Искать реферат        
Рефераты на 5 с плюсом
С нашим сайтом написать реферат проще простого

Структурно-функциональные аспекты адаптации сердца к физическим нагрузкам

Категория: Медицина, БЖД     версия для печати   

Страница: [1] [2] [3] [4]

Структурно-функциональные аспекты адаптации сердца к физическим нагрузкам

Работа выполнена на кафедре нормальной анатомии Тернопольской государственной медицинской академии

В эксперименте исследовано структурно-функциональные особенности перестройки отделов миокарда экспериментальных животных при систематических физических нагрузках. Установлено, чтопоследние сопровождаются гипертрофией и дилатация, причем эти процессы преобладают в левом желудочке. Артериальное давление под влиянием физических тренировок уменьшается, а также происходящие сдвиги в регуляции сердечной мышцы в сторону преобладания влияния вагуса.

Ключевые слова: сердце, адаптация, физическая нагрузка.

In this experiment it isinvestiigated structural — functional peculiarities of the reformation of sections of myocardial — experimental animals during dynamic physical loadings. It is ascertained that those the last are accompanied by hypertrophy and dylatation, and the se processes predominate in the left ventricular. Arterial pressure descreases under the influence of physicaltraining and some displacements also take place in regulation of the heart muscle to the prevalence of vagus influence.

Key words: heart, physical loadings, adaptation.

Адекватная оценка структурно-функциональных особенностей адаптационных изменений сердца при физических нагрузках является одной из старейших и далеко еще не изученных проблем спортивноймедицины и морфологии [1,3,4].

Несмотря на многочисленные работы, посвященные этой проблеме, в научной литературе и сейчас есть противоречия во взглядах на гипертрофию сердечной мышцы у спортсменов и на функциональные и морфологические сдвиги гипертрофированного сердца [3,8].
< br> Учитывая вышесказанное, задачей этой работы стало исследование структурно-функциональныхособенностей перестройки отделов миокарда экспериментальных животных при динамических физических нагрузках.

Материал и методы исследований

Опыты проведены на 70 половозрелых крысах-самцах линии Вистар массой 182,0-190,0 г, которые в течение 2 -х месяцев плавали в воде при температуре около 30 ° С. Время разового пребывания животных в воде увеличивалсяпостепенно с 3 до 60 минут. 17 животных аналогичной пола, возраста и массы, которые находились в обычных условиях вивария, составили контрольную группу.

При изучении функционального состояния сердечно-сосудистой системы измеряли артериальное давление с помощью плетизмометричного аппарата [10], проводили запись электрокардиограмм на электрокардиографе ЕК 2Т-02 в 3-хотведениях при скорости движения ленты 100 мм / с. При этом для расчета и анализа различных показателей сердечного ритма регистрировали не менее 100 кардиоинтервалов во втором отведении [5].

Методом вариационной статистики определяли среднее значение интервалов RR (M), среднее квадратное отклонение ((), вариационный размах ((X), моду (Мо), амплитудумоды (АМо), коэффициенты асимметрии (As) и эксцесса (Ех) [5], которые широко применяются для оценки кардиоритму. По формулам вичислялы индекс напряжения (ИН) регулирующих систем, индекс вегетативного равновесия (ИВР), показатель адекватности процессов регуляции (ПАПР), вегетативный показатель ритма [5].

Эвтаназию животных проводили с помощью быстрой декапитации.Сердце разрезали по И. К. Есипова (1981), отдельно взвешивали отделы миокарда, проводили планиметрию эндокардиальных поверхностей сердца [2], гистометрични измерения изолированных кардиомиоцитов [6]. При этом учитывали такие морфометрические показатели: чистую массу сердечной мышцы (ЧМС) — масса сердечной мышцы без клапанов и крупных сосудов, абсолютную массу левого (МЛШ)и правого (МПШ) желудочков — масса желудочка с пропорциональной его массе частью межжелудочковой перегородки, желудочковый индекс (Ш И) — отношение МПШ к МЛШ, индекс Фултона (ИФ) — отношение массы левого желудочка с межжелудочковой перегородки к массе правого, сердечный индекс (СИ ) - отношение ЧМС к массе тела, массу левого (МЛП) и правого (МПП) предсердий, индекспредсердий (ИП) — отношение МЛП к МПП, содержание массы левого и правого желудочков и предсердий (% ЛЖ,% ПШ,% ЛП,% ПП), площадь эндокардиальный поверхности левого и правого желудочков (ПЕПЛШ, ПЕППШ), планиметрических индекс (ПИ ) - отношение ПЕПЛШ к ПЕППШ, диаметры кардиомиоцитов и ядер желудочков и предсердий (ДКЛШ, ДЯЛШ, ДКПШ, ДЯПШ, ДКЛП, ДЯЛП,ДКПП, ДЯПП), ядерно-цитоплазматические индексы (ЯЦИЛШ, ЯЦИПШ, ЯЦИЛП, ЯЦИПП). Связь между функциональными и структурными параметрами определяли методом корреляционного анализа [2] с определением коэффициентов корреляции ®. Силу связи между ними оценивали по четырем степеням [2]: сильный (r = 0,7-0,9), значительный (r = 0,5-0,7), умеренный (r = 0,3-0, 5), небольшой (r(0,3). Экспериментальные животные были разделены на 3 группы. 1-я группа включала 19 крыс, у которых не найдено преобладание одного из отделов вегетативной нервной системы 2-ая — 39 животных, в которых наблюдалось усиление парасимпатических влияний на сердце; 3-я — 12 крыс с явным преобладанием симпатического отдела вегетативной нервной системы в регуляциидеятельности сердечной мышцы. Количественные показатели обрабатывали статистически, различия между сравнительный параметрами определяли по Стьюденту.

Результаты и обсуждены

Полученные данные кардиометрии представлены в табл. 1. Анализ данных таблицы показал, что во всех 3-х группах ЧМС была увеличенной. При этом гипертрофия сердца проходила за счетрост массы всех частей сердца. Гипертрофический процесс в отделах миокарда был выражен неодинаково, о чем свидетельствовали изменения МИ и ИФ. Статистически достоверное возрастание ИФ и снижения ИИ указывали на то, что при динамических физических нагрузках гипертрофия левого желудочка преобладала.

Систематические физические нагрузки сопровождались также расширениемкамер сердца, о чем свидетельствовала динамика ПСЛШ, ПСПШ, ПСЛП, ДОПН. Рост при этом ПИ указывало на то, что в этих экспериментальных условиях преобладала дилатация левого желудочка.

Следует заметить, что гипертрофия частей сердца проходила за счет утолщения кардиомиоцитов. Последнее подтверждается ростом их диаметров и увеличением диаметров ядер.Ядерно-цитоплазматические соотношение при этом не нарушались, что указывало на стабильность структурного гомеостаза на клеточном уровне [11].

Степень гипертрофии частей сердца был маленьким в 1-й группе наблюдений (нормотоников). Так, у этих животных масса левого желудочка росла на 13,9%, правого — на 7,0%, левого предсердия на 12,9%, правогопредсердия — на 9,1%. Похожим происходило увеличение пространственных характеристик частей сердца (ПСЛШ, ПСПШ, ПСЛП ДОПН). Это свидетельствует о том, что в сердцах данной группы не было нарушений между масометричнимы и пространственными параметрами их частей.

Таблица 1

Динамика морфометрических параметров частей сердца белых крыс

при физическихнагрузках (M ± m)

Показатель Группа наблюдений

контрольная первый второй третий

1 2 3 4 Мая

ЧМС, мг 776,0 ± 13,2 868,60 ± 12,9 ** 908,10 ± 12,60 ** 916,20 ± 12,30 **

МЛШ, мг 482,7 ± 8, 7 550,10 ± 8,4 ** 578,4 ± 9,3 582,20 ± 8,1

МПШ, мг 212,3 ± 4,5 227,20 ± 4,2 * 235, 6 ± 5,1 237,8 ± 4,8

МЛП, мг 33,4 ± 0,9 37,70 ± 0,81 * 38,74 ± 0,84 39,40 ± 0,90

МПП,мг 35,1 ± 0,9 38,30 ± 0,84 * 39,30 ± 0,78 39,80 ± 0,81

Страница: [1] [2] [3] [4]

версия для печати

Читайте также:
Проблема терроризма в современном политическом положении
Густав И Адольф и переход к армии нового времени
Западнопольские названия некоторых весенних лекарственных растений
Реклама СМИ: эффективность и минусы
Выражения классного обихода по немецкому языку