ОППЛ
Общероссийская Профессиональная Психотерапевтическая Лига
Крупнейшее сообщество психологов, психотерапевтов и консультантов

2-5. Общие регуляторпые механизмы и биологические феномены фенотипической адаптации

На основании анализа определения места ИДС в общем синдроме дизадаптации человека и изучения дифференциально-диагностических критериев поражения иммунной системы с другими заболеваниями, анализа состояния ее при аллергических, иммунодефицитных и онкологических заболеваниях, анализа места иммунокомпетентной клетки как части организма и части иммунной системы, разработано обобщенное представление о закономерностях общих регуляторных механизмов организма.

  1. Регуляция функции организма осуществляется регуляторными процессами возбуждения, торможения, ритмической циркуляции жизненной энергии, возмущения (отклонения от центрального равновесия), интеграцией-дезинтеграцией, переплетением процессов.
  2. Регуляторные принципы: гиперчувствительности, обратной связи, иерархического соподчинения с ассоциативными связями, уравновешивания ритмов (настройки), распознавания родства.
  3. Механизм сенсибилизации, т.е. создание состояния гиперчувствительности как на уровне клетки, так и на уровне общих регуляторных механизмов — универсальный механизм защиты и единственный механизм отторжения. Этот механизм и механизм самоограничения в целях экономичности функционирования — два дополняющих друг друга процесса на всех уровнях иерархии.
  4. Основные виды определяющей регуляции: оперативно-стратегическая нейро-гормональная регуляция обеспечивает интеграцию всех процессов и основные каналы связи; ключевая адаптивная регуляция формирует (через многофункциональный иммунологический механизм) циркулирующие процессы и возмущающие отклонения (посредством механизма связи между генетическим аппаратом и функцией, через интеграцию и дезинтеграцию информационно-энергетических процесса циркуляции жизненной энергии).
  5. Основные регуляторные каналы связи организма: нейро-рефлекторные; нейро-гормональные; гуморальные дальнодействующие; инерционные энерго-структурные потоки (системный структурный след, тканевые рефлексы); волновые механизмы (?).
  6. Жизнедеятельность организма обеспечивается двумя основными регуляторными системами: верховная нервная регуляция осуществляет общее оперативно-стратегическое управление; определяет реакцию организма на стресс-синдром через механизм условных и безусловных рефлексов; иммунно-мезенхимная регуляция влияет на адаптационную устойчивость через процессы перераспределения вещества и энергии и структурное формирование генетически закрепленных типов адаптации и компенсации; иммунная система осуществляет контроль за процессами саморегуляции через механизмы специфического распознавания и интеграцию-дезинтеграцию процессов.
  7. Иммунная система — вторая по значимости после центральной нервной системы, доминирующая система организма. Она находится в преимущественном энергообеспечении. Ею опосредуется взаимосвязь между функцией и генетическим аппаратом, установление равновесия организма в процессе адаптивного ответа.
  8. Фенотипическая адаптация обеспечивается пятью основными биологическими феноменами и тремя законами наследования: феномен сенсибилизации (гиперчувствительности); феномен экономичности функционирования (разветвленная система иерархического соподчинения с прямой и обратной связями); феномен обеспечения индивидуального равновесия (включение и реализация напряжения в зависимости от типируемых индивидуальных особенностей организма); феномен «ящерицы» (регулируемой отдачи и восстановления резервов); феномен преадаптации или доминантной стабильности (централизованное распределение энергии по доминантному и трансформационному принципу с формированием разветвленного структурного следа; закон наследственной изменчивости, закон неоднозначности наследственных влияний; закон наследования структурно-ориентированных программ адаптации, позволяющих реализовать индивидуальную самобытность.
  9. Регуляция функций всех клеток организма опосредуется через универсальную для них систему двух мессенджеров: циклические нуклеотиды— кальций, которые являются липидозависимыми, и модулируются действием простогландинов.
  10. . Существенным адаптационным механизмом является формирование системного структурного следа, лимитирующего функцию клеток и позволяющего реализовать потенциальные генетически детерминированные возможности человека.
  11. Иммунокомпетентные клетки, воспринимая информацию о действии эндогенных и экзогенных патологических факторов, центральным путем включают адаптационные процессы организма.
  12. . Центральными регуляторными станциями организма являются: кора головного мозга, иммунная система и гипоталамус — основной регулятор адаптационно-трофических функций (посредством функционирования гипофизарно-нейро-секреторной системы и гуморальной и гормональной регуляции по принципу обратной связи). Макрофаг — центральная релейная станция тканевой иммунной системы, главный регулятор иммунного ответа», интегральная клетка саморегуляции организма и носитель клеточно-генетической памяти о вещественно обеспеченной приспособляемости.
  13. Активирующее влияние увеличенной функции клетки, опосредованное через механизм внутриклеточной регуляции, адресовано генетическому аппарату клетки.
  14. Сигналом, активирующим генетический аппарат, является дефицит энергии. Энергетический баланс клетки через концентрацию богатых энергией фосфатных соединений регулирует не только синтез АТФ, но через внутриклеточный метаболит-регулятор регулирует и активность генетического аппарата клетки, т.е. образования клеточных структур.
  15. Внутриклеточный регуляторный механизм, взаимосвязь между генетическим аппаратом и функцией, в зависимости от нагрузки обеспечивает формирование адаптации, деадаптации, преадаптации.
  16. Кодирующие короткоживущие белки-ферменты и мембранные белки являются ключевыми, лимитирующими функцию белками клетки.
  17. Доминантным реакциям в поведении организма соответствует в головном мозге преобладание многонейронных систем, реализующихся за счет других систем. Возможность формирования доминант генетически детерминирована, но реализация опосредована условиями окружающей среды.
  18. При адаптации перераспределение клеточных геномов между системами организма протекает под знаком преимущества доминирующих систем и изменение привычных доминант может стать причиной болезни.
  19. При долговременной адаптации увеличение мощности мембранных структур, ответственных за управление, ионный транспорт и энергообеспечение — фундаментальный, реализуемый на генетическом уровне, механизм организма.
  20. ГАМК-эргическая тормозная система головного мозга срабатывает как модуляторный механизм, ограничивающий возбуждение адренэргической и гипофизарно-адреналовой системы, предупреждает потенциально возможные повреждения уменьшением активации перекисного окисления липидов в органах, лабилизацию лизосом иммунокомпетентных клеток и пр.
  21. . Одним из главных разрушительных факторов при патологических процессах является активация свободно-радикального окисления, основным субстратом которого в организме являются ненасыщенные жирные кислоты. Перекисное окисление липидов — нормальный процесс метаболизма клеточных мембран, меняющий активность липидозависимых мембранносвязанных основных ферментов клеток. При чрезмерной активации вызывает повреждение тканей продуктами гидроперекисей. Антиоксидантный эффект реализуется на уровне органов — мишеней и регуляторных систем организма.
  22. . При затянувшихся патологических процессах увеличение функции клетки обеспечивается активацией ферментных систем, увеличением органоидов, активацией генетического аппарата и синтеза нуклеиновых кислот, увеличением количества хромосомных наборов и заключенных в них генов, накоплением различных структур. Уровень функции регулируется энергетическим балансом клетки.
  23. Одним из защитных факторов является мобилизация микросомального окисления, локализованная в клетках печени.
  24. Мембранно-связанные липидозависимые ферменты играют ключевую роль в жизнедеятельности клетки и всего организма.
  25. Основная субрегуляторная единица — звено полиферментных реакций клетки. Клетка несет генетическую память о типах реагирования.
  26. . Принципы комплементарности и идентификации (распознавания родства и тождества) — универсальные биологические принципы.
  27. . Все инфекционные и неинфекционные воздействия опосредуются в клетке одними механизмами.
  28. . Иммунная система несет функцию защиты индивидуальной самобытности, сохранения вещества и энергии и координационного равновесия в регуляции, формирует индивидуальные адаптационные программы.
  29. Для каждого индивидуума генетически предопределена ключевая адаптивная программа, представляющая суть саморегуляции. Она является неотъемлемым условием жизнедеятельности, ею определяется Жизненный Принцип организма.
  30. . Жизненный Принцип организма — это реализация его наследственных адаптивных программ, развертывающихся через механизм избирательности, специфичности.
  31. Структурирование, цельность ключевой адаптивной регуляции обеспечивается иммунной системой.