+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Изменение рефлекторной возбудимости мотонейронного пула человека после интервальных гипоксических воздействий

Изменение рефлекторной возбудимости мотонейронного пула человека после интервальных гипоксических воздействий
  • Автор:

    Шилов, Александр Сергеевич

  • Шифр специальности:

    03.03.01

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2011

  • Место защиты:

    Сыктывкар

  • Количество страниц:

    147 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 
НЕРВНО-МЫШЕЧНОГО АППАРАТА В ОСОБЫХ



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

НЕРВНО-МЫШЕЧНОГО АППАРАТА В ОСОБЫХ


УСЛОВИЯХ
1.1. Современные представления об изменении активности нервно-мышечного аппарата человека и животных под влиянием гипоксии
1.2. Сегментарный аппарат спинного мозга и надсегментарные структуры в условиях дефицита кислородного обеспечения
1.3. Сократительная активность скелетных мышц и их вегетативное обеспечение при гипоксии

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ


2.1. Организация исследования
2.2. Методы исследования
2.2.1. Интервальные гипоксические воздействия
2.2.2. Функциональная проба с острой гипоксией
2.2.3. Метод регистрации спинального моносинаптического Н-рефлекса и прямого М-ответа
2.2.4. Методы математической обработки данных
ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.
МОДИФИКАЦИЯ Н-РЕФЛЕКСА И ПРЯМОГО М-ОТВЕТА
У ЧЕЛОВЕКА ПОД ВЛИЯНИЕМ ИНТЕРВАЛЬНЫХ
ГИПОКСИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
3.1. Оксигенация крови и частота сердечных сокращений при острой гипоксии до и после курса интервальных гипоксических воздействий
3.2. Качественные изменения Н-рефлекса и М-ответа при острой однократной гипоксии у индивидуумов (зондирующие исследования)
3.3. Изменения Н-рефлекса и М-ответа икроножной мышцы
после интервальных гипоксических воздействий
3.3.1. Общие закономерности изменения функциональных характеристик моносинаптического Н-рефлекса и М-ответа икроножной мышцы
3.3.2. Особенности моносинаптического Н-рефлекса и М-ответа икроножной мышцы у лиц с разной силой его вызова
3.4. Изменения Н-рефлекса и М-ответа камбаловидной мышцы после интервальных гипоксических воздействий

3.4.1. Общие закономерности изменения функциональных характеристик моносинаптического Н-рефлекса и М-ответа камбаловидной мышцы
3.4.2. Особенности моносинаптического Н-рефлекса и М-ответа камбаловидной мышцы у лиц с разной
силой его вызова
ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ
ВЫВОДЫ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
ГМ- головной мозг;
ДЕ- двигательная единица;
игв- интервальное гипоксическое воздействие;
мв- мышечное волокно;
мн- мотонейрон;
ог- острая гипоксия;
РГ- развивающаяся гипоксемия;
см- спинной мозг;
цнс- центральная нервная система;
эмг- электромиограмма, электромиография;
энмг- электронейромиограмма, электронейромиография;
со2- углекислый газ;
Нщах — амплитуда максимального спинального Н-ответа (Н-рефлекс);
Нтах/Мтах /о нормированный показатель амплитуды Н-рефлекса;
Нтіп амплитуда минимального Н-ответа;
1а- афферент мышечного волокна;
ІНтах — сила тока вызова максимального Н-ответа;
ІНшіп сила тока вызова минимального Н-ответа;
ІМшах сила тока вызова максимального М-ответа;
ІМшіп — сила тока вызова минимального М-ответа;
Мтах — амплитуда максимального прямого моторного ответа мышцы;
М|Г.ІП ~ амплитуда минимального прямого моторного ответа мышцы;
02- кислород;
р02- парциальное давление кислорода;
КБ- ретикулярная формация;
3а02% - насыщение артериальной крови кислородом (оксигенация);
ДН- разность между максимальной и минимальной амплитудой спинального моносинаптического Н-ответа;
Д1н- разность между силой тока, индуцирующей максимальную и минимальную амплитуду Н-ответа;
А1м разность между силой тока, индуцирующей максимальную и минимальную амплитуду прямого моторного М-ответа;
\: разность между минимальной и максимальной амплитудой '■ прямого моторного М-ответа.

(2002) указывает, что изменения кинетических свойств митохондриальных ферментных комплексов в ответ на дефицит О2 и, в первую очередь, ферменты субстратного участка дыхательного каскада, являются причиной возникновения различных стадий биоэнергетической тканевой гипоксии. Экономизация энергетического обмена при адаптации к гипоксии происходит за счет образования новой популяции митохондрий, обладающих меньшими размерами, сниженным содержанием цитохромов, но характеризующихся более высокой активностью ферментов и более низким их сродством к своим субстратам, а также высокой эффективностью окислительного фосфорилирова-ния. В обзоре Н. И. Волкова с соавт. (2000) указывается на то, что в условиях дефицита энергообеспечения сократительных процессов мышечной ткани, наблюдаемого при гипоксии в терминальном состоянии, может происходить изменение функций нервно-мышечной передачи. Наиболее энергозависимыми процессами являются структурирование квантов медиатора и транспорт его через мембрану, что наиболее сильно может влиять на функционирование мионевральных синапсов. Изменения функции МВ при гипоксии могут наблюдаться под влиянием продуктов перекисного окисления липидов, количество которых накапливается в условиях дефицита кислородного обеспечения ткани, что обусловливает снижение цитоплазматического pH и нарушение сократительных процессов. Кроме этого, ограничение кислородного обеспечения мышечной ткани может приводить к изменениям функций нервно-мышечной передачи, но только при формировании тяжелых метаболических расстройств. Как указывает автор, гипоксия скрытого и компенсированного характера не нарушает нервно-мышечную передачу.
В работах Ю. И. Баженова (1981, 1986) показано, что при действии гипоксии и холода различия в биоэлектрической активности красных и белых МВ уменьшаются и понижается тепловой эффект мышечных сокращений. По существующему мнению [70, 274] именно в красных волокнах, в большей

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.144, запросов: 967