15.10.2018

Почему регуляция функций организма названа нейрогуморальной. Сборник заданий для подготовки к егэ. Закрепление знаний на промежуточном этапе



Представления о типах высшей нервной деятельности

С давних времен люди отмечали индивидуальные особенности в поведении друг друга и животных. Еще с древнегреческого периода сохранились известные и в наше время названия четырех темпераментов: холерический (от слова "холе"- желчь), сангвинический ("сангвис" - живая кровь), флегматический ("флегма" - слизь) и меланхолический ("меланхоле" - черная желчь).

Это можно увидеть при резком изменении потенциала покоя от -70 мВ до примерно 30 мВ, что известно как потенциал действия. Деполяризация электрически нарушает области, прилегающие к точке, где стимул был применен и распространяется по всему нейрону. Для того чтобы полученный стимул был эффективным, он должен обладать минимальной интенсивностью, называемой порогом возбудимости, ниже которой импульс не начинается; если это. Достигает порога, скорость передачи стимула не увеличивается, независимо от того, насколько интенсивность увеличивается.

На основании изучения условно-рефлекторной деятельности собак И.П. Павлов создал свое учение о типах высшей нервной деятельности. В основу деления собак по типам ВНД была положена оценка:

● силы основных нервных процессов возбуждения-торможения;

● уравновешенности этих процессов;

● подвижности этих процессов.

Это утверждение известно как закон «все или ничего», т.е. когда стимул обладает достаточной интенсивностью для инициирования импульса, он проводится независимо от его природы и интенсивности, а скорость распространения зависит только от типа нервного волокна и его диаметра. После запуска импульса и в течение определенного времени другой не может запускаться. Этот период - это время, когда нейрон восстанавливает свою полярность. Нервный импульс не имеет электрической природы, но может рассматриваться как волна негативности, которая перемещает поверхность волокна, и это связано с временными изменениями проницаемости мембраны, вызванными стимулом.

На основании представлений о силе нервных процессов было введено понятие сильного и слабого типа нервной деятельности.

К слабому типу относятся собаки, мало приспособленные к напряженной нервной деятельности. Вследствие слабости процессов возбуждения и торможения их нервная система имеет низкую работоспособность. Слишком сильные раздражители вызывают у них запредельное торможение. В обычной жизни это трусливые собаки, легко тормозимые всякими изменениями в окружающей среде. Из-за большой слабости торможения об уравновешенности и подвижности их нервных процессов говорить не приходится.

Передача нервного импульса От нейрона к нейрону: синапс Синапс - это зона функциональной связи между двумя нейронами. Поскольку эти независимые единицы не имеют физического контакта, между ними существует небольшое пространство, которое называется синаптической щелью. В синапсе выделяется пресинаптическая зона, соответствующая аксону нейрона, через который поступает информация; постсинаптическая зона, которая является специализированной частью другого нейрона, которому предназначена нервная информация; и синаптической щелью, которая является пространством, разделяющим обе зоны.

Собаки с сильным типом высшей нервной деятельности неодинаковы. У животных, обладающих очень сильным процессом возбуждения, положительные условные рефлексы вырабатываются быстро и прочно, в то время как тормозные вырабатываются медленно, а часто растормаживаются. У других собак и положительные, и тормозные условные рефлексы образуются одинаково быстро и оказываются весьма стойкими. При этом одни собаки оказываются более возбудимыми и подвижными, а другие - малореактивными и медлительными.

Передача нервного импульса через синапс осуществляется специальными химическими веществами, называемыми нейротрансмиттерами, которые заполняют синаптические везикулы, которые находятся в больших количествах в выпуклостях или терминальных пуговицах, расположенных в конечных волокнах пресинаптических аксонов. Как правило, эти терминальные кнопки синапсы с нейронными телами или дендритами других нейронов, но могут быть синапсы между дендритами или между аксонами.

Он диффундирует к постсинаптической мембране. Там он соединяется с конкретными рецепторами, что определяет изменение мембранного потенциала, которое, если оно достигает порога, распространяется через весь постсинаптический нейрон. Как только они действуют, нейротрансмиттеры инактивируются ферментативно, так что стимуляция исчезает. Эти ферменты продуцируются самой мембраной постсинаптических нейронов. Известно около 30 различных веществ, которые действуют как нейротрансмиттеры. Однако каждый нейрон высвобождает один тип нейротрансмиттера, который может действовать как активатор или ингибитор, в зависимости от постсинаптического нейрона, с которым он контактирует.

Таким образом, И.П. Павловым было выделено четыре типа высшей нервной деятельности:

слабый тип (меланхолики), имеющий низкий предел работоспособности нервных клеток;

сильный уравновешенный подвижный (сангвиники) - собаки с сильными и хорошо уравновешенными процессами возбуждения и торможения и хорошей их подвижностью;

Некоторые важные нейротрансмиттеры - это, в частности, ацетилхолин, адреналин, серотонин, допамин и эндорфины. Приход нервного импульса к клеммным кнопкам обусловлен электрическим сигналом, который, как оказалось, является химическим в синапсе и возвращается к электрическому в постсинаптический нейрон. Поэтому говорится, что нервный импульс является электрохимическим сообщением. Существует еще один тип синапса, называемый электрическим, в котором нейроны соединены межклеточными соединениями. Межклеточное соединение установлено с помощью белкового комплекса, в центре которого открыт канал.

сильный уравновешенный инертный (флегматики) - с сильными процессами возбуждения и торможения и плохой их подвижностью;

сильный возбудимый, безудержный (холерики) - с сильным процессом возбуждения, но со слабым - торможения.

Эти четыре типа высшей нервной деятельности в крайнем выражении встречаются весьма редко. Кроме них, выделяют так называемые промежуточные типы. Так, например, когда собаку по характеристике одного свойства нервных процессов можно отнести к сильному типу, а по характеристике другого - к слабому, то говорят о слабой вариации сильного типа или о сильной вариации слабого типа. Теоретически, на основании комбинаций трех свойств возбуждения и торможения можно выделить 96 вариаций типов ВНД. Промежуточные типы относятся к этим возможным комбинациям (Воронин, 1965).

Электрический импульс, который исходит от пресинаптического нейрона, поступает непосредственно в постсинаптический. Это распространено у некоторых беспозвоночных и некоторых нейронов мозга. От нейрона до органа эффектора Передача нервных импульсов осуществляется аналогично тому, что происходит в синапсе, через нейротрансмиттер, который соединяет аксональные терминальные кнопки нейрона с эффекторными органами. Таким образом, эффекторы реагируют на присутствие нейротрансмиттера, сокращаясь, если это мышца или продуцирующая секреция в случае железы.

Для определения этих качеств нервной системы в лаборатории И.П. Павлова был разработан стандарт испытаний, требующий применения целого ряда методик и фармакологических препаратов. Определение типов ВНД при помощи этих тестов занимает период от 6 до 18 месяцев, в зависимости от того, какое количество тестов необходимо для определения каждого свойства нервных процессов. С практической целью, например в служебном собаководстве, такой способ определения типов ВНД из-за длительности неприемлем.

Нервная система беспозвоночных Когда вы поднимаетесь в эволюционный масштаб, нервная система становится более сложной. Целонертные клетки имеют радиальную симметрию и имеют сеть нервных клеток, равномерно распределенных и соединенных синапсами; таким образом, любой стимул нервной клетки передается во всех направлениях, так что все тело реагирует на раздражитель. Кишечнополостные являются первыми беспозвоночными, которые имеют органы.

Чувствительные, как статоцисты для баланса и глазки, которые обнаруживают свет и тень. Эта система недостаточна для животных, которые двигаются быстрее и ведут гораздо более активную жизнь, потому что им нужна нервная система, которая позволяет им быстро реагировать на раздражители окружающей среды. Для этого эти животные: стремятся поляризовать и направлять нервные токи через однонаправленные нейроны. У них есть нервные волокна большего диаметра, что увеличивает скорость вождения. Они представляют большее количество нервных клеток, которые концентрируются, образуя ганглии.

Таким образом, понятие "тип высшей нервной деятельности" оказывается весьма расплывчатым, и в настоящее время чаще говорят лишь о типологических особенностях животного.

Тем не менее, представление о типологических особенностях животных является очень важным при практической работе с ними. Животные с разными типологическими особенностями могут требовать совершенно разных подходов к дрессировке, обладать различной устойчивостью к стрессам, иметь разную агрессивность и так далеее. Очень большое значение может иметь и психологическая совместимость животных друг с другом, а также животного и человека, также в огромной степени зависящая от типологических особенностей отдельных представителей.

Эндокринная система. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности

Впоследствии они испытывают цефализацию из-за концентрации нейронов в переднем конце. Во всех них нервная система располагается в брюшном положении. Плоские черви имеют двустороннюю симметрию, общую черту всех более сложных животных и имеют пару ганглиев в передней области, из которых разделяют два нервных шнура, которые распространяются по всему телу, через нейроны, распределенные с интервалами которые посылают нервные ветви в разные ткани. Эти периферические нервы получают стимулы от некоторых участков тела и реагируют на них.

Нейрогуморальная регуляция

Регулирующая роль эндокринной и нервной систем в живом организме. В процессе эволюции в наиболее выгодном положении оказывались существа, имевшие совершенную систему команд, управляющих организмом. Любые частично дополняющие друг друга системы давали их носителям преимущества в жестоких доисторических условиях. В настоящее время все высшие организмы имеют дополняющие друг друга системы регуляции функций. Примером могут служить эндокринная и нервная системы, осуществляющие регуляцию основных жизненно важных функций организма.

У них есть хордальная нервная система. С эволюционной точки зрения этот двойной порядок указывает на первое появление двух нервных систем: центрального и периферического, которое будет характеризовать всех животных большей сложности в процессе эволюции. Эта двойная система, центрально-периферическая, дает преимущество в том, что каждый стимул определенной части организма вызывает индивидуальный отклик, который не влияет на все животное, как у кишечнополостных. Аннелиды имеют ганглиозную нервную систему.

Они представляют ганглиозные цепи в брюшном положении и имеют пару ганглиев на сегмент. Когда ганглиозные цепи достигают глотки, они окружают ее, образуя перисофагальное кольцо или воротник, и снова присоединяются, когда достигают головы, где они приводят к появлению церебральных ганглиев, которые занимают дорзальное положение.

Принцип работы нервной системы основан на преобразовании внешних раздражений в электрохимические импульсы и, далее, в ответную реакцию организма. Деятельность всех желез внутренней секреции, с самого их возникновения, не была автономной, а регулировалась центральной нервной системой по нервным проводникам, продуктами нейросекреции или посредством гормонов других эндокринных желез, выведение которых в кровь происходило в результате нервных импульсов. Поэтому говорить о самостоятельной гормональной, независимой от нервной регуляции совершенно некорректно. У всех многоклеточных животных, начиная с низших червей, регуляцию и интеграцию всех функций организма осуществляет центральная нервная система. Нервная система обеспечивает ответные реакции целостного организма на все воздействия внешней или внутренней среды, вызывающие раздражения рецепторов. Однако воздействия центральной нервной системы на эффекторы могут осуществляться двумя путями: путем передачи импульсов возбуждения по эфферентным нервам (нервно-проводниковый путь) и путем введения в кровь или лимфу гормонов и других физиологически активных веществ (гуморальный путь).

Эта схема нервной системы известна как «веревочная лестница» и является такой, которая имеет, например, дождевые черви. Членистоногие: нервная система состоит из двойной вентральной ганглиозной цепи в виде веревочной лестницы. Каждый сегмент тела содержит пару ганглиев, которые связаны друг с другом продольным и поперечным сегментами. В голове происходит накопление нервных элементов, которые могут образовывать мозг сложной структуры. Наблюдается увеличение концентрации ганглиев в головном отделе, связанное с большим развитием органов чувств.

В настоящее время, рассматривая особенности жизнедеятельности организма животного, в том числе нервной регуляции функций, мы видим, что некоторые части нервной системы - головного мозга, обладают дополнительными функциями, выделяя гормоны - вещества, обладающие физиологической активностью и регулирующие целый ряд функций организма, например деятельность щитовидной железы, половых желез и т.д. Это наиболее эволюционно древние участки мозга, к которым относятся гипофиз и гипоталамус, одновременно входящие в состав эндокринной системы. Нервные клетки, обладающие секреторной активностью, в настоящее время обнаруживаются у всех беспозвоночных и позвоночных животных. Некоторые продукты обмена веществ нервной клетки, так называемые нейросекреты, приобрели сигнальный характер и взяли на себя регуляторные функции. При этом отдельные группы нервных клеток специализировались на выработке медиаторов нервного возбуждения.

Моллюски с системой, в основном аналогичной системе аннелид, имеют ганглиозные концентрации в различных частях тела, такие как голова, стопа и мантия. В них головоногие моллюски, например осьминоги или кальмары, возможно, беспозвоночные с самой сложной нервной системой; центральная нервная система сосредоточена в голове, а оптические лопасти приобретают большое развитие, так что их восприятие зрения сравнимо с чувством зрения позвоночных. Эхинодермы - животные радиальной или двусторонней симметрии, а их нервная система довольно примитивна.

Взаимодействие с окружающей средой и обитающими в ней организмами часто осуществляется через систему гормональной регуляции. Так, например, особые вещества, называемые феромонами, интенсивно выделяемые самками в окружающую среду в период эструса, оказывают влияние на особей своего вида, привлекая самца к самке, готовой к размножению. Самцам некоторых видов, для того чтобы почувствовать запах самки, бывает достаточно нескольких молекул феромона на один кубический метр воздуха.

Он образован перисофагельным кольцом, которое окружает глотку и соединяется с радиальными нервными шнурами. Нервная система позвоночных. Нервная система позвоночных является наиболее развитой из животного мира и доступна, в отличие от остальных метазоанов, в дорзальном положении. Он возникает во время эмбрионального развития и следует единому процессу у всех позвоночных: из слоя эмбриона, называемого эктодермой, полая нервная трубка в дорзальной области образована инвагинацией. Передняя часть последнего постепенно расширяется и образует мозг, а задняя часть, узкая и удлиненная, приводит к возникновению спинного мозга.

Железы внутренней секреции образованы скоплениями железистого эпителия, пронизанного большим количеством кровеносных и лимфатических сосудов, а также нервных окончаний. Выделяемые ими гормоны оказывают регулирующее влияние на определенные ткани или органы. Для осуществления действия гормона необходимо выполнение следующих условий: осуществление синтеза гормона, его активация (созревание), доставка к месту "работы" и наличие в органах или тканях, на которые оказывается влияние клеток-мишеней со специфическими рецепторами данного гормона.

Вопросы уровня С1

Нервы, которые делают это, происходят как от мозга, так и от мозга. У всех позвоночных мозг защищен черепом, а спинной мозг расположен внутри позвоночника. Как энцефалин, так и мозг окружены мозговыми оболочками, мембранная система, сложность которой возрастает по мере эволюции. Между двумя первыми расположено субарахноидальное пространство, где циркулирует спинномозговая жидкость; Его функция состоит в том, чтобы смягчить возможные последствия и выполнить обмен питательных веществ и отходов между мозгом и кровью.

Смотреть что такое "Нейрогуморальная регуляция функций" в других словарях

Нервная система разделена на центральную нервную систему и периферическую нервную систему. Центральная нервная система Это контрольный и координационный центр всего организма. Получать сообщения и готовить ответы. Центральная нервная система состоит из мозга и спинного мозга.

Регуляторная деятельность желез внутренней секреции выражается в их взаимовлиянии, воздействии на органы-мишени, а также в антагонистическом действии некоторых гормонов на функции органов мишеней. В настоящий момент известно свыше пятидесяти подобных регуляторов, обеспечивающих нормальное функционирование организма.

Деятельность желез внутренней секреции подвержена ритмическим колебаниям, как суточным, так и сезонным, что отражает приспособленность к существованию данного вида в определенной экологической нише. Широко известны колебания активности половых желез в связи с циклами размножения или щитовидной железы в связи с адаптацией к зимним условиям. В эксперименте показано существование также ритмов связанных с фазами Луны. Цикличность биологических процессов обеспечивает максимальную эффективность работы организма и обеспечивается также циклическими изменениями деятельности эндокринной системы. Подобная периодичность в нарастании уровня тех или иных гормонов в крови способствует формированию в ЦНС очагов возбуждения - доминант, "запускающих" инстинктивное поведение.

Строение и работа синапсов

Последующая эволюция определяется более или менее развитием каждого из этих везикул, что в свою очередь зависит от эволюционного масштаба группы и ее адаптации к окружающей среде, в которой они живут. Энцефалий представляет собой внутренние полости, общающиеся друг с другом, которые в самых широких областях называются церебральными желудочками.

Щитовые нервы делятся от мозга, образуя двенадцать пар у рептилий, птиц и млекопитающих и десять пар у остальных позвоночных. Во время эмбрионального развития он делится на два: теэнцефалон и промежуточный мозг. Это самая передняя часть и содержит пару обонятельных лопастей, которые уменьшаются на протяжении всего эволюционного процесса. Позади находится мозг, образованный в результате эвагинации боковых стенок телеэнцефалона. У птиц и млекопитающих он широко распространен и разделен на две боковые доли, которые покрывают остальную часть мозга и достигают максимального развития в человеческой расе с извилинами и церебральными трещинами.

Активность эндокринной системы меняется в течение жизни от этапа становления секреторной функции железы, который формируется в зависимости от железы, или в эмбриональный период (гипофиз), или позже (половые железы), через этап полноценного функционирования к постепенному угасанию.

Влияние нервной системы на функционирование желез внутренней секреции. Влияние нервной системы на функционирование желез внутренней секреции может осуществляться как опосредованно, через изменение концентрации определенных веществ, влияющих на эти железы, так и непосредственно, путем нервной регуляции. Некоторые гормоны секретируются в кровь только в результате возбуждения гормонообразующих клеток, наступающего рефлекторно в ответ на раздражение определенных рецепторов. Секреция других гормонов, напротив, систематически тормозится нервными импульсами и происходит только после прекращения их поступления из ЦНС, вызванного воздействием определенного комплекса факторов окружающей среды.

В качестве примера стимулирующего действия нервных импульсов можно привести тот факт, что механическое раздражение сосков сосущим детенышем рефлекторно вызывает поступление в кровь гормона окситоцина, выделяемого задней долей гипофиза. Окситоцин, в свою очередь, стимулирует сокращение миоэпителиальных клеток молочной железы и гладких мышечных клеток в стенках молочных протоков, что способствует молокоотдаче.

Тормозящее воздействие нервных импульсов на секрецию гормона хорошо иллюстрирует следующий пример. У самок тараканов особые эндокринные железы, так называемые прилежащие тела, вырабатывают гонадотропный гормон, стимулирующий рост ооцитов в яичниках. Однако нервные импульсы, идущие из мозга, тормозят функцию прилежащих тел и секрецию этого гормона. Погружение сперматофора в совокупительную сумку самки во время спаривания рефлекторно прекращает тормозящее действие нервных импульсов на прилежащие тела, что ведет к выведению в гемолимфу их гормона, вызывающего рост ооцитов и поступление в них желтка. Это способствует росту и развитию оплодотворенных яйцеклеток.

Влияние гормонов на нервную систему. Гормоны могут действовать на все отделы нервной системы от высших нервных центров до рецепторов и эфферентных нервных окончаний. Обычно их действие выражается в изменении возбудимости нервных образований. Некоторые безусловные рефлексы могут осуществляться только при достаточном содержании определенных гормонов в крови. Например, у взрослых самцов лягушки "обнимательный рефлекс", ярко выраженный в период спаривания, исчезает после кастрации и восстанавливается после инъекции экстрактов семенников или препаратов мужского полового гормона. Чувствительность нервных клеток к гормонам неодинакова в различном возрасте и при разных функциональных состояниях организма и при разнообразных воздействиях факторов окружающей среды.

Влияние гормонов на высшую нервную деятельность собак изучалось сотрудниками школы И.П. Павлова.

Так, например, было установлено, что удаление щитовидной железы у щенков вызывает общую задержку развития и роста. У них практически не выражен половой тип, половой инстинкт отсутствует. Выработка условных рефлексов у таких животных затруднена и требует многократных повторений для закрепления. Очень трудно бывает выработать и дифференцировочное торможение. Серьезные нарушения поведения после тиреоидэктомии наступают и у взрослых собак. Введение гормона щитовидной железы, напротив, значительно повышает возбудимость нервных клеток коры больших полушарий.

Серьезные изменения в организме животных наступают после удаления половых желез. Как показали опыты И.П. Павлова, после кастрации самцов собак, у них наблюдается некоторое нарушение условнорефлекторной деятельности, причем особенно сильно нарушается процесс торможения. У собак сильных типов ВНД нормальная работы коры головного мозга спустя некоторое время восстанавливается. Введение мужского полового гормону повышало величину условных рефлексов как у кастрированных, так и у интактных животных.

Глобальные повреждения высшей нервной деятельности с нарушением процессов возбуждения и торможения, а также со снижением устойчивости к сильным раздражителям вызывает у животных удаление надпочечников. Введение малых доз кортизона или дезоксикортикостерона ведет к усилению процессов возбуждения и внутреннего торможения в коре больших полушарий. Однако введение больших доз этих гормонов нарушает как положительные, так и отрицательные условные рефлексы, и развивается запредельное торможение.

Адреналин сужает кровеносные сосуды кожи и внутренних органов, за исключением сосудов головного мозга и сердца, учащает сердечные сокращения. Адреналин действует возбуждающим образом на симпатическую нервную систему и восходящую и нисходящую части ретикулярной формации. Это приводит к повышению возбудимости нервной системы; продуцируются специфические возбуждающие вещества - симпатины. Животное проявляет усиленную двигательную активность, увеличивается его агрессивность и т. д.

Роль нейрогуморальной регуляции в процессе адаптации организма к условиям окружающей среды. Параллельное развитие систем регуляции привело к образованию двух самостоятельных систем, дополняющих друг друга и способных как к экстренной, так и тонкой длительной регуляции. Обе эти системы - нервная и гуморальная, или, иначе, эндокринная, - осуществляя нейрогуморальную регуляцию, играют важную роль в процессах адаптации организма к условиям окружающей среды.

При воздействии различных экстремальных факторов, как физических (жара, холод, травма), так и психических (опасность, конфликт, радость), в организме возникает общая неспецифическая нейрогормональная реакция организма, т.е. так называемый стресс.

Факторы, вызывающие состояние стресса, Г. Селье (1974) назвал стрессорами, а совокупность изменений, происходящих в организме под воздействием стрессоров, - адаптационным синдромом. Ученые выделяют свыше двадцати видов стресса, например: эмоциональный, социальный, гипокинетический, репродуктивный, вакцинальный, лекарственный, инфекционный, пищевой, транспортировочный, гипоксический, болевой, температурный, световой, шумовой и т.д.

В развитии адаптационного синдрома выделяют четыре фазы:

тревоги (активации);

сопротивления (компенсация);

истощения (декомпенсации);

восстановления.

Выраженность адаптационного синдрома зависит от силы воздействующих факторов и от функционального состояния многих физиологических систем, а также от характера поведения животного. Так, например, стрессором для собаки может быть испуг, перенапряжение при дрессировке, смена хозяина, часто появление новой собаки или нового члена семьи, перемена места жительства и т.д. Причем один и тот же фактор для одного животного не играет никакой роли, а для другого может оказаться сильнейшим стрессором.

В качестве стрессоров могут выступать как отрицательные, так и положительные воздействия. Без некоторого уровня стресса невозможна никакая активная деятельность. Стресс может быть не только вреден, но и полезен для организма, он мобилизует его возможности, повышает устойчивость к отрицательным воздействиям (инфекциям, кровопотере и др.), может приводить к облегчению и даже полному исчезновению многих соматических заболеваний. Вредный стресс, возникающий вследствие чрезмерной интенсивности стрессорного фактора или вследствие неадекватной реакции гормональной системы при любом, в том числе слабом, воздействии факторов, снижает сопротивляемость организма, вызывая возникновение и ухудшение течения многих заболеваний.

Важное значение для характера последствий действия стресса имеют поведенческие реакции на стрессовую ситуацию. Активный поиск способов изменения стрессовой ситуации способствует устойчивости организма и не ведет к развитию заболеваний. Отказ от активного поиска приводит к развитию фазы истощения и, в тяжелых случаях, может привести организм к гибели. Индикатором этих типов поведения и важным механизмом их регуляции является уровень катехоламинов в мозге. Таким образом, нервно-гуморальная система определяет характер реагирования организма на стресс.

При повышении плотности популяции возрастает степень конкуренции между ее членами за территорию, пищу и т.д. Увеличивается число социальных контактов, в том числе отрицательных, между животными. В результате у них происходит нарастание признаков адаптационного синдрома, увеличивается уровень кортикостероидов в крови, гипертрофируются надпочечники, разрушается иммунная система, что, в первую очередь, проявляется в процессах размножения. Увеличивается эмбриональная смертность, снижающая численность пометов, нарушается процесс лактации, что ведет к гибели подсосного молодняка. У наиболее предрасположенных к стрессу особей затормаживаются процессы сперматогенеза и онтогенеза, и они выпадают из размножения. Кроме того, в популяции увеличивается число заболеваний, являющихся прямым следствием стресса, в том числе сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Снижение иммунного статуса делает животных менее защищенными от инфекционных заболеваний. Если в популяции не оказывается особей, способных противостоять стрессу, то она может полностью погибнуть. За счет отбора, способствующему выживанию особей, более устойчивых к его воздействию, стресс может приводить к изменению генетической структуры популяции. Таким образом, стресс играет как отрицательную - деструктивную, так и положительную - конструктивную роль и его можно рассматривать как один из мощных механизмов естественного отбора.

 

Нейрогуморальная регуляция функций (греч. neuron + лат. humor жидкость)

регулирующее и координирующее влияние нервной системы и содержащихся в крови, лимфе и тканевой жидкости биологически активных веществ на процессы жизнедеятельности организма человека и животных. Н.р.ф. имеет важное значение для поддержания относительного постоянства состава и свойств внутренней среды организма, а также для приспособления организма к меняющимся условиям существования.

Длительное время нервную регуляцию активно противопоставляли гуморальной. Современная полностью отвергла противопоставление отдельных видов ревуляции (например, рефлекторной - гуморально-гормональной или иной). На ранних этапах эволюционного развития животных находилась в зачаточном состоянии. Связь между отдельными клетками или органами у таких организмов осуществлялась с помощью различных химических веществ, выделяемых работающими клетками или органами (т.е. носила характер). По мере совершенствования нервной системы постепенно попадала под контролирующее влияние более совершенной нервной системы. В то же время многие передатчики нервного возбуждения ( , норадреналин, гемма-аминомасляная кислота, и др.), выполнив свою основную роль - роль медиаторов (Медиаторы) и избежав ферментативной инактивации или обратного захвата нервными окончаниями, поступают в , осуществляя дистантное (немедиаторное) действие. При этом биологически активные вещества проникают через гистогематические барьеры (см. Барьерные функции) в органы и ткани, направляют и регулируют их жизнедеятельность.

В нейрогуморальной регуляции функций участвуют многочисленные специфические и неспецифические продукты обмена веществ (). К ним относятся тканевые и , гипоталамические нейрогормоны, простагландины, олигопептиды широкого спектра действия (см. Регуляторные пептиды). Током крови они разносятся по всему организму, но лишь в «результирующих органах», или органах-мишенях, вызывают специфические реакции, вступая во взаимоотношение с рецептором (клеткой-мишенью, клеткой-исполнителем). Под их влиянием происходит адрено-, холино-, серотонин- и гистаминреактивных структур организма. Действие гуморальных веществ на клетку осуществляется не непосредственно, а через ряд промежуточных инстанций, в частности через образование циклического аденозин-3" 5 "-монофосфата (3" 5"-цАМФ), рассматриваемого в качестве универсального вторичного передатчика действия катехоламинов (Катехоламины) на рецептивные клетки, а также через образование циклического гуанидин-3" 5"-монофосфата (цГМФ) - посредника в действии на рецептивные белки ацетилхолина, инсулина и других биологически активных веществ.

Образование, распад и действие вторичных передатчиков - сложный многоступенчатый процесс, осуществляемый при участии продуктов тканевого обмена и ферментов (аденилат-циклазы, фосфодиэстеразы и др.). Поступая в кровь, биологически активные вещества составляют в определенных условиях гуморальное звено рефлекторной дуги, т.е. передают в головной и соответствующую информацию, под влиянием которой возникает поток нервных импульсов из ц.н.с. в рабочие органы (эффекторы). Классическая дуга рефлекса т.о. усложняется, превращаясь в многозвеньевое кольцо (с обратной связью), в котором нервные звенья сменяются гуморальными, а гуморальные - нервными. В связи с тем, что в Н.р.ф. принимают участие , а поступление гуморально-гормональных веществ в органы (в первую очередь в ц.н.с.) регулируется состоянием гистогематических барьеров, возникло о едином взаимосвязанном нейрогуморально-гормонально-барьерном механизме регуляции функций в организме человека и животных.

О состоянии нейрогуморальных регуляторных механизмов судят по содержанию биологически активных веществ в жидких средах организма и выделениях. Для этой цели широко используют методы радиоиммунологического анализа, гистохимии, иммуноцитохимии, ультраструктурного анализа. Постоянно меняющиеся количественные и качественные соотношения биологически активных веществ во внутренней среде не только отражают, но и определяют жизнедеятельность организма, и реактивность (готовность к действию) периферических и центральных отделов нервной системы. Динамика регуляторных процессов зависит от потребностей организма, от разнообразных раздражителей, поступающих из окружающей и внутренней среды, и т.д. Постоянство физико-химических свойств внутренней среды клеток и органов поддерживается за счет координации скоростей химических реакций, с помощью которых осуществляются обменные процессы. Нарушения Н.р.ф. нередко лежат в основе различных патологических процессов, как функциональных, так и органических.


1. Малая медицинская энциклопедия. - М.: Медицинская энциклопедия. 1991-96 гг. 2. Первая медицинская помощь. - М.: Большая Российская Энциклопедия. 1994 г. 3. Энциклопедический словарь медицинских терминов. - М.: Советская энциклопедия. - 1982-1984 гг .

Смотреть что такое "Нейрогуморальная регуляция функций" в других словарях:

    Нервногуморальная регуляция, совместное регулирующее, координирующее и интегрирующее влияние нервной системы и гуморальных факторов (содержащихся в крови, лимфе и тканевой жидкости биологически активных веществ метаболитов (См.… …

    НЕЙРОГУМОРАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ - нейрогуморальная регуляция, нервногуморальная регуляция, совместное регулирующее, координирующее и интегрирующее влияние нервной системы и химических веществ, циркулирующих в крови, лимфе и тканевой жидкости (медиаторов, гормонов и др.) на… … Ветеринарный энциклопедический словарь

    Нейрогуморальная регуляция, нервногуморальная регуляция, совместное регулирующее, координирующее и интегрирующее влияние нервной системы и гуморальных факторов (содержащихся в крови, лимфе и тканевой жидкости биологически активных веществ… … Википедия

    Координирующее влияние нервной системы (НС) на клетки, ткани и органы, приводящее их деятельность в соответствие с потребностями организма и изменениями окружающей среды; один из основных механизмов саморегуляции (См. Саморегуляция)… … Большая советская энциклопедия

    Координирующее влияние нервной системы на клетки, ткани и органы, приводящее их деятельность в соответствие с потребностями организма и изменениями окружающей среды. Н. р. имеет ведущее значение в обеспечении целостности организма и является… … Биологический энциклопедический словарь

    - (encephalon) передний отдел центральной нервной системы, расположенный в полости черепа. Эмбриология и анатомия У четырехнедельного эмбриона человека в головной части нервной трубки появляются 3 первичных мозговых пузырька передний… … Медицинская энциклопедия

    Идея о преимущественном значении нервной системы в регулировании физиологических функций и процессов, совершающихся в организме животных и человека. Понятие Н. введено в физиологию И. П. Павловым (1883). Своими корнями идея Н. уходит к… … Большая советская энциклопедия - I Нейросекреция [нейро (гормоны) + secretio отделение] совокупность процессов синтеза и выделения нейрогормонов специализированными нервными клетками. В отличие от медиаторов (Медиаторы), поступающих прямо в синаптическую щель (см. Синапс), при Н … Медицинская энциклопедия

    Морфофункциональное объединение структур гипоталамуса и гипофиза, принимающих участие в регуляции основных вегетативных функций организма. Различные рилизинг гормоны, вырабатываемые гипоталамусом (см. Гипоталамические нейрогормоны) оказывают… … Медицинская энциклопедия