https://wodolei.ru/catalog/mebel/shafy-i-penaly/ 
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

В первой стадии, когда звучит бо-
левой набат и сигнал бедствия требует напряжения всех
защитных сил, гипоталамус мобилизует комплексную ве-
гетативную систему на устранение болевого раздражителя
и восстановление нормальных взаимоотношений в органи-
зме. Но на каком-то, втором или третьем этапе мобили-
зующие и компенсирующие механизмы гипоталамуса не-
редко разлаживаются. Постепенно, по мере нарастания
болевых раздражений, его деятельность приобретает хао-
тический характер. Тогда-то возникают тяжелые наруше-
ния всей вегетативно-гуморально-гормональной регуля-
ции. Это стадия болевых эффектов.
Но, хотя роль гипоталамуса в изощренном сложном
хозяйстве организма чрезвычайно велика, он отнюдь не
автономен и не самостоятелен в своих действиях. Под-
угорье находится под постоянным и неослабным конт-
ролем вышележащих центров головного мозга, с которыми
связано и анатомически, и функционально. К таким цент-
112
рам относится лимбическая система головного мозга. Мно-
гие исследователи считают, что гипоталамус является
лишь частью этой системы, поскольку через него она реа-
лизует свои направляющие и регулирующие влияния.
Свое название лимбическая система получила от ла-
тинского слова limbus {край, кайма). Она как бы окру-
жает, опоясывает ствол мозга. Раньше ее относили к обо-
нятельному мозгу, т. е. к той области центральной нерв-
ной системы, где разветвляются волокна, идущие от обо-
нятельной луковицы. В настоящее время к лимбическим
структурам относят ряд отделов мозга, не связанных с
обонятельными долями. В лимбику включают гиппокамп,
миндалевидный комплекс, сосковидные ядра, передние яд-
ра зрительных бугров, поясную извилину. Все эти нерв-
ные образования объединяют иногда под названием <кру-
га Пейпеза>, по фамилии изучившего их деятельность
ученого (рис. 16).
Уже давно известно, что лимбическая система тесно
связана с деятельностью внутренних (висцеральных) ор-
ганов. Поэтому ее нередко, хотя и без достаточных основа-
ний, называют <висцеральным> мозгом.
Раздражение электрическим током различных отделов
лимбики у кошек, обезьян, кроликов вызывает множество
эмоциональных реакций - психическое возбуждение,
ярость, агрессию, гнев, страх, тревогу и т. д. Описаны
своеобразные сдвиги в поведении животных (бегство, пры-
ганье, стремление спрятаться или, наоборот, перейти в
атаку). С лимбическими структурами связаны и эмоцио-
нальные переживания, возникающие при длительной
боли. Байтное значение имеют они в формировании поло-
вой деятельности животных и, по-видимому, также чело-
века. Все больше и больше приводится доказательств, что
в миндалевидном комплексе находятся центры подовых
функций.
Активация лимбических образований мозга путем вве-
дения через микроканюли разнообразных химических ве-
ществ ведет к повышению кровяного давления, измене-
нию дыхания, усилению деятельности желудочно-кишеч-
ного тракта, сокращению матки и т. д.
В условиях нормальной жизнедеятельности животных
и человека лимбическая система получает информацию
из всех внутренних органов. Это позволяет ей через ги-
поталамус и периферический вегетативный аппарат регу-
113
Рис. 16. Круг Пейпеза (лимбическая область коры заштрихована)
1 -" переднее ядро зрительных бугров; S - сосцевидное тело подбугорья;
з <-.поясная извилина; 4 -----
гиппокамп
дбигйтвльна
чуВетвитвльпая д
Рис. 17. Лимбическая система (схема). Внутренняя поверхность полуша-
рия мозга
1 - переднее ядро зрительного бугра; 3 .- верхнее срединное ядро; з ->
срединный центр; d - сосцевидное ядро подбугорья; 5 - подбугорье; б -.
обонятельный мозг; 7 - миндалевидное ядро; 8 - обонятельная луксии-
~~- очоагпппй ствол: JOe-нога гиппокампа; II-крючковидная из
ца; 9 - мозговой ствол;
вилина
пировать и координировать физиологические процессы в
организме.
Однако нельзя считать, что лимбическая система са-
мостоятельна и независима. Во всей своей деятельности
она неразрывно связана с выше- и нижележащими от-
делами головного и спинного мозга (рис. 17).
За последние годы накопилось много интересных дан-
пых, показывающих, что состояние и деятельность гипо-
таламуса и вегетативной нервной системы в значитель-
ной мере зависят от ретикулярной формации головного
мозга. Неспецифические влияния, поступающие от рети-
кулярной формации к коре головного мозга, частично про-
ходят через гипоталамическую область. Французские ис-
следователи Дедл и Бонвалле показали, что адреналин
и норадреналин стимулируют адренергические элементы
ретикулярной формации. Определенные участки гипота-
ламуса и ретикулярной формации богаты норадренали-
ном. Вся система нервной передачи построена в них на
выделении этого медиатора. Можно думать, что здесь фор-
мируются симпатические реакции. Другие отделы гипота-
ламуса и ретикулярной формации особенно чувствитель-
ны к ацетилхолину и серотонину.
Уже выше говорилось о том, что ретикулярная фор-
мация повышает бдительность коры больших полушарий
мозга и усиливает ее готовность к действию при раз-
личных раздражениях, поступающих из внешнего мира.
Эта функция ретикулярной формации непосредственно
связана с состоянием задних ядер гипоталамуса, через ко-
торые проходят потоки влияний, активирующих кору
мозга.
Роль ретикулярной формации в организации болево-
го ощущения описана выше. Совместно с лимбической
системой, гипоталамусом, вегетативным аппаратом участ-
вует она в сложном комплексе физиологических и биохи-
мических процессов, возникающих в организме при боли.
Какова же роль коры головного мозга - этого высше-
го, <правительственного> отдела нервной системы? Како-
во ее значение в осуществлении вегетативных функций
организма?
Как ни странно, на этот вопрос пока еще нет точного
ответа. До сих пор не доказано существование высших
регулирующих вегетативных центров в коре. Раздраже-
ние коры электрическим током или химическими веще-
Л15
ствами, как правило, не вызывает специфических реак-
ций со стороны внутренних органов.
Швейцарский физиолог Моннье утверждает, что в дви-
гательной зоне и лобных долях коры можно обнаружить
вегетативные центры. Он приводит такой пример. Когда
мы выполняем тонкую ювелирную работу пальцами, в них
усиливается кровообращение, расширяются сосуды, обост-
ряется чувствительность рецепторов. Это происходит по-
тому, что в двигательной зоне коры, где формируется
двигательный акт, находятся вегетативные центры, клет-
ки которых возбуждаются синхронно с двигательными.
Точно так же приспособление дыхательных движений к
речи происходит благодаря наличию в речевых центрах
элементов вегетативной нервной системы.
Кора осуществляет высший, постоянный контроль над
деятельностью всех подкорковых элементов головного моз-
га. Она направляет и регулирует основную массу физи-
ологических и биохимических реакций, осуществляемых и
гипоталамусом, и лимбической системой, и ретикулярной
формацией. Б свою очередь все эти нервные образова-
ния оказывают определенное влияние на кору. Взаимодей-
ствие по вертикали от низших центров к высшим и от
высших к низшим создает своеобразные кольцевые ритмы
во всех отделах центральной нервной системы.
Длительная болевая импульсация нарушает эту коор-
динированную деятельность расположенных на различ-
ных этажах нервных ансамблей. При этом могут возни-
кать разнообразные расстройства, характер которых зави-
сит от многих причин, требующих в каждом отдельном
случае специального анализа.
Г л ава 5
ХИМИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ФУНКЦИЙ
Для современной физиологии чрезвычайно характерен
переход на химические рельсы. Не только сформировал-
ся, но уже занял обширную территорию целый раздел
науки, который по праву можно назвать химической фи-
зиологией. Это не всем известная физиологическая химия,
изучающая химические явления в живой природе, а имен-
но физиология, т. е. наука о процессах, совершающихся
в живой материи, использующая для решения стоящих
перед ней задач все достижения современной химии -
неорганической, органической, физической, медицинской.
Вместе с тем это физиология молекулярная, изучающая
жизнь и превращения веществ на уровне молекул, прони-
кающая в функции доклеточных элементов, клеток, ор-
ганов и их систем, всего организма.
ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА
И Мы не знаем, каковы условия существования на дру-
,гих планетах. Формы бытия разнообразны. Но на Земле
1 жизнь возможна в очень ограниченных пределах и вы-
держивает едва заметные, по сравнению с космическими
масштабами, колебания и сдвиги.
1 Если бактерия, вирус или амеба в определенных ус-
1Говиях еще способны вынести глубокое замораживание
1али сравнительно высокое нагревание, то человек неиз-
бежно погибает, не защитив себя от них специальными
Естественными или искусственными) приспособлениями.
Кивой организм, особенно организм высших животных и
еловека, обладает удивительными свойствами сохранять
11вою жизнеспособность в самых неблагоприятных усло-
виях. Он сопротивляется натиску бушующей стихии, про-
элжает жить при стремительных перепадах температуры
>здухаи атмосферного давления, под обжигающими лу-
117
чами солнца, при ледяном дыхании межпланетного про-
странства, при непрекращающейся бомбардировке косми-
ческими лучами. Он живет и может жить, потому что
сохраняет постоянство своей внутренней среды.
Учение о внутренней среде - одна из вершин совре-
менного естествознания. Оно объединяет не только раз-
ные области биологии, позволяет связать воедино деятель-
ность отдельных органов и физиологических систем, но
дает возможность осмыслить проблему жизни, понять вза-
имоотношение между организмом и природой, постичь се-
крет сохранения живой материи на Земле. Чем глубже
проникает человеческая мысль в таинственный мир внут-
ренней среды, тем яснее становятся законы, управляющие
существованием живых тел, тем отчетливее вырисовы-
ваются пути сохранения здоровья, молодости, работо-
способности.
Как известно, наш организм может жить и развивать-
ся лишь в том случае, если между ним и окружающей
средой происходит постоянный обмен веществ. Из внеш-
ней среды он получает необходимые питательные веще-
ства и энергию. Внешняя среда направляет, регулирует
и организует его деятельность, создает условия для его
существования.
Это относится не только к наиболее совершенному и
наиболее сложно устроенному человеческому организму,
но и к любому простейшему существу растительного или
животного мира.
Для бактерии, инфузории или амебы, соприкасающей-
ся своей поверхностью с каплей воды, в которой она жи-
вет, эта капля олицетворяет весь мир, всю внешнюю сре-
ду. Состав и свойства воды, наличие в ней питательных
веществ, способность пропускать солнечные лучи, ее тем-
пература - факторы, определяющие всю жизнедеятель-
ность клетки, реакцию ее на внешние раздражения, раз-
множение.
Но у животных, организм которых состоит из различ-
ных по своему строению и деятельности бесчисленных
клеток, жидкость, омывающая поверхность тела, не яв-
ляется средой обитания для внутренних органов, напри-
мер: печени, легких, мозга, сердца. Пресная вода реки
или соленая вода моря - это внешняя среда для обитаю-
щего в ней организма, но не для отдельных клеток, из
которых состоят его органы и ткани.
118
Воздушный океан, окружающий наше тело, не прихо-
дит в соприкосновение с внутренними органами. Но ни
одна клетка не может существовать, если не получает в
достаточном количестве кислород и не удаляет отрабо-
танные продукты обмена веществ. Вот почему у слож-
ных многоклеточных организмов в процессе эволюционно-
го развития возникает собственная <внутренняя среда>, в
известной мере отгороженная от окружающего мира.
Понятие о внутренней среде впервые сформулировал
великий французский физиолог Клод Бернар, который
объединил под этим названием все жидкие среды организ-
ма - кровь, лимфу, тканевую жидкость. Кровь, удивитель-
нейшая по своему составу и свойствам жидкость, жидкая
ткань, заполняющая многочисленные сосуды нашего тела
питающая его клетки, несущая им кислород, белки, угле-
воды, жиры, витамины, соли, т. е. все то, без чего невоз-
можно их существование. Состав и свойства ее отличают-
ся относительным, но достаточно устойчивым постоянст-
вом, что позволяет организму вести <свободную жизнь> в
меняющихся условиях земного существования. <Кровь,
надо знать, совсем особый сок>,-говорит Мефистофель
Фаусту.
Во тьме веков (быть может, три, а по некоторым
подсчетам четыре миллиарда лет назад) в глубинах океа-
на зародилась первая живая клетка. Соленая вода моря
омывала и берегла ее. Море стало ее питательной средой.
Из него черпала клетка необходимые ей питательные ве-
щества и соли, ему отдавала продукты своего обмена.
Живой организм, из которого на вершине своей эволю-
ции произошел человек, усвоил и заключил в себе ча-
стицу моря. И до сих пор в наших артериях и венах
течет жидкость, близкая по своему составу и свойствам
к морской воде.
Кровь переносит огромное количество химических сое-
динений, совершенно необходимых для жизненных процес-
сов организма. Помимо питательных веществ, кислорода
и отходов жизнедеятельности клеток, кровь содержит са-
-мые разнообразные составные части, без которых жизнь
вообще немыслима. Для того чтобы жить и существовать
каждая клетка должна не только получать продукты пи-
тания, но и освобождаться от постепенно накапливающих-
ся в ней шлаков и отбросов. И вот здесь возникает вели-
кая проблема о возможных границах жизненного процес-
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59


А-П

П-Я