Файл: 1. Регенерация. Физиологическая регенерация, её значение.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 20.03.2024

Просмотров: 22

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


Живой организм – ультрастабильная система, осуществляющая поиск наиболее оптимального устойчивого состояния, которое обеспечивается адаптациями.

Адаптация – поддержание переменных показателей на поведенческом, анатомическом, биохимическом и других уровнях.

Этология – наука, изучающая поведение животных и человека. Типы поведения животных и человека ограничены их морфологическими и физиологическими особенностями. У человека есть зависимость поведения от типа сложения. Существуют 3 типа сложения, с которым коррелирует поведение человека:

    1. эндоморфный;

    2. эктоморфный;

    3. мезоморфный.

Животные могут совершенствовать свои движения за счет информации, кроме того, они имеют возможность регулировать их. Животные должны различать объекты внешней среды, получать информацию при помощи органов чувств. Полученная информация подвергается переработке нервной и эндокринной системами. Многие типы поведения могут вызывать гормональные изменения.

Морфологические и физиологические признаки подвержены естественному отбору, поведение в свою очередь, зависит от этих признаков, а значит, зависит и от естественного отбора. Поведение передается по наследству, повышает приспособляемость, увеличивает продолжительность жизни, количество потомков. Различные поведенческие реакции позволяют использовать благоприятные условия среды, защищают организм от неблагоприятных условий. Например, у пчел поддержание чистоты в улье. За гигиеническое поведение отвечают как минимум 2 гена. Поддержание чистоты защищает пчел от болезней. Поведение ящерицы, отбрасывающей хвост, если это необходимо, - тоже приспособительная реакция. Другие типы поведенческих реакций наблюдаются при защите от хищников, при поиске пищи, партнера, защите потомства и многих других случаях. Некоторые насекомые выделяют особые химические вещества – феромоны для привлечения потомства. В брачный период лягушки квакают и их «песня» видоспецифична.

Поведенческие признаки обладают не только адаптивными свойствами, но могут также и наследоваться, что обусловливает естественный отбор. Не все типы поведения получаются при передаче с генами, они могут приобретаться – благоприобретенные. Резкую границу между теми и другими провести нельзя, т.к. гены и среда тесно взаимодействуют друг с другом, поэтому выделить отдельно генетические и благоприобретенные свойства нельзя.


Можно привести следующие примеры генетических свойств. Хорея Гентингтона – наследственное заболевание, «танец», поражает ЦНС, у больных также нарушена пространственная ориентация. Другой пример, дауны бывают благожелательными, ласковыми, подражают действиям здоровых людей.

В ходе эволюции у человека возникла генетически детерминированная биологическая адаптированность. Она наследственно закреплена в стериотипе морфологических реакций. Генотип становится исходным пунктом следующего этапа адаптации приобретаемого в процессе жизни каждого человека — индивидуальной или фенотипической адаптации. Фенотипическая адаптация формируется в процессе взаимодействия конкретного организма с окружающей средой и обеспечивается специфическими для этой среды структурными морфофункциональными изменениями.

Итак, важные свойства поведенческих реакций:

  1. поведение подвержено действию естественного отбора;

  2. поведенческие признак возникают из анатомии, морфологии и физиологии животного неотделимы о них;

  3. формы поведения обычно адаптивны и часто могут передаваться либо генетически, либо в результате обучения;

  4. у многих биологических видов существуют определенные формы поведения.

Если организм не смог адаптироваться на поведенческом уровне, он делает это на биохимическом уровне. Биохимическая адаптация очень сложна, наиболее характерна для растений, т.к. животному проще мигрировать.

Процесс адаптации бывает по времени:

  • Эволюционная адаптация – длительный процесс, приобретение новой генетической информации, изменяется генотип, следовательно, изменяется и фенотип. Для своего завершения подобная адаптация требует многих поколений.

  • Акклиматизация – адаптации, которые происходят в процессе жизни индивидуума в естественных условиях. Для своего завершения требует от нескольких часов до нескольких лет. Акклимация – адаптации к искусственным условиям. Происходит в течение нескольких часов – лет (зима – лето). Смена часовых поясов, перевод времени.

  • Немедленная адаптация сопровождается почти мгновенной адаптивной реакцией (психогенное воздействие, переход из тепла в холод). Кратковременная реакция.

  • Любая адаптация возникает в результате взаимодействия генетических факторов и факторов внешней среды.

Генетический аспект адаптаций:


  • Ососбенности организации генетического материала, обеспечивающее его собственную структурно-функциональную организацию, т.е. гомеостаз генотипа.

  • Генетический контроль гомеостаза организма как целого.

  • Механизмы длительного поддержания в поколениях относительного постоянства генетических характеристик, т.е. механизмы генетического гомеостаза популяций

В поддержании гомеостаза участвуют различные системы организма.

Нервная сигнализация – основной инструмент передачи и оценки сигналов из внутренней и внешней среды. За счет этих сигналов может осуществляться регуляция физиологических процессов в пределах нормы реакции.

Эндокринная система: гормоны принимают участие в регуляции гомеостаза. Регулируют обмен веществ, воды, белков, липидов, углеводов, энергии, электролитов. Контролируют работу всех органов, в том числе почек, печени, ЦНС.

Иммунная система защищает постоянство внутренней среды организма от факторов 2-х групп:

  • микроорганизмов и экзогенных факторов с признаками чужеродной генетической информацией;

  • соматических мутаций. Достаточно изменений в 1-2 генах, чтобы сработала иммунная система.

9. Клиническая и биологическая смерть. Реанимация.

Смерть у организмов состоит из 2-х этапов:

  • клиническая смерть. Потеря сознания, прекращение дыхания, сердцебиения, отсутствие рефлексов, гомеостаз не нарушен и реанимация возможна.

  • биологическая смерть. Прекращается обмен веществ, происходят аутолитические изменения, неупорядоченные биохимические реакции, идет нарушение гомеостаза.

Через 5-8 минут погибает кора больших полушарий головного мозга. Через 24 часа – сердечная мышца. Смерть – завершающий этап онтогенеза.

Признаки клинической смерти:

  1. отсутствие пульса на сонной или бедренной артерии;

  2. отсутствие дыхания;

  3. потеря сознания;

  4. широкие зрачки и отсутствие их реакции на свет.

Признаки биологической смерти:

  1. высыхание роговицы;

  2. феномен «кошачьего зрачка»;

  3. снижение температуры;.

  4. тела трупные пятна;

  5. трупное окоченение

Реанимационные ме­роприятия направлены на восстановление жизненно важных функ­ций организма, в первую очередь кровообращения и дыхания. Это, прежде всего, искусственное поддержание кро­вообращения головного мозга и принудительное обогащение крови кислородом.


К мероприятиям сердечно-легочной реанимации относятся: прекардиальный удар, непрямой массаж сердца иискусственная вентиляция легких (ИВЛ) методом «рот-в-рот».

Сердечно-легочная реанимация состоит из последовательных этапов: прекардиальный удар; искусственное поддержание кро­вообращения (наружный массаж сердца); восстановление проходимости дыхательных путей; искусст­венная вентиляция легких (ИВЛ).

10. Проблемы трансплантации органов и тканей. Ауто-, алло- и ксенотрансплантация, эксплантация, трансплантация жизненно важных органов. Иммунобиологическая реакция. Тканевая несовместимость и пути ее преодоления. Искусственные органы.

Из-за бурного развития трансплантологии остро встал вопрос о трансплантационном иммунитете.

Трансплантология – медико-биологическая наука, изучающая вопросы заготовки, консервирования и пересадки органов и тканей.

Трансплантационный иммунитет – своеобразная реакция организма на трансплантацию, проявляющаяся в отторжении пересаженных органов и тканей.

Классификация терминов (Вена, 1967 год).

  • Трансплантат – пересаживаемая ткань или орган.

  • Реципиент – тот, кому пересаживается орган или ткань.

  • Донор – тот, от кого берут трансплантат.

  • Аутотрансплантация – пересадка тканей и органов в пределах одного организма (в таком случае говорят об аутотрансплантате)

  • Изотрансплантация (изотрансплантат) - пересадка тканей и органов между организмами, идентичными по генетическим признакам.

  • Аллотранспланация (аллотрансплантат) - пересадка тканей и органов между организмами одного биологического вида.

  • Ксенотрансплантация (ксенотрансплантат) – пересадка тканей и органов между организмами разных биологических видов.

  • Эксплантация (эксплантат) – пересадка небиологического материала.

  • Комбинированная пересадка (комбинированный трансплантат).

Организмы эволюционно развивался в течении многих миллионов лет и не теряли своей индивидуальности лишь потому, что не производилось смешения своих тканей с чужеродными тканями и клетками. Каждый организм уникален по белковому составу.

Аллогенные и ксеногенные ткани и органы, содержащие трансплантационные антигены, в организме реципиента вызывают защитную иммунобиологическую реакцию, состоящую в выработке антител.

Преодоление тканевой несовместимости – работа хирургов, иммунологов, физиологов и других специалистов. Целое медицинское направление - иммунодепрессивная терапия – направлено на решение этой проблемы. Используют химические, физические и биологические факторы воздействия на организм реципиента.


Иммуннодепрессивная терапия использует физические, химические и бологические факторы воздействия на ретикуло-эндотелиальную систему организма реципиента: вилочковую железу, костный мозг, селезенку, печень. Физические методы – радиоактивное излучение, рентгеновские лучи. Химические методы – введение препаратов, снижающих иммунитет. Они сильно влияют на жизненно важные органы. Биологические методы – введение антитоксических сывороток, антибиотиков. Принцип действия - нейтрализация трансплантационных антител. Наиболее перспективный метод.

Разные методы консервации.

  1. Охлаждение (недолговременное).

  2. Замораживание.

  3. Лиофилизации.

Заморозка может разорвать ткань, что приводит к гибели ткани. Но сперматозоиды способны жить. Состояние анабиоза некоторых животных. Кровь заменяют криопротекторами, после разморозки производят обратную замену. Метод лиофилизации – заморозка высушиванием в воздухе. Хранение замороженных людей. Существуют банки тканей, банки органов на научной основе.

11. Биологические ритмы. Хронобиология, хрономедицина, хроногигиена, хронофармакология, десинхронозы.

Биологический ритм - колебание ритма или скорости какого-либо биологического процесса, наступающее примерно через равные промежутки времени. Биологические ритмы присущи всем живым организмам. Наука, изучающая биоритмы – биоритмология. Это молодая, но быстро развивающаяся наука.

С точки зрения взаимодействия организма и среды выделяют:

  • адаптивные ритмы (экологические): адаптация организмов к изменяющимся условиям среды (лунные, годовые, сезонные, приливно-отливные ритмы). Благодаря этим ритмам организм заранее готовится к изменениям условий существования и ориентируется во времени.

  • физиологические (рабочие) ритмы: колебания, отражающие деятельности рабочих систем органов организма.

Классификация биоритмов.

1. Ритмы высокой частоты: Колебания совершаются с периодом от долей секунды до 30 минут. Ритмы ЭКГ, сокращения сердца, дыхания, перистальтики ЖКТ.

2. Ритмы средней частоты: от 30 минут до 28 часов.

  1. ультрадианные (до 20 часов);

  2. циркадные (20-28 часов).

3. Мезоритмы.

  1. инфрадианные (28 часов-6 суток) — рост бороды, сокращения сердца.

  2. циркасептальные (около 7 суток) — комары откладывают яйца через 7 дней, активность гормонов эпифиза, смертность от неинфекционных заболеваний, отторжение и приживание трансплантата.