В.
Курс: 1
Группа: 121
Проверил: И.А. Басюл
Москва, 2014
ОГЛАВЛЕНИЕ
2.1 Исторические аспекты
2.2 Основные компоненты гомеостаза
2.3 Основные принципы регуляции
физиологических функций……….7-
2.4 Иерархия управления живых организмов……………………………10-11
2.5 Саморегуляция и сохранение
гомеостаза клеточных систем………
3
1. Введение
Гомеостаз относится к числу актуальных проблем, раскрывающих взаимоотношение организма и среды, единство организма, его способность к адаптации и изменению резистентности. Несмотря на непрерывную и временами даже значительную изменчивость воздействий факторов внешней среды, механизмы гомеостаза позволяют организму сохранять жизнеспособность и постоянство (в известных границах) внутренней среды. Нарушение гомеостаза может служить начальным этапом развития различной патологии. Велика роль регуляторных систем (нервной, эндокринной, гуморальной), биохимических, физико-химических и структурных основ гомеостаза, не менее важно значение генетических, иммунологических и детоксикационных механизмов в сохранении постоянства внутренней среды.
Прежние представления о наличии обособленных в структурном и функциональном отношении различных систем организма в значительной мере устарели. Например, управление деятельностью различных органов и тканей осуществляется не только во взаимодействии раздельно существующих нервной и эндокринной систем, но и в том, что нервные клетки, помимо медиаторов, участвующих в передаче нервного импульса с нейрона на эффектор, сами способны секретировать различные нейрогормоны. Так, клетки некоторых участков гипоталамической области трансформируют нервные импульсы в импульсы гормональные. Таким образом, в какой-то мере стирается принципиальное различие между функциями нервных и эндокринных клеток. Если учесть влияние различных биологически активных веществ, которые вырабатываются в разных местах организма, то механизмы взаимосвязи нервных, гормональных и гуморальных факторов представляются теперь значительно шире. По существу можно говорить о едином процессе регуляции и управления, искусственно расчленяемом исследователями на отдельные звенья. Однако подобные представления не устраняют идею подчинения процессов единой иерархии, во главе которой стоит кора головного мозга, или вегетативные центры, деятельность которых, как правило, является и пусковым механизмом в сохранении гомеостаза внутренней среды организма.
4
2.1 Исторические аспекты концепции гомеостаза.
Концепция гомеостаза применима к сложным системам, статистическая регулярность случайных процессов в которых обеспечивает устойчивость состояний системы в целом.
Выдвинутая впервые более 100 лет назад
Клодом Бернаром, она была существенно
развита в деталях работами Вальтера Кеннона
и оформилась в современную теорию гомеостаза
как учение об относительном динамическом
постоянстве внутренней среды и устойчивости
основных физиологических функций организма. К
идее о гомеостазе Бернар пришел на основе
широких биологических наблюдений. Результаты
своих изысканий, обобщения и выводы, он
изложил в лекциях о проявлениях жизни
у животных и растений, вышедших в свет
в 1878 г.
Наиболее интенсивно представления
о гомеостазе привлекались в процессе
изучения регуляции кровообращения, дыхания,
обмена веществ, постоянства состава жидких
сред организма, терморегуляции. Клод
Бернар подчеркивал различие между внешней
средой, в которой живут организмы, и внутренней
средой, в которой находятся их отдельные
клетки, и понимал, как важно, чтобы внутренняя
среда оставалась неизменной. По его
мнению, все проявления жизни обусловлены
конфликтом между предсуществующими силами
организма (конституцией) и влияниями
внешней среды. Жизненный конфликт в организме
выявляется в виде феноменов двух видов:
синтеза и распада. На основе этих противоположных
процессов создается приспособление организмов
к условиям среды, или адаптация, которая
представляет собой тесную гармоническую
связь между организмом и средой. Бернар
понимал, что установившиеся определенные
взаимоотношения организма и среды могут
при известных условиях закрепляться
и передаваться последующим поколениям.
Он присоединялся к мнению о том, что жизнь
- это память. Современная генетика расшифровала
основные механизмы клеточной памяти.
Давая характеристику исторической основы учения о гомеостазе, следует сказать, что явление гомеостаза по существу представляет собой эволюционно выработавшееся наследственно закрепленное адаптационное свойство организма к обычным условиям окружающей среды. Однако эти условия могут кратковременно, а иногда и длительно выходить за пределы "нормы". В таких случаях явления адаптации характеризуются не только восстановлением обычных свойств внутренней среды, но и кратковременным изменением функциональной активности (например, учащением ритма сердечной деятельности и увеличением частоты дыхательных движений при усиленной мышечной деятельности). При длительных или повторных воздействиях могут возникать более стойкие и даже структурные изменения, например в виде гипертрофии миокарда при повышенной рабочей нагрузке сердца. При повреждении каких-либо органов включаются механизмы компенсации или возникают викарные функции с участием других систем
5
организма (например, усиление функции потовых желез при недостаточности почек). Подобные процессы также представляют собой адаптацию к необычным или чрезвычайным условиям внешней или внутренней среды организма. Таким образом, можно различать явления кратковременной и долговременной адаптации.
Биологическая характеристика гомеостаза определяется не только длительностью адаптационных процессов, но и их значимостью. Реакции, обеспечивающие гомеостаз, могут быть направлены на поддержание известных уровней стационарного состояния, на координацию комплексных процессов для устранения или ограничения действия вредностных факторов, на выработку или сохранение оптимальных форм взаимодействия организма и среды в изменившихся условиях его существования. Все эти процессы и определяют адаптацию.
В медицинской практике
под адаптацией обычно
Итак, понятие гомеостаза
означает не только известное
постоянство различных
6
2.2 Основные компоненты гомеостаза
В. Кеннон так же, как и К. Бернар, основой внутренней среды считал только жидкую часть организма (fluid matrix), в состав которой входят кровь, лимфа и межтканевая жидкость. Кровь не приходит в непосредственное соприкосновение с клетками тканей. Как впервые показали исследования
Л. С. Штерн, между кровью и тканями находятся так называемые гистогематические барьеры. Эти барьеры состоят из эндотелия капилляров, базальной мембраны, соединительной ткани, клеточных липопротеидных мембран. Избирательная проницаемость барьеров способствует сохранению гомеостаза и известной специфики внутренней среды, необходимой для нормальной функции именно данного органа или ткани. По К. Бернару, основными условиями, которые должны постоянно поддерживаться в жидкой среде организма в определенных параметрах, являются вода, кислород, температура и питательные вещества.
В.Кеннон (1929) считал необходимым расширить этот список и привел свою классификацию:
Кеннон справедливо полагал, что любая классификация условна и не будет полной, так как всегда появляются новые взгляды и новые данные, поэтому предлагаемую классификацию он рассматривал лишь в качестве подсобного материала для изучения средств, при помощи которых организм достигает стабильности. Поэтому уместно внести следующие дополнения:
C. Механизмы, обеспечивающие структурное и функциональное единство организма.
Теперь общепризнано, что наследственная индивидуальность организма (генотип) представляет собой основу биологических свойств живого, поэтому разбирать проблему о гомеостазе, обойдя этот механизм, было бы нецелесообразно. Иммунобиологическая реактивность - весьма важное свойство многоклеточного организма, позволяющее ему узнавать "чужое" и
7
"бороться" с чужим. Это один
из самых действенных и в
то же время лабильных
В условиях нормы или воздействия на организм различных вредностных факторов, вызывающих изменения или гибель паренхиматозных и соединительнотканных элементов, создается необходимость восстановления клеточного состава. Закономерности изменений клеточных процессов подлежат особому рассмотрению с точки зрения гомеостаза. Хорошо известно, что в сохранении единства организма определенную роль играют нервная и эндокринная системы. Благодаря их деятельности обеспечивается постоянство внутренней среды организма и происходит непрерывное приспособление к постоянно меняющимся внешним воздействиям. Эти процессы могут осуществляться автоматически. Например, сетчатка глаза лучше всего функционирует в условиях определенной степени освещенности. При ярком свете под воздействием нервной системы суживается зрачок, при слабом - расширяется. Таким образом, оптимальное количество света, проникающее в глаз, удерживается в определенных пределах. Роль эндокринной системы хороша может быть показана на примере регуляции уровня ионов натрия, сахара крови и других показателей, перечисленных в приведенной выше классификации.
2.3 Основные принципы
регуляции физиологических
При изменении состояния организма, отличающегося от нормы или приближающегося к предельным границам гомеостаза, развивается деятельность, возвращающая организм в обычный режим. Такой механизм называется отрицательной обратной связью. Например, при колебаниях уровня глюкозы крови выше или ниже нормы изменяется работа почек, желез внутренней секреции, что приводит к сглаживанию этих колебаний и сохранению постоянного содержания глюкозы в крови. По принципу отрицательной обратной связи регулируется температура тела, артериальное давление, секреция многих эндокринных желез и другие функции организма.
Наряду с отрицательной обратной связью возможна и положительная обратная связь. В этом случае процесс, уже начавшийся в организме, сам себя усиливает. Так, после приема пищи начинается выделение желчи в просвет кишечника. В состав желчи входят желчные кислоты, которые синтезируются в печени. Попав в кишечник, желчные кислоты объединяются с жирными кислотами, всасываются в кровь и освобождаются от них. Но,
8
оказавшись в крови, желчные кислоты усиливают синтез и выделение желчи в кишечник. Таким образом, сама желчь является желчегонным средством.
Обратная связь- положительная
и отрицательная-улавливает и
компенсирует те отклонения, которые
уже возникли в организме, или
произошло рассогласование
В. В. Парин и Р. М. Баевский (1966) подчеркивают, что если отрицательная обратная связь способствует восстановлению исходного уровня, то положительная связь чаще уводит систему все дальше от исходного состояния. Вследствие этого не происходит надлежащего корригирования процесса, и это может послужить причиной возникновения так называемого порочного круга, хорошо известного патологам. Однако на основе этого нельзя считать, что положительные обратные связи всегда вредны, так как в принципе любые обратные связи могут быть основой саморегулирования. Все виды саморегуляции действуют по одному принципу: самоотклонение от базального уровня служит стимулом к включению механизмов, корригирующих нарушение. На этот принцип в работе организма впервые обратил внимание П. К. Анохин еще в 1935 г., назвав этот эффект обратной афферентацией. Она служит для осуществления приспособительных реакций. Когда под влиянием какого-либо раздражителя в организме возникают сигналы, передающие "приказ" к действию, т. е. к изменению каких-либо функций, то необходим известный порядок осуществляемых процессов. Этот порядок (например, по последовательности и интенсивности) действий получил название алгоритма. Здесь уместно привести еще одно понятие, ставшее весьма употребительным в литературе, - "черный ящик". Данный термин применяется в тех случаях, когда неизвестны внутренние механизмы изучаемой системы и когда эффективность действия и принципы работы системы исследуются путем сопоставления входных влияний и выходных результатов. Такой путь исследования "черного ящика" наиболее трудный, но в то же время и наиболее распространенный в решении различных биологических задач. В качестве примера можно указать, что по принципу "черного ящика" у И. П. Павлова шло изучение условных рефлексов, когда путем сопоставления внешних воздействий (входных данных) определялась деятельность пищеварительных желез или изучались поведенческие реакции (выходные данные). Попутно отметим, что по Ф. Гродинзу, в биологии могут решаться другие задачи:
9 диагностики, которую часто приходится решать врачу. Разновидность этой задачи заключается в том, что известны вход, выход, общий вид закона поведения системы. Требуется установить значение числовых постоянных, определяющих параметры системы. Это пример интерпретации результатов функциональной диагностики, которые могут показать устойчивость изучаемой физиологической функции или готовность к нарушениям гомеостаза. Имея в виду человека и его высшую нервную деятельность, И. П. Павлов писал, что эта система "единственная по высочайшему саморегулированию" и что она "сама себя поддерживающая, восстанавливающая и даже совершенствующаяся". К этой принципиальной павловской физиологической характеристике современная кибернетика должна была безоговорочна присоединиться, добавив лишь некоторые специальные для данной дисциплины определения. Так, говоря языком кибернетики, живые системы представляют собой очень сложные вероятностные системы, поведение которых может быть предсказано только с известным приближением (долей вероятности), так как оно не имеет строго детерминированного результата действия. Степень вероятности ответа нужно определять экспериментально для каждого конкретного показателя. Она может меняться при разных условиях. Вероятность ответа обозначается цифрами от 0 до 1. Если вероятность равна 1, то это означает 100% однозначный результат, если 0,8, то это свидетельствует о 80% вероятности. Живой организм представляет собой пример ультрастабильной системы, которая осуществляет активный поиск наиболее оптимального и наиболее устойчивого состояния, что выражается в адаптации, т. е. в удержании переменных показателей организма в физиологических пределах, несмотря на изменения условий существования. Ультрастабильность биологических и технических систем объясняется многоконтурностью систем. Это означает, что один и тот же управляемый процесс может регулироваться несколькими управляющими системами благодаря наличию связей между ними или возникновению цепной реакции. Современная техника позволила У. Р. Эшби создать машину, которая обладает некоторой способностью к адаптации. Прибор был назван им гомеостатом. Этим было доказано в принципе, что одна из особенностей поведения живых организмов - адаптация, считавшаяся раньше свойством только живых систем, в какой-то мере может быть создана искусственно. То же можно сказать и по поводу электронно-вычислительных машин, которые производят математические операции в тысячи раз быстрее, чем человек, в то время как прежде считалось, что умение считать является прерогативой только человека. Подобные примеры могут служить показателем того, что метод объяснения действий живых систем на основе технических моделей вполне оправдан и что многие процессы организма могут создаваться искусственно. Данные пути открывают большие перспективы для клинической медицины. 10 Успехи свидетельствуют о том, что грани между живой и неживой природой не так резки, как думали прежде, ибо закономерности действия, автоматической регуляции и управления систем во многом едины. Такое утверждение не может расцениваться как механический подход к физиологическим явлениям. Здесь речь идет о результатах использования современной техники и о применении математического анализа в объяснении весьма сложных биологических явлений, что, несомненно, является весьма прогрессивным. Однако при этом не следует забывать, что "целесообразная" работа машины не имеет никакой самостоятельной ценности и является лишь техническим придатком в разумной деятельности человека (Колмогоров А. Н., 1959). 2.4 Иерархия управления живых орга |