Биология : рук. к практ. занятиям : учеб. пособие / под ред. В. В. Маркиной. 2010. - 448 с. : ил.
|
|
РАЗДЕЛ 4 ГОМЕОСТАЗ
Тема 4.1. Гомеостаз
Гомеостаз (от греч. homoios - подобный, одинаковый и status - неподвижность) - это способность живых систем противостоять изменениям и сохранять постоянство состава и свойств биологических систем.
Термин «гомеостаз» предложил У. Кеннон в 1929 г. для характеристики состояний и процессов, обеспечивающих устойчивость организма. Идея о существовании физических механизмов, направленных на поддержание постоянства внутренней среде, была высказана еще во второй половине XIX века К. Бернаром, который рассматривал стабильность физико-химических условий во внутренней среде как основу свободы и независимости живых организмов в непрерывно меняющейся внешней среде. Явление гомеостаза наблюдается на разных уровнях организации биологических систем.
Общие закономерности гомеостаза. Способность сохранять гомеостаз - одно из важнейших свойств живой системы, находящейся в состоянии динамического равновесия с условиями внешней среды.
Нормализация физиологических показателей осуществляется на основе свойства раздражимости. Способность к поддержанию гомеостаза неодинакова у различных видов. По мере усложнения организмов эта способность прогрессирует, делая их в большей степени независимыми от колебаний внешних условий. Особенно это проявляется у высших животных и человека, имеющих сложные нервные, эндокринные и иммунные механизмы регуляции. Влияние среды на организм человека в основном является не прямым, а опосредованным благодаря созданию им искусственной среды, успехам техники и цивилизации.
В системных механизмах гомеостаза действует кибернетический принцип отрицательной обратной связи: при любом возмущающем воздействии происходит включение нервных и эндокринных механизмов, которые тесно взаимосвязаны.
Генетический гомеостаз на молекулярно-генетическом, клеточном и организменном уровнях направлен на поддержание сбалансированной системы генов, содержащей всю биологическую информацию организма. Механизмы онтогенетического (организменного) гомеостаза закреплены в исторически сложившемся генотипе. На популяционновидовом уровне генетический гомеостаз - это способность популяции поддерживать относительную стабильность и целостность наследственного материала, которые обеспечиваются процессами редукционного деления и свободным скрещиванием особей, что способствует сохранению генетического равновесия частот аллелей.
Физиологический гомеостаз связан с формированием и непрестанным поддержанием в клетке специфических физико-химических условий. Постоянство внутренней среды многоклеточных организмов поддерживается системами дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения и регулируется нервной и эндокринной системами.
Структурный гомеостаз основывается на механизмах регенерации, обеспечивающих морфологическое постоянство и целостность биологической системы на разных уровнях организации. Это выражается в восстановлении внутриклеточных и органных структур, путем деления и гипертрофии.
Нарушение механизмов, лежащих в основе гомеостатических процессов, рассматривается как «болезнь» гомеостаза.
Изучение закономерностей гомеостаза человека имеет большое значение для выбора эффективных и рациональных методов лечения многих заболеваний.
Цель. Иметь представление о гомеостазе как свойстве живого, обеспечивающем самоподдержание стабильности организма. Знать основные виды гомеостаза и механизмы его поддержания. Знать основные закономерности физиологической и репаративной регенерации и стимулирующие ее факторы, значение регенерации для практической медицины. Знать биологическую сущность трансплантации и ее практическое значение.
Задание для студентов
Работа 1. Виды гомеостаза
Используя материал учебника и лекций, заполните таблицу, определив биологическую сущность видов гомеостаза на разных уровнях организации биологических систем.
Вид гомеостаза | Уровни поддержания гомеостаза | Биологическая сущность |
Генетический | Молекулярно-генетический. Клеточный. Организменный. Популяционно-видовой | |
Физиологический | Клеточный. Тканевый. Органный. Организменный | |
Структурный | Молекулярно-генетический. Клеточный. Тканевый. Органный. Организменный |
Работа 2. Генетический гомеостаз и его нарушения
Изучите и перепишите таблицу.
Способы поддержания генетического гомеостаза | Механизмы нарушений генетического гомеостаза | Результат нарушений генетического гомеостаза |
Репликация ДНК | Замена, выпадение, дупликация, перестановка нуклеотидов, сдвиг рамки считывания |
Окончание табл.
Способы поддержания генетического гомеостаза | Механизмы нарушений генетического гомеостаза | Результат нарушений генетического гомеостаза |
Репарация ДНК | 1. Наследственное и ненаследственное повреждение репаративной системы. 2. Функциональная недостаточность репаративной системы | Генные мутации |
Точное распределение наследственного материала при митозе | 1. Нарушение формирования веретена деления. 2. Нарушение расхождения хромосом | 1. Хромосомные аберрации. 2. Гетероплоидия. 3. Полиплоидия |
Иммунитет | 1. Иммунодефицит наследственный и приобретенный. 2. Функциональная недостаточность иммунитета | Сохранение атипичных клеток, приводящее к злокачественному росту, снижению резистентности к чужеродному агенту |
Работа 3. Механизмы репарации на примере пострадиационного восстановления структуры ДНК
Репарация или исправление поврежденных участков одной из цепей ДНК рассматривается как ограниченная репликация. Наиболее изучен процесс репарации при повреждении цепи ДНК ультрафиолетовым (УФ) излучением. В клетках существуют несколько ферментных систем репарации, сформировавшихся в ходе эволюции. Поскольку все организмы развились и существуют в условиях УФ-облучения, то в клетках имеется отдельная система световой репарации, наиболее изученная в настоящее время. При повреждении молекулы ДНК УФ-лучами образуются тимидиновые димеры, т.е. «сшивки» между соседними тиминовыми нуклеотидами. Эти димеры не могут выполнять функцию матрицы, поэтому их исправляют ферменты световой репарации, имеющиеся в клетках. Эксцизионная репарация восстанавливает поврежденные участки как УФ-облучением, так и другими факторами. Эта система репарации имеет несколько ферментов: репарационные эндонуклеаза
и экзонуклеаза, ДНК-полимераза, ДНК-лигаза. Пострепликативная репарация является неполной, так как идет «в обход», и поврежденный участок из молекулы ДНК не удаляется. Изучите механизмы репарации на примере фотореактивации, эксцизионной репарации и пострепликативной репарации (рис. 1).
Рис. 1. Репарация
Работа 4. Формы защиты биологической индивидуальности организма
Изучите и перепишите таблицу.
Формы защиты | Биологическая сущность |
Неспецифические факторы | Естественная индивидуальная неспецифическая устойчивость к чужеродным агентам |
Защитные барьеры организма: кожа, эпителий, гематолимфатический, печеночный, гематоэнцефалический, гематоофтальмический, гематотестикулярный, гематофолликулярный, гематосаливарный | Препятствуют проникновению в организм и органы чужеродных агентов |
Неспецифическая клеточная защита (клетки крови и соединительной ткани) | Фагоцитоз, инкапсулирование, образование клеточных агрегатов, коагуляция плазмы |
Неспецифическая гуморальная защита | Действие на патогенные агенты неспецифических веществ в выделениях кожных желез, слюне, слезной жидкости, желудочном и кишечном соке, крови (интерферон) и т.д. |
Иммунитет | Специализированные реакции иммунной системы на генетически чужеродные агенты, живые организмы, злокачественные клетки |
Конституциональный иммунитет | Генетически предопределенная устойчивость отдельных видов, популяций и особей к возбудителям определенных заболеваний или агентам молекулярной природы, обусловленная несоответствием чужеродных агентов и рецепторов клеточных мембран, отсутствием в организме определенных веществ, без которых чужеродный агент не может существовать; наличие в организме ферментов, уничтожающих чужеродный агент |
Клеточный | Появление повышенного количества избирательно реагирующих с данным антигеном Т-лимфоцитов |
Гуморальный | Образование циркулирующих с кровью специфических антител к определенным антигенам |
Работа 5. Гематосаливарный барьер
Слюнные железы обладают способностью к избирательной транспортировке веществ из крови в слюну. Одни из них выделяются со слюной в большей концентрации, а другие в меньшей концентрации, чем в плазме крови. Переход соединений из крови в слюну осуществляется так же, как и транспорт через любой гисто-гематолический барьер. Высокая селективность переносимых веществ из крови в слюну позволяет выделять гемато-саливарный барьер.
Разберите процесс секреции слюны в ацинарных клетках слюнной железы на рис. 2.
Рис. 2. Секреция слюны
Работа 6. Регенерация
Регенерация - это совокупность процессов, обеспечивающих восстановление биологических структур; она является механизмом поддержания как структурного, так и физиологического гомеостаза.
Физиологическая регенерация осуществляет восстановление структур, изношенных в процессе нормальной жизнедеятельности организма. Репаративная регенерация - это восстановление структуры после травмы или после патологического процесса. Способность к регенера-
ции различается как у разных структур, так и у разных видов живых организмов.
Восстановление структурного и физиологического гомеостаза может быть достигнуто путем пересадки органов или тканей от одного организма к другому, т.е. путем трансплантации.
Заполните таблицу, используя материал лекций и учебника.
Работа 7. Трансплантация как возможность восстановления структурного и физиологического гомеостаза
Трансплантация - замещение утраченных или поврежденных тканей и органов собственными либо взятыми из другого организма.
Имплантация - трансплантация органов из искусственных материалов.
Изучите и перепишите таблицу в рабочую тетрадь.
Вопросы для самоподготовки
1. Определите биологическую сущность гомеостаза и назовите его виды.
2. На каких уровнях организации живого поддерживается гомеостаз?
3. В чем заключается генетический гомеостаз? Раскройте механизмы его поддержания.
4. Какова биологическая сущность иммунитета? 9. Что такое регенерация? Виды регенерации.
10.На каких уровнях структурной организации организма проявляется регенерационный процесс?
11. Что представляет собой физиологическая и репаративная регенерация (определение, примеры)?
12. Каковы виды репаративной регенерации?
13. Каковы способы репаративной регенерации?
14. Что является материалом для регенерационного процесса?
15. Каким способом осуществляется процесс репаративной регенерации у млекопитающих и у человека?
16. Как осуществляется регуляция репаративного процесса?
17. Каковы возможности стимуляции восстановительной способности органов и тканей у человека?
18. Что такое трансплантация и каково ее значение для медицины?
19. Что такое изотрансплантация и в чем ее отличие от алло- и ксенотрансплантации?
20. Каковы проблемы и перспективы пересадки органов?
21. Какие существуют методы преодоления тканевой несовместимости?
22. В чем заключается явление тканевой толерантности? Каковы механизмы ее достижения?
23. В чем преимущества и недостатки имплантации искусственных материалов?
Тестовые задания
Выберите один правильный ответ.
1. НА ПОПУЛЯЦИОННО-ВИДОВОМ УРОВНЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ГОМЕОСТАЗ:
1. Структурный
2. Генетический
3. Физиологический
4. Биохимический
2. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
1. Формирование утраченного органа
2. Самообновление на тканевом уровне
3. Восстановление тканей в ответ на повреждение
4. Восстановление части утраченного органа
3. РЕГЕНЕРАЦИЯ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ДОЛИ ПЕЧЕНИ
У ЧЕЛОВЕКА ИДЕТ ПУТЕМ:
1. Компенсаторной гипертрофии
2. Эпиморфоза
3. Морфолаксиса
4. Регенерационной гипертрофии
4. ПЕРЕСАДКА ТКАНЕЙ И ОРГАНОВ ОТ ДОНОРА
К РЕЦИПИЕНТУ ЭТОГО ЖЕ ВИДА:
1. Ауто- и изотрансплантация
2. Алло- и гомотрансплантация
3. Ксено- и гетеротрансплантация
4. Имплантация и ксенотрансплантация
Выберите несколько правильных ответов.
5. К НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ ИММУННОЙ ЗАЩИТЫ У МЛЕКОПИТАЮЩИХ ОТНОСЯТСЯ:
1. Барьерные функции эпителия кожи и слизистых оболочек
2. Лизоцим
3. Антитела
4. Бактерицидные свойства желудочного и кишечного сока
6. КОНСТИТУЦИОННЫЙ ИММУНИТЕТ ОБУСЛОВЛЕН:
1. Фагоцитозом
2. Отсутствием взаимодействия между клеточными рецепторами и антигеном
3. Антителообразованием
4. Ферментами, разрушающими чужеродный агент
7. ПОДДЕРЖАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ГОМЕОСТАЗА НА МОЛЕКУЛЯРНОМ УРОВНЕ ОБУСЛОВЛЕНО:
1. Иммунитетом
2. Репликацией ДНК
3. Репарацией ДНК
4. Митозом
8. ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИОННОЙ ГИПЕРТРОФИИ ХАРАКТЕРНО:
1. Восстановление первоначальной массы поврежденного органа
2. Восстановление формы поврежденного органа
3. Увеличение количества и размеров клеток
4. Образование рубца на месте травмы
9. У ЧЕЛОВЕКА ОРГАНАМИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЮТСЯ:
1. Печень
2. Лимфатические узлы
3. Пейеровы бляшки
4. Костный мозг
5. Сумка Фабрициуса
Установите соответствие.
10. ТИПЫ И СПОСОБЫ РЕГЕНЕРАЦИИ:
1. Эпиморфоз
2. Гетероморфоз
3. Гомоморфоз
4. Эндоморфоз
5. Вставочный рост
6. Морфолаксис
7. Соматический эмбриогенез
БИОЛОГИЧЕСКАЯ
СУЩНОСТЬ:
а) Атипичная регенерация
б) Отрастание от раневой поверхности
в) Компенсаторная гипертрофия
г) Регенерация организма из отдельных клеток
д) Регенерационная гипертрофия
е) Типичная регенерация ж)Перестройка оставшейся части органа
з) Регенерация сквозных дефектов
Литература
Основная
Биология / Под ред. В.Н. Ярыгина. - М.: Высшая школа, 2001. -
С. 77-84, 372-383.
Слюсарев А.А., Жукова С.В. Биология. - Киев: Высшая школа,
1987. - С. 178-211.
Дополнительная литература
Иммунология: в 3-х т. / Под ред. У. Пола - М.: Мир, 1987. Новое в учении о регенерации / Под ред. Л.Д. Лиознера. - М.: Медицина, 1997.
Денисов А.Б. Слюна и слюнные железы. - М.: Издательство РАМН,
2006. - С. 372.