Температура тела и изотермия
Температура тела человека Рё высших животных поддерживается РЅР° относительно постоянном СѓСЂРѕРІРЅРµ, несмотря РЅР° колебания температуры окружающей среды. Рто постоянство температуры тела РЅРѕСЃРёС‚ название изотермии. Рзотермия свойственна только так называемым гомойотермным, или теплокровным, животным. Рзотермия отсутствует Сѓ пойкилотермных, или холоднокровных, животных, температура тела которых переменна Рё мало отличается РѕС‚ температуры окружающей среды. Рзотермия РІ процессе онтогенеза развивается постепенно. РЈ новорожденного ребенка способность поддерживать постоянство температуры тела далеко РЅРµ совершенна. Вследствие этого может наступить охлаждение {гипотермия) или перегревание (гипертермия} организма РїСЂРё таких темпе-ратураА окружающей среды, которые РЅРµ оказывают влияния РЅР° взрослого человека. Равным образом даже/небольшая мышечная работа, например, связанная СЃ длительным РєСЂРёРєРѕРј ребенка, может повысить температуру тела. Организм недоношенных детей еще менее способен поддерживать Рџ0етоянство температуры тела, которая Сѓ РЅРёС… РІ значительной мере зависит РѕС‚ температуры среды /обитания. Температура органов Рё тканей, как Рё всего организма РІ целом, зависит РѕС‚ интенсивности образования тепла Рё РѕС‚ величины теплопотерь. Теплообразование РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ вследствие непрерывно совершающихся экзотермических реакций. Рти реакции протекают РІРѕ всех органах Рё тканях, РЅРѕ неодинаково интенсивно. Р’ тканях Рё органах, производящих активную работу — РІ мышечной ткани, печени, почках, выделяется большее количество тепла, чем РІ менее активных ---- соединительной ткани, костях, хрящах. Потеря тепла органами Рё тканями зависит РІ большой степени РѕС‚ РёС… месторасположения: поверхностно расположенные органы, например кожа, скелетные мышцы, отдают больше тепла Рё охлаждаются сильнее, чем внутренние органы, более защищенные РѕС‚ охлаждения. Отсюда СЏСЃРЅРѕ, что температура разных органов различна. Так, печень, расположенная глубоко внутри тела Рё дающая большую теплопродукцию, имеет Сѓ человека более высокую Рё постоянную температуру (37,8—38 °С) РїРѕ сравнению СЃ кожей, температура которой значительно ниже (РЅР° покрытых одеждой участках 29,5—33,9 °С) Рё РІ большей мере зависит РѕС‚ окружающей среды. Поэтому справедливо говорить Рѕ том, что изотермия присуща главным образом внутренним органам Рё головному РјРѕР·РіСѓ. Поверхность же тела Рё конечности, температура которых может несколько изменяться РІ зависимости РѕС‚ температуры окружающей среды, являются РІ некоторой мере пойкилотермными. РџСЂРё этом различные участки кожной поверхности имеют неодинаковую температуру. Обычно относительно выше температура кожи туловища Рё головы (33—34 °С). Температура конечностей ниже, причем РѕРЅР° наиболее низкая РІ дистальных отделах. РР· сказанного следует, что понятие «постоянная температура тела» является условным. Лучше всего среднюю температуру организма как целого характеризует температура РєСЂРѕРІРё РІ наиболее крупных сосудах, так как циркулирующая РІ РЅРёС… РєСЂРѕРІСЊ нагревается РІ активных тканях (тем самым охлаждая РёС…) Рё охлаждается РІ коже (одновременно согревая ее). Рћ температуре тела человека СЃСѓРґСЏС‚ обычно РЅР° основании ее измерения РІ подмышечной впадине. Здесь температура Сѓ Р·РґРѕСЂРѕРІРѕРіРѕ человека равна 36,5—36,9 °С. Р’ клинике часто (особенно Сѓ грудных детей) измеряют температуру РІ РїСЂСЏРјРѕР№ кишке, РіРґРµ РѕРЅР° выше, чем РІ подмышечной впадине, Рё равна Сѓ Р·РґРѕСЂРѕРІРѕРіРѕ человека РІ среднем 37,2—37,5 °С. Температура тела РЅРµ остается постоянной, Р° колеблется РІ течение суток РІ пределах 0,5—0,7 °С. РџРѕРєРѕР№ Рё СЃРѕРЅ понижают температуру, мышечная деятельность повышает ее. Максимальная температура тела наблюдается РІ 4—6 С‡ вечера, минимальная — РІ 3—4 С‡ утра. РЈ рабочих, длительно работающих РІ ночных сменах, колебания температуры РјРѕРіСѓС‚ быть обратными указанным выше. Постоянство температуры тела Сѓ человека может сохраняться лишь РїСЂРё условии равенства теплообразования Рё теплопотери всего организма. Рто достигается СЃ помощью физиологических механизмов терморегуляции. Терморегуляция проявляется РІ форме взаимосочетания процессов теплообразования Рё теплоотдачи, регулируемых нервно-эндокринным путем. Терморегуляцию принято разделять РЅР° химическую Рё физическую. Химическая терморегуляция осуществляется путем изменения СѓСЂРѕРІРЅСЏ теплообразования, С‚. Рµ. усиления или ослабления интенсивности обмена веществ РІ клетках организма. Физическая терморегуляция осуществляется путем изменения интенсивности отдачи тепла.
Химическая терморегуляция
Химическая терморегуляция имеет важное значение для поддержания постоянства температуры тела, как РІ нормальных условиях, так Рё РїСЂРё изменении температуры окружающей среды. РЈ человека усиление теплообразования вследствие увеличения интенсивности обмена веществ отмечается, РІ частности, тогда, РєРѕРіРґР° температура окружающей среды становится ниже оптимальной температуры, или Р·РѕРЅС‹ комфорта. РџСЂРё обычной легкой одежде эта Р·РѕРЅР° находится РІ пределах 18—20 °С, Р° для обнаженного человека 28 °С. Оптимальная температура РІРѕ время пребывания РІ РІРѕРґРµ выше, чем РЅР° РІРѕР·РґСѓС…Рµ. Рто обусловлено тем, что РІРѕРґР°, обладающая высокой теплоемкостью Рё теплопроводностью, охлаждает тело РІ 14 раз сильнее, чем РІРѕР·РґСѓС…. Поэтому РІ прохладной ванне обмен веществ повышается значительно больше, чем РІРѕ время пребывания РЅР° РІРѕР·РґСѓС…Рµ РїСЂРё той же температуре. Наиболее интенсивное теплообразование РІ организме РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ РІ мышцах. Даже если человек лежит неподвижно, РЅРѕ СЃ напряженной мускулатурой, окислительные нродес-СЃС‹, Р° вместе СЃ тем Рё теплообразование повышаются РЅР° 10%. Небольшая двигательная активность ведет Рє увеличению теплообразования РЅР° 50—80%, Р° тяжелая мышечная работа — РЅР° 400—500%. Р’ условиях холода теплообразование РІ мышцах увеличивается, даже если человек находится РІ неподвижном состоянии. Рто обусловлено тем, что охлаждение поверхности тела, действуя РЅР° рецепторы, воспринимающие холодовое раздражение, рефлекторно возбуждает беспорядочные непроизвольные сокращения мышц, проявляющиеся РІ РІРёРґРµ дрожи (РѕР·РЅРѕР±). РџСЂРё этом обменные процессы организма значительно усиливаются, увеличивается потребление кислорода Рё углеводов мышечной тканью, что Рё влечет Р·Р° СЃРѕР±РѕР№ повышение теплообразования. Даже произвольная имитация дрожи увеличивает теплообразование РЅР° 200%. Если РІ организм введены миорелаксанты — вещества, нарушающие передачу нервных импульсов СЃ нерва РЅР° мышцу Рё тем самым устраняющие рефлекторную мышечную дрожь, РїСЂРё понижении температуры окружающей среды гораздо быстрее наступает понижение температуры тела. Р’ химической терморегуляции, РєСЂРѕРјРµ мышц, значительную роль играют печень Рё почки. Температура РєСЂРѕРІРё печеночной вены выше температуры РєСЂРѕРІРё печеночной артерии, что указывает РЅР° интенсивное теплообразование РІ этом органе. РџСЂРё охлаждении тела теплопродукция РІ печени возрастает. Освобождение энергии РІ организме совершается Р·Р° счет окислительного распада белков, жиров Рё углеводов. Поэтому РІСЃРµ механизмы, которые регулируют окислительные процессы, регулируют Рё теплообразование.
Физическая терморегуляция
Физическая терморегуляция осуществляется путем изменений отдачи тепла организмом. РћСЃРѕР±Рѕ важное значение РѕРЅР° приобретает РІ поддержании постоянства температуры тела РІРѕ время пребывания организма РІ условиях повышенной температуры окружающей среды. Теплоотдача осуществляется путем теплоизлучения (радиационная теплоотдача), конвекции, С‚. Рµ. движения Рё перемешивания нагреваемого телом РІРѕР·РґСѓС…Р°, теплопроведе-РЅРёСЏ, С‚. Рµ. отдачи тепла веществам, непосредственно соприкасающимся СЃ поверхностью тела, /Риспарения РІРѕРґС‹ СЃ поверхности кожи Рё легких. РЈ человека РІ обычных условиях потеря тепла путем теплопроведения имеет небольшое/значение, так как РІРѕР·РґСѓС… Рё одежда являются плохими проводниками тепла. Радиация, испарение Рё конвекция протекают СЃ различной интенсивностью РІ зависимости РѕС‚ температуры окружающей среды. РЈ человека РІ состоянии РїРѕРєРѕСЏ РїСЂРё температуре РІРѕР·РґСѓС…Р° ' около 20 °С Рё суммарной теплоотдаче, равной 419 кДж (100 ккал) РІ час, радиация составляет 66%, испарение РІРѕРґС‹ —19%, конвекция -15% общей потери тепла организмом. РџСЂРё повышении температуры окружающей среды РґРѕ 35 °С теплоотдача посредством радиации Рё конвекции становится невозможной Рё температура тела поддерживается РЅР° постоянном СѓСЂРѕРІРЅРµ исключительно посредством испарения РІРѕРґС‹ СЃ поверхности кожи Рё альвеол легких. Для того чтобы было СЏСЃРЅРѕ значение испарения РІ теплоотдаче, напомним, что для испарения 1 РјР» РІРѕРґС‹ необходимо 2,4 кДж (0,58 ккал). Следовательно, если РІ условиях РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРіРѕ обмена телом человека отдается посредством испарения около 1675—2093 кДж (400—500 ккал), то СЃ поверхности тела должно испаряться примерно 700—850 РјР» РІРѕРґС‹. РР· этого количества 300—350 РјР» испаряются РІ легких Рё 400—500 РјР» — СЃ поверхности кожи. Характер отдачи тепла телом изменяется РІ зависимости РѕС‚ интенсивности обмена веществ. РџСЂРё увеличении теплообразования РІ результате мышечной работы возрастает значение теплоотдачи, осуществляемой посредством испарения РІРѕРґС‹. Так, после тяжелого спортивного соревнования, РєРѕРіРґР° суммарная теплоотдача достигала почти 2512 кДж (600 ккал) РІ час, было найдено, что 75% тепла было отдано путем испарения, 12% — путем радиации Рё 13 % —посредством конвекции. Одежда уменьшает теплоотдачу. Потере тепла препятствует тот слой неподвижного РІРѕР·РґСѓС…Р°, который находится между одеждой Рё кожей, так как РІРѕР·РґСѓС… — плохой РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРє тепла. Теплоизолирующие свойства одежды тем выше, чем более мелкоячеиста ее структура, содержащая РІРѕР·РґСѓС…. Ртим объясняются хорошие теплоизолирующие свойства шерстяной Рё меховой одежды. Температура РІРѕР·РґСѓС…Р° РїРѕРґ одеждой достигает 30 °С. Наоборот, обнаженное тело теряет тепло, потому что РІРѕР·РґСѓС… РЅР° его поверхности РІСЃРµ время сменяется. Поэтому температура кожи обнаженных частей тела намного ниже, чем одетых. Р’ значительной степени препятствует теплоотдаче слой подкожной жировой клетчатки РІ СЃРІСЏР·Рё СЃ малой теплопроводностью жира. Температура кожи, Р° следовательно, интенсивность теплоизлучения Рё теплопрове-дения РјРѕРіСѓС‚ изменяться РІ результате перераспределения РєСЂРѕРІРё РІ сосудах Рё РїСЂРё изменении объема циркулирующей РєСЂРѕРІРё. РќР° холоде кровеносные СЃРѕСЃСѓРґС‹ кожи, главным образом артериолы, сужаются; большее количество РєСЂРѕРІРё поступает РІ СЃРѕСЃСѓРґС‹ брюшной полости Рё тем самым ограничивается теплоотдача. Поверхностные слои кожи, получая меньше теплой РєСЂРѕРІРё, излучают меньше тепла —теплоотдача уменьшается. РџСЂРё сильном охлаждении кожи, РєСЂРѕРјРµ того, РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ открытие артериовенозных анастомозов, что уменьшает количество РєСЂРѕРІРё, поступающей РІ капилляры, Рё тем самым препятствует теплоотдаче. Перераспределение РєСЂРѕРІРё, происходящее РЅР° холоду—уменьшение количества РєСЂРѕРІРё, циркулирующей через поверхностные СЃРѕСЃСѓРґС‹, Рё увеличение количества РєСЂРѕРІРё, проходящей через СЃРѕСЃСѓРґС‹ внутренних органов, способствует сохранению тепла РІРѕ внутренних органах. Рти факты служат основанием для утверждения, что регулируемым параметром является именно температура внутренних органов, которая поддерживается РЅР° постоянном СѓСЂРѕРІРЅРµ. РџСЂРё повышении температуры окружающей среды СЃРѕСЃСѓРґС‹ кожи расширяются, количество циркулирующей РІ РЅРёС… РєСЂРѕРІРё увеличивается. Возрастает также объем циркулирующей РєСЂРѕРІРё РІРѕ всем организме вследствие перехода РІРѕРґС‹ РёР· тканей РІ СЃРѕСЃСѓРґС‹, Р° также потому, что селезенка Рё РґСЂСѓРіРёРµ кровяные депо выбрасывают РІ общий кровоток дополнительные количества РєСЂРѕРІРё. Увеличение количества РєСЂРѕРІРё, циркулирующей через СЃРѕСЃСѓРґС‹ поверхности тела, способствует теплоотдаче посредством радиации Рё конвекции. Для сохранения постоянства температуры тела человека РїСЂРё высокой температуре окружающей среды РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРµ значение имеет испарение пота СЃ поверхности кожи. Значение потоотделения для поддержания постоянства температуры тела РІРёРґРЅРѕ РёР· следующего подсчета: РІ летние месяцы температура окружающего РІРѕР·РґСѓС…Р° РІ средних широтах нередко равна температуре тела человека. Рто означает, что организм человека, живущего РІ этих условиях, РЅРµ может отдавать образующееся РІ нем самом тепло путем радиации Рё конвекции. Единственным путем для отдачи тепла остается испарение РІРѕРґС‹. РџСЂРёРЅСЏРІ, что среднее теплообразование РІ сутки равно 10 048— 11 723 кДж (2400—2800 ккал), Рё зная. что РЅР° испарение 1 Рі РІРѕРґС‹ СЃ поверхности тела расходуется 2,43 кДж (0,58 ккал), получаем, что для поддержания температуры тела человека РЅР° постоянном СѓСЂРѕРІРЅРµ РІ таких условиях необходимо испарение 4,5 Р» РІРѕРґС‹. Особенно интенсивно потоотделение РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ РїСЂРё высокой окружающей температуре РІРѕ время мышечной работы, РєРѕРіРґР° возрастает теплообразование РІ самом организме. РџСЂРё очень тяжелой работе выделение пота Сѓ рабочих горячих цехов может составить 12 Р» Р·Р° день. Рспарение РІРѕРґС‹ зависит РѕС‚ относительной влажности РІРѕР·РґСѓС…Р°. Р’ насыщенном водяными парами РІРѕР·РґСѓС…Рµ РІРѕРґР° испаряться РЅРµ может. Поэтому РїСЂРё высокой влажности атмосферы высокая температура переносится тяжелее, чем РїСЂРё РЅРёР·РєРѕР№ влажности. Р’ насыщенном водяными парами РІРѕР·РґСѓС…Рµ (например, РІ бане) РїРѕС‚ выделяется РІ большом количестве, РЅРѕ РЅРµ испаряется Рё стекает СЃ кожи. Такое потоотделение РЅРµ способствует отдаче тепла; только эта часть пота, которая испаряется СЃ поверхности кожи, имеет значение для теплоотдачи (эта часть пота составляет эффективное потоотделение). Плохо переносится также непроницаемая для РІРѕР·РґСѓС…Р° одежда (резиновая Рё С‚. Рї.), препятствующая испарению пота: слой РІРѕР·РґСѓС…Р° между одеждой Рё телом быстро насыщается парами Рё дальнейшее испарение пота прекращается.

Человек плохо переносит сравнительно невысокую температуру окружающей среды (32 °С) РїСЂРё влажном РІРѕР·РґСѓС…Рµ. Р’ совершенно СЃСѓС…РѕРј РІРѕР·РґСѓС…Рµ человек может находиться без заметного перегревания РІ течение 2—3 С‡ РїСЂРё температуре 55—50°С. Так как некоторая часть РІРѕРґС‹ испаряется легкими РІ РІРёРґРµ паров, насыщающих выдыхаемый РІРѕР·РґСѓС…, дыхание также участвует РІ поддержании температуры тела РЅР° постоянном СѓСЂРѕРІРЅРµ. РџСЂРё высокой окружающей температуре дыхательный центр рефлек-торно возбуждается, РїСЂРё РЅРёР·РєРѕР№ — угнетается, дыхание становится менее глубоким. Рљ проявлениям физической терморегуляции следует отнести также изменение положения тела. РљРѕРіРґР° собаке или кошке холодно, РѕРЅРё сворачиваются РІ клубок, уменьшая тем самым поверхность теплоотдачи; РєРѕРіРґР° жарко, животные, наоборот, принимают положение, РїСЂРё котором поверхность теплоотдачи максимально возрастает. Ртого СЃРїРѕСЃРѕР±Р° физической теплорегуляции РЅРµ лишен Рё человек, «сворачиваясь РІ клубок» РІРѕ время СЃРЅР° РІ холодном помещении. Рудиментарное значение для человека имеет проявление физической терморегуляции РІ форме реакции кожных мышц («гусиная кожа»). РЈ животных РїСЂРё этой реакции изменяется ячеистость шерстного РїРѕРєСЂРѕРІР° Рё улучшается теплоизолирующая роль шерсти. Таким образом, постоянство температуры тела поддерживается путем совместного действия, СЃ РѕРґРЅРѕР№ стороны, механизмов, регулирующих интенсивность обмена веществ Рё зависящее РѕС‚ него теплообразование (химическая регуляция тепла), Р° СЃ другой— механизмов, регулирующих теплоотдачу (физическая регуляция тепла). Схема соотношения процессов выработки Рё отдачи.тепла представлена РЅР° СЂРёСЃ. 197.
Регуляция изотермии
Регуляторные реакции, обеспечивающие сохранение постоянства температуры тела, представляют СЃРѕР±РѕР№ сложные рефлекторные акты, которые возникают РІ ответ РЅР° температурное раздражение рецепторов кожи, кожных Рё подкожных СЃРѕСЃСѓРґРѕРІ, Р° также самой ЦНС. Рти рецепторы, воспринимающие холод Рё тепло, названы термо.рецепторами. РџСЂРё относительно постоянной температуре окружающей среды РѕС‚ рецепторов РІ ЦНС поступают ритмичные импульсы, отражающие РёС… тоническую активность. Частота этих импульсов максимальна для холодовых рецепторов кожи Рё кожных СЃРѕСЃСѓРґРѕРІ РїСЂРё температуре 20—30°С, Р° для кожных тепловых рецепторов — РїСЂРё температуре 38—43 "РЎ. РџСЂРё резком охлаждении кожи частота импульсации РІ холодовых рецепторах возрастает, Р° РїСЂРё быстром согревании урежается или прекращается. РќР° такие же перепады температуры тепловые рецепторы реагируют РїСЂСЏРјРѕ противоположно. Тепловые Рё холодовые рецепторы ЦНС реагируют РЅР° изменение температуры РєСЂРѕРІРё, притекающей Рє нервным центрам. Терморецепторы ЦНС находятся РІ передней части гипоталамуса — РІ преоптической Р·РѕРЅРµ, РІ ретикулярной формации среднего РјРѕР·РіР°, Р° также РІ СЃРїРёРЅРЅРѕРј РјРѕР·РіРµ. Наличие РІ ЦНС температурных рецепторов доказывается РјРЅРѕРіРёРјРё экспериментами. Так, например, если денервированные задние конечности собаки погрузить РІ холодную РІРѕРґСѓ, это вызывает дрожь мышц головы, передних конечностей Рё туловища Рё усиление теплообразования. Терморегулнторные рефлексы, вызываемые раздражением холодовых рецепторов кожи, РІ данном опыте исключены перерезкой нервов, Рё эффекты охлаждения конечностей объясняются только понижением температуры РєСЂРѕРІРё Рё раздражением центральных холодовых рецепторов. Дрожь Рё сужение кожных СЃРѕСЃСѓРґРѕРІ, Р° следовательно, повышение теплообразования Рё понижение теплоотдачи возникают также РїСЂРё охлаждении СЃРѕРЅРЅРѕР№ артерии, приносящей РєСЂРѕРІСЊ Рє головному РјРѕР·РіСѓ. Термочувствительность гипоталамуса была показана РІ экспериментах РЅР° ненаркотизированных кроликах. Животным РІ область гипоталамуса вживляли специальные термонагреватели. Оказалось, что повышение температуры РЅР° 0,41 "РЎ вызывает выраженную терморегуляционную реакцию, проявляющуюся РІ расширении СЃРѕСЃСѓРґРѕРІ СѓС…Р°. Такая реакция проявлялась РїСЂРё температуре среды 22—27 °С. РљРѕРіРґР° же температуру среды снижали РґРѕ 17--20°С, то для получения сосудорасширяющей реакции нагревание гипоталамуса нужно было увеличить РЅР° 0,84 °С. Таким образом, понижение окружающей температуры, Р° следовательно, изменение характера температурного воздействия РЅР° экстерорецепторы уменьшает температурную чувствительность гипоталамуса. Участие гипоталамуса РІ терморегуляции обеспечивает взаимодействие восприятия сигналов РѕР± изменении температуры окружающей Рё внутренней среды. Рменно РІ гипоталамусе расположены основные центры терморегуляции, которые РєРѕРѕСЂРґРёРЅРёСЂСѓСЋС‚ многочисленные Рё сложные процессы, обеспечивающие сохранение температуры тела РЅР° постоянном СѓСЂРѕРІРЅРµ. Рто доказывается тем, что разрушение гипоталамуса влечет Р·Р° СЃРѕР±РѕР№ потерю способности регулировать температуру тела Рё делает животное пойкилотермным, РІ то время как удаление РєРѕСЂС‹ большого РјРѕР·РіР°, полосатого тела Рё зрительных Р±СѓРіСЂРѕРІ заметно РЅРµ отражается РЅР° процессах теплообразования Рё теплоотдачи. РџСЂРё изучении роли различных участков гипоталамуса РІ терморегуляции обнаружены СЏРґСЂР°, изменяющие процесс теплообразования, Рё СЏРґСЂР°, влияющие РЅР° теплоотдачу. Химическая терморегуляция (усиление теплообразования, мышечная дрожь) контролируется хвостовой частью гипоталамуса. Разрушение этого участка РјРѕР·РіРѕРІРѕРіРѕ ствола Сѓ животных делает РёС… неспособными переносить холод. Охлаждение животного после такой операции РЅРµ вызывает дрожи Рё компенсаторного повышения теплообразования. Физическая терморегуляция (сужение СЃРѕСЃСѓРґРѕРІ, потоотделение) контролируется передней частью гипоталамуса. Разрушение данной области—центра теплоотдачи— РЅРµ лишает животного способности переносить холод; РЅРѕ после операции РѕРЅРѕ быстро •перегревается РїСЂРё высокой температуре окружающей среды (так как поврежден механизм, обеспечивающий физическую терморегуляцию). Центры теплообразования Рё центры теплоотдачи находятся между СЃРѕР±РѕР№ РІ сложных взаимоотношениях Рё взаимоподавляют РґСЂСѓРі РґСЂСѓРіР°. Терморегуляторпые рефлексы РјРѕРіСѓС‚ осуществляться Рё спинным РјРѕР·РіРѕРј. Охлаждение СЃРїРёРЅРЅРѕРіРѕ РјРѕР·РіР° животного, Сѓ которого этот отдел ЦНС отделен перерезкой РѕС‚ вышележащих отделов, вызывает мышечную дрожь Рё сужение периферических СЃРѕСЃСѓРґРѕРІ. Значение СЃРїРёРЅРЅРѕРіРѕ РјРѕР·РіР° РІ терморегуляции состоит РЅРµ только РІ том, что РѕРЅ является РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєРѕРј сигналов, идущих РѕС‚ периферических рецепторов Рє головному РјРѕР·РіСѓ, Рё влияний, поступающих РѕС‚ головного РјРѕР·РіР° Рє мышцам, сосудам Рё потовым железам, РЅРѕ Рё РІ том, что РІ СЃРїРёРЅРЅРѕРј РјРѕР·РіРµ находятся центры некоторых терморегуляторных рефлексов, имеющих, правда, несколько ограниченное регуляторное значение. Так, после перерезки РјРѕР·РіРѕРІРѕРіРѕ ствола ниже гипоталамических центров терморегуляции способность организма усиливать теплообразование Рё повышать интенсивность окислительных процессов РЅР° холоду резко понижена Рё РЅРµ обеспечивает постоянной температуры тела. Равным образом после перерезки РјРѕР·РіРѕРІРѕРіРѕ ствола или отделения СЃРїРёРЅРЅРѕРіРѕ РјРѕР·РіР° РѕС‚ продолговатого резко нарушена Рё физическая терморегуляция, поэтому РїСЂРё повышении окружающей температуры животное легко перегревается, так как РѕРґРЅРё спинальные терморегуляторные механизмы неспособны обеспечить постоянство температуры тела. Хотя удаление РєРѕСЂС‹ большого РјРѕР·РіР° заметно РЅРµ отражается РЅР° процессах теплообразования Рё теплоотдачи, однако неправомерно делать вывод, что это образование РЅРµ влияет РЅР° тепловой обмен. Рксперименты РЅР° животных Рё наблюдения РЅР° людях показали возможность условнорефлекторных изменений теплопродукции Рё теплоотдачи, которые осуществляются РєРѕСЂРѕР№ большого РјРѕР·РіР°. Р’ осуществлении гипоталамической регуляции температуры тела участвуют железы внутренней секреции, главным образом щитовидная Рё надпочечники, образование РіРѕСЂРјРѕРЅРѕРІ РІ которых контролируется нервной системой. Участие щитовидной железы РІ терморегуляций доказывается тем, что введение РІ РєСЂРѕРІСЊ животного сыворотки РєСЂРѕРІРё РґСЂСѓРіРѕРіРѕ животного, которое длительное время находилось РЅР° холоде, вызывает Сѓ первого повышение обмена веществ. Такой эффект наблюдается лишь РїСЂРё сохранении Сѓ второго животного щитовидной железы. Очевидно, РІРѕ время пребывания РІ условиях охлаждения РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ усиленное выделение РІ РєСЂРѕРІСЊ РіРѕСЂРјРѕРЅР° щитовидной железы, повышающего обмен веществ Рё, следовательно, образование тепла. Участие надпочечников РІ терморегуляции связано СЃ выделением РёРјРё РІ РєСЂРѕРІСЊ адреналина, который, усиливая окислительные процессы РІ тканях, РІ частности, РІ мышцах, повышает теплообразование Рё суживает кожные СЃРѕСЃСѓРґС‹, уменьшая теплоотдачу. Поэтому адреналин способен вызывать повышение температуры тела {адреналиновая гипер-термия).
Гипотермия и гипертермия
Если человек длительное время находится РІ условиях значительно повышенной или пониженной температуры окружающей среды, то механизмы физической Рё химической регуляции тепла, благодаря которым РІ обычных условиях сохраняется постоянство температуры тела, РјРѕРіСѓС‚ оказаться недостаточными: РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ перегревание тела—гипертермия или переохлаждение— гипотермия. Гипотермия — состояние, РїСЂРё котором температура тела ниже 35 °С. Быстрее всего гипотермия возникает РїСЂРё погружении РІ холодную РІРѕРґСѓ. РџСЂРё этом вначале наблюдается возбуждение СЃРёРјРїР°--тического отдела вегетативной нервной системы Рё рефлекторно ограничивается теплоотдача Рё усиливается теплопродукция. Последнему способствуют сокращения мышц — мышечная дрожь. Через некоторое время температура тела РІСЃРµ же начинает падать. РџСЂРё этом наблюдается состояние, РїРѕРґРѕР±РЅРѕРµ наркозу: исчезновение чувствительности, ослабление рефлекторных реакций, понижение возбудимости нервных центров. Резко понижается интенсивность обмена веществ, замедляется дыхание, урежаются сердечные сокращения, снижается сердечный выброс, понижается артериальное давление (РїСЂРё температуре тела 24—25 °С РѕРЅРѕ может быть равно 15—20% РёСЃС…РѕРґРЅРѕРіРѕ).' Р’ последние РіРѕРґС‹ искусственно создаваемая гипотермия СЃ охлаждением тела РґРѕ 24—28 °С вошла РІ практику хирургических клиник, осуществляющих операции РЅР° сердце Рё ЦНС. Смысл этого мероприятия состоит РІ том, что гипотермия значительно снижает обмен веществ головного РјРѕР·РіР°, Р° следовательно, потребность этого органа РІ кислороде. Поэтому становится переносимым более длительное обескровливание РјРѕР·РіР° (вместо 3—5 РјРёРЅ РїСЂРё нормальной температуре РґРѕ 15—20 РјРёРЅ РїСЂРё 25—28 °С). Р° это означает, что РїСЂРё гипотермин больные легче переносят временное выключение сердечной деятельности Рё остановку дыхания. Гипотермию прекращают путем быстрого согревания тела. Для того чтобы исключить начальные приспособительные реакции, направленные РЅР° поддержание температуры тела РїСЂРё искусственной гипотермии, применяют препараты, выключающие передачу импульсов РІ симпатическом отделе вегетативной нервной системы (ганглиоплегические препараты) Рё прекращающие передачу импульсов СЃ нервов РЅР° скелетные мышцы (РјРёРѕ-релаксанты}. РџСЂРё относительно кратковременных Рё РЅРµ чрезмерно интенсивных воздействиях холода РЅР° организм изменений теплового баланса Рё понижения температуры внутренней среды РЅРµ РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚. Р’ то же время это способствует развитию простудных заболеваний Рё обострению хронических воспалительных процессов. Р’ этой СЃРІСЏР·Рё важную роль приобретает закаливание организма. Закаливание достигается повторными воздействиями РЅРёР·РєРѕР№ температуры возрастающей интенсивности. РЈ ослабленных людей закаливание следует начинать СЃ водных процедур нейтральной температуры (32 °С) Рё понижать температуру РЅР° 1 °С через каждые 2—3 РґРЅСЏ. После прекращения тренировки закаливание исчезает, поэтому выполнение режима закаливания должно быть непрерывным. Рффект закаливания проявляется РЅРµ только РїСЂРё водных процедурах, РЅРѕ Рё РїСЂРё воздействии холодного РІРѕР·РґСѓС…Р°. РџСЂРё этом закаливание РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ быстрее, если воздействие холода сочетается СЃ активной мышечной деятельностью. Гипертермия — состояние, РїСЂРё котором температура тела поднимается выше 37 °С. РћРЅР° возникает РїСЂРё продолжительном действии высокой температуры окружающей среды, особенно РїСЂРё влажном РІРѕР·РґСѓС…Рµ, Рё, следовательно, небольшом эффективном потоотделении. Гипертермия может возникать Рё РїРѕРґ влиянием некоторых эндогенных факторов, усиливающих РІ организме теплообразование (тироксин, жирные кислоты Рё РґСЂ.). Резкая гипертермия, РїСЂРё которой температура тела достигает 40—41 °С, сопровождается тяжелым общим состоянием организма Рё РЅРѕСЃРёС‚ название теплового удара. РћС‚ гипертермии следует отличать изменения температуры, РєРѕРіРґР° внешние условия РЅРµ изменены, РЅРѕ нарушается сам процесс терморегуляции, чаще всего РїРѕРґ влиянием микроорганизмов. Примером такого нарушения является инфекционная лихорадка. РћРґРЅРѕР№ РёР· причин ее возникновения является то. что гипоталамические центры регуляции теплообмена обладают высокой чувствительностью Рє некоторым химическим соединениям, РІ частности Рє бактерийным токсинам. Введение непосредственно РІ область переднего гипоталамуса минимального количества бактерийного токсина сопровождается многочасовым повышением температуры тела.
Список литературы
Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://toshka.h1.ru/