ЧАСТЬ ВТОРАЯ ЧЕЛОВЕК, СТАРЕНИЕ (БОЛЕЗНИ), СМЕРТЬ



 


Глава 31. ЧЕЛОВЕК -СИСТЕМА БИОЛОГИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ

 

Организм человека выстроен из клеток. Клетки - это структурные и функцион&чьные единицы живых организмов. Клетки специализированы на выполнении различных функций. Они производят необходимые био­логические вещества для жизнедеятельности организма и хранят наслед­ственную информацию о нем. Состоят клетки из мембраны, которая заключает в себя клеточную внутреннюю среду, цитоплазму, в которой расположены органы клетки - органеллы, и ядро, в котором гены хромосом содержат информацию о конкретном человеческом индивиде.

Клеточная мембрана обладает избирательной проницаемостью (Н. Грин, У. Стаут, Д. Тейлор, Биология, том 1, с. 213). Это значит, что она что-то пропускает внутрь клетки, а что-то нет. Но точно так же устроен и любой фильтр-сито: что-то пропускает, а что-то нет, следовательно, отфильтровывает. В силу такой способности мембраны клетка является биологическим фильтром.

Объединенные одной задачей и функцией клетки формируют органы, которые тоже являются по понятным причинам биологическими фильтрами. Все органы человека суть биофильтры.

В органах различные по своей специальности клетки формируют структурно-функциональные единицы. Все органы состоят из структурно-функциональных единиц.

Структурно-функциональной единицей биофильтра называется совокуп­ность клеток, обладающая всеми свойствами биофильтра и производящая фильтрацию интегральной внутренней среды организма, крови или еще плюс к этому какой-либо биологической жидкости организма или любого из четырех энергоносителей среды обитания человека (света, воздуха, воды, пищи) в полном соответствии с законом жизни Клода Бернара.

На рис. 17 представлена схема биофильтра «половая железа», которая совпадает со схемой ее структурно-функциональной единицы. (Почти все схемы биофильтров совпадают со схемами их структурно-функциональ­ных единиц. Исключение составляет почка, поскольку ее структурно-функциональная единица, нефрон, представлена двумя биофильтрами: гломерулярным и тубулярным.)

Рассмотрим схему строения биофильтра на примере «половой желе­зы», рис. 17.


 


 

Глава 32. ТИПИЧНОЕ СТРОЕНИЕ БИОФИЛЬТРА

Всякий биофильтр (см. рис. 17) состоит из корпуса (1), выполненного соединительной тканью. В корпусе находится фильтрующий элемент (2), который сформирован специфическими клетками и называется специфи­ческим фильтрующим элементом. У разных биофильтров свои, характерные только для этих биофильтров, специфические фильтрующие элементы. Например, у легкого это - пневмоциты, у печени - гепатоциты, у подже­лудочной железы - панкреациты и т. д.

 

 

 

В биофильтр по артерии (3), а в структурно-функциональную единицу по артериоле направляется на фильтрацию кровь. Профильтрованная кровь по вене (4), а у структурно-функциональной единицы по венуле выводится из биофильтра. Между артериолой и венулой имеется сосуд, их соединяющий, который называется артериовенозный шунт (5). Он необходим для того, чтобы в случае возникновения затруднения прохож­дения крови через фильтрующий элемент она могла оттекать мимо фильтрующего элемента, не повреждая его, в венулу.

Огромный артериовенозный шунт имеет печень в виде порто-каваль-ного анастомоза. Он закрыт и открывается тогда, когда фильтрующий элемент печени значительно поврежден, например при циррозе, раке, тотальном гепатозе.

Биофильтр снабжен нервом (6), с помощью которого центральная нервная система управляет фильтрацией крови в биофильтре. Он имеет дренажную систему, позволяющую освобождать биофильтр от шлаков (15, 16), которые возникают в процессе фильтрации крови. Шлаки выбрасы­ваются из биофильтра: по лимфатическому сосуду (8) неспецифический, характерный почти для всех биофильтров шлак лимфа (15) и специфический шлак сперма (16) у мужчин по семявыводящему протоку (9) и яйцеклетка (16) у женщин по фаллопиевой трубе (9).

Изменяя функциональное состояние сфинктера (10) артерии, клапана (11) вены, сфинктера (12) шунта, клапана (13) лимфатического сосуда, сфинктера (14) семявыводящего протока, нерв (6) управляет работой биофильтра.

В процессе фильтрации крови шлаки организуют шлаковую блокаду (17) специфического фильтрующего элемента, а соединительная ткань, выполняя роль неспецифического фильтрующего элемента (1), засоряясь различными шлаками и разрастаясь, органически блокирует (18) специфи­ческий фильтрующий элемент (2). Давление (19) крови в биофильтре.

 

Глава 33. ФУНКЦИЯ БИОФИЛЬТРА

Функция любого биофильтра заключается в выполнении закона жизни, открытого французским физиологом Клодом Бернаром. Сам Бер-нар сформулировал закон так: «Постоянство состава внутренней среды организма является условием свободной и независимой жизни». По-другому его называют законом гомеостаза.

Внутренней средой человека является кровь. В составе крови содер­жится масса различных компонентов. Согласно закону гомеостаза кровь обязана содержать каждый свой компонент в строго определенном коли­честве, а суммарное количество компонентов тоже должно быть строго постоянным. Поэтому по каждому компоненту закон имеет верхнюю границу и нижнюю. Выход за верхнюю границу переводит нормальный компонент крови в разряд «плюс-шлак», а выход за нижнюю границу закона переводит нормальный компонент крови в разряд «минус-шлак». А чтобы жить, нужно выполнять закон Клода Бернара, что вытекает из самого закона.

Поэтому биофильтры, все вместе и каждый в отдельности, чистят (фильтруют) кровь от шлаков, выполняя тем самым закон Бернара. По­нятно, что каждый биофильтр является специалистом по своему виду шлака. Но принцип работы их один и тот же: по артерии с кровью на фильтрацию выводятся «плюс-шлаки», отклоняющие кровь от закона, а по вене в кровь вкладываются все «минус-шлаки», приводящие кровь к закону. Говоря проще, по артерии выводится лишнее, а по вене вводится недостающее - так и выполняется закон жизни.

В процессе фильтрации крови в биофильтре образуются специфические шлаки крови, для каждого биофильтра своего состава, из которых био­фильтр сформирует (синтезирует) собственные шлаки биофильтра (не путать со шлаками крови!!!), которые затем будут выброшены вон. Например, собственный шлак печени, желчь, выбрасывается из печени в кишечник; собственный шлак желудка, сок, также выбрасывается в кишечник; соб­ственный шлак почки, моча, которая выбрасывается в мочевой пузырь, и т. д. Если шлаков набралось много и они по каким-то причинам не могут быть выброшены из биофильтра, что затрудняет фильтрацию крови или делает ее невозможной, то кровь обходит специфический фильтрующий элемент по артериовенозному анастамозу, а проще шунту, таким образом не причиняя повреждений внутри самого биофильтра из-за возможного в таких случаях повышения собственного фильтрующего давления (19) крови в биофильтре. Затруднение фильтрации крови из-за наличия боль­шого количества шлаков в биофильтре я назвал шлаковой блокадой фильтрации крови.

С течением времени нашей жизни соединительная ткань разрастается, а специфические клетки специфического фильтрующего элемента поги­бают, т. е. развивается обычный склеротический процесс. Я назвал это склеротической блокадой фильтрации крови. В процессе формирования (синтеза) собственных шлаков возникает ситуация, когда одно шлаковое вещество, выводясь само, не позволяет выводиться другому шлаковому веществу, которое по этой причине остается в крови. Например, половые гормоны выводятся из крови желчевыводящей системой печени (системой глюкуроновой кислоты), но этой же системой должен выводиться и билирубин. Однако половые гормоны быстрее занимают место в глюку­роновой системе и выводятся, а билирубин уступает им и остается в крови. Такую ситуацию я назвал биохимической конкурентной блокадой фильтрации крови.

В силу специфики каждого биофильтра и в силу специфики строения белков, жиров, углеводов, воды существует конкурентная борьба за про­хождение специфического фильтрующего элемента этими компонента­ми, как крови, так и пищи. Например, печень является абсолютным фильтром для жиров и частично для углеводов, но совершенно хорошо пропускает сквозь фильтрующий элемент белки. Белки прохождением своим еще больше не позволяют жирам попадать в печеночные клетки, а заодно и углеводам. Отсутствие белка в рационе приводит к ожирению печени. Такую блокаду на примере белков и жиров я назвал пищевой фильтрующей блокадой фильтрации крови.

На фильтрацию крови в биофильтрах влияют и рефлексы с других биофильтров, так называемые висцеро-висцеральные рефлексы, и, ко­нечно же, корковые рефлексы. Снижение фильтрации крови из-за нервно-рефлекторных сигналов со стороны другого органа названо мною нервно-рефлекторной блокадой фильтрации крови.

Пищевая фильтрующая блокада и биохимическая конкурентная блокада являются нормальными, а все остальные - патологическими, т. е. приводя­щими к заболеваниям.

Режим фильтрации крови подчиняется биоритму Биочасов, суточному и годовому, а значит, всякий биофильтр фильтрует кровь циклически. За один цикл фильтрации биофильтр проходит две крайние свои точки: минимум фильтрации крови и максимум фильтрации крови. Во время минимума фильтрации крови дренажи биофильтра открыты, и он макси­мально освобождается от собственных шлаков биофильтра, но саму кровь фильтрует от шлаков крови минимально. Это время максимальной само­очистки биофильтра. Во время максимума фильтрации дренажи закрыты, и биофильтр максимально чистит кровь от шлаков крови, но сам чистится минимально от собственных шлаков биофильтра.

Поскольку человек содержит массу органов-биофильтров, то в целом представляет собой систему биологических фильтров, организованную законом единства и борьбы противоположностей, графически выраженную тетраэдром системы биофильтров (рис. 18).

Водителем ритма системы биофильтров является биофильтр кожа. Кожа имеет огромную протяженность своей кровеносной капиллярной сети, которой и обращена к Свету. Поэтому спектральные составляющие Света посредством своих биологических представителей в крови руководят фильтрацией крови в биофильтрах как с помощью гормонов, так и нервно-рефлекторно, через 4-й слой клеток коры головного мозга, который и представляет кожу на уровне коры головного мозга (глава 23).

Инерция Времени в биофильтре выполняется гормональной регуля­цией. Немедленная регуляция осуществляется корой головного мозга.

 

 


Дата добавления: 2019-01-14; просмотров: 239; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!