Гуморальная регуляция осуществляется через лимфу

Гуморальная регуляция осуществляется через лимфу thumbnail

ГУМОРАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ (лат. humor жидкость) — один из механизмов регуляции процессов жизнедеятельности; осуществляется через жидкие среды организма с помощью биологически активных веществ, выделяемых клетками, тканями и органами в процессе их функционирования.

Механизмы Г. р. наиболее характерны для животного мира на низших стадиях его развития. В процессе эволюции они постепенно дополнялись более сложными и более совершенными механизмами нервной регуляции. По мере дифференциации и совершенствования живых систем гуморальные связи на высших ступенях развития все более подчиняются нервному аппарату. Устанавливается практически неразделимое взаимодействие между нервными и гуморальными компонентами регуляторного процесса (см. Нейрогуморальная регуляция). Многочисленные продукты обмена веществ могут действовать как раздражители не только непосредственно на мембраны и структуры клеток (см. Клетка, Мембраны биологические), но и на нервные окончания (см. Хеморецепторы), вызывая рефлекторным путем определенные физиол, и биохим, реакции. Биологически активные вещества разносятся током крови по всему организму, однако только в определенных местах (так наз. результирующих органах) они вызывают целенаправленные специфические реакции, вступая во взаимодействие с эффекторами или соответствующими рецепторными образованиями.

Состояние и деятельность самой нервной системы зависят не только от импульсов, поступающих из окружающей и внутренней среды, но и от снабжения кровью и метаболизма входящих в нее структурных элементов, от состава, физ.-хим. и биол, свойств окружающей их тканевой жидкости (микросреды). Гуморальная передача информации от одной нервной клетки к другой происходит с помощью особых хим. веществ — медиаторов (см.). Неиспользованные и нерасщепившиеся медиаторы поступают в ток крови и принимают участие в Г. р. (немедиаторное, или дистантное, их действие).

Важную роль в Г. р. играют гормоны (см. Гормональная регуляция), а также разнообразные специфические и неспецифические продукты межуточного обмена, объединяемые под общим названием метаболитов. К ним относят многочисленные хим. соединения выясненной и невыясненной природы, обладающие характерными биол, свойствами и вызывающие строго очерченные физиол, или биохим, эффекты.

Биол, активность жидких сред организма обусловлена в значительной степени состоянием синтезирующих и расщепляющих ферментных систем, наличием активаторов и ингибиторов, связыванием и освобождением субстратов несвязанных форм, образованием и распадом сложных белково-полисахаридных комплексов, соотношением электролитов и микроэлементов и т. д.

В обычных физиол, условиях содержание биологически активных веществ в крови непостоянно и, будучи связано с суточными, сезонными, климатическими, географическими и другими влияниями, колеблется в определенных границах (см. Гомеостаз).

В лабораторных и клин, условиях состояние Г. р. оценивается по соотношению биологически активных веществ в крови и моче. Разработаны специальные методы динамического определения различных биологически активных веществ в крови и выделениях организма с применением адекватных функциональных проб.

При некоторых формах нервной и висцеральной патологии (напр., аллергических состояниях, вегетативных дистониях, язвенной и гипертонической болезни, поражениях гипоталамических и лимбико-ретикулярных образований) наблюдаются более или менее выраженные нарушения Г. р. Во многих случаях возникновение и течение патол, процесса обусловлено нарушением гомеостатических соотношений между биологически активными веществами во внутренней среде организма. При этом наряду с образованием патол, продуктов метаболизма могут наблюдаться явления дисбаланса, гипер- и гипокомпенсации гуморальных механизмов, вызванные недостаточностью или перенапряжением защитных сил организма. Как правило, гуморально-гормональные нарушения предшествуют расстройствам физиол, функций или возникновению патол, явлений.

Изучение Г. р. имеет существенное значение не только для диагноза, прогноза и классификации некоторых форм патологии, но и для своевременного проведения рациональной патогенетической терапии.

См. также Регулирование (в биологических системах).

Библиография: Иост X. Физиология клетки, пер. с англ., М., 1975; Кассиль Г. Н. Наука о боли, с. 117, М., 1975; Л а б о-р и Г. Метаболические и фармакологические основы нейрофизиологии, пер. с франц., М., 1974*, библиогр.; Физиология в клинической практике, под ред. Н. И. Гра-щенкова, М., 1966; Ш e p p e р Ж. Физиология труда (эргономия), пер. с франц., с. 253, М., 1973; Mechanisms of release of biogenic amines, ed. by U. S. Euler a. o., Oxford, 1966; Monnier M. Functions of the nervous system, v. 1—2, Amsterdam a. o., 1968—1970.

Источник: Большая Медицинская Энциклопедия (БМЭ), под редакцией Петровского Б.В., 3-е издание

Рекомендуемые статьи

Источник

Гуморальная регуляция лимфотока и лимфообразования

Адреналин – усиливает ток лимфы по лимфатическим сосудам брыжейки и повышает давление в грудной полости.

Гистамин – усиливает лимфообразование за счет увеличения проницаемости кровеносных капилляров, стимулирует сокращение гладких мышц лимфангионов.

Гепарин – действует на лимфатические сосуды так же, как и гистамин.

Серотонин – сокращает просвет грудного протока.

АТФ – тормозит спонтанные сокращения грудного протока и брыжеечных лимфососудов.

Читайте также:  Синовиальная жидкость это лимфа

Недостаток или отсутствие ионов Са2+ в крови тормозит сокращения лимфатических сосудов. Гипоксия и наркоз подавляют активность сосудов.

Читайте также

Регуляция кроветворения

Регуляция кроветворения
Регуляция кроветворения неодинакова на разных его ступенях. Стволовые клетки и ранние клетки – предшественницы гемопоэза контролируются посредством близкодействующей регуляции, которая обеспечивается за счет непосредственного

9. Гуморальная регуляция деятельности сердца

9. Гуморальная регуляция деятельности сердца
Факторы гуморальной регуляции делят на две группы:1) вещества системного действия;2) вещества местного действия.К веществам системного действия относят электролиты и гормоны. Электролиты (ионы Ca) оказывают выраженное

2. Гуморальная регуляция нейронов дыхательного центра

2. Гуморальная регуляция нейронов дыхательного центра
Впервые гуморальные механизмы регуляции были описаны в опыте Г. Фредерика в 1860 г., а затем изучались отдельными учеными, в том числе И. П. Павловым и И. М. Сеченовым.Г. Фредерик провел опыт перекрестного кровообращения,

46. Гуморальная регуляция деятельности сердца и сосудистого тонуса

46. Гуморальная регуляция деятельности сердца и сосудистого тонуса
Факторы гуморальной регуляции делят на две группы:1) вещества системного действия;2) вещества местного действия.К веществам системного действия относят электролиты и гормоны. Электролиты (ионы Ca)

50. Физиологическая характеристика дыхательного центра, его гуморальная регуляция

50. Физиологическая характеристика дыхательного центра, его гуморальная регуляция
По современным представлениям дыхательный центр – это совокупность нейронов, обеспечивающих смену процессов вдоха и выдоха и адаптацию системы к потребностям организма. Выделяют

Гуморальная регуляция деятельности сердца

Гуморальная регуляция деятельности сердца
На работу сердца прежде всего влияют медиаторы ацетилхолин, выделяющийся в окончаниях парасимпатических нервов, он тормозит деятельность сердца, а также адреналин и норадреналин – медиаторы симпатических нервов, оказывающие

Гуморальная регуляция сосудистого тонуса

Гуморальная регуляция сосудистого тонуса
Гуморальная регуляция просвета сосудов осуществляется за счет химических, растворенных в крови веществ, к которым относятся гормоны общего действия, местные гормоны, медиаторы и продукты метаболизма. Их можно разделить на две

Нервная регуляция лимфообразования

Нервная регуляция лимфообразования
Лимфатические сосуды имеют как адренергическую, так и холинергическую иннервацию, представленную в местах расположения клапанов и при переходе сосуда малого калибра в более крупный. Роль нервных влияний состоит в модуляции

Гуморальная регуляция дыхания

Гуморальная регуляция дыхания
Главным физиологическим стимулом дыхательных центров является двуокись углерода. Регуляция дыхания обусловливает поддержание нормального содержания СО2 в альвеолярном воздухе и артериальной крови. Возрастание содержания СО2 в

Акт дефекации и его регуляция

Акт дефекации и его регуляция
Каловые массы удаляются с помощью акта дефекации, представляющего сложнорефлекторный процесс опорожнения дистального отдела толстой кишки через задний проход. При наполнении ампулы прямой кишки калом и повышении в ней давления до 40 – 50 см

Нервная регуляция

Нервная регуляция
Нервная система регулирует гемодинамику почки, работу юкстагломерулярного аппарата, а также фильтрацию, реабсорбцию и секрецию. Раздражение симпатических нервов, иннервирующих почку, которые являются преимущественно ветвями чревных нервов,

Гуморальная

Гуморальная
Ведущая роль в регуляции деятельности почек принадлежит гуморальной системе. На работу почек оказывают влияние многие гормоны, главными из которых являются антидиуретический гормон (АДГ), или вазопрессин, и альдостерон.Антидиуретический гормон (АДГ), или

Гуморальная регуляция боли

Гуморальная регуляция боли
Медиаторы: ацетилхолин, адреналин, норадреналин, серотонин активируют хемоноцицепторы. Ацетилхолин вызывает жгучую боль при подкожном введении или при накалывании на слизистую оболочку. Эта боль длится, как правило, 15 – 45 мин и может быть

Гуморальная физиопатология и гидротерапия (водолечение)

Гуморальная физиопатология и гидротерапия (водолечение)
Среди веществ, которые образуют структуру живого организма, преобладающая часть представлена водой, заключающей в себе минералы. Так, в мозгу вода составляет 77 %, если принимать во внимание мозг вместе с мозговыми

Глава 10 Гуморальная регуляция тонуса сосудов

Глава 10
Гуморальная регуляция тонуса сосудов
Кроме нервной регуляции тонуса сосудов, контролируемой симпатической нервной системой, в организме человека существует и другой тип регуляции этих сосудов — гуморальный (жидкостный), который контролируют химические

Гуморальная регуляция

Гуморальная регуляция

Каким бы не было ваше здоровье – его хватит до конца жизни.
Л. Борисов
Биологически активные вещества способны оказывать влияние на другие клетки в очень малых концентрациях. Они вырабатываются многими клетками организма, кроме того, в организме

Источник

Нейрогуморальная регуляция (греч. neuron нерв + лат. humor жидкость) — регулирующее и координирующее влияние нервной системы и содержащихся в крови, лимфе и тканевой жидкости биологически активных веществ на процессы жизнедеятельности организма человека и животных. Нейрогуморальная регуляция имеет особо важное значение для поддержания относительного постоянства состава и свойств внутренней среды организма (см.), а также для приспособления организма к меняющимся условиям существования (см. Гомеостаз).

У высокоразвитых животных и человека гуморальная регуляция (см.) тесно связана с нервной (см. Нервная регуляция функций), составляя вместе с ней единую систему взаимосвязанных нейрогуморальных отношений.

Читайте также:  Гель для чистки лимфы

В 1921 г. О. Леви впервые показал, что при электрическом раздражении блуждающих или симпатических нервов одного изолированного сердца оттекающая от него жидкость вызывает торможение или возбуждение другого изолированного сердца. Большой вклад в изучение механизмов Нейрогуморальной регуляции внесли советские и зарубежные ученые: У. Кеннон, А. Ф. Самойлов, Ч. Шеррингтон, Л. А. Орбели, К. М. Быков, И. П. Разенков, Л. С. Штерн, Г. Дейл, У. Эйлер, А. В. Кибяков, А. Г. Гинецинский, X. С. Коштоянц и др.

Длительное время, исходя из предвзятых теоретических утверждений и неточных экспериментальных данных, нек-рые исследователи противопоставляли нервную регуляцию гуморальной. Сторонники нервной теории стремились доказать отсутствие сколько-нибудь существенного хим. взаимодействия между органами, тканями и клетками, в то время как представители гуморального направления готовы были исключить или свести к минимуму ведущее значение нервных связей в процессе передачи возбуждения в организме. Современная физиология полностью отвергает противопоставление отдельных видов регуляции (напр., рефлекторного — гуморально-гормональному или иному). Образование и поступление во внутреннюю среду многих биологически активных веществ может осуществляться также условнорефлекторным путем.

На ранних этапах развития живых организмов (нервная система отсутствует или находится в зачаточном состоянии) связь между отдельными клетками и органами реализуется выделяющимися в процессе их жизнедеятельности химическими веществами. По мере дифференциации и совершенствования нервной системы гуморальная регуляция начинает контролироваться нервной. В то же время многие передатчики нервного возбуждения (ацетилхолин, норадреналин, гамма-аминомасляная к-та, серотонин и др.), выполнив свою основную роль — роль медиаторов (см.) и избежав ферментативной инактивации или обратного захвата нервными окончаниями, поступают затем в кровь, осуществляя дистантное (немедиаторное) действие. При этом биологически активные вещества поступают в органы и ткани, проникая через гистогематические барьеры (см. Барьерные функции), направляют и регулируют их жизнедеятельность.

В Н. р. участвуют многочисленные специфические и неспецифические продукты обмена веществ (метаболиты); хим. строение и физиологическая роль многих из них расшифрованы. К ним относятся тканевые гормоны (см.), гипоталамические нейрогормоны (см.), гистамин (см.), простагландины (см.), олигопептиды широкого спектра действия (см. Опиаты эндогенные).

Если ц.н.с. можно представить в виде нервного интегратора, то биологически активные вещества можно считать гуморальным интегратором. Током крови они разносятся по всему организму, но лишь в «результирующих органах», или органах-мишенях, вызывают специфические реакции, вступая во взаимоотношение с рецептором (клеткой-мишенью, клеткой-исполнителем). Под их влиянием происходит возбуждение адрено-, холино-, серотонин-, гистамин- и других реактивных структур организма. Влияние гуморальных веществ на клетку осуществляется не непосредственно, а через ряд промежуточных инстанций, и в частности через образование аденозин-3’5′-монофосфата (3’5′-цАМФ), рассматриваемого в качестве универсального вторичного передатчика действия катехоламинов (см.) на рецептивные белки клетки, и циклического гуанидин-3’5′-монофосфата (цГМФ) — посредника в действии на рецептивные белки ацетилхолина, инсулина и других трофотропных веществ.

Образование, распад и действие вторичных передатчиков — это сложный многоступенчатый процесс, осуществляемый при участии продуктов тканевого обмена и ферментов (аденилатциклазы, фосфодиэстеразы и др.). Поступая в кровь, биологически активные вещества составляют в определенных условиях гуморальное звено рефлекторной дуги, т. е. передают в головной и спинной мозг соответствующую информацию, под влиянием к-рой возникает поток нервных импульсов из ц. н. с. в рабочие органы (эффекторы). Классическая дуга рефлекса т. о. усложняется, превращаясь в многозвеньевое кольцо (с обратной связью), в к-ром нервные звенья сменяются гуморальными, а гуморальные — нервными. В связи с тем, что в Н. р. принимают участие гормоны, а поступление гуморально-гормональных веществ в органы (в первую очередь в ц. н. с.) регулируется состоянием гистогематических барьеров, возникло представление о едином взаимосвязанном нейрогуморально-гормонально-барьерном механизме регуляции функций в организме человека и животных.

Рис. 1. Схематическое изображение медиаторных путей в головном мозге: НА — норадреналиновые пути; ДА — дофаминовые пути (левая половина рисунка); С — серотониновые пути (правая половина рисунка); 1 — лимбический отдел переднего мозга; 2 — неостриатум; 3 — новая кора; 4 — палеостриатум; <5 — зрительный бугор; 6 — гипоталамус; 7 — средний мозг; 8 — варолиев мост; 9 — продолговатый мозг; 10 — спинной мозг

Рис. 1. Схематическое изображение медиаторных путей в головном мозге: НА — норадреналиновые пути; ДА — дофаминовые пути (левая половина рисунка); С — серотониновые пути (правая половина рисунка); 1 — лимбический отдел переднего мозга; 2 — неостриатум; 3 — новая кора; 4 — палеостриатум; <5 — зрительный бугор; 6 — гипоталамус; 7 — средний мозг; 8 — варолиев мост; 9 — продолговатый мозг; 10 — спинной мозг

Методами тонкого химического анализа, электронной микроскопии, специальной гистохим, обработки показано, что в ц. н. с. существуют специальные медиаторные нейронные системы — норадреналиновые, дофаминовые, серотониновые, ацетилхолиновые, возможно гистаминовые (рис. 1). В частности, нейросекреторные клетки гипоталамических ядер являются местом трансформации нервных стимулов в гуморальные, а гуморальных в нервные.

Состояние, активность и деятельность структур ц. н. с. зависят не только от получаемых ими нервных сигналов, но и от хим. состава, физ.-хим. и биол, свойств среды, окружающей нервные клетки. При этом имеют место теснейшая взаимосвязь и взаимообусловленность нервных и гуморальных процессов. Сама центральная нервная система участвует в Нейрогуморальной регуляции не только с помощью нервных импульсов, но и путем образования высокоактивных гуморальных веществ, поступающих из мозга в цереброспинальную жидкость и кровь. Помимо многочисленных пептидов, в мозге синтезируются катехоламины, ацетилхолин, серотонин, гистамин, гамма-аминомасляная к-та и другие биологически активные соединения, принимающие участие в регуляции деятельности головного и спинного мозга, а при поступлении в кровь — всего организма.

Читайте также:  Сироп солодки очищает лимфу

Ввиду того что гемато-энцефалический барьер (см.) обладает избирательной проницаемостью в различных своих отделах, гормоны, метаболиты и медиаторы поступают из крови в строго ограниченные участки мозга, родственные им по биол, и физ.-хим. показателям. Однако при нарушении проницаемости барьера биологически активные вещества могут проникнуть в отделы мозга, закрытые для них в физиологических условиях. Это может привести к возникновению необычных эффектов, напр, симпатических — при поступлении в мозг холинергических веществ и парасимпатических — при поступлении адренергических (противоположные, или антагонистические, реакции центра и периферии, по Л. С. Штерн), физиол. значение к-рых сводится к сохранению гомеостаза.

Рис. 2. Схема развития нейрогуморально-гормонально-барьерных реакций при стрессе

Рис. 2. Схема развития нейрогуморально-гормонально-барьерных реакций при стрессе (1 — стрессор, 2 — кора головного мозга, 3 — лимбико-ретикулярная система, 4 — симпатические центры, 5 — гипоталамус, 6 — гематоэнцефалический барьер, 7 — гипофиз, 8 — корковый слой надпочечника, 9 — мозговой слой надпочечника, 10 — кровь). Возбуждение коры головного мозга при стрессе передается в структуры гипоталамуса, где происходит освобождение норадреналина (НА) из нервных клеток. Норадреналин, активируя норадренергические элементы лимбико-ретикулярной системы (НАЭ), вызывает возбуждение симпатических центров. Нервная импульсация приводит к усиленному выбросу адреналина (А) мозговым слоем надпочечников и обогащению им крови. Адреналин через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) проникает в определенные участки лимбико-ретикулярной системы и гипоталамуса, вследствие чего возникает возбуждение адренергических элементов (АЭ) в ц.н.с, и повышение активности серотонинергических (СЭ) и холинергических (ХЭ) элементов мозга. Они стимулируют (-f) образование нейросекреторными клетками рилизинг-фактора (РФ), к-рый, действуя через гипофиз, способствует усиленному поступлению в кровь адренокортикотропного гормона (АКТГ). Под влиянием АКТГ в коре надпочечников увеличивается синтез кортикостероидов (КС) и поступление их в кровь. Проникая через ГЭБ в гипоталамус, КС тормозят (—) образование РФ, вызывая уменьшение содержания их в крови. Однако при длительных и угрожающих жизни стресс-воздействиях КС связываются с белком крови — транс-кортином (Т). Крупномолекулярное соединение КС + T задерживается ГЭБ. В мозг перестает поступать информация об уровне КС в крови, что приводит к выключению механизмов обратной связи и расстройству регуляции обмена КС. Непрерывное образование их корой надпочечников и длительное поступление в кровь вызывает истощение гипофизарно-надпочечниковой системы.

О состоянии нейрогуморальных регуляторных механизмов судят по содержанию биологически активных веществ в жидких средах и выделениях организма. Их постоянно меняющиеся количественные и качественные соотношения во внутренней среде не только отражают, но и определяют жизнедеятельность организма, тонус и реактивность (готовность к действию) периферических и центральных отделов нервной системы. Динамика регуляторных процессов зависит от потребностей организма, от разнообразных раздражений, поступающих из окружающей и внутренней среды, и констелляции цепных гомеостатических реакций. Постоянство физ.-хим. свойств внутренней среды клеток и органов поддерживается за счет координации скоростей хим. реакций, осуществляющих обменные процессы. Примером последовательного включения нервных и гуморальных механизмов регуляции могут служить цепные реакции приспособления (адаптации) организма к особо сильным стрессовым (рис. 2) или экстремальным раздражениям (физическому и психическому напряжению, боли, болезни, травме, гипокинезии и т. д.), вызывающим перестройку всех нейрогуморально-гормонально-барьерных механизмов регуляции функций. Нарушения подобного рода лежат нередко в основе различных патологических процессов, как функциональных, так и органических.

См. также Саморегуляция физиологических функций.

Библиография: Ажипа Я. И. Нервы желез внутренней секреции и медиаторы в регуляции эндокринных функций, М., 1976, библиогр.; Глебов Р. Н. и Крыжановский Г. Н. Функциональная биохимия синапсов, М., 1978; Гомеостаз, под ред. П. Д. Горизонтова, М., 1976; Кассиль Г. Н. Внутренняя среда организма, М., 1978; Кассиль Г. Н. и др. Гуморально-гормональные механизмы регуляции функций при спортивной деятельности, М., 1978; Лишшак К. и Эндрёци Э. Нейроэндокринная регуляция адаптационной деятельности, пер. с венгер., Будапешт, 1967, библиогр.; Штерн Л. С. Непосредственная питательная среда органов и тканей, М., 1960; Loewi О. tiber humorale Ubertragbarkeit der Herznervenwirkung, Pfliigers Arch. ges. Physiol., Bd 1.89, S. 239, ^ 1921.

Источник