Механизмы регуляции кровоснабжения тканей и органов
В нормальных условиях жизнедеятельности организма не все его ткани, органы и даже отдельные клетки работают одинаково активно в одно и то же время. Задачей системы регулирования кровообращения является экономное распределение ограниченного запаса циркулирующей крови между всеми тканями организма.
Рабочая гиперемия.
Как указывалось выше, предпосылки для автоматического усиления кровоснабжения работающих клеток имеются уже на уровне самой клетки и могут реализовываться даже без участия вазомоторной системы. Расширение сосудов работающего органа, так называемая рабочая гиперемия, наступает под влиянием многих известных продуктов жизнедеятельности клеток, таких, как молочная кислота, гистамин, углекислота, ионы калия и др. Однако какие именно вещества являются причиной функциональной гиперемии в физиологических условиях, точно не установлено.
Процессы, лежащие в основе функциональной гиперемии, можно представить в виде следующей, схемы (рис.7).
Возбуждение клетки под влиянием какого-то управляющего сигнала (нервного или гуморального) сопровождается увеличением концентрации метаболитов в межклеточном пространстве. Эта концентрация остается повышенной в течение всего времени, пока действует сигнал. Под влиянием метаболитов артериолы и прекапиллярные сфинктеры расслабляются, внутрисосудистое давление раскрывает капилляры. Увеличение кровотока уменьшает концентрацию метаболитов в межклеточном пространстве и предупреждает дальнейшую дилатацию сосудов. Поскольку клетки продолжают оставаться в возбужденном состоянии, продукция метаболитов также остается повышенной. Их концентрация пропорциональна управляющему сигналу. Описанный своего рода локальный химический контур регулирования постоянно следит за величиной управляющего сигнала, т. е. он является той следящей системой,которая постоянно приводит просвет сосудов в соответствие с уровнем обмена в питаемых ими клетках.
Такая система регулирования, где величина регулируемого параметра постоянно сравнивается с какой-то заданной, эталонной величиной, называется регулированием «по отклонению».Она представляет собой замкнутый контур с обратной связью. Непосредственным сигналом для приведения такой системы в действие является отклонение регулируемого параметра от заданного. Причем этот «сигнал рассогласования» существует до тех пор, пока измеряемый параметр не вернется к исходному, заданному значению. Отличительной особенностью систем автоматического регулирования «по отклонению» является то, что они реагируют на изменения измеряемого параметра только после того,как оно совершилось.
Компенсаторная вазоконстрикция.
Чтобы химическая регуляция достигла цели, одного расширения сосудов работающего органа недостаточно. Необходим еще добавочный объем крови. Если общая интенсивность кровотока в организме остается неизменной, кровь в расширенные сосуды работающего органа может быть доставлена только за счет ограничения кровоснабжения других органов.
Местный химический контур оказывается недостаточным, и появляется второй, рефлекторный контур: выделение метаболитов — раздражение тканевых рецепторов— возбуждение вазомоторного центра — компенсаторная вазоконстрикция .
Вазомоторная автономия.
Ситуация, которая складывается в работающем органе, на первый взгляд парадоксальна. Нервная система как будто мешает необходимому для органа процессу расширения сосудов под влиянием метаболитов. Конфликт тем более кажется неизбежным, что рефлексы с тканевых рецепторов осуществляются по так называемому принципу местного признака: наиболее сильному сужению должны подвергаться сосуды усиленно функционирующего органа. Тут-то и выручает описанная выше вазомоторная автономия, т. е. временное понижение чувствительности сосудов, охваченных рабочей гиперемией, к центральным влияниям. Окончательная степень рабочей гиперемии будет зависеть от интенсивности центральных влияний и степе ни понижения чувствительности к ним сосудов функционирующего органа.
Таким образом, вазоконстрикторные рефлексы с тканевых рецепторов всего организма постоянно компенсируют дилататорные влияния местных гуморальных контуров и тем самым поддерживают величину ОПС на определенном уровне, соответствующем данному состоянию активности организма.
В отличие от химического контура регулирования рабочей гиперемии «по отклонению» рефлекторный контур регуляции ОПС управляется «по возмущению».
Сущность этого принципа регулирования применительно к данной ситуации заключается в следующем. Чувствительный элемент (тканевые рецепторы) измеряет не регулируемый параметр (сосудистое сопротивление), а некоторую другую величину (концентрацию тканевых метаболитов), которая изменяется под влиянием воздействия, способного отклонить регулируемый параметр (сосудистое сопротивление) от поддерживаемого значения. Этим воздействием является переход клетки в рабочее состояние под влиянием управляющего сигнала .
Отличительными чертами систем регулирования «по возмущению» является то, что они не содержат обратной связи, т. е. разомкнуты. Второе их отличие состоит в том, что они предупреждают нарушение регулируемой величины до того, как оно возникло.