Регуляторная система человека: нервы, гормоны, чувства и расстройства
Регуляторная система человека: нервы, гормоны, чувства и расстройства Человеческое тело оснащено тремя устройствами, которые регулируют деятельность организма (регуляторные системы), состоящие из нервов, эндокринной системы (гормоны) и органов чувств.

Также читайте статьи, которые могут быть по теме: Полное объяснение выделительной системы человека
Регулирующая система человека
Человеческое тело оснащено тремя устройствами, которые регулируют деятельность организма (регуляторные системы), состоящие из нервов, эндокринной системы (гормоны) и органов чувств. Нервная система работает быстро, чтобы реагировать на изменения в окружающей среде, которые ее стимулируют. Регуляция нервной системы осуществляется нервными нитями. Гормональная система регулирует рост, внутренний баланс, воспроизводство и поведение. Гормоны действуют намного медленнее, но регулярно и последовательно в течение длительного периода времени. Гормоны переносятся по кровеносным сосудам. Органы чувств являются рецепторами внешних раздражителей. К органам чувств относятся глаза, уши, кожа, нос и язык.
Регулирующая система человека состоит из нервной системы, эндокринной / гормональной системы и органов чувств. Нервная система реагирует на изменения быстро, а гормональная система - медленно. Чувства - это рецепторы внешних раздражителей.
Нервная система состоит из нервных клеток (нейронов). Нервные клетки состоят из тела клетки, ядра клетки, аксона, дендритов, миелиновой оболочки, шванновских клеток и узлов Ранвье. Нервные клетки, которые действуют для получения стимулов (рецепторов), называются сенсорными нервами. Нервные клетки, передающие импульсы от мозга к эффекторам, называются двигательными нервами. В то время как нервные клетки, соединяющие сенсорные нейроны и двигательные нейроны, называются промежуточными нейронами.
Проведение импульсов в нервных клетках может происходить двумя способами, а именно через изменение электрического заряда нервных клеток. В нервных клетках и через синапсы человеческое движение можно разделить на два: обычное движение и движение. рефлекс. При обычном движении стимул проходит через сенсорные нейроны-интернейроны-мозг-моторные эффекторные нейроны, тогда как рефлекторные движения проходят не через головной мозг, а через спинной мозг.
Нервная система делится на центральную нервную систему и периферическую нервную систему. Центральная нервная система состоит из головного и спинного мозга. Мозг делится на головной мозг (cerebru), мозжечок (мозжечок), варольный мост и продолговатый мозг (продвинутый костный мозг). Каждая часть мозга выполняет разные функции по регулированию работы организма. Головной мозг функционирует как центр сознания, интеллекта, памяти, восприятия и интерпретации впечатлений. Мозжечок является центром баланса и координации движений и движений. Продолговатый мозг регулирует частоту сердечных сокращений, артериальное давление, дыхательные движения, секрецию слюны, глотание, перистальтику, кашель и чихание.
Также читайте статьи, которые могут быть по теме: Определение парасимпатического нерва - функция, симпатический, различия, сходства, пути, принцип работы, примеры
Нервная система
У нервной системы есть центр управления, называемый центральной нервной системой. Чтобы передать регуляцию центральной нервной системы с помощью периферической нервной системы. Функции нервной системы человека следующие:
- Отрегулируйте органы или инструменты тела, чтобы добиться гармонии в работе.
- Получение стимулов, чтобы они могли быстро узнать обстоятельства и изменения, происходящие в окружающей среде.
- Контроль и реагирование на раздражители, возникающие в теле.

нейронная сеть Джаринган

Нервная ткань состоит из нервных клеток или нейронов. Каждый нейрон / нервная клетка состоит из тела нервной клетки, дендритных ветвей и ветвей аксонов, эти ветви соединяют каждую нервную клетку, образуя нейронную сеть.

Есть 3 типа нервных клеток
- Сенсорная нервная клетка
Служит для доставки стимулов от рецепторов (получателей стимулов) к спинному мозгу. - Моторная нервная клетка
Служит для передачи двигательных импульсов от центральной нервной системы к эффекторам. - Подключение нервных клеток
Это связь между одной нервной клеткой и другой.
Нервные клетки обладают способностью к раздражительности и проводимости.
Раздражительность означает способность нервных клеток реагировать на изменения окружающей среды. Под проводимостью понимается способность нервных клеток переносить нервные импульсы.
Организмам необходимо распознавать изменения в окружающей их среде. Изменения в окружающей среде могут быть стимулом или стимулом для организмов. По своему происхождению стимулы делятся на два типа: стимулы извне и изнутри тела. Стимулы извне тела, такие как звук, свет, запах, тепло и давление. Стимулы изнутри тела, такие как голод, жажда и боль. По механическим раздражителям относятся прикосновение и давление. Примеры химических раздражителей: сладкий, горький, кислый, зловонный вкус. Примеры физических раздражителей: температура, электричество, сила тяжести, свет и звук.
Чтобы иметь возможность реагировать на изменения в окружающей среде, организмам необходимы три основных компонента, а именно рецепторы, нервная система и эффекторы.
- рецепторы.
Рецептор или приемник - это структура, способная обнаруживать определенные стимулы, исходящие извне или изнутри тела. Наши органы чувств являются рецепторами (приемниками) определенных раздражителей. В органах чувств есть сенсорные нервные окончания, чувствительные к определенным раздражителям. Полученные раздражители передаются по нервным волокнам в виде нервных импульсов. - Нервная система
Нервная система состоит из центральной нервной системы и периферической нервной системы. Нервная система функционирует, чтобы получать, обрабатывать и передавать стимулы эффекторам. - эффектор
Эффектор - это структура, которая выполняет действие в ответ на приходящий к ней импульс. Самый важный эффектор у человека - это мышцы.
Также читайте статьи, которые могут быть по теме: Функции вегетативной нервной системы и их объяснения
Нервные клетки (нейроны)
Нервная система построена триллионами нейрон или же нейроны. Нервные клетки чувствительны к раздражителям и способны их передавать. Нервная клетка состоит из одного клеточного тела, состоящего из цитоплазмы и ядра клетки.
Тело клетки имеет ядро, а в цитоплазме находится Очки Ниссля. Зерна Ниссля синтезируют белки, потому что содержат РНК. Эти клеточные тела находятся только в центральной нервной системе (головной и спинной мозг) и в ганглии. Ганглии - это совокупность тел нервных клеток, расположенных за пределами центральной нервной системы. Другой характеристикой нервных клеток является наличие нейрофибрилл, которые обнаруживаются по всему телу клетки и доходят до дендритов и нейритов. Из тела клетки выходят цитоплазматические проекции. Есть два типа цитоплазматических выступов, а именно дендриты и нейриты. Из тела клетки выходят цитоплазматические проекции.
Есть два типа цитоплазматических выступов, а именно дендриты и аксоны.
- Дендриты - это цитоплазматические выступы, расположенные в теле клетки, которые служат для передачи импульсов от рецепторов или к концам аксонов других нейронов. В целом дендриты - это короткие волокна, но в сенсорных нервных клетках дендриты длинные.
- Невриты (аксоны) - это длинные цитоплазматические выступы, которые служат для передачи импульсов от тела клетки. Невриты некоторых нервных клеток покрыты миелиновой оболочки. Эта миелиновая оболочка или мембрана состоит в основном из жира. Нейриты похожи на электрические провода; тонкая проволока внутри - нейрофибриллы, а оболочка - миелиновая оболочка. Миелионная мембрана служит для защиты нейритов и обеспечения питательными веществами, миелиновая мембрана представляет собой совокупность клеток. Не все части нейрита покрыты миелиновой оболочкой. В некоторых местах наблюдается круговое сужение (круговое), называемое Узлы Ранвье (Узлы Ранвье), поэтому нервные волокна выглядят как книги.

Имя |
Состав |
Функция |
Сенсорные нейроны | Тело клетки гофрировано с образованием ганглия. Аксон короткий, дендриты длинные | Передают импульсы в центральную нервную систему |
Интернейроны (промежуточные нейроны) | Дендриты короткие, а аксоны короткие и длинные. | Получает стимулы от сенсорных нейронов или других промежуточных нейронов. |
Моторные нейроны | Дендриты короткие, а аксоны длинные | Переносит / передает центральную нервную систему эффекторам |
В зависимости от их структуры и функций различают три типа нервных клеток, а именно сенсорные, двигательные и соединительные (интернейроны) нервные клетки.
- Сенсорные нервные клетки (сенсорные нейроны)
Сенсорные нервные клетки - это нервные клетки, которые передают нервные импульсы от органов чувств к спинному мозгу. Поэтому сенсорные нервные клетки также называют сенсорными нервными клетками. Дендриты связаны с чувствами, чтобы получать стимулы, в то время как нейриты связаны с другими нервными клетками. - Моторные нервные клетки (моторные нейроны)
Эти нервные клетки передают команды от головного или спинного мозга к мышцам или железам тела. Эти нервные клетки также известны как управляющие нервные клетки. Его дендриты связаны с нейритами других нейронов, а нейриты связаны с эффекторами. Эффектором обычно является мышца или железа. Тела двигательных нервных клеток расположены в центральной нервной системе. - Коннектор нервных клеток (интернейронов)
Интернейроны или соединительные нейроны - это многополярные (мультиполярные) нервные клетки, которые имеют множество дендритов и аксонов. Функция этой нервной клетки также называется промежуточной или соединительной нервной клеткой. Дендритный конец одной нервной клетки сообщается с нейритным концом другой нервной клетки. На стыке конца нейрита с дендритами следующей нервной клетки есть узкая щель, называемая синапсом. В определенных местах тела нервных клеток собираются, образуя нервный узел, называемый ганглием.
Принцип импульсной проводимости
Стимулы, полученные сенсорными нервами, передаются через нервные клетки и синапсы. Синапсы - это точки встречи между одним нейронным терминалом и другим.

- Доставка через нервные клетки
Если проводимости нет, нейрон считается покоящимся. Электрический заряд вне мембраны нейрона положительный, а электрический заряд внутри нейрона отрицательный. Это состояние также известно как поляризация. Если нейрон сильно стимулировать, проницаемость мембраны изменится. В результате меняется поляризация мембраны. В определенном месте поляризация меняется на противоположную. Затем процесс инвертирования поляризации повторяется, вызывая цепную реакцию. Таким образом, импульс проходит по аксону. После прохождения импульса мембрана нейрона возвращается в исходное состояние. В этот период восстановления импульсы не могут проходить через эти нейроны. Это время называется рефрактерным периодом.
- Доставка через синапс
Синапсы - это связи, которые контролируют связь между нейронами. Если импульс поступает на синаптическую кнопку, произойдет увеличение проницаемости пресинаптической мембраны для ионов Са. В результате ионы Са проникают, и синаптический пузырь сливается с пресинаптической мембраной, высвобождая нейротрансмиттеры в щель. синапсы. Нейротрансмиттеры несут импульсы к постсинаптической мембране. После передачи импульса нейромедиатор гидролизуется ферментами, высвобождаемыми постсинаптической мембраной, такими как фермент ацетилхолинэстераза. Если нейротрансмиттер - ацетилхолин, он будет гидролизован до холина и этановой кислоты. Холин и этановая кислота затем сохраняются в синаптическом пузыре для повторного использования.
Рефлекторное движение
Движение - это одно из видов физической активности, которое можно использовать для объяснения проведения импульсов по нервам. Часто в повседневной жизни мы совершаем сознательные и бессознательные движения.
Импульсы в обычном движении движутся, отличные от рефлексов. При обычном движении импульсы, получаемые рецепторами, передаются сенсорным нервам, которые затем передаются в мозг для обработки. Обработанные результаты в мозгу в виде ответов будут передаваться двигательными нервами к эффекторам.
Рефлекторное движение по короткому пути, которое инициируется рецептором как получателем стимула, а затем переносится нервным соединителем к нервному центру. Затем импульс принимается соединительной нервной клеткой, но не обрабатывается мозгом, затем двигательный нерв отправляет ответ на эффектор. Ход импульса при рефлекторной деятельности называется рефлекторной дугой. В зависимости от расположения звена рефлекторные движения делятся на рефлексы головного мозга и рефлексы спинного мозга. Называется мозговым рефлексом, когда соединительные нервы расположены в головном мозге, например зрачковый рефлекс, который увеличивается или сокращается в ответ на изменение интенсивности света. Это называется рефлексом спинного мозга, когда соединительные нервы расположены в спинном мозге. Например рефлекс в колене.
Строение нервной системы
Центральная нервная система
Центральная нервная система состоит из головного и спинного мозга. Вся деятельность нашего тела контролируется центральной нервной системой. Мозг функционирует как координирующий центр в теле. Головной мозг защищен черепом, а спинной мозг - позвонками. Оба органа нервной системы также защищены мембранами, называемыми мозговыми оболочками. Менинги состоят из трех слоев, изнутри наружу, а именно:
- Pia mater
Мягкая мозговая оболочка является самой внутренней мембраной и находится очень близко к поверхности головного и спинного мозга. Этот слой скользит в промежутки в головном и спинном мозге. Этот слой содержит множество кровеносных сосудов, поэтому он играет роль в распределении кислорода и питательных веществ и удалении метаболических отходов. - Арахноид
Паутинная оболочка - это мягкая паутина, расположенная между мягкой мозговой оболочкой и твердой мозговой оболочкой. - Твердая мозговая оболочка
Твердая мозговая оболочка - это самый внешний слой, плотный и твердый, соединенный с черепом.

- Мозг
Головной мозг - это главный нервный центр, расположенный в полости черепа. Размер человеческого мозга варьируется в зависимости от пола, возраста и физических размеров человека. Размер человеческого мозга достигает максимума в возрасте 18 лет. Мозг взрослого человека весит около 1,4 кг. Человеческий мозг состоит из двух больших полушарий. Головной мозг разделен на 3 области: передний мозг, средний мозг и задний мозг. Это разделение на регионы очевидно только во время развития мозга в эмбриональной фазе, тогда как в Мозг взрослого человека больше не виден, потому что каждый из них состоит из нескольких частей или мочка.
- Таламус
Таламус обрабатывает все стимулы до того, как они передаются в другие части мозга. Таким образом, таламус является центром передачи сенсорных импульсов к различным сенсорным частям головного мозга. Таламус также выполняет восприятие боли и удовольствия. Таламус регулирует и координирует внешние проявления эмоций.
- Гипоталамус
Гипоталамус выполняет важную функцию по контролю ряда вегетативных функций. Гипоталамус - координирующий центр вегетативной нервной системы, который контролирует температуру тела, аппетит. прием пищи, голод, жажда, баланс углеводного и жирового обмена, артериальное давление, поведение и спать. Гипоталамус также контролирует определенные функции гипофиза (гипофиза), производя рилизинг-факторы.
- гипофиз
Гипофиз или церебральный гипофиз - это эндокринная железа, расположенная в небольшом углублении у основания черепа (selatursica), чуть ниже гипоталамуса и соединенная небольшой ножкой. Единственная известная функция гипофиза - это секреция гормонов.
Периферическая нервная система
Периферическая нервная система состоит из сознательной нервной системы и непроизвольной нервной системы.
- Сознательная нервная система
Под сознательной нервной системой понимаются нервы, которые регулируют движения, которые выполняются сознательно под управлением нашего сознания. Например, наши руки двигаются, потому что мы сознательно хотим взять стакан; губы двигаются, потому что мы сознательно хотим говорить. Сознательная нервная система включает нервную систему головы и спинную нервную систему. Нервная система головы состоит из 12 пар нервов, выходящих из мозга.
- Непроизвольная нервная система
Этот нервный мозг расположен именно в спинном мозге. Симпатическая нервная система и спинной мозг. Вегетативная нервная система и парасимпатическая нервная система. Структурное различие между симпатическим и парасимпатическим нервами заключается в положении ганглия. Симпатические нервы имеют ганглии, которые расположены вдоль позвоночника и прикреплены к спинному мозгу. спинной мозг так, чтобы он имел короткие преганглионарные волокна и длинные постганглионарные волокна длинный. С другой стороны, парасимпатические нервы имеют длинные преганглионарные волокна, потому что ганглии прикрепляются к органу с помощью эффектора и имеют короткие постганглионарные волокна.
Также читайте статьи, которые могут быть по теме: Дыхательные органы человека - определение, тип, нос, горло, бронхиолы, альвеолы, диафрагма, легкие
Гормональная система

Гормональная система - это органическое соединение, вырабатываемое железами внутренней секреции. Эндокринные железы еще называют слепыми, потому что у них нет отдельных протоков. Секреции желез внутренней секреции называют внутренними секрециями. Вырабатываемые гормоны возвращаются в кровь и циркулируют по кровотоку. Эти гормоны будут влиять на ткани-мишени и органы или органы-мишени, расположенные далеко от железы. В отличие от нервной системы гормоны действуют медленно. однако, поскольку гормоны влияют на клеточный метаболизм, их действие на ткани сохраняется. Гормоны вырабатываются не только железами внутренней секреции, но и определенными нервными клетками, называемыми клетками. нейросекреторный. Вырабатываемый гормон называется нейрогормоны.
В организме гормоны играют роль в регулировании обмена веществ, внутреннего роста и развития, реакции на стресс и поведения. В деятельности организма гормоны нужны совсем немного, но имеют очень широкое влияние. Гормоны секретируются в ответ на нервную стимуляцию непосредственно в соответствующую железу. Например, секреция адреналина мозговым слоем надпочечников происходит из-за стимуляции симпатической нервной системы или из-за определенных веществ в крови. Различные эндокринные железы в организме человека включают гипофиз, эпифиз, щитовидную железу, паращитовидную железу, тимус, надпочечники, поджелудочную железу, половые железы, пищеварительные железы. Далее каждая из этих желез будет рассмотрена более подробно.
Тип гормональной системы
Гипофиз (гипофиз)
Гипофиз располагается в бороздке межклиновой кости посередине клиновидной кости. Это примерно размером с горошину. Эта железа состоит из трех долей, а именно: передняя доля (фронт), средний (в центре) и задний (назад). Промежуточная доля находится в гипофизе младенца, тогда как у взрослых это только остаток.
Несмотря на небольшой размер, гипофиз играет важную роль в координации тела, поэтому его часто называют гипофизом. мастер железок. Ниже рассматриваются передний, задний и средний гипофиз.
- Передний гипофиз
Эта железа является продуцентом самых разных гормонов и влияет на разные органы. Гормоны необходимы в определенных количествах. Если выработка гормона меньше или чрезмерна, это приведет к нежелательным последствиям. Например, если производство соматотрофного гормона слишком велико, это вызовет гигантский рост. Если во взрослом возрасте наблюдается чрезмерное количество соматотрофного гормона, это вызовет разрастание концов костей в сторону. И наоборот, если в организме слишком мало соматотропного гормона, это вызовет задержку роста или задержку роста.
- Задний и средний гипофиз
Средний гипофиз производит только гормон, стимулирующий меланоциты (МСГ). МСГ влияет на цвет кожи человека.

Эпифизарная железа
Эпифизарные железы расположены в верхней части мозга. До сих пор не могу точно знать производимые гормоны и их эффекты.
Гипофиз - это железа, расположенная рядом с гипоталамусом, которую также называют главной железой, потому что эта железа влияет на многие другие железы.
Гормоны, вырабатываемые гипофизом:
- Гонадотропины, состоящие из ФСГ (фолликулостимулирующего гормона) и ЛГ (лутенизирующего гормона), регулируют работу гонад (половых желез).
- Соматотропин или GH (гормон роста) стимулирует рост органов тела.
- Теротропный или ТТГ (тироид-стимулирующий гормон) служит для стимуляции выработки аноксина щитовидной железой.
- Кортикотропин или АКТГ (адрен кортикотропный гормон) стимулирует секрецию гормонов и надпочечников.
- Пролактин или ЛТГ (лактогенный гормон) регулирует выработку молока после родов.
Гипофиз состоит из 3 частей, каждая из которых выполняет следующие функции:
- передняя доля гипофиза (передняя доля гипофиза)
• Стимулирует секрецию и рост коры почек ребенка.
• Влияет на работу щитовидной железы.
• Стимулирует производство молока.
• Поражает щитовидную железу (паращитовидную железу).
• Стимулируют рост сперматозоидов и яйцеклеток. - Средний гипофиз (промежуточная доля гипофиза)
• Стимулирует клетки для производства пигмента. - задний гипофиз (задняя доля гипофиза)
• Стимулирует матку во время родов.
• Регулирует содержание воды в организме и регулирует объем мочи.
• Стимулирует сужение кровеносных сосудов, повышая превращение глюкозы в гликоген.
Щитовидная железа (свинка)
Щитовидная железа - это железа, расположенная в передней части шеи рядом с адамовым яблоком и состоящая из двух долей, наиболее важным гормоном, выделяемым щитовидной железой, является тироксин. Тироксин содержит йод.
Гипертиреоз (избыточное производство гормона щитовидной железы) вызывает симптомы гиперметаболизма или также известен как morbus basedowi. с признаками, а именно нервозностью, учащенным и нерегулярным пульсом и дыханием, разинутым ртом и широко раскрытыми глазами (экзофтальм). Гипотиреоз до зрелого возраста вызывает кретинизм (карликовость), пациенты не могут достичь нормального физического и умственного роста. Гипотиреоз у взрослых вызывает микседему с симптомами низкой скорости обмена веществ, избыточной массы тела, грубых форм тела и выпадения волос.
Щитовидная железа расположена чуть ниже по бокам гортани и лежит кпереди от трахеи. Эта железа вырабатывает два типа важных гормонов, а именно тироксин и трийодтиронин, которые обычно называют Т4 и Т3, которые сильно влияют на скорость метаболизма в организме. Щитовидная железа состоит из множества закрытых фолликулов (диаметром от 100 до 300 микрометров), заполненных с секреторным материалом, называемым коллоидом и выстланным кубовидными эпителиальными клетками, которые секретируют гормоны в фолликул что. Основным компонентом коллоидов является большой гликопротеин тиреоглобулин, в молекулах которого содержится гормон щитовидной железы. Тироглобулин содержит 70 аминокислот тирозина и является основным субстратом, который соединяется с йодидом с образованием гормона щитовидной железы.
Функция щитовидной железы
- Увеличивают синтез белка
Одна из функций тироксина заключается в увеличении количества и активности митохондрий, и, следовательно, щитовидная железа увеличивает скорость образования АТФ для генерации клеточных функций. - Влияние на рост
Способствует росту и развитию мозга во время внутриутробной жизни и в первые несколько лет послеродовой жизни. - Влияние на углеводный обмен
Гормон щитовидной железы стимулирует почти все аспекты углеводного обмена, включая быстрое использование глюкозы клетками, увеличивая гликолиз, увеличивают глюконеогенез, увеличивают скорость всасывания из желудочно-кишечного тракта и даже увеличивают секрецию инсулина. - Влияние на жировой обмен
Практически все аспекты жирового обмена также улучшаются под влиянием гормонов щитовидной железы. Жир, хранящийся в организме, расщепляется больше, чем другие тканевые элементы. Гормоны щитовидной железы также ускоряют процесс окисления свободных жирных кислот клетками. - Воздействие на плазму и жир печени.
Гормон щитовидной железы снижает количество холестерина, фосфолипидов и триглицеридов в крови, хотя на самом деле этот гормон также увеличивает количество свободных жирных кислот. - Влияние на базальную скорость метаболизма
Поскольку гормон щитовидной железы увеличивает основной метаболизм, избыток этого гормона иногда увеличивает скорость основного обмена на 60-100 процентов по сравнению с нормой. - Влияние на вес
Когда выработка гормонов щитовидной железы значительно увеличивается, вы почти всегда теряете вес, а когда производство снижается, вы почти всегда набираете вес. - Влияние на сердечно-сосудистую систему
Повышенный метаболизм в тканях ускоряет утилизацию кислорода и увеличивает количество конечных продуктов метаболизма, выделяемых тканями. Этот эффект вызывает расширение сосудов, увеличивая кровоток. В результате увеличивается сердечный выброс. Гормоны щитовидной железы также увеличивают частоту и силу сердцебиения. Таким же образом можно немного увеличить объем крови. - Воздействие на дыхательную систему
Повышенная скорость метаболизма увеличит использование кислорода и образование углекислого газа. Этот эффект активирует все механизмы, увеличивающие частоту и глубину дыхания. - Воздействие на желудочно-кишечный тракт
Гормоны щитовидной железы увеличивают скорость секреции пищеварительного сока и движения пищеварительного тракта. - Воздействие на центральную нервную систему
Увеличивает скорость мышления, но также часто вызывает диссоциацию ума - Влияние на функцию мышц
Повышение уровня гормона щитовидной железы обычно вызывает сильную реакцию мышц. Один из наиболее характерных симптомов - мелкий тремор мышц. - Влияние на сон
Из-за изнурительного действия гормона щитовидной железы на мышцы и центральную нервную систему развивается гипертиреоз. часто чувствуете постоянную усталость, но из-за возбуждающего действия гормона щитовидной железы на синапс возникают трудности спать.
Также читайте статьи, которые могут быть по теме: Сенсорные нервы - определение, расположение, типы, пути, функции
Щитовидная железа (паращитовидная железа)
Эти железы выделяют гормон, называемый паратгормоном (ПТГ). Аденоиды состоят из четырех небольших структур, которые прикрепляются к задней поверхности щитовидной железы. Роль этого гормона заключается в метаболизме кальция (Ca2 +) и фосфата (PO43 +).
Гипопаратгормон (дефицит паратгормона) вызывает симптомы мышечных спазмов, а гиперпаратгормон вызывает аномалии в костях, такие как хрупкость, неправильная форма и легкие переломы. Кроме того, избыток Ca2 +, который при выводе с мочой является кислым по отношению к ионам фосфата, может вызвать образование камней в почках.
Вилочковая железа
Эта железа является железой, которая хранит соматотрофный гормон или гормон роста, и после взрослого возраста она больше не функционирует.
Функция вилочковой железы
- Вырабатывает тимозин.
- Человеческий иммунитет.
Есть 2 (два) вида иммунитета:
- Клеточный иммунитет => иммунитет, полученный, когда мы находимся в утробе матери => мать ест протеин или инъекция => образуются антитела, которые будут даны ребенку, чтобы ребенок стал невосприимчивый.
- Гуморальный иммунитет => иммунитет, полученный после рождения ребенка в результате вакцинации / иммунизации от БЦЖ, полиомиелита, гепатита и т. Д. - Центральная связь собственной защиты тела.
Вилочковая железа активна до полового созревания. В вилочковой железе вырабатываются особые клетки крови, которые запрограммированы на развитие защитной системы организма. Это еще одна причина, по которой вилочковую железу обычно называют «центральным коммутатором самообороны организма». Лейкоциты, также называемые «защитой тела», постоянно производятся в костном мозге. Лимфатические клетки (лимфоциты) также являются частью защитных сил, переходя из костного мозга в вилочковую железу на ранних стадиях. Обученные информационным гормоном тимуса, лимфоциты способны идентифицировать клетки тела. собственные ткани, и атакуют только клетки и отложения извне тела, которые считаются "иностранный".
Лимфоциты обычно либо сами атакуют чужеродные клетки (клетки-киллеры), либо сигнализируют о других «защитных силах организма» посредством сигналов атаки. Это все основные изъятия и поломки ячеек, которые определяют скрытые чужеродные ячейки или ячейки. бесконтрольно размножаются в неповрежденной иммунной системе и устраняют их или делают невосприимчивыми опасный.
Заболевание вилочковой железы
Исследования показывают, что при замене ткани тимуса специфические функции лимфоцитов могут быть восстановлены. В исследовании, проведенном Сандбергом в Швеции, факторы замещения тимуса могут реактивировать регуляцию и контроль защитной системы организма. Сандберг использовал пептиды тимуса, полученные от телят.
Пептиды тимуса обычно получают из органов свиней или телят. Эти органы в соответствии с положениями закона должны быть стерилизованы от возможных зоонозов и пирогенов. Можно обрабатывать только безопасные и чистые органы или пептиды. Для повышения иммунологической эффективности пептиды тимуса также содержат аденозиндезаминазу, пуриновую нуклеозидфосфорилазу и ингибиторы пептидазной активности. Фармакологические тесты показывают, что инъекции фактора тимуса (гормона тимуса или клеток тимуса) оказывают стимулирующее и модифицирующее действие на иммунную систему.
Пептиды тимуса можно использовать для лечения рака. Основное преимущество пептидов для тимуса - предотвращение образования сети аномальных клеток, которые могут стать предраковыми поражениями. как биологическая терапия как до, так и после операции и улучшает общее состояние после химиотерапии и радиация. Иногда клетки тимуса могут остановить распространение раковых клеток.
Исследование Osbond из Бостона показало, что инъекции пептидов тимуса могут вызвать ремиссию в случаях злокачественного новообразования гистиоцитов. Назначение пептидов тимуса в терапии рака направлено не только на стимуляцию иммунной системы, но также на измерение и восстановление дисбаланса гормонов тимуса.
Почки (надпочечник)
Надпочечники - это две небольшие структуры, расположенные наверху каждой почки. Эта железа богата кровоснабжением. Анатомически или функционально железа состоит из двух отдельных частей. Внешняя часть называется корой надпочечников, а внутренняя часть - мозговым веществом надпочечников. В мозговом веществе вырабатывается гормон адреналин (адреналин). Адреналин влияет на сужение кровеносных сосудов, что приводит к повышению артериального давления и частоты сердечных сокращений, превращая гликоген (мышечный сахар) в (сахар в крови). Вместе с инсулином (секреция поджелудочной железы) адреналин регулирует уровень сахара в крови до 0,1%.
Кора головного мозга выделяет гормон кортин (кортизон и дезоксикортизон). Недостаток этого гормона вызывает болезнь Аддисона, симптомы которой включают низкое кровяное давление и потерю аппетита. Это заболевание может стать причиной смерти пациентов.
Железа Лангерганса (поджелудочная железа)
Островки Лангерганса - это скопления клеток, разбросанных по поджелудочной железе и богатых кровеносными сосудами. Железы Лангерганса вырабатывают гормоны инсулин и глюкагон. Инсулин преобразует сахар в крови (глюкозу) в мышечный сахар (гликоген) в печени, тем самым снижая уровень сахара в крови. Глюкагон используется для преобразования гликогена в глюкозу. Недостаток гормона инсулина может вызвать сахарный диабет (диабет) из-за повышения уровня сахара в крови.
Гонады
Яички - это мужские половые железы, содержащие клетки Лейдига. Клетки Лейдига вырабатывают гормон тестостерон, который влияет на вторичный рост у мужчин. Например, голос становится больше, грудь расширяется, волосы растут на определенных участках (усы, борода, бакенбарды). Кроме того, тестостерон также влияет на процесс сперматогенеза.
Яичники - это женские половые железы, которые выделяют гормоны эстроген и прогестерон. Оба эти гормона влияют на рост вторичного пола у женщин. Например, увеличение груди и бедер, начало менструации.
Пищеварительная железа
Железы в желудке вырабатывают гормон гастрин, который стимулирует секрецию желудочного сока. Железы в кишечнике вырабатывают гормон секретин, который стимулирует секрецию панкреатического сока, и гормон холецистокинин, который стимулирует секрецию желчи.
Функции гормональной системы человека
Помимо нервной системы, в организме есть система желез, которая помогает определять баланс и регуляцию, а именно: гормональная система. Гормоны - это химические вещества, вырабатываемые организмом в небольших концентрациях, которые могут оказывать физиологическое воздействие на органы-мишени. Гормоны, производимые эндокринный тела и транспортируется с кровотоком.
Помимо желез внутренней секреции, есть еще экзокринные железы которые выделяют химические вещества. Разница заключается в работе производимой им химической жидкости. Экзокринные железы выделяются вне организма, например, с потом и ферментами во рту. Гормоны, вырабатываемые железами внутренней секреции, циркулируют в организме через систему кровообращения. Гормоны работают эффективно, если в правильном количестве, если количество выделяемого гормона слишком много или слишком мало, в организме будут нарушения.
Гормоны и нервная система вместе регулируют регуляцию тела, а именно:
- Регулировать баланс жидкостей организма в гомеостатических процессах (питание, обмен веществ, солевой и водный баланс, баланс сахара до экскреции)
- Реагируйте на раздражители извне
- Играйте роль в росте и развитии
- Управление и хранение энергии
Хотя оба они играют определенную роль в регуляторной системе, существуют различия в действующей системе гормонов и нервов. Разница заключается во времени, которое требуется двум системам для реакции на стимулы или стимулы. Как и нервы, гормоны действуют очень специфично. Клетка-мишень или орган-мишень должны быть оснащены рецептором, распознаваемым гормоном, в противном случае гормон не будет реагировать. Части тела, в которых вырабатываются гормоны, называются железами внутренней секреции.
Также читайте статьи, которые могут быть по теме: «Гормон простагландина» Определение и (роль - функция)
Sense Tool
Органы чувств - это органы, которые принимают определенные типы раздражителей. У всех организмов есть рецепторы как средство получения информации. Информация может поступать изнутри или извне, рецепторы названы в зависимости от типа получаемой ими стимуляции, например: хеморецепторы (получатель химических раздражителей), фоторецептор (световой рецептор) слуховые рецепторы (приемник звуковой стимуляции), и механорецепторы (получатели физических раздражителей, таких как давление, прикосновение и вибрация). Кроме того, известны несколько рецепторов, которые распознают изменения во внешней среде, которые сгруппированы как экзорецепторы. Группа рецепторов, которые распознают окружающую среду в организме, называется перехватчики. Интерорецепторы встречаются по всему человеческому телу.
Органы чувств - это органы, способные воспринимать определенные раздражители. У органов чувств есть специальные рецепторные клетки, которые распознают изменения в окружающей среде, поэтому основная функция органов чувств - распознавать внешнюю среду или различные стимулы из окружающей среды за пределами нашего тела. Обладая чувствами, мы можем распознавать окружающую среду и реагировать на изменения, происходящие в ней. Таким образом, мы можем защитить свое тело от внешних воздействий.
Виды сенсорных инструментов
В человеческом теле есть пять видов органов чувств: зрение, слух, осязание и вкус, обоняние и чувство вкуса. Далее эти инструменты будут подробно рассмотрены один за другим.
1. Чувство зрения (глаза)

Глаз - это орган чувств, который имеет светочувствительные рецепторы, называемые фоторецепторами. Каждый глаз имеет слой рецепторов, систему линз для фокусировки света на рецепторах и нервную систему для передачи импульсов от рецепторов в мозг.
Подкладка глазного яблока:
Глазное яблоко имеет диаметр около 2,5 см, передняя часть четкая. Глазное яблоко состоит из трех слоев: склеры, сосудистой оболочки и сетчатки.
- Склера
Склера представляет собой слой, состоящий из волокнистой соединительной ткани белого цвета. Этот слой действует как защитник. На внешней стороне склеры находится слой эпителиальных клеток, которые образуют слизистую оболочку, называемую конъюнктивой. Передний слой склеры прозрачный, называется роговицей. Функция роговицы - принимать свет, попадающий в глаз, и изгибать световой луч, чтобы его можно было сфокусировать. Слой конъюнктивы не покрывает склеру.
- Сосудистая оболочка
Сосудистая оболочка - это слой, состоящий из соединительной ткани с множеством кровеносных сосудов и пигментных клеток. Он расположен на внутренней стороне склеры. В передней части глаза слой сосудистой оболочки отделяется от склеры, образуя полую радужку посередине. Отверстие называется марионеточным глазком или зрачком. Свет проникает через зрачок. Позади радужки находится пигментированная мембрана, которая светится синим, зеленым, коричневым или черным светом, в зависимости от содержащегося в ней пигмента. Расширение или сужение зрачка вызывается сокращением и расслаблением мышц, окружающих радужную оболочку (круговые мышцы). Итак, радужная оболочка действует как диафрагма.
- Сетчатка
Сетчатка - очень тонкий внутренний слой, очень чувствительный к свету. В сетчатке есть рецепторы, связанные с телом нервных клеток, волокна которых образуют зрительный нерв, идущий к мозгу. Часть сетчатки, которая проходит через нервные волокна, ведущие к мозгу, не имеет рецепторов и не чувствительна к свету. Когда свет достигает этой части, мы не можем распознать свет. Поэтому эту зону называют слепым пятном.
2. Чувство слуха (уши)

Слух - это способность обнаруживать механические колебания (вибрации), которые мы называем звуком. В нормальных условиях вибрации достигают чувств слушателя, а именно ушей, через воздух.
Ухо - инструмент слуха и средство равновесия. Ухо состоит из трех частей: внешнего, среднего и внутреннего уха.
- Наружное ухо
Состоит из ушной раковины и наружного слухового прохода. Ушная раковина состоит из хряща и фиброзной ткани, за исключением нижней части, мочки уха, которая является жиром. Ушная раковина предназначена для приема и сбора входящего звука. Наружный канал, который находится рядом с слуховым проходом, снабжен тонкими волосками, не пропускающими посторонние предметы. не проникает, и есть восковые железы, которые играют роль в предотвращении падения поверхности наружного канала и барабанной перепонки сухой.
- Среднее ухо
Представляет собой полость, соединенную с глоткой через евстахиеву трубу. Функция этого канала - поддерживать баланс давления воздуха между воздухом снаружи и воздухом в среднем ухе. Среднее ухо содержит барабанную перепонку и кости среднего уха. Барабанная перепонка (также известная как барабанная перепонка) - это мембрана, которая принимает звуковые волны и отделяет внешнее ухо от внутреннего уха. Кости уха бывают трех видов: молотковая кость (молоток), которая прикрепляется к барабанной перепонке, молотковая кость (в форме молотка) прикрепляется к барабанной перепонке. на барабане тилнга и стремени (в форме стремени, место для подножек при верховой езде), связанном с овальным окном на ухе в. Эта серия из трех костей служит для передачи звуковых колебаний от барабанной перепонки в полость уха.
- Полость внутреннего уха
Полость внутреннего уха состоит из различных полостей, напоминающих каналы. Эти полости называются костными лабиринтами и выстланы мембраной, поэтому их также называют перепончатыми лабиринтами. Костный лабиринт состоит из матки и мешочка в преддверии, улиткового протока в улитке и Мембрана полукружного канала является органом баланса, а улитка - органом равновесия. слушатель.
- Прослушивание
Как мы можем слышать звук? Механизм слуха начинается с присутствия звуковых волн, которые входят через слуховой проход, который вызывает вибрацию барабанной перепонки. Эти колебания передаются в среднее ухо через слуховые косточки. Кроме того, вибрации передаются во внутреннее ухо через мембрану овального окна и вызывают вибрацию жидкости перилимфы, содержащейся в преддверии лестницы. Вибрация жидкости вызывает вибрацию мембраны Райсснера и вибрацию жидкости эндолимфы в масштабе среды. Вибрация этой жидкости перемещает базилярную мембрану, которая, в свою очередь, вызывает вибрацию жидкости в барабанной лестнице. Когда базилярная мембрана вибрирует, она перемещает волосковые клетки, а когда волосковые клетки касаются мембраны мозга через сенсорные нервы (слуховые нервы).
- Механизм звука
Звуковые волны, попадающие в слуховой проход, попадают в барабанную перепонку (барабанную перепонку), так что она вибрирует. Колебания, несущие барабанные перепонки, передаются через среднее ухо через три маленькие кости, которые состоят из молотка (молоточка), наковальни (наковальни) и стремени (стремени).
Среднее ухо соединено с носоглоткой евстахиевой трубой. Вибрации от самой внутренней косточки (от стремени) передаются во внутреннее ухо через мембрану овального окна в улитку. Улитка представляет собой трубку длиной около 3 см, свернутую спиралью, как улитка. Улитка содержит лимфатическую жидкость. Вибрации от овального окна передаются лимфатической жидкости в улитке. Затем колебания передаются против часовой стрелки на круглое окно. Внутри улитки находится кортиев орган. Кортиев орган содержит очень чувствительные волосковые клетки. Это настоящие рецепторы вибрации. Волосковые клетки расположены между базилярной мембраной и текториальной мембраной. Колебания в улитковой жидкости вызывают колебания в базилярной мембране. Это перемещает волосковые клетки к текториальной мембране, тем самым стимулируя ее. Электрические импульсы, возникающие в этих клетках, затем передаются слуховым нервом в мозг. Таким образом мы можем слышать звук.
- Баланс инструмента (равновесие)
Еще одна роль уха - это инструмент баланса. Этот инструмент представляет собой полукруглый канал, и каждый канал выступает на одном конце, называемом ампулой. Внутри ампулы есть рецепторы в виде групп сенсорных нервных клеток, которые имеют волоски в студенистой куполообразной крышке, называемой купулой. В дополнение к трем полукружным каналам есть балансир, расположенный в матке и мешочек, представляющий собой группу нервных клеток, концы которых представляют собой свободные волоски очень маленького размера. Изменения положения головы заставляют отолиты сдвигать свое положение, в результате чего в мозг поступают импульсы, поэтому они чувствуют себя наклоненными или вертикальными. Круговые движения головы вызывают поток лимфатической жидкости и перемещают отолиты, даже если мы перестали вращаться. В результате у нас кружится голова.
3. Ощущение прикосновения и вкуса (кожа)

Кожа - это осязание, потому что у нее есть сенсорные нервные окончания как особые рецепторы прикосновения, давления, температуры (горячей и холодной) и боли. Большинство рецепторов расположены в слое дермы, а также в слое эпидермиса. Есть нервные окончания, которые обернуты капсулой (называемые тельцами), а некоторые не обернуты (так называемые свободные нервные окончания). Нервными окончаниями, которые классифицируются как тельца, являются тельца Мейснера (рецепторы прикосновения, расположенные у поверхности кожи) и тельца Руффини (тельца касания нервных окончаний). Свободные нервные окончания включают рецепторы прикосновения, расположенные в эпидермальном слое кожи, а также рецепторы прикосновения, расположенные у основания каждого волоса. Кроме того, существует пластина Маркеля, нервное окончание, которое воспринимает прикосновение и легкое давление. Рецепторы неравномерно распределены по всей поверхности тела. Например, рецепторы прикосновения в коже кончиков пальцев насчитывают около 100 рецепторов на квадратный сантиметр, тогда как в коже тыльной стороны руки их меньше 10 на каждый квадратный сантиметр.
4. Обоняние (нос)

Люди могут обнаружить это с помощью рецепторных клеток в носу. Сенсорные клетки, которые получают химические стимулы (хеморецепторы), расположены в эпителиальном слое, который расположен на дорсальной стороне носовой полости и защищен слизью (меркус). На конце каждой сенсорной клетки есть несколько ресничек или пахучих волосков. Водорастворимые молекулы и жиры в воздухе растворяются в слое слизи и вызывают ощущение запаха. Активное обоняние стимулируется газами, вдыхаемыми через нос. Обоняние очень чувствительное, и чувствительность легко теряется, когда вы сталкиваетесь с плотным и затхлым запахом, поэтому вы не сразу чувствуете неприятный запах.
5. Чувство вкуса (язык)

Язык - это орган, состоящий из мускулов. На поверхности языка есть множество небольших выступов, называемых сосочками языка, которые придают языку грубый вид. Сосочки языка содержат чувство вкуса. Поверхность языка покрыта слоем эпителия, который содержит множество слизистых желез. Кроме того, есть вкусовые рецепторы в виде вкусовых сосочков. Вкусовые рецепторы состоят из группы сенсорных клеток с выступами в виде волос. Вкусовые рецепторы могут различать четыре вида вкуса: сладкий, кислый и соленый. Расположение определенных вкусовых рецепторов больше сосредоточено в определенных областях языка.
Функции чувств у людей
Людям нужна информация в виде стимулов из внешней среды, чтобы жить хорошо. Чтобы улавливать стимулы, исходящие извне, необходимы определенные телесные инструменты, называемые чувствами. Пять органов чувств - это глаза, нос, уши / уши, кожа и язык. У каждого обычно есть пять чувств, которые функционируют должным образом, чтобы улавливать стимулы, чтобы они могли реагировать в соответствии с нашими желаниями или в соответствии с нашими инстинктами. Люди с сенсорными нарушениями все еще могут жить, но не смогут наслаждаться жизнью, как нормальные люди.
Органы чувств - это органы тела, которые определяют внешние условия. Человеческие чувства часто называют пятью чувствами, потому что они состоят из пяти чувств, а именно зрение. (глаза), слух (уши), обоняние / обоняние (нос), чувство вкуса (язык) и осязание (кожа).
Ну со всеми недостатками и всеми возможностями, надеюсь, на generation.blogspot.com. пытаясь описать функции частей чувств.
Функция зрения (глаза)
Глаз состоит из глазных мышц, глазного яблока и глазных нервов, а также глазных прикреплений, а именно бровей, век и ресниц. Это улучшение глаз служит для защиты глаз от нарушений окружающей среды. Брови защищают глаза от пота, веки защищают глаза от ударов, а ресницы защищают глаза от яркого света, пыли и грязи.
Функции частей зрения следующие:
- Роговица глаза отвечает за получение света и передачу его в более глубокие части глаза.
- Окуляр пропускает и фокусирует свет так, чтобы изображение объектов попадало в окуляр.
- Радужная оболочка регулирует количество света, попадающего в глаз.
- Зрачок служит проводником для проникновения света.
- Сетчатка служит для формирования изображений объектов, которые затем по зрительному нерву отправляются в мозг.
- Глазные мышцы регулируют движение глаз
- Зрительный нерв передает свет от сетчатки в мозг.
Функция слуха (уши)
Чувство слуха - это ухо, которое состоит из:
- Наружное ухо состоит из ушной раковины, слухового прохода и слухового прохода.
Среднее ухо состоит из барабанной перепонки, трех косточек (молоточка, наковальня и стремени) и евстахиевой трубы. - Внутреннее ухо состоит из баланса тела, трех полукружных каналов, продолговатого окна, круглого окна и улитки.
Функции органов слуха:
- Ушная раковина, слуховой проход и слуховой проход служат для улавливания и сбора звуковых волн.
- Функция барабанной перепонки - принимать звуковые раздражители и передавать их в более глубокие части.
- Три косточки (молоток, наковальня и стремени) усиливают вибрации и передают их в улитку.
- Продолговатое окно, круглое окно, три полукружных канала и улитка (улитка) служат для преобразования импульсов и передачи их в мозг. Три полукружных канала также служат для поддержания баланса тела.
- Евстахиева труба соединяет ротовую полость с внешним ухом.
Функция обоняния (нос)
- Ноздри используются для впуска и выпуска воздуха
- Волосы в носу служат для фильтрации поступающего воздуха при дыхании.
- Слизистая оболочка служит местом скопления грязи и ощущением запаха.
- Нервные волокна функционируют, чтобы обнаруживать химические вещества, присутствующие в воздухе для дыхания.
- Обонятельный нерв передает запахи в мозг.
Функция вкусовых ощущений (язык)
Узелки на языке, называемые сосочками, являются нервными окончаниями вкусовых сосочков. Каждый узелок вкусовых рецепторов имеет чувствительность к определенному вкусу в зависимости от его расположения на языке.
Основание языка может иметь горький привкус, края языка могут ощущать соленый и кислый вкус, а кончик языка может ощущать сладкий вкус.
Функция осязания (кожа)
Кожей мы можем чувствовать прикосновение. Самыми чувствительными частями осязания являются кончики пальцев, ладони, подошвы ступней, губы и гениталии.
Функции кожи:
- Эпидермис предотвращает проникновение микробов и испарение воды из тела.
- Потовые железы производят пот
- Жировая прослойка служит для согрева тела
- Двигательная мышца регулирует движение волос.
- Кровеносные сосуды обеспечивают циркуляцию крови по всему телу.
Также читайте статьи, которые могут быть по теме: Понимание гормонов, их функций и регулирующих факторов
Расстройства и расстройства регуляторной системы человека
- Амнезия - это неспособность человека распознавать события или вспоминать, что происходило в какой-то период в прошлом из-за психического шока или травмы головного мозга.
- Инсульт - это повреждение головного мозга из-за закупорки или разрыва кровеносных сосудов головного мозга.
- Считается, что число страдающих резаком, резаком исчисляется от сотен до тысяч. Больные всегда причиняют себе вред, когда находятся в депрессии, стрессе или замешательстве.
- Неврит - это воспаление нервов, вызванное физическими воздействиями, такими как давление удара и переломы.
- Трансекта - это повреждение части или всех определенных сегментов спинного мозга, например, в результате падения или выстрела, сопровождающееся разрушением позвоночника (позвонков).
- Болезнь Паркинсона вызывается снижением уровня нейромедиатора дофамина в основании ганглия.
- Эпилепсия - это заболевание, которое возникает из-за выброса электрических импульсов (импульсов) в нейронах диоты.
- Полиомиелит - это заболевание, вызванное вирусной инфекцией, поражающей двигательные нейроны центральной нервной системы (головного и спинного мозга).
- Неврастония - это человек со слабыми нервами, обычно вспыльчивый, подавленный и лишенный энергии.
Расстройства нервной системы
- Менингит - это воспаление оболочки, покрывающей мозг, а именно мозговых оболочек. Менингит вызывается вирусом, поэтому он может быть заразным.
- Рассеянный склероз (MS = рассеянный склероз или рассеянный склероз) Рассеянный склероз - это хроническое неврологическое заболевание, которое может поражать центральную нервную систему, вызывающие расстройства органов, такие как боль, проблемы со зрением, речь, депрессия, нарушение координации и мышечная слабость паралич.
- Нервная боль может возникать из-за сенсорных или двигательных нервных расстройств. Симптомы нервной боли часто сопровождаются другими симптомами, такими как потеря вкуса. Защемление нервов и нарушения обмена веществ (например, диабетическая невропатия у людей с диабетом или сахарным диабетом). Двигательные нарушения из-за нервной боли варьируются от легких (например, судороги) до тяжелых (например, паралич).
- Признаки гидроцефалии в виде отека головы из-за избытка жидкости вокруг головного мозга. В результате это может вызвать нарушение обмена веществ и расстройства органов.
- Головная боль из-за расширения кровеносных сосудов в области мозговой оболочки
- Неврит, вызванный ядом
- Амнезия из-за несчастного случая, повлекшего травму
- Эпилепсия из-за нарушения импульсной проводимости
- Полиомиелит, который вызывается вирусной инфекцией двигательных нервных клеток и спинного мозга.
Нарушения эндокринной системы
- Аддисон, из-за снижения секреции глюкокортоидов
- Синдром Кушинга из-за чрезмерной секреции и чрезмерного приема лекарств. Con /: мышцы сокращаются и становятся слабыми
- Адреногенитальный синдром из-за дефицита глюкокортоид-образующих ферментов
- Зоб - это опухоль щитовидной железы, вызывающая образование шишки на шее.
- Гипертиреоз из-за избыточной секреции гормонов
Нарушения чувств
- миёпи
- Глухой
- Воспаление среднего уха, вызванное бактериями и вирусами
- Морская болезнь
- Заболевание языка называется онемением
- Заболевания носа называются аносмией.