Termoreguláció, hőszabályozási típusok

Munka neve: Termoreguláció, termoregulációs típusok

Szakirány: biológia és genetika

Leírás: Többféle mechanizmus létezik a hő kibocsátására a környezetben. A sugárzás az infravörös tartományban elektromágneses hullámok formájában képződik. A szervezet által a sugárzásnak a környezetbe elszállított hő mennyisége arányos a testfelület sugárzásának felületeivel, amelyet nem viselnek a ruházat és a hőmérséklet gradiens. 20 másodperces környezeti hőmérsékleten és 4060 relatív páratartalom mellett a felnőtt test kb. 4050 teljes kibocsátott hővel sugárzik el.







Fájlméret: 31.19 KB

A munkát letöltötték: 7 fő.

Termoreguláció, hőszabályozási típusok.

thermotaxis # 150; ez egy sor fiziológiai folyamat, amelynek tevékenysége a maghőmérséklet viszonylagos stabilitásának fenntartására irányul a tápközeg hőmérsékletének megváltoztatásával a hőtermelés és a hőátadás szabályozásával. A termoreguláció célja, hogy megakadályozza a szervezet termikus egyensúlyának vagy helyreállításának megsértését, ha az ilyen jogsértések már megtörténtek és a neuro-humorális úton történik.

A termoreguláció két fő típusra osztható: kémiai és fizikai hőszabályozás.

Ezek viszont többféle típusra oszthatók:

Tekintsük részletesebben ezen típusú hőszabályozást.

Ez a fajta hőszabályozás működik, ha hideg vagyunk, és meg kell emelni a testhőmérsékletet. Ezt a módszert használják az izomösszehúzódásban.

Amikor az izmok összehúzódnak, az ATP hidrolízise megnövekszik, így a test melegítéséhez szükséges másodlagos hő áramlása nő.

Az izmos készülék kedvező aktivitása elsősorban az agykéreg hatása alatt következik be. Ugyanakkor a hőtermelés növekedése 3 esetben, 150-szer, 5-szeres a bazális anyagcsere értékéhez képest.

Általában alacsonyabb hőmérsékleten, és a vér hőmérséklete első reakció az, hogy növelje a hang hőszabályozás (testszőrzet „állni végén” jelenik meg „liba”). A redukciós mechanika szempontjából ez a tonus mikrovibráció, és lehetővé teszi a hőtermelés 25 ° C-ra történő növelését, a kezdeti szint 40% -át. Általában a fej és a nyak izmai vesznek részt a hangzás kialakításában.

Jelentősebb túlhűtés mellett a hőszabályozó hang izomfájdalomhoz vezet. A hidegrázás a felületesen elhelyezkedő izmok akaratlan ritmikus aktivitása, aminek következtében a hőtermelés nő. Úgy gondolják, hogy a hidegrázás hőtermelése 2,5-szer nagyobb, mint bármilyen izomaktivitás.







A leírt mechanizmus a reflex szinten működik, a tudatunk részvétele nélkül. A test hőmérsékletét azonban tudatos motoros aktivitással növelheti.

Ha a különböző kapacitások fizikai terhelése teljesül, a hőtermelés 5-szeresére nő, 15-szerese a nyugalmi szinthez képest. A maghőmérséklet az első 15 # 150, 30 perces hosszan tartó működésben viszonylag gyorsan, viszonylag állandó szinten emelkedik, majd ezen a szinten marad, vagy lassan növekszik.

Ez a fajta hőszabályozás mind a testhőmérséklet növekedéséhez, mind a csökkenéséhez vezethet.

Ezt a katabolikus anyagcsere folyamatok felgyorsításával vagy lassításával végezzük. Ez viszont csökkenti vagy növeli a hőtermelést. Az ilyen termogenezisnek köszönhetően a hőtermelés 3-szor növekedhet.

Rendelet folyamatok Didergéses hőtermelés végzi a szimpatikus idegrendszer, a termelés a pajzsmirigy hormonok és a mellékvese velő.

A fizikai termoreguláció olyan fiziológiai folyamatok halmazát jelenti, amelyek a hőátadás szintjének megváltozásához vezetnek. Számos mechanizmus létezik a hőnek a környezetbe történő kibocsátására.

  1. sugárzás # 150; hővisszatérés az infravörös tartomány elektromágneses hullámai formájában. A sugárzás energiájával minden olyan tárgyat kapunk, amelynek hõmérséklete magasabb, mint az abszolút nulla. Az elektromágneses sugárzás szabadon áthalad a vákuumon, atmoszférikus levegő is, áttetszőnek tekinthető. A test által a szervezet által a sugárzásnak a környezetre elszállított hő mennyisége arányos a sugárzás felületével (a testfelület területe, amely nem tartozik a ruházatba) és a hőmérséklet-gradiens. 20 ° C-os környezeti hőmérsékleten és 40 ° C 150-es relatív páratartalom mellett a felnőtt test 60% -a sugárzással szétszórja a teljes felszabaduló hő körülbelül 40 ° 150-ét, 50% -át.
  2. Termikus magatartás (vezetés) # 150; A hőkibocsátás módja a test közvetlen érintkezésében más fizikai tárgyakkal. A környezetbe e módszerrel felszabaduló hő mennyisége arányos az érintkező testek átlaghőmérsékletének különbségével, az érintkező felületek területével, a hőérintkezés időpontjával és a hővezetőképességgel.
  3. konvekció # 150; hőátadás, amelyet a levegő mozgó részecskéinek (víz) átadásával hajtanak végre. A levegő érintkezik a bőrrel, melegítjük, és emelkedik, annak helyét vesszük a „hideg” része a levegő, és így tovább. D. A hőkomfort ezen a módon a test veszít legfeljebb 15% a teljes hő megadott.
  4. párolgás # 150; a hőenergia felszabadulása a környezetbe a verejték vagy nedvesség elpárolgása miatt a bőrfelszín és a nyálkahártya légzőrendszer felől. A párolgás következtében a test kényelmes hőmérsékleten a teljes hőnek kb. 20% -át adja el. A párolgás 2 féle típusra oszlik.

Érzékelhető izzadás # 150; a víz elpárolgása a légúti nyálkahártya (révén légzés) és víz szivárog a bőrön keresztül epithelium (párolgást a bőrt. Magától akkor is, ha a bőr száraz.).

Egy nap a légutakon keresztül 400 ml vízig párolog, azaz a szervezet napi 232 kalóriát veszít. Szükség esetén ez az érték nőhet a termikus dyspno miatt.

Körülbelül 240 ml vizet kapunk átlagban naponta az epidermiszen. Így a szervezet napi 139 kalóriát veszít. Ez az érték általában nem függ a szabályozási folyamatoktól és a különböző környezeti tényezőktől.

Érzékelt észlelések # 150; a hő kinyerése izzadási párolgással. Átlagosan 400 # 150, 500 ml verejtéket osztanak naponta kényelmes környezeti hőmérsékleten, így akár 300 kcal energiát is adnak. Szükség esetén azonban a verejtékezés mennyisége napi 12 literre emelhető, azaz. izzadás esetén napi 7000 kcal-t veszíthet el.

A párolgás hatékonysága nagymértékben függ a környezettel: minél magasabb a hőmérséklet és annál alacsonyabb a páratartalom, annál nagyobb az izzadási hatékonyság, mint a hőkibocsátás mechanizmusa. 100% -os nedvességtartalomnál a párolgás nem lehetséges.