Reakcia kardiovaskulárneho systému s viackanálovým elektrostimuláciu

Video: Magnetická terapia je účinná u mnohých chorôb

EC telo takmer pol sval reaguje na mierne zvýšenie energetického metabolizmu, srdcovú frekvenciu a krvný tlak, na našom vzgyad, že si zaslúžia osobitnú pozornosť.

Lebo ak vezmeme do úvahy iba SECM prejav mechanického ekvivalentu robiť prácu, je potrebné si uvedomiť, že fyzická práca s takou spotrebu energie, ktorý sme pozorovali v priebehu stimulácie ťažko povedie k výraznému štrukturálne a biochemické chirurgia svalu.

V tej dobe, ako vyplýva z početných prác (predovšetkým v biochémii), ES poskytuje významné štrukturálne a funkčné zmeny v svale.

Z práce Gr fe známe, že pasívne pohyb sprevádzaný oveľa nižšie energetické náklady ako ľubovoľná škrty ešte menších svalových skupín. Ak sa rýchle a pomalé znižovanie spotreby energie je mierne vyššia ako v stredu. Menšie energie pri zápornom Asmussen vysvetliť vykonávanie menším množstvom svalovej práci. Hill vyvinul myšlienku na schopnosti svaly previesť mechanickú prácu do potenciálnej energie chemických zlúčenín, tj, svaly sú schopné syntetizovať chemické zlúčeniny, ktoré môžu byť použité ako zdroj svalovej sily.

Ak dôjde elektrický prúd stimulácia denervirovanyh nárast svalovej energie. Preto je dobrovoľné pohyb reflexívne spôsobiť zvýšenie energetického výdaja tela. A podľa názoru Steinbach malú spotrebu kyslíka v epileptický stav je spojený s inhibíciou funkcie sympatického rozdelenie autonómneho nervového systému. Podľa nášho názoru, odpoveď na túto otázku zjavne nie je daná príležitosť.

Zdá sa, že pôvod týchto zmien v kardio-respiračných funkcií spojených s citlivými nervovými zakončeniami sú lokalizované do svalov, šliach a kĺbov. Pričom prvý z týchto svalových kontrakcií uzavretie prísť do stavu vzrušenia, miera, ktorá je závislá na sile a frekvencii kontrakcií. Vďaka zastavenie svalové kontrakcie sa vyskytuje "ventilátor a srdečné otvor",

Nervnoreflektorny mechanizmus je tiež zapojený do regulácie adaptačných reakcií po dosiahnutí rovnovážneho stavu.

Viac hojdačky ventiláciu a srdcovej frekvencie po ukončení prevádzky než na jeho začiatku, je urýchliť adaptáciu kardiorespirativnoy. Avšak jemné prispôsobenie na zodpovedajúcu úroveň metabolickej pri práci sám, to nie je dosiahnuté. Keď sa svalová aktivita spôsobená ES a vykonávať bez účasti vôle, neexistuje žiadna vopred spustenie zmeny srdcových a respiračných funkcií, ktoré sú regulované centrálnymi mechanizmy, zatiaľ čo úpravou im dochádza po začiatku rezy zostanú.

Konkrétne porovnanie výsledkov zmien v spotrebe O2, srdcovú frekvenciu a krvný tlak v priebehu dobrovoľné kontrakcie so zmenami v týchto ukazovateľov vyplývajúcich z ES rovnakých svalov, možno poznamenať, že Európska komisia je výrazne menšie zmeny. Experimentálny postup bol podobný tomu, ktorý je popísaný vyššie. Parametre svalové napätie: výkon, frekvencia, doba trvania - boli dosť blízko k tým, ktoré spôsobujú elektrické impulzy. Priemery výsledkov experimentov sú uvedené na obrázku 6.4.

Najmä spotreba O2 30 minút ES bola 350 ± 30 ml / min a pri vôľových rezy - 720 + 50 ml / min. Zistené rozdiely štatisticky významný (p>0.99). V priemere sa po celú dobu stimulácie spotreby O2 je menšia ako dvojnásobok zvýšenie srdcovej frekvencie nižšie ako 15 tepov za minútu, krvnom tlaku 15 mm Hg

Zmena funkčné parametre pre ľubovoľných rezov a zníženie svalov vyvolaných elektrickou stimuláciou
Obrázok 6.4. Zmena funkčné parametre pre ľubovoľných rezov a zníženie svalov vyvolaných elektrickou stimuláciou. I - spotreba kyslíka, II - srdcová frekvencia, III - krvný tlak. a - na pozadí, - stimulácia. dobrovoľné kontrakcie. A - 15-minútové sedenia, B - 30-minútové sedenia, v - 1-2 th minút voostanov-MENT, D - 10-15 teho minúta zotavenie.

V období rekonvalescencie v experimente so stimuláciou všetkých ukazovateľov meraných nás počas 3-5 minút, späť na úroveň zvyšku, zatiaľ čo obdobie rekonvalescencie po dlhšej svojvoľné zníženie až o 10-15 minút. Preto ľubovoľné kusy spôsobujú vyššiu spotrebu energie a väčšie nároky na kardiovaskulárny systém.

Pozrime sa teraz, aké procesy a koľko energie sa spotrebuje v tele. Bolo zistené, že energia v tele sa spotrebováva predovšetkým tri hlavné procesy: svalové kontrakcie, na samoobnovy tkanivových štruktúr a tepla. Tieto procesy majú rôzne náklady na energiu. Najväčšie množstvo energie vyžaduje svalové kontrakcie.

Podľa G. Lehmann, energetického metabolizmu vo svale s 39% samotný zvyšuje na 70% pri prevádzke, vztiahnuté na celkovú spotrebu energie. Ako je známe, je koeficient účinnosti svalu je 30%, to znamená, Na mechanické komponenty pracujúce svaly spotrebujú iba 30% energie. Zvyšných 70% energie vynaloženej na generovanie tepla, self-obnova procesov repolarizácie membrány resyntézu ATP atď.

V súčasnej dobe ešte nie je známe, ako sa používa energia makroenergeticheskih fosfátových väzieb s rôznymi formami fizologicheskoy práce: mechanické, elektrické, osmotický atď Z tohto dôvodu je veľmi ťažké poskytnúť vysvetlenie o tom, menšieho spotreby O 2 pri svalovej kontrakcie pod vplyvom programovateľného SECM než s ľubovoľnými rezy.

V tejto súvislosti sú obzvlášť zaujímavé názory vyjadrené sv Derda. Uvažuje sa o tom, že energia z možných makroergeticheskih väzieb ATP sa premení na energiu pohybu elektrónov, a to najmä v tých procesoch, v ktorých je ATP ovládať dôležité funkcie buniek, a najmä, svalové kontrakcie. Použitie externého elektrického poľa, podľa nášho názoru mohlo ovplyvniť proces prenosu elektrónov s makroergeticheskih spojením do svalov pracovných mechanizmov. Tieto predpoklady sú čisto logické a vyžaduje experimentálny dôkaz.

Po vykonaní výskumu na objasnenie otázky, ako k dosiahnutiu spotreby SECM O2 a reakcie kardio - cievny systém sám bol záujem študovať tie isté indexy v priebehu fyzického cvičenia so súčasnými ES.

VV Rosenblatt pri vysvetľovaní poňatí centrálnom nervovom vyčerpaní hovorí, že nedobrovoľné (nazýva elektrická stimulácia) pneumatiky pracujú menej ako vedomej voľní a môžu v niektorých prípadoch po úplnom vyčerpaní dobrovoľnej činnosti. Lekhtman JB konštatuje, že akcia umelých stimulov o mechanizme dočasné pripojenie môže získať hodnoty signálu, čo prispieva k ďalšiemu rozvoju únavy a únavy.

Tieto stimuly môžu stať signály opozície k rozvoju únavy, v prípade, že predtým boli spojené v čase k únave alebo pracovať s vysokým výkonom fáze. Ak chcete vylúčiť tieto režimy ES vplyv na rozvoj únavy počas cvičenia, séria štúdií bola vykonaná s účasťou subjektov, ktoré predtým neboli stimulované.

Skúška bola vykonaná na bicykel ergometri dávkovanie pracovné kapacitou 600 a 900 kgm / min po dobu 10 minút.

Počas prevádzky, stimulované svaly, nesúci väčšina záťaže (flexory a extenzormi stehná a holene).

Stimulačné pulzy sú modulované tak, že príčinou svalové kontrakcie v rovnakom poradí, ako v prirodzenom redukcii pri práci na ergometri cyklu. Zníženie pevnosti sa volí tak, aby nedobrovoľné svalové napätie by mohlo prekonať túto odolnosť a vykonať rozšírenie. Práca sa vykonáva v takom rytme, aby jedna otáčka pedále dve mimovoľné rezy, jeden kus do fázy pohybu, ostatné - v opačnej fáze. Takto sa dosiahne vylúčenie mechanických uľahčenie šliapania.

na oksispiografe "Meta-1-25B" po celú dobu prevádzky a rekonvalescencie (1. a 10. minútu) bola zaznamenaná spotreba O2 v EKG a krvného tlaku.

Pre presnejšie a spoľahlivejšie akčné diferentsirovki experimenty ES boli vykonané nasledujúcim spôsobom:

Obrázok 1. Skúška sa vykonáva dávkové úlohy bez stimulujúce pracovné svaly. Za pol hodiny, rovnaká operácia sa opakuje. To nám umožnila určiť dopad predchádzajúcej práce pre vyčerpanie a spotreby kyslíka.

Obrázok 2. Skúška sa vykonáva rovnakou dve identické práce s rekreačné hodinu a pol medzi nimi, len s tým rozdielom, že v prvý pracovný stimulované pracovný svaly. To nám umožnila stanoviť vplyv nárazu ES o pracovnej svaly nevyčerpaných a druhá práca bez stimulácie, nám umožnila stanoviť stupeň únavy.

Obrázok 3. experiment bol vykonaný rovnakým spôsobom ako v predchádzajúce dva, len s tým rozdielom, že pracovné svaly stimulovanej v druhej operácii. Je možné určiť vplyv nárazu ES o operačných unavené svaly.

Potom, čo každý deň testu odpočíval dva dni.

Tam bol tiež série experimentov s výkonom práce v rôznych dňoch, tj uprostred dokončenie redukcie (schéma 4).

Ako ukazujú výsledky štúdií MEA pracujúci pri miernom výkone svalovej práci (600 kg / min) neprejavil žiadny vplyv na objektívnych parametrov. Rozdiel v spotrebe O2, zmeny tepovej frekvencie, krvný tlak pri práci s stimuláciou a bez stimulácie pracujúce svaly sú malé a sú v rámci chyby merania.

Pozoruje sa významnejšie rozdiel v spotrebe O2, keď je priemerný výkon (900 kg / min). Preto v prípadoch, keď sa práca vykonáva súčasne s SECM, spotreba O2 pri prevádzke a doba zotavenie je všeobecne bol na 1,5-4,5 litra menej ako vo výkone práce bez stimulácie. Počas obdobia zotavenie, splácanie dlhu kyslík rýchlejšie.

Účinok bol výraznejší v prípadoch, keď boli svaly unavený predchádzajúcej práce. Je potrebné poznamenať, že práca s SECM vo všetkých prípadoch je subjektívne vnímaná ako jednoduchšie, než rovnaké prácu bez stimulácie pracovnej svaly.

Objektívne to ľahkosť vyjadrený v menších posunov na strane kardiovaskulárneho systému počas prevádzky a rýchlejší normalizácie nej počas obdobia zotavenia.

VY Davidenko
Delež v družabnih omrežjih:

Podobno
Sval prietok krvi. Hypertrofia srdca počas tréninguSval prietok krvi. Hypertrofia srdca počas tréningu
Regulácia príjmu potravy. hladu a sýtosti centrum hypotalamuRegulácia príjmu potravy. hladu a sýtosti centrum hypotalamu
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…
Napájanie kontrakciu hladkého svalstva. Západkový mechanizmus hladkého svalstvaNapájanie kontrakciu hladkého svalstva. Západkový mechanizmus hladkého svalstva
Kreatinfosfát-kreatín systém. Systém glykogén-mliečnaKreatinfosfát-kreatín systém. Systém glykogén-mliečna
Znížená fyzickej aktivity ako príčina obezity. Prekrmovania detí a ďalej obezitouZnížená fyzickej aktivity ako príčina obezity. Prekrmovania detí a ďalej obezitou
Energetické potreby vo veľmi predčasne narodených novorodencovEnergetické potreby vo veľmi predčasne narodených novorodencov
Využitie energie počas fyzickej aktivity. Energie na výrobu tepla a elektrinyVyužitie energie počas fyzickej aktivity. Energie na výrobu tepla a elektriny
Dĺžka svalov a zníženie pevnosti. zdroje energie pre svalové kontrakcieDĺžka svalov a zníženie pevnosti. zdroje energie pre svalové kontrakcie
Predpätie a afterload v srdci. Starling mechanizmusPredpätie a afterload v srdci. Starling mechanizmus
» » » Reakcia kardiovaskulárneho systému s viackanálovým elektrostimuláciu