Teoretické východiská elektrickou stimuláciou neuromuskulárneho systému

Video: Elektrická 1

pojem

Úloha pohybu stroja a samotný pohyb v živote človeka, nikto nie je pochýb.

Je známe, že svaly sú 35-50% telesnej hmotnosti, a ich pracovné programy v jednej ceste alebo iný prácou takmer vo všetkých telesných systémov.

Pohyb v najdokonalejší z jeho prejavov, aby zabezpečili vytvorenie človeka, a to je rovnaké programy, podľa niektorých odhadov 40 až 60% všetkých životných procesov.

Tieto podmienky sa prudko znížil pohybovú aktivitu vo svalových úlohu aktivita pôsobí ako je zrejmé, že odborníci zaoberajúci sa štúdiom všetkých ostatných systémov a funkcií v tele, predovšetkým zaujíma, ako hypokinéza spojené s inými procesmi v tele a ako sa porucha (svalová obmedzenia aktivity) sú odrážané, napríklad, na kardiovaskulárny systém, trofické procesy, atď.

Už dlho boli vyvinuté tak, aby vlastnosti kostrových svalov je primárne predmetom záujmu biofyzikov a biochemikov, zatiaľ čo problematika riadenie motorov sú považované za patriace do pôsobnosti neurológov.

Len nedávno sa motor správne študoval kineziológie a fyziológiu. Vráťme sa však späť IMSechenov zdôraznil, že priečne pruhované svalové "naučiť nervovú sústavu pracovať impulzy."

S ohľadom na ľudské telo ako jediný regulačný systém, jeho kostrového systémy - ako kontrola objektu systém eferentných inervácie - rovnako ako odkazy a priamu spätnú väzbu, sme dospeli k záveru, že základné funkcie pre správu cez nervosvalového systému životne dôležitých funkcií ľudského tela.

Všimnite si, že sval bol jedným z prvých objektov kvantitatívneho výskumu v oblasti fyziológie. S rozvojom svalovej fyziológie do značnej miery súvisí aj vývoj experimentálnych techník: stimulačné techniky vzhľad grafického záznamu, meranie krátkych časových intervaloch, kalorimetrii a ďalšie.

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, osobitný význam pre rozvoj stimuláciu a elektrofyziológie funguje a svetoznámy nemecký vedec E.Dyubua-Reymond. Ako študent III roka (1841) dostal od svojej hlavy I.Myullera tému pre samostatnú prácu - opakujem K.Matteuchi experimenty, ktoré v roku 1837, pre objektívne overovanie pokusov L.Galvani prvej aplikovanej galvanometer. K.Matteuchi práce boli zásadnej povahy: k nim, kým len meter sám slúžil ako žabie nohy, nebolo isté, že sa budiace procesy sú spojené s elektrickými javmi. Po pracovných K.Matteuchi nie je sporné.

Myslenie úloha dostal od hlavy, E.Dyubua-Reymond Rozumie sa, že "opakovanie" experimenty K.Matteuchi nie je tak jednoduché: kým každý vedec mal nástroje vlastnej konštrukcie a zápas svedectvo bolo prakticky nemožné. A tak sa dal za úlohu vyvinúť špeciálne zariadenie, ktoré by umožnilo, aby získali porovnateľné výsledky v rôznych laboratóriách. Ako výsledok, on vytvoril súbor zariadení, ktoré slúžia všetky hlavné body výskumu: štandardizované - zariadenie pre stimuláciu svalov a nervov- - priviedol do jediného systému abstrakciu vyskytujúce sa v nich biopotenciálov a ich registráciu.

On vytvoril zariadenie nazvané "sánky prístroja E.Dyubua-Reimann" a bol určený pre prísne dávkovacie dráždivé účinky. Bola to "Faraday indukčná cievka s určitým počtom závitov na primárne a sekundárne vinutie a dobre definovaným prierezom v každej z nich." K primárnej (vnútorné) cievky sú pripojené zdroj energie - galvanický článok sa známou hodnotou Daniel EMF. V sekundárnom vinutie otvorením napájací obvod, indukovaný prúd. Tento indukovaný (indukčné) prúd podráždenie nervov alebo svalov. Takto získaný prúdový impulz vo forme záťaže - asymetrické bipolárny vstup s v podstate konštantnou zložkou.

V tejto kapitole sa zameriame na problematiku štruktúry a funkcie nervosvalového systému a cievneho systému, čo je obzvlášť dôležité pre pochopenie konceptu schopností riadenia s obvodom mnohých telesných funkcií.

V srdci tohto konceptu je predstava, že prúd aferentné alebo fyziologická odozva, ktorá najlepšie zobrazuje stav výkonného úradu na niektorú zo svojich štátov. V reakcii na príchod tohto prúdu do riadiaceho centra (všeobecné úpravy a integráciu tela) vznikajú nielen povelu korekciu a realizáciu adekvátne mechanické súčasti - hnutie, ale aj v operačných strediskách energie a trofický poskytovanie výkonného úradu, ako aj súvisiace systémy a organizmus ako celok.

V živom organizme - komplexný multifunkčný systém - existujú špeciálne integračné strediská: nervová a humorálnej. Aktivita, ktorá sa vyskytuje v každom systéme je sprostredkovaná týchto centier z hľadiska cieľov celého organizmu.

Zvláštne miesto a funkčné hodnoty a relatívnej hmotnosti, ako je uvedené vyššie, sa pohybový systém, poskytujúci muskuloskeletálne funkciu a zavedenie obrovský prínos do stredísk s celkom neuro-humorálnej integrácie tela.

Prispôsobivosť a ťažnosť žijúci telo umožňujú používať približné hodnoty prírodného toku aferentné, z ktorých je účinok selektivity niektorých štruktúr, ktoré sú biologické filtre organizmus vyberie potrebné informácie pre recykláciu.

Ovládacie životne dôležitých funkcií v tele prirodzeným kanály systému spätnej väzby motora môže byť dosiahnuté elektrickou stimuláciou aferentné obvodu, pretože elektrický prúd je najvhodnejším dráždivé pre živé tkanivá.

Organizácia aferentné prietoku môže byť optimálna, za predpokladu, že zodpovedajúce režimy frekvencia spojené so špecifickými biochemické ukazovatele.

Charakteristickým rysom živé tkanivá je kontinuálna metabolizmus podriadené biochemické a biofyzikálne zákony. To je sprevádzané tvorbou iónov a ich následné rekombinácie. To dalo dôvod sa domnievať, že živé tkanivo má iónovú vodivosť a liečiť živý organizmus ako špeciálny typ prvku s veľkým počtom rôznych membrán. Avšak, tento prístup jednostranný, pretože prenos energie sa vyskytuje v živých tkanivách a elektronické úrovni. V posledných rokoch, pokúša sa vysvetliť biofyzikálne problémy z hľadiska teórie pevných látok a "tekuté" kryštálu. Je známe, že živé tkanivá impedancia (impedancia) má odporové a kapacitné prvky. Javy, čo ukazuje na prítomnosť indukčnosti v tkanivách boli nájdené.

S priechodom slabých prúdov neuromuskulárnej štruktúry sa správajú podobne ako reťazec skladajúci sa z pasívnych súčiastok. Vo všeobecnom prípade živých konštrukcií by mali byť považované za aktívnu reťaz s vnútornými elektromotorických síl. Vplyv na aktuálnych živých tkanivách možno odhadnúť pomocou ekvivalent obvode objektu by malo byť pre každý experiment. Existuje mnoho variantov týchto náhradných obvodov živé tkanivá, ktoré predstavujú kombináciu prvkov R a C, ale doteraz vyvinuté tak, aby sa správne zachovať skúseností a posúdenie jeho výsledky v súlade s pravidlami elektrotechniky. Ťažkosti spojené s definíciou množstvo aktívnych a kapacitných odporov, ktoré sú nelineárne v obývacej objektu. V živých organizmoch, nelinearita spôsobená biochemických a biofyzikálnych javov.

Ďalším znakom živej tkaniva je ich vzrušivosť, tj schopnosť reagovať na špecifické reakcie, než vonkajšie (mechanické, chemické, tepelné, magnetické, elektrický) alebo vnútorné (signálov generovaných nervových buniek a stimuláciu inervovaných prístroja) stimulácie. Svalové vzrušivosť prejavujúce -Reduce špecifickú reakciu v reakcii na stimuláciu.

V tejto súvislosti sa zameria na štruktúru a mechanizmus svalovej kontrakcie.

V mnohých učebníc o ich fyziológia svalov považované ako "stroje", ktoré premieňajú chemickú energiu priamo na mechanickú energiu (práce) a tepla.

Táto definícia sa bude držať na nás, ale chýbať na otázku: Akým spôsobom svalu premieňa chemickú energiu na mechanickú energiu?

Tento problém je ešte najviac "hot" v moderných molekulárnych štúdií.

Morfológia a histológia svalov

V stavovcov a svalovo kostrového systému sa skladá zo systému viacvrstvových kostí, kĺbovo pohyblivú kĺby: Motor - svaly, ktoré sú pripojené na svojich koncoch ku kosti a môže im pohybovať vzájomne voči sebe, takže kostra v rychagov- motorových buniek - motorické neuróny, čo vedie vo svale je prevádzkovaný pulzy, ktoré sú odoslané k nim pozdĺž axónov.

Kostrové svalstvo je komplex pohybmi tela usporiadané prevedením dva druhy činností: výrobu pohybu a držať určitej pozície, a prevádza chemickú energiu na teplo. U ľudí, tam sú celkom 324 svalov. Z celkového počtu kostrového svalstva 27 - svalov hlavy, 16 - predného hrdla, 90 - svaly tylový oblasť OC a späť, 27 - na hrudi, 7 - brucho. V horných končatín, existuje 49 a 62 v dolnej svaly.

Kostrové svaly sú výrazne odlišné od seba navzájom: veľkosť dlhšieho alebo krátke, široké alebo uzkie- tvaru - trojuholníkový, vretenovité, veeroobraznye- na spoločné - kostí, chrupavky alebo svyazkami- vzťahov s inými látkami a funkcie vykonávané - odnosustavnye alebo dvusustavnye, flexory, extenzormi, synergenty, antogonisty- na akciu - rýchly alebo medlennye- inervácie - jednoduché alebo komplexné, pre zásobenie krvou - biela, červená.

Celková hmotnosť svalov v tele tvorí 30-35% žien a 42-50% mužov.

Špeciálne navrhnutý cvičenie môže zvýšiť podiel svaloviny a všeobecné telesnej hmotnosti a nedostatok telesnej aktivity vedie k zníženiu svalovej hmoty a zvýšenie zvyčajne tukového tkaniva.

Kontraktilné funkcie svalov sa vykonáva vďaka aktivite svalových vlákien, ktoré majú tú vlastnosť, dráždivosti, vodivosti a kontraktility. Svalových vlákien je organizačnou zložkou všetkých svalov. Vlákna - dlhé úzke, multi-bunky, ktoré sa môžu rozprestierať od jedného konca na druhý svalov. Aj keď, ako pravidlo, sú kratšie svaly všeobecne. Priemer týchto vlákien sa pohybuje v rozmedzí od 0,05 do 0,1 mm, a je závislá od typu svalu, veku, nutričných podmienok, stupeň fitness (operačnej úrovni).

Selektívna konštantný tréning svalov vedie k ich zvýšenej 2-3 násobne zväčšením priemeru svalových vlákien. Tento priemer sa mení v dôsledku vytvárania nových myofibrilárneho a sarkoplazmatického rastúcim množstvom.

Od 10 do 50 svalových vlákien sú pripojené k nosníku. Zväzky svalových vlákien a tvoria kostrové svalstvo.

V kostrovom svalstve sú nielen efektorové utiahnuť štruktúra, ale aj špeciálne mechanoreceptory informujúci nervové centrá vyvíjajúce napätie a zmenu v dĺžke svalu. Táto jednotka propriotseptorny hrá dôležitú úlohu pri kontrole a riadení svalovej činnosti. Tak, kostrový sval nie je len pohyb tela, ale tiež druh zmyslových orgánov.

Svalové vlákna s výnimkou eferentných a aferentné inervácie sú ovplyvnené autonómny nervový systém. Sympatické nervy nie sú samy o sebe svalové vlákna a cievy, svaly a účinkujú cez vylučovaný do krvného obehu noradrenalínu. Prichádzajúce z krvi do svalových vlákien noradrenalínu im upravuje celý rad metabolických procesov, ktorým sa vykonáva adaptsionnotroficheskuyu funkcie - podporuje lepšiu adaptáciu svalových vlákien vykonávať svoju prácu.

Svalové obklopuje hustý väzivového puzdra-epimizy. Z vnútorného povrchu epimiziya prenikať do svalových spojivového tkaniva pásom, rozdeľovať to do samostatných zväzkov. Tieto prepážky zahŕňajú perimysium, ktoré sú veľké krvné cievy a nervy. Perimysium spojivového tkaniva vlákien prechádzajú ďalej do svalov obklopujúcich ho vo forme tenkej siete - Endomysium - každej svalových vlákien.
Dávajte pozor na svaly dodávky krvi a lymfy.

VY Davidenko
Delež v družabnih omrežjih:

Podobno
Vplyv viackanálové elektrickú stimuláciu svalov na kvalitu pohybu. Oxidačné procesy a voda a…Vplyv viackanálové elektrickú stimuláciu svalov na kvalitu pohybu. Oxidačné procesy a voda a…
Metodologické aspekty. Funkčný systém vnútorného prostredia funkčného systému pohybu,…Metodologické aspekty. Funkčný systém vnútorného prostredia funkčného systému pohybu,…
Svaly na novorodenca kvantitatívne zodpovedajú svalov dospelého človeka, existuje viac ako 650.…Svaly na novorodenca kvantitatívne zodpovedajú svalov dospelého človeka, existuje viac ako 650.…
Interakcie funkčných systémov v tele a systemogenesis. dizajn ConceptInterakcie funkčných systémov v tele a systemogenesis. dizajn Concept
Power svaly. svalová vytrvalosťPower svaly. svalová vytrvalosť
Premotor oblasti mozgu. Doplnkové motorickej oblastiPremotor oblasti mozgu. Doplnkové motorickej oblasti
Spotreba kyslíka a niektoré kardiovaskulárny systém v priebehu reakcie viackanálový…Spotreba kyslíka a niektoré kardiovaskulárny systém v priebehu reakcie viackanálový…
Acidobázická rovnováha. Regulácia koncentrácie vodíka iónovAcidobázická rovnováha. Regulácia koncentrácie vodíka iónov
Koaktivaci svaly agonistami a antagonistami. Hypertrofia a atrofia svalovKoaktivaci svaly agonistami a antagonistami. Hypertrofia a atrofia svalov
Autonómny nervový systémAutonómny nervový systém
» » » Teoretické východiská elektrickou stimuláciou neuromuskulárneho systému