Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Ноября 2013 в 23:42, доклад
Организм можно определить как физико-химическую систему, существующую в окружающей среде в стационарном состоянии. Именно эта способность живых систем сохранять стационарное состояние в условиях непрерывно меняющейся среды и обусловливает их выживание. Для обеспечения стационарного состояния у всех организмов – от морфологически самых простых до наиболее сложных – выработались разнообразные анатомические, физиологические и поведенческие приспособления, служащие одной цели – сохранению постоянства внутренней среды.
Гомеостаз
Организм можно определить
как физико-химическую систему, существующую
в окружающей среде в стационарном
состоянии. Именно эта способность
живых систем сохранять стационарное
состояние в условиях непрерывно
меняющейся среды и обусловливает
их выживание. Для обеспечения стационарного
состояния у всех организмов –
от морфологически самых простых
до наиболее сложных – выработались
разнообразные анатомические, физиологические
и поведенческие
Впервые мысль о том, что постоянство внутренней среды обеспечивает оптимальные условия для жизни и размножения организмов, была высказана в 1857 г. французским физиологом Клодом Бернаром. На протяжении всей его научной деятельности Клода Бернара поражала способность организмов регулировать и поддерживать в достаточно узких границах такие физиологические параметры, как температура тела или содержание в нем воды. Это представление о саморегуляции как основе физиологической стабильности он резюмировал в виде ставшего классическим утверждения: “Постоянство внутренней среды является обязательным условием свободной жизни”.
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. Так, например, млекопитающие способны поддерживать температуру тела, несмотря на колебания окружающей температуры. Если становится слишком холодно, животное может переместиться в более теплое или более защищенное место, а если это невозможно, вступают в действие механизмы саморегуляции, которые повышают температуру тела и препятствуют теплоотдаче. Адаптивное значение этого заключается в том, что организм как целое функционирует более эффективно, так как клетки, из которых он состоит, находятся в оптимальных условиях. Системы саморегуляции действуют не только на уровне организма, но и на уровне клеток. Организм является суммой составляющих его клеток, и оптимальное функционирование организма как целого зависит от оптимального функционирования образующих его частей. Любая самоорганизующаяся система поддерживает постоянство своего состава - качественного и количественного. Это явление называется гомеостаз, и оно свойственно большинству биологических и социальных систем. Термин гомеостаз в 1932 г. ввел американский физиолог Уолтер Кэннон.
Гомеостаз (греч. homoios – подобный, тот же самый; stasis-состояние, неподвижность) – относительное динамическое постоянство внутренней среды (крови, лимфы, тканевой жидкости) и устойчивость основных физиологических функций (кровообращения, дыхания, терморегуляции, обмена веществ и т.д.) организма человека и животных. Регуляторные механизмы, поддерживающие физиологическое состояние или свойства клеток, органов и систем целостного организма на оптимальном уровне, называются гомеостатическими. Исторически и генетически понятие гомеостаза имеет биологические и медико-биологические предпосылки. Там оно соотносится как конечный процесс, период жизни с отдельным обособленно взятым организмом или человеческим индивидуумом как чисто биологическим явлением. Конечность существования и необходимость выполнения своего предназначения - репродукции себе подобного - позволяют определить стратегию выживания отдельного организма через понятие "сохранение". "Сохранение структурно-функциональной стабильности" - суть любого гомеостаза, управляемого гомеостатом или саморегулируемого.
Как известно, живая клетка
представляет подвижную, саморегулирующую
систему. Ее внутренняя организация
поддерживается активными процессами,
направленными на ограничение, предупреждение
или устранение сдвигов, вызываемых
различными воздействиями из окружающей
и внутренней среды. Способность
возвращаться к исходному состоянию
после отклонения от некоторого среднего
уровня, вызванного тем или иным
“возмущающим” фактором, является
основным свойством клетки. Многоклеточный
организм представляет собой целостную
организацию, клеточные элементы которой
специализированы для выполнения различных
функций. Взаимодействие внутри организма
осуществляется сложными регулирующими,
координирующими и
Как показывают исследования, существующие у живых организмов способы регуляции имеют много общих черт с регулирующими устройствами в неживых системах, таких как машины. И в том и в другом случае стабильность достигается благодаря определенной форме управления.
Само представление о
гомеостазе не соответствует концепции
устойчивого (не колеблющегося) равновесия
в организме – принцип
Особое значение для жизнедеятельности
организма имеет постоянство
состава крови - жидкой основы организма
(fluid matrix), по выражению У. Кеннона. Хорошо
известна устойчивость ее активной реакции
(pH), осмотического давления, соотношения
электролитов (натрия, кальция, хлора,
магния, фосфора), содержания глюкозы,
числа форменных элементов и
т. д. Так, например, pH крови, как правило,
не выходит за пределы 7,35-7,47. Даже резкие
расстройства кислотно-щелочного обмена
с патологическим накоплением кислот
в тканевой жидкости, например при
диабетическом ацидозе, очень мало
влияют на активную реакцию крови. Несмотря
на то, что осмотическое давление крови
и тканевой жидкости подвергается непрерывным
колебаниям вследствие постоянного
поступления осмотически
Несмотря на то, что кровь
представляет общую внутреннюю среду
организма, клетки органов и тканей
непосредственно не соприкасаются
с ней. В многоклеточных организмах
каждый орган имеет свою собственную
внутреннюю среду (микросреду), отвечающую
его структурным и
Особо важное значение имеет
постоянство внутренней среды для
деятельности центральной нервной
системы: даже незначительные химические
и физико-химические сдвиги, возникающие
в цереброспинальной жидкости, глии
и околоклеточных пространствах, могут
вызвать резкое нарушение течения
жизненных процессов в
К наиболее совершенным гомеостатическим
механизмам в организме высших животных
и человека относятся процессы терморегуляции;
у гомойотермных животных колебания
температуры во внутренних отделах
тела при самых резких изменениях
температуры в окружающей среде
не превышают десятых долей
Организующая роль нервного аппарата (принцип нервизма) лежит в основе широко известных представлений о сущности принципов гомеостаза. Однако ни принцип доминанты, ни теория барьерных функций, ни общий адаптационный синдром, ни теория функциональных систем, ни гипоталамическое регулирование гомеостаза и многие другие теории не позволяют полностью решить проблему гомеостаза.
В некоторых случаях
Перед исследователями и клиницистами на практике встают вопросы оценки приспособительных (адаптационных) или компенсаторных возможностей организма, их регулирования, усиления и мобилизации, прогнозирования ответных реакций организма на возмущающие воздействия. Некоторые состояния вегетативной неустойчивости, обусловленные недостаточностью, избытком или неадекватностью регуляторных механизмов, рассматриваются как “болезни гомеостаза”. С известной условностью к ним могут быть отнесены функциональные нарушения нормальной деятельности организма, связанные с его старением, вынужденная перестройка биологических ритмов, некоторые явления вегетативной дистонии гипер - и гипокомпенсаторная реактивность при стрессовых и экстремальных воздействиях и т.д.
Для оценки состояния гомеостатических механизмов в физиологическом эксперименте и в клинической практике применяются разнообразные дозированные функциональные пробы (холодовая, тепловая, адреналиновая, инсулиновая, мезатоновая и др.) с определением в крови и моче соотношения биологически активных веществ (гормонов, медиаторов, метаболитов) и т.д.
Биофизические механизмы гомеостаза.
С точки зрения химической
биофизики гомеостаз – это
состояние, при котором все процессы,
ответственные за энергетические превращения
в организме, находятся в динамическом
равновесии. Это состояние обладает
наибольшей устойчивостью и соответствует
физиологическому оптимуму. В соответствии
с представлениями
С этих позиций основными
причинами нарушения являются необычные
для нормальной жизнедеятельности
неферментативные реакции, протекающие
в мембранах; в большинстве случаев
это цепные реакции окисления
с участием свободных радикалов,
возникающие в фосфолипидах клеток.
Эти реакции ведут к
Одним из основных факторов,
стабилизирующих
Возрастные особенности гомеостаза у детей.
Постоянство внутренней среды
организма и относительная
Рост ребенка, выражающийся
в увеличении массы его клеток,
сопровождается отчетливыми изменениями
распределения жидкости в организме.
Абсолютное увеличение объема внеклеточной
жидкости отстает от темпов общего
нарастания веса, поэтому относительный
объем внутренней среды, выраженный
в процентах от веса тела, с возрастом
уменьшается. Эта зависимость особенно
ярко выражена на первом году после
рождения. У детей более старших
возрастов темпы изменений
Регуляция осмотического давления плазмы крови и внеклеточной жидкости у детей также ограничена. Осмолярность внутренней среды колеблется в более широком диапазоне ( ± 50 мосм/л) , чем у взрослых