Патофизиологические механизмы резистивного дыхания

Обложка


Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

Цель. Используя модель условного дыхательного рефлекса на внешнее сопротивление дыханию, изучить патофизиологические механизмы резистивного дыхания.

Материал и методы. Для моделирования условного дыхательного рефлекса использовались инспираторные резистивные дыхательные нагрузки величиной 11, 28, 54, 78 см водяного столба / л / с (см вод. ст. / л / с). Параметризация показателей внешнего дыхания проводилась на основе анализа моторного и вентиляторного выходов. Условными сигналами служили чистые тоны, превышающие порог восприятия на 10 дб при частоте 2000 Гц. По параметрам исходной величины подкрепления все испытуемые составили две группы: большая (37 чел.) начинала формирование условного рефлекса с 11 см вод. ст. / л / с, с дальнейшим ступенчатым увеличением нагрузки до 76 см вод. ст. / л / с; меньшая группа (18 чел.) в качестве исходного подкрепления имела разные градации резистивных нагрузок, а переход на другие параметры безусловного раздражителя осуществлялся ступенчато. Период изолированного действия условного сигнала (УС) составлял 20 с, межсигнальный интервал не был фиксирован и колебался в диапазоне 2–4 мин. За один опытный день предъявлялось 6–8 сочетаний условного раздражителя с безусловным.

Результаты. С увеличением дополнительного респираторного сопротивления, наблюдается выраженное снижение как лёгочной, так и альвеолярной вентиляции, т.е. гиповентиляционный тип реализации резистивной нагрузки. Изменения вентиляции во время изолированного действия условного сигнала носят альтернативный характер: с ростом подкрепляющего фактора обнаруживается выраженный гипервентиляторный сдвиг.

Заключение. Ступенчатое изменение величины подкрепления условного рефлекса существенно перестраивает соотношение результативности адаптивной деятельности по реализации внешнего сопротивления вдоху (время пребывания под определенной нагрузкой) и её физиологической стоимости (совокупности отклонений физиологических и энергетических параметров).

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

Юрий Юльевич Бяловский

Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова

Автор, ответственный за переписку.
Email: b_uu@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-6769-8277
SPIN-код: 6389-6643
Scopus Author ID: 8539156800
ResearcherId: E-1192-2014
http://www.researcherid.com/rid/E-1192-2014

Доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой патофизиологии

Россия, Рязань

Ирина Сергеевна Ракитина

Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова

Email: b_uu@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-9406-1765

к.м.н., доцент кафедры патофизиологии

Россия, Рязань

Список литературы

  1. Чучалин А.Г., ред. Респираторная медицина. 2-е изд. М.: Литтерра; 2017. Т. 3.
  2. Петраш А.А., Сотников А.В. Интубация трахеи: от истоков до современной торакальной анестезиологии // Анестезиология и реаниматология. 2018. № 3. С. 33-40. doi: 10.17116/anaesthesiology201803133
  3. Hehua Z., Qing C., Shanyan G., et al. The impact of prenatal exposure to air pollution on childhood wheezing and asthma: A systematic review // Environmental Research. 2017. Vol. 159. P. 519-530. doi: 10.1016/j.envres.2017.08.038
  4. Бяловский Ю.Ю., Булатецкий С.В. Физиологические механизмы резистивного дыхания человека. Воронеж: РИТМ; 2018.
  5. Бяловский Ю.Ю., Абросимов В.Н. Пневматический дозатор внешнего сопротивления дыханию. Патент РФ на изобретение № 2071790. 20.01.1997.
  6. Александрова Н.П. Механизмы компенсаторных реакций дыхательной системы на инспираторные резистивные нагрузки. Дис. … д-ра мед. наук. СПб.; 2003.
  7. Lin S.L., Chang H.C., Wu C.L. Simulation of Mechanical resistive Loading on an optimal Respiratory Control Model with Added Dead Space and CO2 Breathing // Applied Mathematical Modelling. 2017. Vol. 47. Р. 796-810. doi: 10.1016/j.apm.2016.10.029
  8. Сегизбаева М.О., Александрова Н.П. Оценка устойчивости разных групп инспираторных мышц к утомлению при физической нагрузке на фоне моделируемой обструкции дыхательных путей // Физиология человека. 2014. Т. 40, № 6. C. 114-122. doi: 10.7868/s0131164614050130
  9. Бяловский Ю.Ю. Условный дыхательный рефлекс на увеличенное сопротивление дыханию как экспериментальная модель адаптивной деятельности // Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. 2012. № 2. С. 75-84.
  10. Сегизбаева М.О., Александрова Н.П. Применение индекса «напряжение — время» для оценки функционального состояния инспираторных мышц // Ульяновский медико-биологический журнал. 2014. № 2. C. 78-84.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Семейство кривых зависимости величин исследованных динамических резистивных нагрузок (по ординате) от объёмной скорости постоянного воздушного потока (по абсциссе). Индексы Ro-R76 отражают величины сопротивлений при потоке 1 л/с.

Скачать (24KB)
3. Рис. 2. Фрагмент диаграммной ленты испытуемого Л.: реализация условного дыхательного рефлекса на величине подкрепления 76 см вод. ст. / л / с. Начало формирования рефлекса.

Скачать (17KB)
4. Рис. 3. Фрагмент диаграммной ленты испытуемого Л.: реализация условного дыхательного рефлекса на величине подкрепления 76 см. вод. ст. / л / с. Рефлекс сформирован.

Скачать (17KB)
5. Рис. 4. Показатели испытуемых: частота дыхательных движений (ЧДД, мин-1), полезный цикл (Ti/Tt, ед.), дыхательный объем (Vt, л), — при ступенчатом изменении величины подкрепления в период изолированного действия условного сигнала (зеленые столбики) и во время подкрепления (желтые столбики).

Скачать (56KB)
6. Рис. 5. Показатели общей (V, л/мин), альвеолярной (VА, л/мин) вентиляции и пиковой скорости инспираторного потока (Viпик, л/сек) испытуемых при ступенчатом изменении величины подкрепления в период изолированного действия условного сигнала (фиолетовые столбики) и во время подкрепления (желтые столбики).

Скачать (64KB)
7. Рис. 6. Показатели испытуемых: частота дыхательных движений (ЧДД, мин-1), полезный цикл (Ti/Tt, ед.), дыхательный объем (Vt, л), — при ступенчатом изменении величины подкрепления в период изолированного действия условного сигнала (зеленые столбики) и во время подкрепления (желтые столбики).

Скачать (38KB)

© ООО "Эко-Вектор", 2021



СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: серия ПИ № ФС77-76803 от 24 сентября 2019 года


Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах