Реактивность тела - Body reactivity
Реактивность тела обычно понимается как способность организма должным образом реагировать на воздействие окружающей среды. Сопротивление организм его устойчивость под действием патогенных факторов. Реактивность организма может варьироваться от гомеостаз к борьба или бегство ответ. В конечном итоге все они регулируются нервная система.
Отделы нервной системы
В Центральная нервная система (ЦНС) состоит из частей, окруженных костями черепа и позвоночника: головного и спинного мозга. В периферическая нервная система (ПНС) находится вне этих костей и состоит из нервов и большинства органов чувств.[1]
Центральная нервная система
ЦНС можно разделить на мозг и спинной мозг. ЦНС обрабатывает множество различных видов поступающей сенсорной информации. Это также источник мыслей, эмоций и воспоминаний. Большинство сигналов, которые стимулируют сокращение мышц и секретирование желез, исходят из ЦНС. Спинной мозг и спинномозговые нервы способствуют гомеостазу, обеспечивая быстрые рефлекторные реакции на многие раздражители. Спинной мозг - это путь сенсорной информации к головному мозгу и двигательной активности головного мозга.[2] Мозг отвечает за интеграцию большей части сенсорной информации и координацию функций тела, как сознательно, так и бессознательно.[3]
Периферическая нервная система
PNS можно разделить на автономный и соматическая нервная система. Вегетативную нервную систему можно разделить на парасимпатическую, симпатическую и кишечную нервную систему. Симпатическая нервная система регулирует реакцию «бей или беги». Парасимпатическая нервная система регулирует реакцию «отдых и переваривание пищи». Кишечная нервная система иннервирует внутренние органы (желудочно-кишечный тракт, поджелудочную железу и желчный пузырь). Соматическая нервная система состоит из периферических нервных волокон, которые отправляют сенсорную информацию в центральную нервную систему, и двигательных нервных волокон, которые проецируются в скелетные мышцы. Соматическая нервная система участвует в произвольных реакциях, а вегетативная нервная система участвует в непроизвольных реакциях.[4]
Структура[5] | Симпатическая стимуляция[5] | Парасимпатическая стимуляция[5] |
---|---|---|
Ирис (глазная мышца) | Расширение зрачка | Сужение зрачка |
Слюнные железы | Снижает выработку слюны | Производство слюны увеличивается |
Слизистая оболочка полости рта / носа | Снижение выработки слизи | Увеличивается выработка слизи |
Сердце | Увеличение пульса и силы | Снижение пульса и силы |
Легкое | Бронхиальная мышца расслаблена | Бронхиальная мышца сокращена |
Желудок | Перистальтика снижена | Выделение желудочного сока, повышение моторики |
Тонкая кишка | Подвижность снижена | Повышенное пищеварение |
Толстая кишка | Подвижность снижена | Секреция и подвижность увеличиваются |
Печень | Повышенное превращение гликогена в глюкозу | |
Почка | Снижение секреции мочи | Повышенная секреция мочи |
Мозговое вещество надпочечников | Секретирование норэпинефрина и адреналина | |
Мочевой пузырь | Стена расслаблена, сфинктер закрыт | Стена сжата, сфинктер расслаблен |
Реакции
Бой или полет
Бой или полет управляется симпатической нервной системой. Симпатический отдел увеличивает автоматизм и возбудимость СА-узла, что увеличивает частоту сердечных сокращений. Он также увеличивает проводимость электрических импульсов через атриовентрикулярную проводящую систему и увеличивает силу атриовентрикулярного сокращения. При вдыхании усиливается симпатическое влияние.[6]
Отдыхайте и переваривайте
Это регулируется парасимпатическая нервная система. Парасимпатический отдел снижает автоматизм и возбудимость, что увеличивает частоту сердечных сокращений. Он также снижает проводимость электрических импульсов через атриовентрикулярную проводящую систему и уменьшает силу атриовентрикулярного сокращения. На выдохе усиливается парасимпатическое влияние.[6]
Поражающий и ориентирующий ответ
Поражающий ответ прерывает и отключает постоянную деятельность организма, направляет внимание на раздражители и защищает организм от потенциально вредных раздражителей. Ориентирующий ответ это врожденная реакция организма на новый стимул, и это защитная реакция.[7] Частота сердечных сокращений увеличивается после появления раздражающих раздражителей. Во время ориентировочной реакции частота сердечных сокращений снижается.
Методы измерения реактивности организма
Электроэнцефалография
В электроэнцефалограмма регистрирует электрическую активность на поверхности коры головного мозга. В ЭЭГ регистрируются четыре простых периодических ритма: альфа, бета, дельта и тета, которые различаются по частоте и амплитуде.[6]
Ритм[6] | Типичные частоты (Гц)[6] | Типичная амплитуда (мкВ)[6] |
---|---|---|
Альфа | 8-13 | 20-200 |
Бета | 13-30 | 5-10 |
Дельта | 20-200 | 20-200 |
Тета | 10 | 10 |
Электрокардиография
Поместив электроды на другие части тела, можно обнаружить отголоски электрической активности сердца. Запись электрического сигнала называется ЭКГ. Механическую активность сердца можно определить по ЭКГ.[6] Зубец p, который означает деполяризацию (сокращение) предсердий, комплекс QRS, который указывает на деполяризацию желудочков, и зубец T, который указывает на реполяризацию желудочков (восстановление). Реполяризация предсердий происходит примерно вокруг комплекса QRS, но скрыта из-за слабого сигнала. , а также амплитуду сокращения желудочков.[8]
Электромиография
Обнаружение, усиление и запись изменений напряжения кожи, вызванных сокращением основных скелетных мышц, называется электромиография. Активизация моторики и утомляемость скелетных мышц могут быть исследованы путем сочетания ЭМГ и динамометрии, которая измеряет мощность. ЭМГ лица может измерять реакцию вздрагивания у людей.[6]
Электродермальная активность
Электродермальная активность описывает изменения в способности кожи проводить электричество. EDA раньше была известна как кожно-гальваническая реакция, которая представляет собой комбинацию изменений кожно-гальванического сопротивления и кожно-гальванического потенциала. Полиграф измеряет EDA, дыхание и частоту сердечных сокращений.[6]
Рекомендации
- ^ Карлсон, Н. Р. (2013). Строение и функции клеток нервной системы. Физиология поведения (Одиннадцатое изд., С. 29). Верхняя река Сэддл: Pearson Education, Inc.
- ^ Тортора, Г. Дж., И Дерриксон, Б. (2012). Спинной мозг и спинномозговые нервы. Основы анатомии (стр. 492). Хобобкен: John Wiley and Sons Inc.
- ^ Центральная нервная система. (нет данных). Молекулярная и клеточная биология. Получено 2 мая 2013 г. из http://mcb.berkeley.edu/courses/mcb135e/central.html
- ^ Тортора, Г. Дж., И Дерриксон, Б. (2012). Нервная ткань. Принципы анатомии и физиологии (стр. 448,449). Хобобкен: John Wiley and Sons Inc.
- ^ а б c Чудлер, Э. (нет данных). Неврология для детей - исследуйте нервную систему. Веб-сервер факультета UW. Получено 2 мая 2013 г. из http://faculty.washington.edu/chudler/nsdivide.html#cns
- ^ а б c d е ж грамм час я Кремер, Дж. М., и МакМаллен, В. (2010). Студенческая лаборатория Биопак. Голета: Biopac Systems, Inc.
- ^ Фелпс, Б. (нет данных). Ориентирующий ответ. SpringerReference. Получено 2 мая 2013 г. из http://www.springerreference.com/docs/html/chapterdbid/180357.html
- ^ Обзор физиологии сестринского дела. (2008, 1 августа). Общественный колледж Остина - начните здесь. Get There .. Получено 2 мая 2013 г. из http://www.austincc.edu/apreview/PhysText/Cardiac.html