Организм человека биологически целостная, саморегулирующаяся система. — КиберПедия 

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Организм человека биологически целостная, саморегулирующаяся система.

2020-07-07 326
Организм человека биологически целостная, саморегулирующаяся система. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Организм человека биологически целостная, саморегулирующаяся система.

 

 

 

 

 

 

 

1. Главная особенность нейронов.

2. Длинный отросток, передающий информацию от тела нейрона к следующему нейрону или к рабочему органу.

3. Мышечная ткань, образующая скелетные мышцы, которые работают как рефлекторно, так и по воле человека (произвольно).

4. Отросток, передающий возбуждение к телу нейрона.

5. Ткань, находящаяся на наружной поверхности кожи.

6. Вспомогательные клетки нервной ткани.

7. Ткань, обладающая возбудимостью и проводимостью.

8. Собственно нервные клетки.

9. Соединительная ткань.

10. Мышечная ткань, состоящая из мышечных волокон, которые соединены с соседними, и имеют небольшое число ядер, расположенных в центре волокна. Это даёт возможность возникшему возбуждению в одном месте, быстро охватить всю мышечную ткань.

11. Они образуются в местах контакта аксона с клетками, которым и передаётся информация.

12. Ткань, обладающая возбудимостью и сократимостью.

13. Ткань, имеющая общую особенность — наличие хорошо развитого межклеточного вещества, определяющего механические свойства ткани.

14. Ткань, вырабатывающая различные секреты (йод, слюну, желудочный сок, сок поджелудочной железы).

15. Мышечная ткань, состоящая из веретеновидных клеток с одним палочковидным ядром.

16. Группы клеток и межклеточное вещество, имеющие сходное строение, происхождение и выполняющие общие функции.

17. Длинный отросток, передающий информацию от тела нейрона к следующему нейрону или к рабочему органу.

18. Жидкая ткань.

 

 

2. Внутренняя среда организма.

3. Морфо-функциональная характеристика опорно-двигательного аппарата.

 

 

 

 

 

Основные размеры таза женщины

Наименование размера Точки отсчета Числовые характеристики (см)
Остистая дистанция Между передними верхними остями подвздовшных костей 25-27
Гребневая дистанция Между наиболее удаленными точками гребней подвздовшных костей 27-29
Вертельная дистанция Между наиболее удаленными точками больших вертелов бедренных костей 31-32
Наружная коньюгата Между наружной поверхностью лобкового симфиза и остистым отростком 5 поясничного позвонка 20-21
Анатомическая коньюгата Между мысом и верхним краем лобкового симфиза 11,5
Истинная (гинекологическая) коньюгата Кратчайшее расстояние между мысом и наиболее выдающейся в полость малого таза точкой на внутренней поверхности симфиза 10,5-11
Диагональная коньюгата Между мысом и нижним краем лобкового симфиза 13
Поперечный размер входа в малый таз Между наиболее отдаленными точками внутренних поверхностей седалищных бугров 13,5
Коньюгата выхода Между верхушкой копчика и нижним краем лобкового симфиза 9-11
Поперечный размер выхода Между внутренними поверхностями седалищных бугров 11

 

 

 

Поверхностные мышцы шеи

 

1-переднее брюшко двубрюшной мышцы
2-челюстно-подъязычная мышца
3-подчелюстная слюнная железа
4-шило-подъязычная мышца
5-заднее брюшко двубрюшной мышцы
6-внутренняя яремная вена (vena jugularis interna)
7-обшая сонная артерия
8-верхнее брюшко лопаточно-подъязычной: мышцы
9-грудино-ключично-сосцевидная мышца (musculus sternocleidomastoideus)
10-нижнее брюшко лопаточно-подъязычной мышца
11-средняя лестничная мышца (musculus scalenus medius)
12-задняя лестничная мышца (musculus scalenus posterior)
13-трапециевидная мышца (musculus trapezius)
14-ключица
15-6ольшая грудная мышца
16-ключичная часть грудино-ключично-сосцевидной мышцы
17-фудинная часть грудино-ключично-сосцевидной мышцы
18-грудино-щитовидная мышца (musculus sternothyreoideus)
19-грудино-подъязычная мышца (musculus sternohyoideus)
20-подкожная мышца шеи
21-подъязычная кость.

 

 

 

Мышцы шеи

Вид справа.
1-жевательная мышца (musculus masseter)
2-щило-подъязычная мышца
3-заднее брюшко двубрюшной мышцы
4-подъязычно-язычная мышца
5-челюстно-подьязычная мышца
6-переднее брюшко двубрюшной мышцы
7-сухожильная петля, удерживающая сухожилие двубрюшной мышцы возле подъязычной кости
8-подъязычная кость
9-щито-подъязычная мышца (musculus thyreohyoideus)
10-верхнее брюшко лопаточно-подьязычной мышцы
11-грудино-подъязычная мышца (musculus sternohyoideus)
12-грудино-ключично-подъязычная мышца
13-ключичная головка грудино-ключично-сосцевидной мышцы
14-грудинная головка грудино-ключично-сосцевидной мышцы
15-дельтовидная мышца (musculus deltoideus)
16-большая грудная мышца (musculus pectoralis mаjor)
17-ключица
18-нижнее брюшко лопаточно-подъязычной мышцы
19-задняя лестничная мышца (musculus scalenus posterior)
20-средняя лестничная мышца (musculus scalenus medius)
21-передняя лестничная мышца (musculus scalenus anterior)
22-трапециевидная мышца (musculus trapezius)
23-мышца, поднимающая лопатку
24-ременная мышца головы
25-околоушная слюнная железа (glandula salivaria parotis)
26-затылочное брюшко надчерепной мышцы.

 

Вид справа.
1-челюстно-подъязычная мышца
2-подъязычно-язычная мышца
3-переднее брюшко двубрюшной мышцы
4-подъязычная кость
5-щито-подъязычная мьшща
6-нижний сжиматель (констриктор) глотки
7-верхнее брюшко лопаточно-подъязычной мышцы

8-грудино-подъязычная мышца (musculus sternohyoideus)
9-грудино-щитовидная мышца (musculus sternothyreoideus)
10-щитовидная железа
11-пищевод
12-трахея (trachea)
13-ключица (отрезана)
14-1-е ребро
15-наружная межреберная мышца
16-задняя лестничная мышца (musculus scalenus posterior)
17-средняя лестничная мышца (musculus scalenus medius)
18-передняя лестничная мышца (musculus scalenus anterior)
19-нижнее брюшко лопаточно-подъязычной мышцы
20-длинная мышца шеи
21-мышца, поднимающая лопатку
22-длинная мышца головы
23-полуостистая мышца головы
24-длиннейшая мышца головы
25-грудино-ключично-сосцевидная мышца (отрезана)
26-заднее брюшко двубрюшной мышцы
27-щито-подъязычная мышца (musculus thyreohyoideus)
28-жевательная мышца (musculus masseter)
29-щито-язычная мышца.

Глубокие мышцы шеи

Вид спереди.
1-передняя прямая мышца головы
2-боковая (латеральная) прямая мышца головы
3-межпоперечные мышцы
4-длинная мышца головы
5-длинная мышца шеи
6-1-е ребро
7-задняя лестничная мышца (musculus scalenus posterior)
8-средняя лестничная мышца (musculus scalenus medius)
9-передняя лестничная мышца (musculus scalenus anterior)
10-мьшща, поднимающая лопатку (отрезана)
11-11 шейный позвонок
12-поперечный отросток атланта
13-шиловидный отросток (processus styloideus)
14-основная (базилярная) часть затылочной кости.

 

Диафрагма

 

Вид сверху.

1-поясничная часть диафрагмы (pars lumbalis diaphragmatis)
2-пояснично-реберный треугольник
3-реберная часть диафрагмы (pars costalis diaphragmatis)
4-аорта (аортальное отверстие)
5-пищевод (пищеводное отверстие)
6-грудино-реберный треугольник
7-грудинная часть диафрагмы (pars sternalis diaphragmatis)
8-сухожильный центр диафрагмы
9-нижняя полая вена (отверстие нижней полой вены).

 

 

4. Морфо-функциональная характеристика сердечно - сосудистой системы

 

 

Перкуссия сердца, это диагностический метод, представляющий собой простукивание области органа для анализа возникающих звуков. Частота и временной интервал снижения звуковой волны напрямую зависят от физических свойств, массы и плотности человеческого тела.

Главной целью перкуссии является определить границу, величину, конфигурацию и сосудистый пучок.

Перкуссия производится в вертикальном положении больного (стоя или сидя на стуле) с опущенными вдоль тела руками. В таком положении вследствие опущения диафрагмы поперечник
сердца на 15—20% меньше, чем в горизонтальном. У тяжелых больных следует ограничиться перкуссией только в горизонтальном положении. У сидящего на кровати с горизонтально расположенными, не спущенными вниз ногами отмечаются высокое стояние купола диафрагмы, максимальное смещение сердца и наименее точные результаты перкуссии сердца. Перкуссия выполняется при спокойном дыхании больного.

 

 

После перкуссии необходимо провести пальпаторное определение верхушечного толчка – он соответствует левой границе относительной тупости сердца. В норме верхушечный толчок расположен на уровне V межреберья на 1–2 см внутри от левой срединно-ключичной линии. При гипертрофии и дилатации левого желудочка, формирующего верхушечный толчок, его локализация и основные качества изменяются. К таким качествам относят ширину, высоту, силу и резистентность. Сердечный толчок в норме не пальпируется. При гипертрофии правого желудочка он пальпируется слева от грудины. Дрожание грудной клетки при пальпации – «кошачье мурлыканье» – характерно для пороков сердца. Это диастолическое дрожание над верхушкой при митральном стенозе и систолическое дрожание над аортой при аортальном стенозе. Пульсация аорты, эпигастральная пульсация, пульсация печени в норме определяться не должны.

Аускультация сердца — наиболее ценный из методов исследования сердца. Во время работы сердца возникают звуковые явления, которые называют сердечными тонами. Анализ этих тонов при выслушивании или графической записи (фонокардиографии) дает
представление о функциональном состоянии сердца в целом, работе клапанного аппарата, деятельности миокарда.

Задачами аускультации сердца являются:

1) определение тонов сердца и их характеристика:

а) сила;

б) монолитность;

в) тембр;

г) ритм;

д) частота;

2) определение числа сердечных сокращений (по частоте тонов);

3) определение наличия или отсутствия шумов с описанием их основных свойств.

 

 

 

1-правая легочная вена
2-устья правых легочных вен
3-левое предсердие (atrium sinistrum)
4-левые легочные вены
5-межпредсердная перегородка
6-кровеносные сосуды сердца (в венечной борозде)
7-створки левого предсердно-желудочкового клапана
8-сухожильные хорды (chordae tendineae)
9-межжелудочковая перегородка
10-сосочковые мышцы (musculi papillares)
11-левая ножка предсердно-желудочкового пучка
12-левый желудочек
13-правый желудочек
14-правая ножка предсердно-желудочкового пучка
15-сосочковые мышцы (musculi papillares)
16-сухожильные хорды (chordae tendineae)
17-створки правого предсердно-желудочкового клапана
18-предсердно-желудочковый пучок (пучок Гиса)
19-устье венечного синуса
20-заслонка венечного синуса
21-нижняя полая вена (vena cava inferior)
22-предсердно-желудочковый узел (узел Тавара)
23-овальная ямка (fossa ovalis)
24-правое предсердие (atrium dextrum)
25-синусно-предсердный узел (узел Кис-Флака)
26-верхняя полая вена.

 

 

 

 

Артериальная система человека

 

Венозная система человека

 

 

 

 

Функции крови.

• Транспортная - выражается в том, что кровь переносит (транспортирует) различные вещества: кислород, углекислый газ, питательные вещества, гормоны и т. д.

• Дыхательная - перенос кислорода от органов дыхания к клеткам организма и углекислого газа от клеток к легким.

• Трофическая - перенос питательных веществ от пищеварительного тракта к клеткам организма.

• Экскреторная - транспорт конечных продуктов обмена веществ (мочевины, мочевой кислоты, углекислого газа и др.), а также избыточной воды, органических и минеральных веществ к органам выделения (почки, легкие, потовые железы и др.).

• Терморегуляторная - выражается в том, что кровь, обладая большой теплоемкостью, транспортирует тепло от более нагретых органов к менее нагретым и органам теплоотдачи, т. е. кровь способствует перераспределению тепла в организме и поддержанию температуры тела.

• Защитная - проявляется в процессах гуморального (связывание антигенов, токсинов, чужеродных белков, выработка антител) и клеточного (фагоцитоз) специфического и неспецифического иммунитета, а также в процессах свертывания (коагуляции) крови, протекающих с участием компонентов крови.

• Регуляторная - проявляется в реализации гуморального вида регуляции, т. е. регуляции через доставку гормонов, пептидов и других биологически активных веществ к клеткам организма. Таким образом, кровь, осуществляя связь между различными компонентами организма, обеспечивает объединение их в единое целое и соотнесение уровней их функционирования между собой.

• Осуществление креаторных связей - передача с помощью макромолекул информации, которая обеспечивает регуляцию внутриклеточных процессов синтеза белка, сохранение степени дифференцированности клеток, постоянства структуры тканей и т.д.

• Гомеостатическая - участие крови в под держании постоянства внутренней среды организма (например, постоянства рН, водного баланса, уровня глюкозы и др.).

Константы крови

Кровь как жидкая ткань организма характеризуется множеством констант, которые можно разделить на мягкие и жесткие.

Шейное и плечевое сплетение

 

Дыхания

Системы органов пищеварения

 

1-околоушная слюнная железа

2-мягкое нёбо
3-глотка
4-язык
5-пищевод
6-желудок
7-поджелудочная железа
8-проток поджелудочной железы
9-тощая кишка
10-нисходящая ободочная кишка
11-поперечная ободочная кишка
12-сигмовидная ободочная кишка
13-наружный сфинктер заднего прохода
14-прямая кишка
15-подвздошная кишка
16-червеобразный отросток (аппендикс)
17-слепая кишка
18-подвздошно-слепокишечный клапан
19-восходящая ободочная кишка
20-правый (печеночный) изгиб ободочной кишки
21-двенадцатиперстная кишка
22-желчный пузырь
23-печень
24-общий желчный проток
25-сфинктер привратника (желудка)
26-поднижнечелюстная железа:

27-подъязычная железа

28-нижняя губа                        

29-полость рта
                                                 30-верхняя губа
                                                 31-зубы
                                                 32-твердое нёбо.

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о дисбактериозе

Дисбактериоз кишечника - клинико-лабораторный синдром, связанный с изменением качественного и количественного состава микрофлоры кишечника с последующим развитием метаболических и иммунологических нарушений с возможным развитием желудочно-кишечных расстройств.

Данное состояние может временно возникать почти у любого человека и проходить без нарушения самочувствия и без последствий. При неблагоприятном развитии ситуации дисбактериоз кишечника может сопровождаться клиническими проявлениями дисфункции ЖКТ, псевдоаллергическими реакциями.

Дисбактериоз кишечника чаще и быстрее возникает у детей до трех лет. Повлечь за собой нарушения состава микрофлоры кишечника могут различные факторы: прорезывание зубов, ОРВИ, введение новых продуктов. Любая кишечная инфекция в этом возрасте в 100% случаев сопровождается дисбиозом.

У более старших детей и взрослых встречаются компенсированные формы дисбактериоза кишечника, когда возможностей организма достаточно, чтобы дисфункция не развилась. Обычно у таких людей длительно отсутствует или резко снижен какой-либо из основных видов нормальной кишечной флоры, но при этом может быть увеличено количество других нормальных бактерий, и тогда эти бактерии берут на себя функции недостающих.

При дисбактериозе равновесие между микроорганизмами нарушается, обильно развивается гнилостная или бродильная флора, грибы, преимущественно рода Candida, в кишечнике обнаруживаются микроорганизмы, в норме нехарактерные для него, большое количество микробов находится в содержимом начальных отделов тонкой кишки и в желудке. Активно развиваются условно-патогенные микроорганизмы, обычно обнаруживаемые в содержимом кишечника в небольших количествах, вместо непатогенных штаммов кишечной палочки нередко обнаруживаются ее более патогенные штаммы. Таким образом, при дисбактериозе наблюдаются качественные и количественные изменения состава микробных ассоциаций в желудочно-кишечном тракте. Крайней степенью дисбактериоза кишечника является наличие бактерий желудочно-кишечного тракта в крови или даже развитие сепсиса.

 

 

 

Синтез витаминов группы В

Витамин B синтезируется, подобно большинству других витаминов, по-видимому, только растением, откуда его получает животный организм. Животные не в состоянии не только синтезировать витамин B, но и откладывать его в запас. Правда, концентрация витамина В в тканях может нарастать, если пища им богата, и понижаться, если пища - бедна, но ни печень, ни организм в целом не накапливают такого количества, чтобы можно было значительное время обходиться без новых добавок этого витамина.

Содержание витаминов группы В в продуктах

 


 

Витамин К также играет важную роль в формировании и восстановлении костей, обеспечивает синтез остеокальцина – белка костной такни, на котором кристаллизуется кальций. Он способствует предупреждению остеопороза, участвует в регуляции окислительно-восстановительных процессов в организме.

В организм витамин К поступает в основном с пищей, частично образуется микроорганизмами кишечника. Всасывание витамина, поступающего с пищей, происходит при участии желчи. По биологической активности синтетический препарат сохраняет свойства природного витамина К1.

Из этой группы наибольший интерес представляют две главные формы витамина К, существующие в природе: витамин К1 и витамин К2. Витамин К1– вещество, которое синтезируется в растениях и содержится в листьях. Витамин К2– вещество, которое преимущественно синтезируется в организме человека микроорганизмами (сапрофитными бактериями) в тонком отделе кишечника, а также клетками печени животных. Витамин К можно обнаружить во всех тканях животных.

Витамин К – это микроэлемент, играющий важную роль для организма. Его функция – в синтезе белков, отвечающих за нормальное свертывание крови. Отсюда он и получил свое название — «Кoagulations vitamin» (витамин для коагуляции). Без него невозможны обмен веществ и здоровая работа почек. Это вещество является связывает между собой кальций и витамин D.

Формирование и состав кала

В толстых кишках происходит всасывание воды, и жидкая пищевая кашица, поступившая из тонких кишок, становится более плотной.

Из 4000 г пищевой кашицы обратно всасывается 3850—3800 г и сформированного кала остается 150 - 200 г.

Формированию кала способствуют комочки слизи кишечного сока, которые склеивают непереваренные частицы пищи.

В состав кала входят непереваренные частицы пищи, слизь, отмершие клетки кишечника, распавшиеся желчные пигменты, которые придают калу темный цвет, и в большом количестве бактерии; последние составляют 30—55% кала.

Формированию кала способствуют комочки слизи кишечного сока, которые склеивают непереваренные частицы пищи. Кроме того, в состав кала входят отмершие клетки кишечника, желчные пигменты и в большом количестве (30-55%) бактерии. У взрослого человека с каловыми массами за сутки выделяется около 480 млрд. бактерий.

Также можно отметить, что у вегетарианцев кишечник работает лучше, и ядовитые продукты часто не достигают печени, так как поглощаются пектинами, клетчаткой и иными волокнами.

Таким образом, формирование каловых масс является завершающим этапом пищеварения в толстом кишечнике и в организме в целом.

 

Дефекация - это опорожнение дистального отдела толстой кишки, которое связано с возникновением у человека не только чувства наполнения прямой кишки, но и позыва на низ. Наступает акт дефекации при растягивании прямой кишки каловыми массами. При этом раздражаются механорецепторы не только слизистой оболочки, но и мышечного слоя кишки. При рефлекторном расслаблении внутреннего и наружного сфинктеров открывается выход из прямой кишки и перистальтическими движениями толстой и прямой кишки кал удаляется наружу.

Осуществлению акта дефекации способствуют сокращения мышц диафрагмы и передней брюшной стенки, мышцы, поднимающей заднепроходный сфинктер. Все это ведет к уменьшению объема брюшной полости и повышению внутрибрюшного давления. Центр рефлекса дефекации находится в пояснично-крестцовом отделе спинного мозга. Он обеспечивает непроизвольный акт дефекации. На этот центр оказывают влияние продолговатый мозг, гипоталамус, кора головного мозга. Нервные импульсы, поступающие от этих отделов центральной нервной системы к центру рефлекса дефекации, могут ускорить или замедлить акт дефекации.

На мышцы сфинктеров прямой кишки и ее гладкую мускулатуру оказывают влияние симпатические и парасимпатические нервы. Под воздействием симпатических нервов мышцы сфинктеров находятся в состоянии тонического сокращения, а мускулатура стенки прямой кишки - в состоянии расслабления. Под влиянием тазового нерва расслабляются мышцы анальных сфинктеров и стимулируется моторная активность прямой кишки.

Таким образом, рефлекс дефекации проявляется главным образом за счет функции тазового нерва.

 

 

 

 

 

 

Организм человека биологически целостная, саморегулирующаяся система.

 

 

 

 

 

 

 

1. Главная особенность нейронов.

2. Длинный отросток, передающий информацию от тела нейрона к следующему нейрону или к рабочему органу.

3. Мышечная ткань, образующая скелетные мышцы, которые работают как рефлекторно, так и по воле человека (произвольно).

4. Отросток, передающий возбуждение к телу нейрона.

5. Ткань, находящаяся на наружной поверхности кожи.

6. Вспомогательные клетки нервной ткани.

7. Ткань, обладающая возбудимостью и проводимостью.

8. Собственно нервные клетки.

9. Соединительная ткань.

10. Мышечная ткань, состоящая из мышечных волокон, которые соединены с соседними, и имеют небольшое число ядер, расположенных в центре волокна. Это даёт возможность возникшему возбуждению в одном месте, быстро охватить всю мышечную ткань.

11. Они образуются в местах контакта аксона с клетками, которым и передаётся информация.

12. Ткань, обладающая возбудимостью и сократимостью.

13. Ткань, имеющая общую особенность — наличие хорошо развитого межклеточного вещества, определяющего механические свойства ткани.

14. Ткань, вырабатывающая различные секреты (йод, слюну, желудочный сок, сок поджелудочной железы).

15. Мышечная ткань, состоящая из веретеновидных клеток с одним палочковидным ядром.

16. Группы клеток и межклеточное вещество, имеющие сходное строение, происхождение и выполняющие общие функции.

17. Длинный отросток, передающий информацию от тела нейрона к следующему нейрону или к рабочему органу.

18. Жидкая ткань.

 

 

2. Внутренняя среда организма.

3. Морфо-функциональная характеристика опорно-двигательного аппарата.

 

 

 

 

 


Поделиться с друзьями:

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.136 с.