Главная страница

Влияние двигательной активности на регуляторные механизмы ЦНС игормонального звена. Влияние двигательной активности на функциинервно-мышечного аппарата




И. П. Павлов отмечал, что двигательная деятельность приносит человеку «мышечную радость». Во время движений ЦНС перерабатывает большой объем информации, связанный с проприоцептивной афферентацией от мышц. Функциональное состояние всех отделов ЦНС, в том числе коры больших полушарий и подкорковых центров, повышается. Активизируются и балансируются возбудительный и тормозной процессы. Укорачивается время двигательной реакции на звуковые и световые раздражители, повышается частота усвоения ритма раздражений, усиливается выраженность альфа-ритма в состоянии покоя. В клетках коры больших полушарий увеличивается содержание РНК, имеющей непосредственное отношение к механизмам памяти. Усиливаются ассоциативные процессы, возникают «озарения», составляющие физиологическую основу экстраполяции (творчества). За счет корковых посылок и рефлекторных влияний с периферии активизируется деятельность гипоталамо-гипофизарной системы. При этом в реакцию вовлекается эндокринная система и достигается оптимальная (соответственно уровню двигательной активности) регуляция гемодинамики, дыхания, кроветворения, выделительной функции почек, кишечника, дезинтоксикационной функции печени. Во время бега и других видов двигательной активности в кровь выделяются гормоны, эндорфины. Они уменьшают уровень тревожности, подавляют чувство страха, боли и голода.
За счет увеличения функциональных резервов организма повышается его жизненный тонус. Возрастают устойчивость к стрессорным факторам, физическая и психическая работоспособность.

В зависимости от характера двигательной активности скелетные мышцы человека могут работать в динамическом, статическом и смешанном режимах. Во время движения в связи с повышением уровня обмена веществ в соответствии с правилом А. Крога в мышцах увеличивается число открытых капилляров. Увеличенный приток крови к мышцам способствует повышению их температуры, что обусловливает уменьшение вязкости (силы трения между отдельными волокнами), а следовательно, облегчает реализацию физико-химических свойств мышц, непосредственно влияющих на производительность совершаемой работы. При статических усилиях сосуды мышц сдавливаются находящимися в состоянии напряжения волокнами, кровообращение в мышце почти прекращается. То небольшое количество О2, которое находится в составе миоглобина, не может поддерживать аэробный режим энергообеспечения, в связи с чем преобладает анаэробный режим с использованием креатинфосфокиназной реакции и гликолитического фосфорилирования.
Систематическая двигательная деятельность вызывает рабочую гипертрофию мышечных волокон, увеличение емкости капиллярной сети в мышцах, содержания миоглобина, гликогена, АТФ, КФ, дыхательных ферментов. В волокнах повышается количество митохондрий. Последние способствуют возрастанию способности мышц утилизировать пируват. При этом ограничивается накопление молочной кислоты и обеспечивается возможность мобилизации жирных кислот, повышается способность к интенсивной и длительной мышечной работе. Параллельно наступают изменения в центральном звене двигательных единиц — в α-мотонейронах, которые гипертрофируются при одновременном увеличении содержания в них дыхательных ферментов. При статическом режиме деятельности мышц в них происходит более глубокая перестройка сосудистой системы и нервных окончаний: капилляры изменяют ход — идут не параллельно мышечным волокнам, а оплетают их, аксоны нейронов двигательных единиц делятся на большее количество терминален, подходящих к мышечным волокнам. Надежность функционирования опорно-двигательного аппарата возрастает за счет увеличения поперечника трубчатых костей и утолщения их компактного вещества.
По мере повторения моторных нагрузок двигательная функциональная система приобретает все большую надежность деятельности. Это выражается в совершенствовании координации, автоматизации и экономичности движений. В основе этого лежат расширение межцентральных связей различных моторных уровней коры больших полушарий, стриопаллидарной системы, среднего, продолговатого мозга, а также формирование динамического стереотипа с высокой помехоустойчивостью.
Научно обоснованная двигательная деятельность в виде занятий физической культурой способствует правильному формированию осанки, адекватному развитию мышечного «корсета» в период интенсивного роста, особенно в пубертатный период, характеризующийся ростовым скачком.






Читайте дальше:
Гипофиз. В гипофизе выделяют переднюю аденогипофиз и заднюю нейрогипофиздоли
Надпочечники. В надпочечниках выделяют корковое и мозговое вещество
Половые железы. Мужские и женские половые железы. В мужских половыхжелезах яички происходят процессы сперматогенеза
ГОРМОНЫ. Механизмы действия гормонов на клетку. Секреция и переносгормонов. Гормоны имеющие гидрофильную природу
Основные функции крови. Основными функциями крови являются транспортная,защитная и регуляторная
ФОРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВИ. Эритроциты или красные кровяные диски
Гемолиз. Гемолизом называется разрыв оболочки эритроцитов и выходгемоглобина в плазму. Функции эритроцитов
Лейкоциты. Характеристика отдельных видов лейкоцитов. Регуляциялейкопоэза
Тромбоциты или кровяные пластинки образуются из гигантских клетоккрасного костного мозга мегакариоцитов
Регуляция объема циркулирующей крови. Кровяное депо. Гуморальные влиянияна сосуды. Местные механизмы регуляции кровообращения
Процесс свертывания крови. Плазменные и клеточные факторы свертываниякрови. СИСТЕМА ГЕМОСТАЗА
ФИЗИОЛОГИЯ НЕРВНОЙ ТКАНИ. Строение и морфофункциональная классификациянейронов. Физиология человека
ЛИМФООБРАЩЕНИЕ. Строение лимфатической системы
Движение лимфы. ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. Образование лимфы. Строениелимфатической системы
ВНЕШНЕЕ ДЫХАНИЕ. Биомеханика дыхательных движений. Дыхание
Рецепторы. Рецепторный и генераторный потенциалы. ФИЗИОЛОГИЯ НЕРВНОЙТКАНИ. Строение и морфофункциональная классификация нейронов. Физиологиячеловека
ГАЗООБМЕН И ТРАНСПОРТ ГАЗОВ. Диффузия газов через аэрогематическийбарьер