Гипоксия – состояние, возникающее в результате недостаточного обеспечения тканей организма кислородом и/или нарушения его усвоения в ходе биологического окисления
В чем опасность гипоксии? 1 mmHg 100 mmHg 50-60 mmHg Кровеносная и дыхательная системы О2 – необходимый акцептор электронов в дыхательной цепи.
Cлайд 5
Общая схема механизма адаптации организма к гипоксии. хеморецептор ствол мозга сердце дыхание сосуды емкость крови О2 Долговременная адаптация гормон
Cлайд 6
Рецепторы кислорода - каротидное тельце ( клетки I типа) - нейроэпителиальные клетки - гладкомышечные клетки - каротидное тельце
Cлайд 7
- - - - out in
Cлайд 8
+ + + + + out in L - ток К+Са К+ утечки К+ - кислород-чувствительные
Cлайд 9
Биохимическая природа закрытия К+ каналов К+каналы непосредственно чувствительны к О2 Эффект опосредован гем-содержащим белком цитохромы NADPH-оксидаза NOS HO... К+ канал (β-субъеденица) гомологичен NADPH-оксидазе
Cлайд 10
Медиаторы в каротидном теле Дофамин - ингибирующий трансмиттер Ach и SP - стимулирующие трансмиттеры
Cлайд 11
Общая схема механизма адаптации организма к гипоксии. хеморецептор ствол мозга сердце дыхание сосуды емкость крови О2 гормон
Cлайд 12
Ответ эффекторных органов Дыхание: растет частота и сила дыхательных движений минутный объем возрастает с 5-6 л до 90-110 л Сердце: растет частота и сила сердечных сокращений минутный объем возрастает с 4-5 л до 30-40 л Кислородная емкость растет за счет выброса крови из депо (в том числе незрелых эритроцитов) Растет отдача О2 в тканях за счет ацидоза
Cлайд 13
Регуляция тонуса сосудов Малый круг кровообращения Мощная вазоконстрикция в ответ на снижение содержания О2 Механизм: аналогичен сенсорному в каротидном теле Смысл: поддержание вентиляционно-перфузионного соотношения
Cлайд 14
Регуляция тонуса сосудов Большой круг кровообращения Вклад НС значителен Определяющую роль играют местные факторы (О2) Перераспределение кровотока Расширение сосудов мозга и сердца и сужение сосудов кожи и кишечника Тканенезависимое расширение сосудов Симпат. система + метаболиты К+АТР - каналы К+ - каналы, открывающиеся при гипоксии
Cлайд 15
Общая схема механизма адаптации организма к гипоксии. хеморецептор ствол мозга сердце дыхание сосуды емкость крови О2 гормон Долговременная адаптация
Cлайд 16
Долговременная адаптация В основе долговременной адаптации к гипоксии лежит регуляция транскрипции различных генов Главным медиатором такого ответа является HIF - hypoxia inducible factor
Cлайд 17
Гены, активируемые гипоксией метаболизм глюкозы контроль тонуса сосудов функция каротидного тела эритропоэз, ангиогенез и перестройка тканей
Cлайд 18
А о чем это я? Способствуя адекватному снабжению тканей кислородом, в ответ на гипоксию изменяется деятельность кровеносной (сердце, кровь, сосуды) и дыхательной системы, активируется экспрессия ряда генов. Адаптация к гипоксии, кратковременная и долговременная, появляется как в ответ на «экзотические стимулы», так и в качестве реакции на ежедневное воздействие.