Презентация, доклад по анатомии, физиологии и гигиене Медико-биологические и социальные основы здоровья

Принципы и механизмы адаптации организма человека к условиям среды обитания Гомеостаз – относительное динамическое постоянство внутренней среды и некоторых физиологических функций организма человека (терморегуляции, кровообращения, газообмена и пр.), поддерживаемое механизмами саморегуляции в условиях колебаний

Слайд 1МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Подготовила слушатель группы П-10 ГБПОУ КК НСПК: Карпенко

Н.В.
Руководитель преподаватель химии, биологии ГБПОУ КК НСПК : Сулятинская Е. В.
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИПодготовила слушатель группы П-10 ГБПОУ КК НСПК: Карпенко Н.В.  Руководитель преподаватель химии, биологии

Слайд 2Принципы и механизмы адаптации организма человека к условиям среды обитания

Гомеостаз – относительное динамическое постоянство внутренней среды и некоторых физиологических функций организма человека (терморегуляции, кровообращения, газообмена и пр.), поддерживаемое механизмами саморегуляции в условиях колебаний внутренних и внешних раздражителей.


Слайд 2

Принципы и механизмы адаптации организма человека к условиям среды обитания   Гомеостаз – относительное динамическое постоянство

Слайд 3 Адаптация – процесс приспособления организма к меняющимся условиям среды, что

означает возможность приспособления человека к природным, производственным или социальным условиям.

Слайд 3

Адаптация – процесс приспособления организма к меняющимся условиям среды, что означает возможность приспособления человека к природным,

Слайд 5Общая схема функциональной системы
рецепторы, являющиеся своеобразными живыми датчиками, оценивающими величину

регулируемого показателя;
центральный аппарат – различные уровни структуры мозга, анализирующие все многообразие поступающих сигналов, принимающие решение и программирующие ожидаемый результат;
поступающие команды;
исполнительные механизмы – периферические органы, реализующие поступающие команды.
Кроме того, в системе есть обратная связь, которая информирует центр об эффективности деятельности исполнительных механизмов и о достижении конечного результата.

Слайд 4

Общая схема функциональной системы рецепторы, являющиеся своеобразными живыми датчиками, оценивающими величину регулируемого показателя;центральный аппарат – различные уровни

Слайд 6Структура анализаторов
Анализаторы – это совокупность нервных образований, воспринимающих внешние раздражители, преобразующих

их энергию в нервный импульс возбуждения и передающих его в центральную нервную систему.
Датчиками анализаторов являются специальные окончания нервных волокон, называемые рецепторами, которые преобразуют внешнюю энергию различных видов раздражителей в особую активность нервной системы.
Часть рецепторов воспринимают изменения в окружающей среде (экстрарецепторы), а другая часть – во внутренней среде нашего организма – интероцепторы.

Слайд 4

Структура анализаторовАнализаторы – это совокупность нервных образований, воспринимающих внешние раздражители, преобразующих их энергию в нервный импульс возбуждения

Слайд 8Классификация рецепторов
В зависимости от природы раздражителя подразделяются на:
механорецепторы

(слуховые, вестибулярные, гравитационные, тактильные рецепторы кожи и опорно-двигательного аппарата, барорецепторы сердечно-сосудистой системы);
терморецепторы, воспринимающие температурные изменения как внутри организма, так и окружающий организм среде;
хеморецепторы, реагирующие на воздействие химических веществ;
фоторецепторы, настроенные на восприятие света;
болевые рецепторы, т.к. они могут возбуждаться механическими, химическими, электрическими и температурными раздражителями.

Слайд 7

Классификация рецепторов   В зависимости от природы раздражителя подразделяются на:механорецепторы (слуховые, вестибулярные, гравитационные, тактильные рецепторы кожи

Слайд 11Латентный период
Слайд 10

Латентный период Слайд 10

Слайд 12Терморегуляция
Терморегуляция – совокупность физиологических и химических процессов в организме человека, направленных

на поддержание постоянства температуры тела.

Слайд 11


ТерморегуляцияТерморегуляция – совокупность физиологических и химических процессов в организме человека, направленных на поддержание постоянства температуры тела. Слайд

Слайд 13Тепловой баланс организма
Теплообмен между человеком и окружающей его средой осуществляется

с помощью следующих механизмов:
за счет инфракрасного излучения, которое излучает или получает поверхность тела (R);
теплоотдачей или теплоприходом за счет конвекции (С), т.е. через нагрев или охлаждение тела воздухом, омывающим поверхность тела;
теплоотдачей (Е), обусловленной испарением влаги с поверхности кожи, слизистых оболочек верхних дыхательных путей, легких;
За счет нагрева или охлаждения вдыхаемого воздуха H.

Qотд = ± R ± С ± H – Е

Слайд 12

Тепловой баланс организма Теплообмен между человеком и окружающей его средой осуществляется с помощью следующих механизмов:за счет инфракрасного

Слайд 14Нормирование параметров микроклимата
На рабочем месте устанавливаются санитарно-гигиенические нормативы:
температура воздуха;
скорость

движения воздуха;
относительная влажность воздуха;
температура поверхностей.

Условия 1 и 2 определяют конвективный теплообмен;
1 и 3 – испарение пота; 4 – теплоизлучение.

Слайд 13

Нормирование параметров микроклимата На рабочем месте устанавливаются санитарно-гигиенические нормативы: температура воздуха;скорость движения воздуха;относительная влажность воздуха;температура поверхностей. Условия

Слайд 15Расчет теплового облучения
Еобл = 5,7 [(Т/100)4 – А)] εпр ϕо

cosα,

Т - температура излучающей поверхности, оК,
А - эмпирический коэффициент ( для хлопчатобумажной ткани А = 85, для сукна А=110)
εпр - приведенная степень черноты, учитывающая неполное поглощение лучистого потока теплоты реальными серыми телами и отраженные потоки,
ϕо – коэфициент облученности, показывающий, какая часть лучистого потока теплоты от излучающего тела попадает на тело человека.
α - угол между нормалью к излучающей поверхности и направлением от центра этой поверхности к рабочему месту.

Слайд 14

Расчет теплового облучения Еобл = 5,7 [(Т/100)4 – А)] εпр ϕо cosα, Т - температура излучающей поверхности,

Слайд 16БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!!!

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!!!

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть