<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Персональный сайт</title>
		<link>http://somfor.ucoz.com/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Thu, 26 Jun 2014 08:33:36 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://somfor.ucoz.com/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Как сохранить здоровые кости</title>
			<description>Регулярные умеренные физические упражнения создают оптимальную нагрузку на костные элементы. Фото: Sam Edwards/Getty Images Несмотря на то, что кости отличаются от других органов, это тоже живая ткань, которая может страдать.</description>
			<content:encoded>&lt;div&gt;&lt;img src=&quot;http://www.epochtimes.ru/eet-content/uploads/06/health/156_19_12_10_osteo2.jpg&quot; alt=&quot;Регулярные умеренные физические упражнения создают оптимальную нагрузку на костные элементы. Фото: &amp;#9;Sam Edwards/Getty Images&quot; width=&quot;466&quot; height=&quot;322&quot;/&gt;&lt;br/&gt;Регулярные умеренные физические упражнения создают оптимальную нагрузку на костные элементы. Фото: Sam Edwards/Getty Images&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Несмотря на то, что кости отличаются от других органов, это тоже живая ткань, которая может страдать. Заболевание, которое чаще всего становится причиной болей в костях и переломов, называется остеопороз.&lt;/strong&gt;
&lt;p&gt;Остеопороз не так известен, потому что в течение многих лет болезнь протекает незаметно и не проявляется. Однако, согласно данным всемирной Организации Здравоохранения, он занимает четвертое место по распространенности среди всех известных заболеваний, уступая только сердечно-сосудистым, онкологическим заболеваниям и сахарному диабету.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Тихий вор&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Остеопороз чаще возникает в зрелом и пожилом возрасте. Это заболевание возникает в связи с уменьшением плотности костей и потерей костными структурами прочности за счет вымывания из них кальция. Так как большую часть времени остеопороз протекает без видимых симптомов и потеря кальция незаметна, его еще называют «тихим вором».&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Остеопорозом страдает каждый шестой мужчина и каждая четвертая женщина. Женский пол страдает чаще в связи со снижением уровня эстрогенов после климакса и более интенсивным вымыванием кальция из костей. Вам следует внимательней относиться к своему организму, если у вас имеются факторы риска развития остеопороза. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Наличие остеопороза у родителей, возраст более 50 лет или наличие менопаузы для женщин, наличие тонких костей или низкий ИМТ (&lt;18,5), недостаточно поступление кальция и витамина D c пищей, малоподвижный образ жизни и наличие вредных привычек (курение или употребление алкоголя) могут способствовать повышенной хрупкости костей.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Чтобы предотвратить развитие остеопороза и защитить кости, необходимо избегать вредных привычек, вести активный образ жизни и полноценно питаться.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Не тяните с профилактикой&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Как известно, костная ткань начинает формироваться с внутриутробного возраста и интенсивно растет до 25 лет. Чем большую массу костной ткани нарастит человек за время его развития, тем меньше возможностей для появления выраженных признаков остеопороза. Поэтому начинать профилактику можно в любом возрасте, хоть с юных лет. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.epochtimes.ru/eet-content/uploads/06/health/156_19_12_10_osteo3.jpg&quot; alt=&quot;Обычно кальций мы получаем из молочных продуктов, из которых он усваивается достаточно хорошо. Но это не единственный источник. Фото: Steve Wisbauer/Getty Images&quot; width=&quot;466&quot; height=&quot;322&quot;/&gt;&lt;br/&gt;Обычно кальций мы получаем из молочных продуктов, из которых он усваивается достаточно хорошо. Но это не единственный источник. Фото: Steve Wisbauer/Getty Images&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Регулярные физические нагрузки&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;«Что не работает, то отмирает» говорит известное выражение. Оно оказывается справедливым и в данном случае. Регулярные умеренные физические упражнения создают оптимальную нагрузку на костные элементы, и заставляют кости препятствовать гравитации. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Лучше всего подходят пешие прогулки или ходьба, особенно по лестнице, танцы, работа на приусадебном участке. Намного менее полезным окажется плавание, так как вода не создает адекватной нагрузки на опорные элементы. Занимайтесь физическими упражнениями каждый день по полчаса.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Избегайте «похитителей кальция»&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Чего следует избегать, так это факторов, усиливающих потери кальция, что приводит к потере прочности костей. Регулярное употребление алкоголя нарушает процессы формирования костей и уменьшает их плотность. К тому же, повышает риск случайной травмы.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Также не употребляйте газированных напитков, вроде кока-колы, которые ухудшают метаболизм в костной ткани. Тем более, не стоит заменять молоко кока-колой. Также контролируйте употребление соленого и кофе, которые усиливают выведение кальция с мочой. Не пейте больше трех чашек кофе в день, а также не налегайте на шоколад и какао, в которых содержится щавелевая кислота, связывающая кальций.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Обходите стороной и других «похитителей кальция» вроде продуктов, образующих в организме кислую среду. К ним относятся продукты содержащие фосфаты: сладости, фаст-фуд, консервы, колбаса и плавленый сыр. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Употребляйте полезное&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Для достаточного формирования костной ткани необходим комплекс питательных веществ. Самые главные из них кальций и витамин D, усиливающий его всасывание. Не забывайте, что всасывание кальция кишечником ухудшается с возрастом. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Обычно кальций мы получаем из молочных продуктов, из которых он усваивается достаточно хорошо. Но это не единственный источник. Богаты кальцием и другие продукты: растительные продукты (капуста, брокколи, лук, шпинат, апельсины, кунжут, зелень и смородина), орехи и рыба (лосось и сардина).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;При недостаточном поступлении кальция и витамина D с пищей можно использовать лекарственные препараты этих веществ. Кроме того, положительно влияют на обмен веществ в костях витамин К, С, В6, цитрат калия и микроэлементы (медь, марганец, фтор и цинк).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;strong&gt;Пусть ваши кости остаются крепкими!&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>https://somfor.ucoz.com/news/kak_sokhranit_zdorovye_kosti/2014-06-26-183</link>
			<dc:creator>sepinews</dc:creator>
			<guid>https://somfor.ucoz.com/news/kak_sokhranit_zdorovye_kosti/2014-06-26-183</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 08:33:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Метастазы в кости</title>
			<description>Метастазы в кости 
 Метастазы в кости 
 Кости занимают 3-е место по частоте поражения метастазами рака. Первичный очаг, как правило, локализуется в молочной железе, лёгком, предстательной и щитовидной железе, а также в почке.</description>
			<content:encoded>&lt;div&gt;&lt;h1&gt;Метастазы в кости&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;Метастазы в кости&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt; Кости занимают 3-е место по частоте поражения метастазами рака. Первичный очаг, как правило, локализуется в молочной железе, лёгком, предстательной и щитовидной железе, а также в почке.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt; Метастазы локализуются преимущественно в осевых отделах скелета, чаще в телах позвонков, что связано с особенностями их кровоснабжения, несколько реже в рёбрах и костях таза.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Клинические проявления&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt; Основные признаки метастатического поражения скелета — боль, патологические переломы и гиперкальциемия. Боль как первый симптом отмечают 70% больных с метастазами в костях. Возникновение болей связано главным образом с растяжением надкостницы опухолью. Патологические переломы более характерны для метастазов рака молочной железы и почки в связи с преимущественно литическим характером поражения костей. При раке лёгкого патологические переломы наблюдают реже в связи с быстрым течением заболевания и малой продолжительностью жизни, недостаточной для полного развития очага деструкции. Гиперкальциемию отмечают у 10% больных с метастазами в костях.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Диагностика&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt; Обнаружение метастазов в костях при рентгенологическом исследовании возможно, если литический очаг превышает 1 см в диаметре. Раннее выявление метастатических узлов (до развития реакции со стороны костной ткани) возможно с помощью МРТ.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Лечение&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt; При солитарных метастазах показано хирургическое лечение, которое проводят так же, как и при первичных ЗН скелета. При множественных метастазах с патологическими переломами кости (или угрозой таковых) и/или выраженным болевым синдромом показана паллиативная операция, направленная только на улучшение качества жизни пациента (резекция с эндопротезированием. внедрение штифтов и пластин, вплоть до ампутации конечности).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt; Также проводят &lt;a href=&quot;#лучевой терапия&quot;&gt;лучевую терапию&lt;/a&gt; или системную химиотерапию (при условии, если опухоль чувствительна к таким воздействиям). При высоком риске перелома лечение необходимо начинать со стабилизации поражённого костного фрагмента. ражение плечевой кости.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Прогноз&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt; После паллиативного лечения метастазов в костях, особенно при синхронном поражении внутренних органов, неблагоприятный. После радикального лечения солитарных метастазов иногда больные живут многие годы.&lt;/p&gt; &lt;h2&gt;Клиники, лечащие Метастазы в кости:&lt;/h2&gt;
&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>https://somfor.ucoz.com/news/metastazy_v_kosti/2014-05-15-182</link>
			<dc:creator>sepinews</dc:creator>
			<guid>https://somfor.ucoz.com/news/metastazy_v_kosti/2014-05-15-182</guid>
			<pubDate>Thu, 15 May 2014 18:33:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Эскадрилья Лафайет: Когда-то мы были пилотами</title>
			<description>Сложно переоценить уровень амбиций человека, решившего так бесстрашно в наш век продвинутого и всепоглощающего капитализма выпустить фильм о Первой мировой войне. Разумеется, при должном уровне реализации и разрекламированности, знатоки истории оценят, прочие — тоже не преминут сходить посмотреть на диковинного в наших сибирях зверя.</description>
			<content:encoded>&lt;div&gt;&lt;p&gt;Сложно переоценить уровень амбиций человека, решившего так бесстрашно в наш век продвинутого и всепоглощающего капитализма выпустить фильм о Первой мировой войне. Разумеется, при должном уровне реализации и разрекламированности, знатоки истории оценят, прочие — тоже не преминут сходить посмотреть на диковинного в наших сибирях зверя. Однако в итоге амбициозному режиссеру придется метаться меж двух лагерей, пытаясь угодить как знатокам, так и самому что ни на есть казуальному зрителю, несведущему в особенностях летающих машин того времени.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Тони Билл в этом плане проделал огромную работу — проконсультировавшись с выдающимися американскими пилотами с целью придания максимальной реалистичности картине и вложив изрядную долю своего таланта в 85-милионный бюджет, режиссёр умудрился не разорваться пополам и в должной мере угодить обеим когортам.&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Фильм, основанный на реальных событиях, повествует об эскадрилье «Лафайет», целиком составленной из американских добровольцев, укомплектованной по последнему слову техники боевой единице, участвовавшей на территории Франции в боях в составе войск Антанты, против немецких асов кайзеровской Германии.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Как водится у военных драм — пусть и основанных на реальных событиях — клише, в той или иной степени завуалированные, не могли не проникнуть в сюжетный строй картины. Любовная история, хоть и обретшая некоторую оригинальность за счет языкового барьера, однако же, так и осталась лишь блеклым дополнением к основному блюду. Недобрым словом стоит помянуть и вездесущую политкорректность, сделавшую одной из центровых фигур афроамериканца, ежесекундно обращающего всеобщее внимание на свой цвет кожи. Отдельно вспомним о главном герое, олицетворенном, как водится, «простом американском парне» — ковбое, если быть точнее. С ранчо — и за штурвал, стало быть, и это во времена, когда фанерные бипланы были вотчиной элиты, белой офицерской кости, сплошь состоявшей из знати.&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Положение становится совсем не простым, когда дело доходит до диалогов. Избитые до зубовного скрежета штампы, переходящие в данном жанре из фильма в фильм, и здесь радуют слух. Тут вам и «жестокий снаружи, но ранимый и мягкий внутри» французский капитан в исполнении Жана Рено, натаскивающий желторотых юнцов; и матерый воздушный волк, потерявший всех друзей, и теперь обозлившийся на весь белый свет. И сами герои — как уже говорилось, от сохи.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Персонажей, впрочем, язык не поворачивается назвать картонными, — хоть до конца оживлять их сценаристу и было недосуг, он сделал на своём поле, что было возможно. Всеобщий патриотизм, традиционно пропитывающий насквозь каждый кадр, которому лишь чуть не хватает до заразительности, тем не менее, отнюдь не кажется навязчивым — вовсе наоборот, дает мотивации героев очередной толчок. Отдельно упомянуть стоит ручного зверька того самого матерого волка, всецело поглощающего в кадре внимание и симпатию зрителей — его, впрочем, как и Жана Рено, явно нужно было наделить дополнительным хронометражём, это сыграло бы фильму только на руку.&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Однако же, это всё земные реалии, кои в фильме про лётчиков были и остаются вторичными. Вся суть картины сосредоточена в воздухе. Как только эскадрилья поднимается ввысь, сразу забываешь обо всех погрешностях и, затаив дыхание, вместе с героями погружаешься в атмосферу бесконечной свободы. Как говорится в слогане фильма — выше только небо.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;А уж где душа режиссёра развернулась вволю, так это в воздушных битвах, являющихся, по сути, квинтэссенцией всей картины. Отлично проработанные визуальные эффекты изрядно радуют глаз при каждом удобном случае (отдельное «спасибо», впрочем, отправляется к актёрам, которым стоило бы чуть поменьше кривляться, сидя за штурвалами). Зрелищные пируэты крылатых машин под руководством новоиспеченных бойцов эскадрильи захватывают дух и исправно внушают благоговение, заставляя проникнуться и нутром прочувствовать атмосферу сражения. Рейд на цеппелин — просто бравый марш, пусть и с довольно ощутимой ноткой трагедии.&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Подводя же итог, можно смело заявить, что фильм всё-таки удался. И пусть в нем нет огромного бюджета, недостаточно громких имен, да и события и времена, освещаемые в картине, вряд ли знакомы многим зрителям. И все же, в самой атмосфере картины есть масса притягательного, в ней есть дух того, что увлекало людей на заре воздухоплавания. Безграничная эйфория полёта.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Словом, не думайте, чем занять субботний вечер — урок истории в весьма симпатичной обёртке ждёт вас.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;До встречи в кино.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>https://somfor.ucoz.com/news/ehskadrilja_lafajet_kogda_to_my_byli_pilotami/2014-05-15-181</link>
			<dc:creator>sepinews</dc:creator>
			<guid>https://somfor.ucoz.com/news/ehskadrilja_lafajet_kogda_to_my_byli_pilotami/2014-05-15-181</guid>
			<pubDate>Thu, 15 May 2014 17:28:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Обмен кальцием между костью и внеклеточной жидко</title>
			<description>Обмен кальцием между костью и внеклеточной жидкостью. Наращивание и рассасывание костей 
 Если растворимые соли кальция вводить внутривенно, концентрация ионов кальция может немедленно возрасти до очень высокого уровня.</description>
			<content:encoded>&lt;div&gt;&lt;strong&gt;&lt;h2&gt;Обмен кальцием между костью и внеклеточной жидкостью. Наращивание и рассасывание костей&lt;/h2&gt;&lt;/strong&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Если растворимые соли кальция&lt;/b&gt; вводить внутривенно, концентрация ионов кальция может немедленно возрасти до очень высокого уровня. Однако через 30-60 мин, иногда чуть дольше, концентрация кальция возвращается к норме. Сходным образом, если большое количество ионов кальция извлечь из циркулирующей крови, концентрация кальция вновь становится нормальной тоже через 30-60 мин.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Эти &lt;b&gt;результаты&lt;/b&gt; во многом являются следствием того, что в кости кальций содержится в форме, способной к обмену, которая находится в состоянии динамического равновесия с кальцием во внеклеточной жидкости.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Небольшое количество такого &lt;b&gt;легкообмениваемого&lt;/b&gt; кальция присутствует во всех тканях, особенно в клетках с высокой проницаемостью мембран, таких как клетки печени или гастроинтестинального тракта. Однако больше всего легкообмениваемого кальция содержится в костях. В норме его количество в кости приближается к 0,4-1% общего количества кальция в костях. Кальций размещен в кости в легкомобилизуемой форме в виде соли СаНРО4 и других аморфных солей кальция.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Значение легкообмениваемого кальция&lt;/b&gt; в том, что он создает подобие буферного механизма, помогающего уберечь концентрацию ионов кальция в экстрацеллюлярной жидкости от чрезвычайных подъемов или падений в связи с транзиторными колебаниями концентраций наличного кальция.
&lt;/p&gt;
&lt;img src=&quot;http://meduniver.com/Medical/Physiology/Img/1533.jpg&quot; alt=&quot;обмен кальция&quot;/&gt;&lt;h3&gt;Наращивание и рассасывание костей&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Формирование&lt;/b&gt; костей остеобластами. Кости в течение длительного времени наращиваются остеобластами и в течение продолжительного периода могут рассасываться остеокластами, если остеокласты активны. Остеобласты сосредоточены на наружной поверхности костей и в костных полостях. Небольшую активность остеобласты обнаруживают на протяжении всей жизни кости (на 4% суммарной поверхности костей в любой временной интервал жизни у взрослых).
&lt;br/&gt;Благодаря этому некоторое количество костной ткани может образовываться постоянно.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Рассасывание &lt;b&gt;костей&lt;/b&gt; - функция остеокластов. Кость в течение продолжительного времени может рассасываться благодаря присутствию остеокластов — крупных фагоцитов, являющихся многоядерными клетками (до 50 ядер), производных моноцитов или моноцитоподобных клеток, образующихся в костном мозге. В норме остеокласты активны менее чем на 1% поверхности кости у взрослых.
&lt;br/&gt;Далее в этой статье мы &lt;b&gt;увидим&lt;/b&gt;, что рассасывающая кость активность остеокластов регулируется паратгормоном.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Гистологически рассасывание костей&lt;/b&gt; обнаруживается в непосредственной близости от остеокластов. Механизм рассасывания представляется следующим. Остеокласты посылают ворсинкоподобные выросты в направлении кости. Ворсинки выделяют два типа веществ: (1) протеолитические ферменты, освобождающиеся из лизосом остеокластов; (2) некоторые кислоты, включая лимонную и молочную, выделяющиеся из митохондрий и секреторных пузырьков.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ферменты&lt;/b&gt; переваривают или растворяют органический матрикс кости, а кислоты вызывают растворение солей. Клетки-остеокласты также поглощают фагоцитозом мелкие частички матрикса кости и кристаллы, частично растворяя их и выделяя остатки в кровь.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;В норме формирование &lt;b&gt;костей&lt;/b&gt; и их рассасывание уравновешены. В норме скорость формирования костей, кроме растущих костей, и их рассасывания равны, поэтому в итоге масса костной ткани остается постоянной. Остеокласты обычно существуют в виде мелких скоплений, образованных многочисленными клетками. Как только скопление начинает развиваться, оно разъедает кость, образуя тоннель диаметром от 0,2 до 1 мм и длиной до нескольких миллиметров.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Произойти&lt;/b&gt; это может в течение 3 нед. К концу этого срока остеокласты исчезают, а тоннель заполняется остеобластами. Начинает развиваться новая костная ткань. Формирование кости продолжается несколько месяцев, новая костная ткань разрастается по ходу тоннеля, образуя концентрические слои (пластинки) со стороны внутренней поверхности полости до тех пор, пока тоннель не будет заполнен. Формирование новой костной ткани прекращается, когда разрастающаяся ткань начинает наползать на питающие эту ткань кровеносные сосуды.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Канал&lt;/b&gt;, через который проходят эти сосуды, называют гаверсовым каналом; это все, что остается от исходной полости. Каждую новую зону кости, которая формируется подобным образом, называют остеоном.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Значение постоянной перестройки кости&lt;/b&gt;. Постоянное формирование и рассасывание костной ткани важно по нескольким причинам. Во-первых, обычно прочность кости пропорциональна величине действующей на кость нагрузки. Вследствие этого кость утолщается, если она подвергается большим нагрузкам. Во-вторых, структура кости может быть изменена путем формирования и рассасывания кости для требуемого соответствия механических характеристик кости и особенностей действующих нагрузок.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;В-третьих, старая &lt;b&gt;кость&lt;/b&gt; становится хрупкой и ломкой из-за дегенерации старого матрикса, поэтому необходим новый органический матрикс для поддержания прочность кости. У детей в связи с высокой скоростью формирования и рассасывания костей ломкость существенно меньше, чем у пожилых людей, у которых скорость этих процессов снижена.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- Читать далее &quot;Регуляция скорости формирования кости. Заживление перелома&quot;&lt;/p&gt;
Оглавление темы &quot;Регуляция обмена кальция и фосфора в организме&quot;:
&lt;br/&gt;1. Регуляция концентрации кальция и фосфора. Кальций и фосфаты в жидкостях организма
&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;#гиперкальциемия организм физиология&quot;&gt;2. Физиология гипокальциемии. Гиперкальциемия в организме&lt;/a&gt;
&lt;br/&gt;3. Регуляция концентрации кальция и фосфатов. Экскреция кальция и фосфатов почкой
&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;#кость роль свойство строение физиологический&quot;&gt;4. Физиологическая роль костей. Строение и свойства костей&lt;/a&gt;
&lt;br/&gt;5. Вымывание кальция и фосфатов из костей. Механизм кальцификации костей
&lt;br/&gt;6. Обмен кальцием между костью и внеклеточной жидкостью. Наращивание и рассасывание костей
&lt;br/&gt;7. Регуляция скорости формирования кости. Заживление перелома
&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;#витамин метаболизм обмен холекальциферол&quot;&gt;8. Обмен витамина Д. Метаболизм холекальциферола&lt;/a&gt;
&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;#витамин влияние роль физиология&quot;&gt;9. Физиология витамина Д. Влияния и роль витамина Д&lt;/a&gt;
&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;#паратгормон структура физиология&quot;&gt;10. Паратгормон. Физиология и структура паратгормона&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>https://somfor.ucoz.com/news/obmen_kalciem_mezhdu_kostju_i_vnekletochnoj_zhidko/2014-05-15-180</link>
			<dc:creator>sepinews</dc:creator>
			<guid>https://somfor.ucoz.com/news/obmen_kalciem_mezhdu_kostju_i_vnekletochnoj_zhidko/2014-05-15-180</guid>
			<pubDate>Thu, 15 May 2014 14:04:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Камень Алеутас-Змеиная гора-Букобайский яр 24-26.05.2</title>
			<description>Нитка маршрута: Оренбург - Первомайский - Светлогорка - Староковыльный - Маякский - Беляевка - Пугачевский - Паника - Оренбург Протяжённость маршрута: 170км Ходовых дней: 3 дня Тема на форуме. Итак, мой второй поход начался!</description>
			<content:encoded>&lt;div&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://www.orenvelo.ru/_pu/1/24885378.jpg&quot; align=&quot;&quot;/&gt; &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;#нитка&quot;&gt;Нитка маршрута:&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; Оренбург - Первомайский - Светлогорка - Староковыльный - Маякский - Беляевка - Пугачевский - Паника - Оренбург&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Протяжённость маршрута: &lt;/b&gt;170км&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Ходовых дней:&lt;/b&gt; 3 дня&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;#тема&quot;&gt;Тема на форуме.&lt;br/&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify; font-size: 10pt; &quot;&gt; Итак, мой второй поход начался! Камень Алеутас-Змеиная гора-Букобайский яр. Насыщенная программа )) Пятница вечер, куча дел, но все же успеваю прикатить на место встречи. Ждем Горного, всем не терпится В ПОХОД!!! (с) Случайно обнаруживаем на моем веле отсутствие одного болта на багажнике, в срочном порядке ребята починили – спасибо им за это огроменное! Дальше без происшествий дождались Серегу и покатили. Дружной компанией докатили до Авиагородка, скупили полмагазина, но консервированной редиски и даже редискозаменителя не нашлось. Катим дальше. &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://www.orenvelo.ru/_pu/1/96113769.jpg&quot; align=&quot;&quot;/&gt; &lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify; font-size: 10pt; &quot;&gt; Следующим примечательным пунктом путешествия были очистные…. Фу-фу-фу, все втопили на полной скорости, потому что ехать и очучать этот аромат было ужасно… Остановились в селе Пруды у ближайшего дома набрать водички: пофоткались и поохотились за котом. &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://www.orenvelo.ru/_pu/1/03553167.jpg&quot; align=&quot;&quot;/&gt; &lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify; font-size: 10pt; &quot;&gt; Поля... Стало холодать… Вдруг откуда ни возьмись появился Освальд на своем катере. Приятная неожиданность! С радостью скинули ему шмотки и налегке покатили с горы! И тут внезапно поход на сегодня закончился. Привал. Быстренько разбили лагерь, накормили комаров и приступили к готовке хрючева! А хрючевом на сегодня была запланирована окрошка, полное ведро окрошки. &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://www.orenvelo.ru/_pu/1/54229772.jpg&quot; align=&quot;&quot;/&gt; &lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify; font-size: 10pt; &quot;&gt; Вскоре к нам доставили организатора сего безобразия - Макса Фэ и Ардалиона. Макс вышел из машины полностью экипированным – велоштаны, джерси, шлем… как будто он внутри пыжедома на веле катил, ага, силовая тяга машины))) Белому пыжедому и его хозяевам были рады все – целовались, обнимались и кружились. &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify; font-size: 10pt; &quot;&gt; Уселись возле костра и тут же начали знакомиться и адаптироваться. Коньячок, хрючево, приятная беседа быстро сплотили коллектив. В этот вечер было еще одно знаменательное событие – День Рождения Юли (klimbatika). Все ее поздравляли и желали здоровья, счастья и путешествий куда не поподя. А еще у нас было аж два торта спрятанные по разным палаткам, но именинница быстро ушла спать и на сегодня мы остались без сладкого ((( &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify; font-size: 10pt; &quot;&gt; Мандаринкин побежал за кальяном, и тут лагерь накрыло криком раненного медведя, выяснилось, что он забыл фольгу для кальяна. У меня была шоколадка и вроде бы вечер был спасен, но... неожиданно выяснилось, что Леша забыл еще и важный кусок трубки кальяна. Суровые велосипедисты чуть было не съели за это Мандаринкина! &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify; font-size: 10pt; &quot;&gt; Но на его счастье все уже были сыты хрючевом и стали искать трубкозаменитель. В качестве альтернативы рассматривался кусок задней оси велосипеда или какой-нибудь ненужный шланг из под капота машины Освальда. Вовремя вмешался Горный и спас всех, при помощи инженерной смекалки гелевой ручки и куска термоусадки он соорудил недостающий элемент кальяна. Апельсиновый дым поднялся над лагерем. Мандаринкин облегченно выдыхнул... &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify; font-size: 10pt; &quot;&gt; Освальд и Вера с Костей вскоре нас покинули, но спасибо что были с нами в тот чудесный вечер! &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify; font-size: 10pt; &quot;&gt; Утро следующего дня встретило нас теплым солнышком и пеньем птичек… Ляпота… Завтрак и сборы. Наконец-то дождались именинного торта со свечками! &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://www.orenvelo.ru/_pu/1/97052318.jpg&quot; align=&quot;&quot;/&gt; &lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify; font-size: 10pt; &quot;&gt; Мне поставили контакты. И много мне открытий чудных принес этот день… и смех, и веселье, и радость окружали меня! Все ржали надо мной, короче, когда я останавливалась, потому что я все время падала. Бывало упаду в траву, бывало в пыль, асфальт и камни встречали меня своими крепкими объятьями. Но всегда это было весело! Всем вокруг было весело, даже асфальту. &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify; font-size: 10pt; &quot;&gt; В пути нас неизменно подкрепляла и давала силы двигаться вперед тортокаша – это такой подвид хрючева. Варится каша на завтрак, обязательно в ведре и погуще. Далее, на то, что осталось от каши после завтрака сверху аккуратно вываливаем недоеденный именинный торт, желательно два вида. Есть обязательно половником. При желании можно добавить бананы, которые раздавились случайно в рюкзаке, орешки со дна карманов, растаявшая шоколадка и прочие полезные и питательные ингредиенты. &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://www.orenvelo.ru/_pu/1/70307073.jpg&quot; align=&quot;&quot;/&gt; &lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 10pt; text-align: justify; &quot;&gt; В итоге мы (я чувствую это традиция) поехали в объезд по новой дороге. Дорога была сильно новая и не сильно дорога, в общем это было поле. Все в рытвинах и колдобинах. Самые упорные катили на велах, я плюнула на то, что это не спортивно и пошла пешком… Вскоре все байкеры спешились и потащили велы по полю … &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://www.orenvelo.ru/_pu/1/35010811.jpg&quot; align=&quot;&quot;/&gt; &lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 10pt; text-align: justify; &quot;&gt; Кое-как мы выбрались на какую-никакую дорогу, еще немного и, о Боги! Вот он этот камень Алеутас!! Посреди поля, огромные камни, рядышком березки… Пофоткались. &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://www.orenvelo.ru/_pu/1/24885378.jpg&quot; align=&quot;&quot;/&gt; &lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 10pt; text-align: justify; &quot;&gt; Мы быстро вжились в роли морских котиков и развалились на камнях впитывать энергию камней и космоса. Загадывать желания… &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://www.orenvelo.ru/_pu/1/13900220.jpg&quot; align=&quot;&quot;/&gt; &lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 10pt; text-align: justify; &quot;&gt; Мое желание сбылось буквально сразу ))) Приехал &lt;b&gt;Vip-Alex &lt;/b&gt;с баней!!! И Наташа с Вадимом. Забрали наши вещи и мы, немного отдохнувшие и в предвкушении очередного чудесного вечера покатили с горки с попутным ветром до места ночевки. &lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 10pt; text-align: justify; &quot;&gt; Лагерь расположили у Змеиной горы. Место очень красивое, уютное. Немного тесновато было для нашей большой компании, но мы уместились, никто не остался в обиде. &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://www.orenvelo.ru/_pu/1/46560903.jpg&quot; align=&quot;&quot;/&gt; &lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 10pt; text-align: justify; &quot;&gt; Лёша ставил баню, готовили ужин. Я тупо лежала и отдыхала, путешествие в контактах совсем меня вымотало. Катя не катила. &lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 10pt; text-align: justify; &quot;&gt; Но потом была баня!! Она вернула мне силы, буквально оживила! Горячий пар, потом ледяная вода речки – о, это кайф… Думаю все получили несказанное удовольствие от таких водных процедур, за что Лёше очередное спасибо от всей души! &lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 10pt; text-align: justify; &quot;&gt; И снова посиделки у костра, разговоры... и так уютно и хорошо… &lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 10pt; text-align: justify; &quot;&gt; Ранним утром – «Ребятёшки, подъееем!!» и Ребятешки умывшись и позавтракав отправились на Змеиную гору. Гора вся сплошь усыпана древними окаменелостями: зубы, кости, ракушки, щупальца местных жителей и кто знает, что еще там было. &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://www.orenvelo.ru/_pu/1/29004037.jpg&quot; align=&quot;&quot;/&gt; &lt;p style=&quot;font-size: 10pt; text-align: justify; &quot;&gt; Погуляли по горе и спустились в лагерь. Следующим пунктом путешествия был Букобайский яр. Решили оставить вещи в лагере и скататься туда налегке. Зрелище было довольно забавным. Круглые, овальные шары, образовавшиеся путем выдувания ветром мягких пород из горы. Макс Фэ тут же увидел «сиськи!» и мы незамедлительно начали с ними фоткаться. &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://www.orenvelo.ru/_pu/1/52001936.jpg&quot; align=&quot;&quot;/&gt; &lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 10pt; text-align: justify; &quot;&gt; Было и много других округлостей, их вниманием тоже не обошли )) Вдоволь посублимировав, мы отправились в лагерь, где погрузили все свои вещи в машины и отправились в путь до дома снова налегке. &lt;/p&gt; Дорога была сказочной! Асфальт, практически все время с горки, ветер в спину!! И не надо останавливаться – а значит не приходиться падать &lt;img src=&quot;http://s16.ucoz.net/sm/23/biggrin.gif&quot; alt=&quot;biggrin&quot; align=&quot;absmiddle&quot; border=&quot;0&quot;/&gt; ну это касалось, конечно, только меня и моих контактов ))) &lt;p style=&quot;font-size: 10pt; text-align: justify; &quot;&gt; В деревеньке с характерным названием Паника, возле магазина остановились отдохнуть и подкрепиться, но нас согнали с места не совсем трезвые и давно не адекватные жители. Люди, не разговаривайте с пьяными, себе дороже. &lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 10pt; text-align: justify; &quot;&gt; И вот дом, милый дом. Уставшая и довольная я погрузилась в ароматную ванну… Матрас порван в лохмуты. Хочу еще. &lt;/p&gt;&lt;br/&gt; Спасибо за внимание ))) &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://www.orenvelo.ru/_pu/1/67296862.jpg&quot; align=&quot;&quot;/&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify; font-size: 10pt; &quot;&gt;Отчет подготовлен с участием нашего несъеденного кальянщика Мандаринкина.&lt;/p&gt;
Категория: &lt;a href=&quot;#выходной день поход&quot;&gt;Походы выходного дня&lt;/a&gt; |
Добавил: &lt;a&gt;Кнопка&lt;/a&gt; (07.06.2013)&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>https://somfor.ucoz.com/news/kamen_aleutas_zmeinaja_gora_bukobajskij_jar_24_26_05_2/2014-05-15-179</link>
			<dc:creator>sepinews</dc:creator>
			<guid>https://somfor.ucoz.com/news/kamen_aleutas_zmeinaja_gora_bukobajskij_jar_24_26_05_2/2014-05-15-179</guid>
			<pubDate>Thu, 15 May 2014 11:25:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Костная ткань - строение, ремоделирование, резорб</title>
			<description>Костная ткань - строение, ремоделирование, резорбция, реверсия, клетки костной ткани 
 19 Марта в 13:23 
Скелет метаболически активен и постоянно обновляется, и оба процесса регулируются местными и системными факторами.</description>
			<content:encoded>&lt;div&gt;&lt;h1&gt;Костная ткань - строение, ремоделирование, резорбция, реверсия, клетки костной ткани&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;19 Марта в 13:23&lt;/p&gt;
Скелет метаболически активен и постоянно обновляется, и оба процесса регулируются местными и системными факторами. Среди основных функций скелета выделяют структурные (опора, передвижение, дыхание и защита внутренних органов) и метаболические (хранилище для кальция, фосфора и карбоната; карбонатный костный буфер, связывание токсинов и тяжелых металлов). Тесная структурная связь с гемопоэтической системой определяет совместное использование клеток и локальных регулирующих факторов. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;При нормальном развитии скелета уже в эмбриональном периоде хрящевая ткань замещается более твердой костной тканью (новообразование кости или моделирование). После рождения рост скелета продолжается, но основная клеточная активность направлена на ремоделирование кости, т.е. перестройку уже имеющейся структуры кости. Вновь сформированная на ранних стадиях равития из мезенхимы кость и кость, образующаяся во время быстрого восстановления, могут иметь относительно дезорганизованную структуру коллагеновых волокон в матриксе. Такая кость называется &quot;тканой&quot; (woven) костью. В то же время все другие кости закладываются организованным способом с последовательными слоями хорошо организованного коллагена и называется пластинчатой костью. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;b style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;&gt;&lt;em&gt;Типы костной ткани&lt;/em&gt;&lt;/b&gt;. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;У взрослого человека различают 2 главных типа кости (рисунок 1): &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;1. Кортикальная кость (плотная и компактная) составляет внешнюю часть всех скелетных структур. На поперечном срезе компактной кости можно видеть, что она состоит из многочисленных цилиндров, образованных концентрическими костными пластинками, в центре каждого такого цилиндра имеется гаверсов канал, вместе с которым он составляет гаверсову систему или остеон. Через каждый гаверсов канал проходят одна артерия, вена, лимфатический сосуд и нервные волокна. До 80 % скелета состоит из кортикальной кости, главной функцией которой является обеспечение механической силы и защиты, но она может участвовать и в метаболическом ответе при тяжелом или длительном минеральном дефиците. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;2. Трабекулярная или губчатая кость находится внутри длинных костей, особенно в концевых частях, в телах позвонков и во внутренних частях таза и в других крупных плоских костях. Она представляет собой сеть из тонких анастомозирующих костных элементов, называемых трабекулами. В ее основном веществе содержится меньше неорганического материала (60-65 %), чем в основном веществе компактной кости. Органическое вещество состоит главным образом из коллагеновых волокон. Пространства между трабекулами заполнены мягким костным мозгом. Трабекулярная кость обеспечивает механическую поддержку, особенно в позвоночнике. Метаболически она более активна, чем кортикальная кость и обеспечивает начальные поставки солей в условиях их острого дефицита. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;img src=&quot;http://medbe.ru/upload/medialibrary/648/image001j5z.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;image001(5).jpg&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;290&quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;Рисунок 1. Анатомия кости. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;em style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;&gt;&lt;b&gt;Состав кости&lt;/b&gt;&lt;/em&gt;. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;b style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;&gt;Кость &lt;/b&gt;- это обызвествленная соединительная ткань, состоящая из клеток, погруженных в твердое основное вещество. Около 30 % основного вещества составляют органические соединения, преимущественно в форме коллагеновых волокон, а остальные 70 % - неорганические. Главный неорганический компонент кости представлен гидроксиапатитом, т.е. 3[Ca3(PO4)] Ca(OH)2, образованным из кальция и фосфата; но в кости также содержатся в различных количествах натрий, магний, калий, хлор, фтор, карбонат и цитрат. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;b style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;&gt;&lt;em&gt;Костный матрикс&lt;/em&gt;&lt;/b&gt;. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;Органический матрикс в свою очередь состоит из коллагеновых волокон (90-95 %) и основного вещества, которое контролирует отложение солей в кость. Костные соли представлены преимущественно кальцием и фосфатом. Коллагеновые волокна дают кости прочность на разрыв, а соли основного вещества - прочность на сжатие. Коллаген откладывается пластинчатым способом и усилен множественными поперечными связями (&quot;прошивками&quot;) внутри и между трехспиральными молекулами коллагена (рисунок 2). Эти поперечные связи представляют собой трехвалентные пиридинолины, которые стойки к деградации и высвобождаются во время резорбции кости в свободной или пептидной форме и могут определяться в сыворотке и моче. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;img src=&quot;http://medbe.ru/upload/medialibrary/a9f/image002o4q.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;image002(4).jpg&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;290&quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;Рисунок 2. Схема коллагеновых поперечных связей в кости. Адаптировано из Eyre D.R., 1996. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;Матрикс содержит также неколлагеновые белки, которые важны для регуляции минерализации и укрепления основы коллагена. Кальцийсвязывающие белки включают остеокальцин (костный Gla-протеин) и матриксный Gla-протеин, которые содержат -карбоксиглютаминовую кислоту и витамин К зависимы подобно многим факторам свертывающей системы крови. Эти белки могут задерживать минерализацию и позволяют созреть костному матриксу. Даже при том, что остеокальцин является наиболее специфическим белковым продуктом остеобластов, подавление гена остеокальцина не ухудшает рост и минерализацию скелета. Костный сиалопротеин и остеопонтин связываются с кальцием и коллагеном и могут играть роль в процессе прилипания остеокластов к поверхности кости. Неорганическая основа кости представлена кристаллами гидроксиапатита. Эти кристаллы могут содержать карбонат, фторид и различные другие минералы в следовых количествах в зависимости от окружающей среды. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;Соли фосфата кальция в костях находятся в 2 формах: &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;1. Легко обмениваемый пул, который находится в равновесии с внеклеточной жидкостью. Этот запас обеспечивает легкий обмен между костями и внеклеточной жидкостью. Таким образом, если концентрация Ca или фосфата во внеклеточной жидкости увеличивается, соли легко откладываются или, если эти концентрации снижаются, тогда соли легко мобилизуются из этого запаса. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;2. Старая структурная кость, где соли фосфата кальция находятся в виде кристаллов гидроксиапатита. Эти кристаллы с трудом мобилизуются или обмениваются с внеклеточной жидкостью и для их мобилизации - резорбции необходим паратгормон. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;b style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;&gt;&lt;em&gt;Клетки костной ткани&lt;/em&gt;&lt;/b&gt;. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;Костные клетки - остеоциты, находятся в лакунах, распределенных по всему основному веществу. Лакуны соединяются между собой тонкими канальцами, содержащими отростки остеоцитов. Через эти канальцы проходят кровеносные сосуды. От каждой лакуны отходит наподобие лучей много тонких канальцев, содержащих цитоплазму (отростки остеоцитов), которые могут соединяться с центральным гаверсовым каналом, с другими лакунами или тянуться от одной костной пластинки к другой. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;Остеобласты. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;Остеобласты образуются из мезенхимальных стволовых клеток, изначально плюрипотентных, которые могут также дифференцироваться в клетки мышечной, хрящевой и фиброзной ткани, а также в адипоциты. Вероятно имеются клетки предшественники, которые могут далее дифференцироваться только в остеобласты. Эти клетки предшественники остеобластов присутствуют в надкостнице и строме костного мозга. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;Как только продукция остеобластами коллагеновых и неколлагеновых белков завершается, некоторые остеобласты внедряются в толщу матрикса и становятся остеоцитами. Остеобласты и остеоциты соединяются друг с другом многими клеточными отростками, которые лежат в канальцах в пределах кости. Этот синцитий взаимосвязанных клеток вероятно важен для ощущения механических сил. Большинство остеобластов либо остается на поверхности кости и рассредоточивается в виде расплющенных клеток, либо подвергается запрограммированной клеточной смерти (апоптозу). Остеобласты сохраняют соединения с остеоцитами, которые могут быть необходимы для передачи сигналов активации во время ремоделирования. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;Остеобласты функционально и морфологически гетерогенны. Они имеют рецепторы для факторов (ПТГ, кальцитриол, глюкокортикоиды, половые гормоны, соматотропин и тиреотропин, интерлейкин-1, фактор некроза опухоли альфа, простагландины, инсулиноподобные факторы роста, трансформирующий фактор роста бета, факторы роста фибробластов), которые влияют на ремоделирование кости, и сами продуцируют много регуляторов роста кости. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;img src=&quot;http://medbe.ru/upload/medialibrary/091/image003r2q.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;image003(2).jpg&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;290&quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;Рисунок 3. Клетки костной ткани. Адаптировано из Афанасьев Ю.И., Елисеев В.Г., 1989. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;Остеокласты. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;Остеокласты - это крупные многоядерные клетки, которые резорбируют кость, растворяя соли и разрушая матрикс. Активные остеокласты обычно имеют от 2 до 5 ядер, но могут иметь и больше. Они богаты цитоплазмой, имеют множество аппаратов Гольджи и много митохондрий и лизосом. Активно резорбирующие остеокласты крепко прикреплены к кости зоной мембраны, которая относительно лишена субклеточных частиц. Эта область называется &quot;чистой&quot; зоной, хотя лучший термин - зона &quot;изолирования&quot;; так как она как бы герметизирует область действия ферментов. Вторая (внутренняя) зона - наиболее обширная, богатая цитоплазматическими выростами (гофрированная каемка), является областью абсорбции и секреции гидролитических ферментов, где имеет место резорбция кости. В том месте, где остеокласт соприкасается с костным веществом, образуется лакуна. Часто наблюдаются группы остеокластов, которые либо располагаются на поверхности лакун Хоушипа, либо образуют туннели в кортикальной кости, формируя гаверсовы каналы. Продолжительность жизни остеокластов может составлять от 3 до 4 недель, затем они теряют ядро апоптозом и становятся неактивными. Остеокласты связаны с моноцитарно-макрофагальными клетками и образуются из гранулоцит - макрофагальных колониеобразующих единиц. Макрофагальный колониестимулирующий фактор необходим для начала дифференциации остеокластов. Клетки предшественники остеокластов присутствуют в костном мозге, селезенке, и в небольшом количестве в циркуляции. Во время развития предшественники остеокластов вероятно мигрируют в кость из экстрамедуллярных участков гемопоэза. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;b style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;&gt;&lt;em&gt;Ремоделирование кости&lt;/em&gt;&lt;/b&gt;. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;В костной ткани в течение всей жизни человека происходят взаимосвязанные процессы разрушения и созидания, объединяемые термином ремоделирование костной ткани. Цикл ремоделирования кости начинается с активации, опосредованной клетками остеобластного происхождения (рисунок 15). Активация может включать остеоциты, &quot;обкладочные клетки&quot; (отдыхающие остеобласты на поверхности кости), и преостеобласты в костном мозге. Точно ответственные клетки остеобластного происхождения не были полностью определены. Эти клетки подвергаются изменениям формы и секретируют коллагеназу и другие ферменты, которые лизируют белки на поверхности кости; они также выделяют фактор, который назван остеокласт дифференцирующим фактором (ОДФ). Последующий цикл ремоделирования состоит из трех фаз: резорбция, реверсия и формирование (рисунок 4). &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;img src=&quot;http://medbe.ru/upload/medialibrary/cca/image004l2u.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;image004(2).jpg&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;290&quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;Рисунок 4. Схема ремоделирования кости. Адаптировано из Raisz L.G., 1999. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;b style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;&gt;&lt;em&gt;Резорбция кости&lt;/em&gt;&lt;/b&gt;. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;Резорбция костной ткани связана с активностью остеокластов, которые являются фагоцитами для кости. Энзимы из остеокластов растворяют органический матрикс, а кислоты растворяют костные соли. Остеокласты регулируются ПТГ; увеличение ПТГ вызывает увеличение количества и активности остеокластов, и таким образом, увеличение костной резорбции; снижение ПТГ производит обратный эффект. Постоянный обмен костных солей обеспечивает ремоделирование кости для поддержания прочности ее на протяжении жизни. Остеокластическая резорбция per se может начинаться с миграции частично дифференцированных мононуклеарных преостеобластов к поверхности кости, которые затем сливаются с образованием крупных многоядерных остеокластов, которые требуются для резорбции кости. Остеокласты удаляют минералы и матрикс до ограниченной глубины на трабекулярной поверхности или в пределах кортикальной кости; в результате пластинки остеона разрушаются и на его месте образуется полость. Пока неясно, что останавливает этот процесс, но вероятно могут вовлекаться высокие местные концентрации кальция или веществ, высвобождаемых из матрикса. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;b style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;&gt;&lt;em&gt;Реверсия кости&lt;/em&gt;&lt;/b&gt;. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;После завершения остеокластической резорбции имеется фаза реверсии, во время которой мононуклеарные клетки (МК), возможно моноцитарно/макрофагального происхождения, появляются на поверхности кости. Эти клетки готовят поверхность для новых остеобластов, чтобы начать образование кости ( остеогенез ). Слой богатого гликопротеидами вещества откладывается на резорбированной поверхности, так называемая &quot;цементирующая линия&quot;, к которой могут приклеиваться новые остеобласты. Остеопонтин может быть ключевым белком в этом процессе. Клетки на месте реверсирования могут также обеспечивать сигналы для дифференциации и миграции остеобластов. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;b style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;&gt;&lt;em&gt;Образование кости&lt;/em&gt;&lt;/b&gt;. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;Фаза формирования продолжается до полного замещения резорбированной кости и пока полностью не сформируется новая костная структурная единица. Когда эта фаза завершена, поверхность покрывается сглаженными выравнивающими клетками, и имеется длительный период отдыха с небольшой клеточной деятельностью на поверхности кости, пока новый цикл ремоделирования не начинается. Основные этапы образования кости представлены ниже: &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;Шаги кальцификации кости. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;- Остеокласты секретируют молекулы коллагена и основного вещества. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;- Молекулы коллагена образуют коллагеновые волокна, называемые остеоидом. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;- Остеобласты секретируют энзим - щелочную фосфатазу (ЩФ), которая увеличивает локальную концентрацию фосфата, активирует коллагеновые волокна, вызывая отложение солей фосфата кальция. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;- Соли фосфата кальция преципитируют на коллагеновых волокнах и окончательно становятся кристаллами гидроксиапатита. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;Стадии цикла моделирования имеют различную продолжительность. Резорбция вероятно продолжается приблизительно две недели. Фаза реверсии может длиться до четырех или пяти недель, в то время как фаза формирования может продолжаться в течение четырех месяцев до тех пор пока новая структурная единица полностью не сформируется. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;b style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;&gt;&lt;em&gt;Регуляция функции костных клеток&lt;/em&gt;&lt;/b&gt;. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;В норме процессы отложения и резорбции солей находятся в равновесии, и костная масса остается постоянной. Обычно процессы ремоделирования оккупируют 10-15 % поверхности кости. ПТГ является одним из важнейших факторов, влияющих на количество участков ремоделирования и может увеличивать оборот кости в 7-10 раз, увеличивая поверхность ремоделирования до 100 % всей поверхности кости. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;Существует как системная, так и местная регуляция функции костной клетки. Главные системные регуляторы - кальций регулирующие гормоны, ПТГ и кальцитриол; в меньшей степени кальцитонин. Другие системные гормоны также оказывают влияние на скелет, особенно соматотропин, глюкокортикоиды, гормоны щитовидной железы и половые гормоны. Более того, некоторые факторы, такие как ИПФР, имеют, и системные и местные эффекты, а другие имеют главным образом или исключительно местные эффекты, особенно простагландины, ТФР-БЕТА, отдельные морфогенные белки, и цитокины. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;Паратгормон (ПТГ) - наиболее важный регулятор гомеостаза кальция. Он поддерживает сывороточную концентрацию кальция, стимулируя резорбцию кости остеокластами, увеличивая почечную канальцевую реабсорбцию кальция, и увеличивая почечную продукцию кальцитриола. ПТГ также стимулирует экспрессию генов и увеличивает производство нескольких местных факторов, включая ИЛ-6, ИФР-1 и ИФР-связывающегоглобулина, IGF-BP-5, и простагландинов. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;Кальцитриол - увеличивает кишечную абсорбцию кальция и фосфатов, таким образом поддерживая минерализацию кости. В высоких концентрациях, при условиях дефицита кальция и фосфора, он также стимулирует резорбцию кости, таким образом помогая поддерживать поставку этих ионов к другим тканям. Кальцитриол стимулирует остеокластогенез в культурах клеток, но животные, испытывающие недостаток витамина Д, имеют относительно нормальный рост костей и ремоделирование во время своего развития. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;Кальцитонин - ингибирует остеокласты и поэтому резорбцию костей в фармакологических дозах. Однако, его физиологическая роль минимальна. Его эффекты являются преходящими, вероятно из-за сниженной регуляции рецепторов. В результате, он только кратковременно эффективен для коррекции гиперкальцемии из-за чрезмерной резорбции кости. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;Соматотропин и ИФР - Системы Ст/ИФР-1 и ИФР-2 важны для роста скелета, особенно роста конечной пластинки хряща и эндохондрального остеогенеза . Действия ИФР определяются в частности наличием различных IGF-BP: IGF-BP-3 - главная детерминанта сывороточных концентраций ИФР, в то время как IGF-BP-5 может облегчать, а IGF-BP-4 может ингибировать локальные действия ИФР. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;Глюкокортикоиды - имеют и стимулирующие, и подавляющие эффекты на клетки кости. Они важны для дифференцировки остеобластов, и они сенсибилизируют костные клетки к регуляторам ремоделирования кости, включая ИФР-1 и ПТГ. Ингибиция остеогенеза - главная причина индуцированного глюкокортикоидами остеопороза. Гормоны щитовидной железы - стимулируют и резорбцию, и формирование кости. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;Таким образом, оборот кости увеличивается при гипертиреозе и могут происходить потери кости. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;Половые гормоны - оказывают глубокое влияние на кость. Эстрогены влияют на развитие скелета как у мужчин, так и у женщин. В позднем пубертатном периоде эстрогены уменьшают оборот кости, ингибируя резорбцию кости; они необходимы для эпифизарного закрытия у юношей и девушек. Таким образом, мужчины с генетической потерей эстрогеновых рецепторов или фермента ароматазы, который преобразует андрогены в эстрогены, имеют задержку развития кости и остеопороз, и запаздывание эпифизарного закрытия. Многие местные факторы также находятся под влиянием эстрогенов, включая цитокины и простагландины. Андрогены могут стимулировать остеогенез как прямо, так и посредством их влияния на примыкающие мышечные ткани. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;Цитокины - Как описано выше, цитокины, продуцируемые костными клетками и прилегающими гематопоэтическими и сосудистыми клетками, имеют множественные регулирующие эффекты на скелет. Многие из этих факторов вовлечены в потери кости, связанные с овариэктомией у грызунов. Регулирование может происходить в результате изменяющегося производства агонистов и изменений рецепторов или связывающих белков (антагонисты рецептора) для этих факторов. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;Другие - Множество других факторов играет важную роль в метаболизме кости: &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;- Простагландины, лейкотриены и окись азота могут быть важны в быстрых ответах клеток кости на воспаление и механические силы. Простагландины имеют бифазные эффекты на резорбцию и образование кости, но доминирующими эффектами in vivo является стимуляция. Образование простагландинов может увеличиваться под влиянием нагрузки и воспалительных цитокинов. Окись азота может ингибировать функцию остеокластов, в то время как лейкотриены стимулируют резорбцию кости. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;- ТФР-бета и семейство костных морфогенных белков, состоящее, по крайней мере, из десяти белков, которые продуцируются множеством различных клеток, и которые оказывают множественное влияние на рост и развитие. ТФР-бета может регулироваться эстрадиолом и может замедлять резорбцию кости и стимулировать остеогенез. Костные морфогенный белок - 2 и другие члены этого семейства увеличивают дифференциацию остеобластов и остеогенез, когда вводятся подкожно или внутримышечно. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;Факторы роста фибробластов - другое семейство белков, вовлеченных в развитие скелета. Мутации рецепторов для этих факторов приводят к патологическим скелетным фенотипам, таким как ахондроплазия. В костной ткани образуются другие факторы роста, такие как эндотелиальный фактор роста, который может играть роль в ремоделировании кости. &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt; &lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, tahoma, verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;/&gt;Лашутин С.В., 27.05.01 г.
&lt;br/&gt;&lt;img src=&quot;http://medbe.ru/materials/kostnaya-i-khryashchevaya-tkan/kostnaya-tkan-stroenie-remodelirovanie-rezorbtsiya-reversiya-kletki-kostnoy-tkani/&quot; alt=&quot;http://medbe.ru/materials/kostnaya-i-khryashchevaya-tkan/kostnaya-tkan-stroenie-remodelirovanie-rezorbtsiya-reversiya-kletki-kostnoy-tkani/&quot;/&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>https://somfor.ucoz.com/news/kostnaja_tkan_stroenie_remodelirovanie_rezorb/2014-05-15-178</link>
			<dc:creator>sepinews</dc:creator>
			<guid>https://somfor.ucoz.com/news/kostnaja_tkan_stroenie_remodelirovanie_rezorb/2014-05-15-178</guid>
			<pubDate>Thu, 15 May 2014 05:49:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Скелет (кости) нижней конечности</title>
			<description>Скелет (кости) нижней конечности 
 
 
Скелет нижних конечностей образован костями таза и костями свободной нижней конечности. 
Вид спереди. 
крестец; 
крестцово-подвздошный сустав; 
верхняя ветвь лобковой кости; 
симфизиальная поверхность лобковой кости; 
нижняя ветвь лобковой кости; 
ветвь седалищной кости; 
седалишный бугор; 
тело седалищной кости; 
медиальный надмышелок бедренной кости; 
медиальный мыщелок больше-берцовой кости; 
бугристость большеберцовой кости; 
тело болыпеберцовой кости; 
медиальная лодыжка; 
фаланги пальцев; 
кости плюсны; 
кости предплюсны; 
латеральная лодыжка; 
малоберцовая кость; 
передний край; 
головка малоберцовой кости; 
латеральный мыщелок больше-берцовой кости; 
латеральиый надмыщелок бедренной кости; 
надколенник; 
бедренная кость; 
большой вертел бедренной кости; 
щейка бедренной кости; 
головка бедренной кости; 
крыло подвздошной кости; 
подвздошный фебень.</description>
			<content:encoded>&lt;div&gt;&lt;dt&gt;Скелет (кости) нижней конечности&lt;/dt&gt;
&lt;dd&gt;
&lt;img src=&quot;http://anatomy_atlas.academic.ru/pictures/anatomy_atlas/ac1/57.jpg&quot; alt=&quot;Скелет (кости) нижней конечности&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;br/&gt;
Скелет нижних конечностей образован костями таза и костями свободной нижней конечности. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
Вид спереди. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
крестец; &lt;br/&gt;
крестцово-подвздошный сустав; &lt;br/&gt;
верхняя ветвь лобковой кости; &lt;br/&gt;
симфизиальная поверхность лобковой кости; &lt;br/&gt;
нижняя ветвь лобковой кости; &lt;br/&gt;
ветвь седалищной кости; &lt;br/&gt;
седалишный бугор; &lt;br/&gt;
тело седалищной кости; &lt;br/&gt;
медиальный надмышелок бедренной кости; &lt;br/&gt;
медиальный мыщелок больше-берцовой кости; &lt;br/&gt;
бугристость большеберцовой кости; &lt;br/&gt;
тело болыпеберцовой кости; &lt;br/&gt;
медиальная лодыжка; &lt;br/&gt;
фаланги пальцев; &lt;br/&gt;
кости плюсны; &lt;br/&gt;
кости предплюсны; &lt;br/&gt;
латеральная лодыжка; &lt;br/&gt;
малоберцовая кость; &lt;br/&gt;
передний край; &lt;br/&gt;
головка малоберцовой кости; &lt;br/&gt;
латеральный мыщелок больше-берцовой кости; &lt;br/&gt;
латеральиый надмыщелок бедренной кости; &lt;br/&gt;
надколенник; &lt;br/&gt;
бедренная кость; &lt;br/&gt;
большой вертел бедренной кости; &lt;br/&gt;
щейка бедренной кости; &lt;br/&gt;
головка бедренной кости; &lt;br/&gt;
крыло подвздошной кости; &lt;br/&gt;
подвздошный фебень.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;br/&gt;&lt;p&gt;
&lt;em&gt;Атлас анатомии человека.
Академик.ру.
2011.&lt;/em&gt;
&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>https://somfor.ucoz.com/news/skelet_kosti_nizhnej_konechnosti/2014-04-30-177</link>
			<dc:creator>sepinews</dc:creator>
			<guid>https://somfor.ucoz.com/news/skelet_kosti_nizhnej_konechnosti/2014-04-30-177</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 13:41:37 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Семейство Вальковатые змеи (Anilidae)</title>
			<description>Семейство Вальковатые змеи (Anilidae) 
 
 У вальковатых змей (прежнее, довольно употребительное название — Ilisiidae), подобно типичным ложноногим, сохранились рудименты тазового пояса и задних конечностей; последние имеют вид маленьких коготков по бокам анального отверстия.</description>
			<content:encoded>&lt;div&gt;&lt;dt&gt;Семейство Вальковатые змеи (Anilidae)&lt;/dt&gt;
&lt;dd&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left: 10px;&quot;&gt; У вальковатых змей (прежнее, довольно употребительное название — Ilisiidae), подобно типичным ложноногим, сохранились рудименты тазового пояса и задних конечностей; последние имеют вид маленьких коготков по бокам анального отверстия. Однако другие черты строения сближают их скорее с щиткохвостыми змеями. Цилиндрическое тело с очень коротким и тупым хвостом покрыто мелкой округлой чешуей, лишь слегка увеличенной на брюшной стороне. Голова не отделяется от туловища шейным перехватом, глаза маленькие, рот также невелик и неспособен к значительному растяжению, так как кости черепа прочно сращены между собой и единственная растяжимая связка имеется между двумя половинками нижней челюсти. На обеих челюстях, а также на нёбных и крыловидных костях имеются мелкие, загнутые назад зубы.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;margin-left: 10px;&quot;&gt; Вальковатые змеи ведут полуроющий образ жизни, проделывая собственные ходы в мягком грунте или обследуя чужие норы, лазая под корнями деревьев и в трещинах почвы. Все они яйцеживо-родящи.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;margin-left: 10px;&quot;&gt; К вальковатым змеям относятся три рода — Anilius (1 вид), населяющий Южную Америку, Cylindrophis (6—8 видов) и Anomochilus (1 вид), — распространенные в Юго-Восточной Азии и на Малайском архипелаге.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;margin-left: 10px;&quot;&gt; &lt;strong&gt;Коралловая сверташка&lt;/strong&gt; (Anilius scytale) достигает длины 70—80 см, голова ее маленькая и овальная, а маленькие глаза, с круглым зрачком, прикрыты полупрозрачным щитком. В отличие от остальных вальковатых змей у сверташки сохранились зубы на межчелюстной кости (признак примитивности). Эффектная окраска коралловой сверташки слагается из чередования широких ярко-красных и более узких черных поперечных колец.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;margin-left: 10px;&quot;&gt; Область распространения этой змеи охватывает всю тропическую Южную Америку к востоку от Кордильер. Живет во влажных лесах и питается слепозмей-ками, мелкими ящерицами, безногими земноводными — червягами.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;margin-left: 10px;&quot;&gt; У &lt;strong&gt;цилиндрических змей&lt;/strong&gt; (род Cylindrophis) зубы на межчелюстной кости отсутствуют, а глаза хоть и невелики, но хорошо развиты и не прикрыты щитком.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;margin-left: 10px;&quot;&gt; &lt;strong&gt;Красная цилиндрическая змея&lt;/strong&gt; (Cylindrophis rufus) распространена в Юго-Восточной Азии и на всех Больших Зондских островах. Общая буровато-черная окраска туловища дополняется красным шейным полукольцом и ярко-красной расцветкой нижней стороны хвоста. Эта расцветка хорошо используется: змеей в ее защитной позе. Будучи испугана, змея прижимает голову к земле, сильно уплощает туловище и хвост, разводя в стороны ребра, и поднимает задний конец тела, изогнув его и повернув к противнику ярко-красный испод хвоста. В одних случаях хвост просто поднят и слегка изогнут, а в иных — закручен в несколько колец и поднят вверх в виде кораллово-красного круга. Этим приемом внимание хищника отвлекается от наиболее важной и уязвимой части тела — головы. Местные жители называют красную змею змеей с двумя головами, однако нужно учесть, что этим же прозвищем они награждают и различных слепозмеек и червяг.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;margin-left: 10px;&quot;&gt; Излюбленные местообитания красной змеи — возделываемые земли, чаще всего заболоченные рисовые поля. Здесь, в рыхлом и влажном поверхностном слое почвы, змеи проделывают свои ходы в поисках беспозвоночных, червяг, слепозмеек и других змей. При этом длина проглоченной добычи иногда превышает длину самой красной змеи, однако толщина добычи всегда очень небольшая — ведь рот змеи практически нерастяжим. Самка красной змеи приносит от 2 до 10 детенышей около 20 см длиной.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;margin-left: 10px;&quot;&gt; &lt;strong&gt;Пятнистая змея&lt;/strong&gt; (Cylindrophis maculatus), водящаяся на Цейлоне, имеет черную окраску туловища с двумя рядами больших светло-бурых пятен. Она достигает длины всего 50 см; самка рождает 2—3 живых змеек длиной 12—13 см.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;p&gt;
&lt;em&gt;Жизнь животных: в 6-ти томах. — М.: Просвещение.
Под редакцией профессоров Н.А.Гладкова, А.В.Михеева.
1970.
&lt;/em&gt;
&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>https://somfor.ucoz.com/news/semejstvo_valkovatye_zmei_anilidae/2014-04-28-176</link>
			<dc:creator>sepinews</dc:creator>
			<guid>https://somfor.ucoz.com/news/semejstvo_valkovatye_zmei_anilidae/2014-04-28-176</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 01:49:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Общее представление об анатомии и физиологии соб</title>
			<description>У собаки выделяют следующие системы организма: 1. Нервная 2. Костная 3. Мышечная 4. Кровеносная 5. Дыхательная 6. Пищеварительная 7. Мочевыводящая 8. Эндокринная 9. Репродуктивная 10. Иммунная 11. Кожный покров Здоровье животного зависит от гармоничной работы всех этих систем.</description>
			<content:encoded>&lt;div&gt;&lt;p&gt;У собаки выделяют следующие системы организма:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1. Нервная&lt;br/&gt;2. Костная&lt;br/&gt;3. Мышечная&lt;br/&gt;4. Кровеносная&lt;br/&gt;5. Дыхательная&lt;br/&gt;6. Пищеварительная&lt;br/&gt;7. Мочевыводящая&lt;br/&gt;8. Эндокринная&lt;br/&gt;9. Репродуктивная&lt;br/&gt;10. Иммунная&lt;br/&gt;11. Кожный покров &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Здоровье животного зависит от гармоничной работы всех этих систем.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;НЕРВНАЯ СИСТЕМА&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Нервная система (головной и спинной мозг, чувствительные и двигательные нервы) контролирует и объединяет функции всех систем как произвольно (осознанно), так и непроизвольно (неосознанно). Она обрабатывает всю поступающую к ней информацию и ответственна за формирование всех командных сообщений в организме. Принято выделять следующие отделы нервной системы:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;- центральную нервную систему (ЦНС), которая состоит из головного и спинного мозга, выполняющих очень специфичные функции.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;- периферическую нервную систему (ПНС), которая передает нервные импульсы через эфферентные, или двигательные нейроны, которые несут информацию от ЦНС к разным участкам тела, и афферентные, или чувствительные нейроны, несущие информацию от разных участков тела в ЦНС. Эти нервы выходят из позвоночного столба.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Периферические нервы состоят из множества волокон, очень чувствительных к давлению. В области сильного травмирования тканей после выраженного давления на нервы может произойти нарушение прохождения нервных импульсов и как следствие этого — потеря чувствительности, или обратной связи. Обратная связь нарушается из-за прекращения прохождения нервных импульсов от периферического участка тела в ЦНС, а также из-за перерождения участков ткани, прилегающих к зоне повреждения нервов. Затем происходит сжатие ткани как результат нарушения прохождения нервных импульсов от двигательных нейронов ЦНС по направлению к периферическим участкам тела.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;В целом функционирование нервной системы обеспечивает автономная нервная система (АНС), поддерживающая стабильное состояние внутренней среды организма. АНС регулирует функцию жизненно важных органов и их комплексную работу, что в норме осуществляется неосознанно, например, дыхание, кровоснабжение, пищеварение, выделение и иммунная ответная реакция. АНС также координирует локомоторную функцию, обеспечивающую безопасные и плавные движения тела во время какого-нибудь действия.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;img src=&quot;http://www.dogstatus.ru/img/upload/articles/7/IMG_0003.1.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Рис. 1. Области тела собаки&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;1. затылочная область&lt;br/&gt;2. область носа&lt;br/&gt;3. переход ото лба к носу&lt;br/&gt;4. нижняя челюсть&lt;br/&gt;5. щечная область&lt;br/&gt;6. загривок&lt;br/&gt;7. подгрудок&lt;br/&gt;8. шея &lt;br/&gt;9. холка&lt;br/&gt;10. плечо&lt;br/&gt;11. выступ плечевой кости&lt;br/&gt;12. верхняя часть грудной конечности&lt;br/&gt;13. локтевой сустав&lt;br/&gt;14. грудная конечность&lt;br/&gt;15. первый палец &lt;br/&gt;16. лапа&lt;br/&gt;17. пальцы&lt;br/&gt;18. когти&lt;br/&gt;19. грудинная область&lt;br/&gt;20. грудная клетка&lt;br/&gt;21. ребра&lt;br/&gt;22. поясничная область&lt;br/&gt;23. подвздошный бугор (маклок) &lt;br/&gt;24. средняя область живота&lt;br/&gt;25. ягодичная область&lt;br/&gt;26. основание хвоста&lt;br/&gt;27. хвост&lt;br/&gt;28. верхняя часть бедра&lt;br/&gt;29. нижняя часть бедра&lt;br/&gt;30. заплюсневый сустав&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;В автономной нервной системе выделяют две основные части: симпатическую и парасимпатическую. Обе управляются центральной нервной системой.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Симпатическая часть нервной системы ответственна за развитие реакции в опасных ситуациях, при стрессах, при возникновении раздражения или радости, что выражается учащением сердечной деятельности, повышением кровяного давления, усилением дыхания и увеличением притока крови к мышцам - всего того, что необходимо для приведения в действие собаки. Ее часто называют частью, отвечающей за нападение или отступление.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Парасимпатическая часть нервной системы контролирует функцию организма при заболеваниях (при лихорадочных состояниях), во время отдыха, сна, отвечает за процессы пищеварения и выведения в то время, пока организм еще не готов начать действие. Полагают, что общая стимуляция парасимпатической системы способствует релаксации и стимулирует вегетативные функции организма, например дыхание, кровообращение, пищеварение, иммунный ответ и размножение.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;img src=&quot;http://www.dogstatus.ru/img/upload/articles/7/IMG_0004_1.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Рис.2. Нервная система&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;1. головной мозг&lt;br/&gt;2. спинной мозг&lt;br/&gt;3. афферентные волокна чувствительного нейрона аппарата Гольджи&lt;br/&gt;4. афферентные волокна чувствительного нейрона мышечного брюшка&lt;br/&gt;5. эфферентные двигательные нейроны&lt;br/&gt;6. мышца&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;КОСТНАЯ СИСТЕМА (СКЕЛЕТ)&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Костная система выполняет функцию каркаса для организма животного, относительно которой выполняют свою работу мышцы. Она определяет величину и форму тела собаки в целом. Скелет, кроме того, предохраняет от повреждений жизненно важные внутренние органы животного: например, череп защищает головной мозг; грудная клетка - легкие и сердце; позвоночный столб - спинной мозг.&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;&lt;br/&gt; КОСТИ&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Кости различаются по форме и величине и выполняют определенные функции. Костная ткань, за исключением зубов, которые покрыты эмалью, является самой твердой тканью организма. Она состоит из минеральных веществ (главным образом из кальция). Кости способны выдерживать достаточно сильное сдавливание, кручение и растяжение. Снаружи кость покрыта защитным плотным слоем, который называется надкостницей и является соединительной тканью. Надкостница необходима для обеспечения прикрепления к ней капсулы сустава, связок и сухожилий. Повреждение надкостницы может привести к нежелаемому росту кости. Между собой кости соединяются при помощи связок; мышцы прикрепляются к костям сухожилиями. Суставная поверхность кости покрыта плотным гладким хрящом, который выполняет рессорную функцию и уменьшает трение.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Кости бывают длинными (кости конечностей), короткими (кости запястья и заплюсны, коленная чашка), плоскими (кости грудной клетки, черепа и лопатки) и смешанные кости сложной формы (позвонки, крестцовая кость, а также некоторые кости черепа).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;img src=&quot;http://www.dogstatus.ru/img/upload/articles/7/IMG_0006_1.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Рис. 3. Скелет собаки&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;1. череп&lt;br/&gt;2. верхняя челюсть&lt;br/&gt;3. нижняя челюсть&lt;br/&gt;4. зубы&lt;br/&gt;5. шейные позвонки - 7&lt;br/&gt;6. атлант (первый шейный позвонок)&lt;br/&gt;7. эпистрофей, осевой (второй шейный позвонок)&lt;br/&gt;8. грудные позвонки - 13&lt;br/&gt;9. последний грудной позвонок&lt;br/&gt;10. поясничные позвонки - 7&lt;br/&gt;11. крестец (3 сросшихся позвонка)&lt;br/&gt;12. хвостовые позвонки (обычно 18)&lt;br/&gt;13. лопатка&lt;br/&gt;14. ость лопатки&lt;br/&gt;15. шейка лопатки&lt;br/&gt;16. плечевая кость&lt;br/&gt;17. головка плечевой кости&lt;br/&gt;18. латеральный мыщелок плечевой кости&lt;br/&gt;19. локтевой сустав&lt;br/&gt;20. локтевой отросток (выступ локтевой кости)&lt;br/&gt;21. локтевая кость&lt;br/&gt;22. лучевая кость &lt;br/&gt;23. запястные кости&lt;br/&gt;24. кости кисти&lt;br/&gt;25. добавочная кость&lt;br/&gt;26. пястные кости&lt;br/&gt;27. фаланги пальцев&lt;br/&gt;28. грудная кость&lt;br/&gt;29. рукоятка грудной кости&lt;br/&gt;30. ребро&lt;br/&gt;31. реберные хрящи&lt;br/&gt;32. таз&lt;br/&gt;33. подвздошная кость&lt;br/&gt;34. лонная кость&lt;br/&gt;35. седалищная кость&lt;br/&gt;36. бедренная кость&lt;br/&gt;37. большой вертел&lt;br/&gt;38. коленная чашка&lt;br/&gt;39. малоберцовая кость&lt;br/&gt;40. большеберцовая кость&lt;br/&gt;41. заплюсневые кости&lt;br/&gt;42. бугор пяточной кости&lt;br/&gt;43. плюсневые кости&lt;br/&gt;44. фаланги пальцев стопы&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Длинные кости выполняют функцию рычагов и помогают поддерживать массу животного. Например, к костям грудной конечности относятся плечевая, лучевая и локтевая кости, а к костям тазовой конечности - бедренная, большая и малая берцовые кости.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;img src=&quot;http://www.dogstatus.ru/img/upload/articles/7/IMG_0007_1.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Рис.4. Строение кости&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;1. надкостница&lt;br/&gt;2. компактное вещество кости&lt;br/&gt;3. костно-мозговая полость&lt;br/&gt;4. губчатое вещество кости с ячейками для костного мозга&lt;br/&gt;5. эпифизальная пластинка&lt;br/&gt;6. суставной гиалиновый хрящ&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Короткие кости, такие, как кости запястья и заплюсны, входят в состав сложных суставов и выполняют рессорную функцию. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Плоские кости участвуют в образовании стенок полостей тела, защищая важные внутренние органы, например, кости черепа (предохраняют головной мозг), ребра (защищают сердце и легкие).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Плоские кости также предоставляют широкую поверхность для прикрепления мышц, например основание лопатки и бедренная кость. Внутри и длинных и коротких костей есть полость, внутри которой располагается костный мозг. Клетки костного мозга образуют клетки крови (эритроциты, лейкоциты и др.).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Смешанные кости имеют множество костных выступов различной формы и величины, к которым прикрепляются мышцы, сухожилия и связки. Например, позвонки, относящиеся к смешанному типу костей, предоставляют прочные области для закрепления мускулатуры двигательной группы.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Скелет состоит из следующих отделов, которые приводим ниже:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;- череп, включающий мозговой и лицевой отделы (носовые, лобная, теменная, нижне- и верхнечелюстные кости);&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;- позвоночный столб, состоящий из 7 шейных, 13 грудных, 7 поясничных и 3 сращенных крестцовых позвонков. Хвост обычно состоит из 18-23 хвостовых позвонков, количество которых варьирует значительно;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;- грудная клетка, состоящая из 13 пар ребер, которые соединяются с грудными позвонками, изгибаются кпереди и внизу соединяются с грудной костью;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;- грудная конечность, несущая около 60% веса тела собаки и состоящая из лопатки, плечевой, лучевой и локтевой костей, 8 костей запястья, располагающихся в два ряда, пястных костей и фаланг пальцев;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;- тазовая конечность, состоящая из костей таза (подвздошная, седалищная и лонная), бедренной, большеберцовой и малоберцовой костей, 7 костей заплюсны, костей плюсны и фаланг пальцев.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;СУСТАВЫ&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Суставы обеспечивают соединение определенных отделов скелета и позволяют производить движения. Сустав - это место встречи двух костей. Движения собаки зависят от сокращения мышц и соответствующего соединения суставов.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;img src=&quot;http://www.dogstatus.ru/img/upload/articles/7/IMG_0009_1.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Рис.5. Строение сустава.&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;1. кость&lt;br/&gt;2. гиалиновый хрящ&lt;br/&gt;3. суставная капсула&lt;br/&gt;4. фиброзная мембрана&lt;br/&gt;5. синовиальная мембрана&lt;br/&gt;6. суставная полость (заполненная синовиальной жидкостью)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Некоторые суставы неподвижны, у них отсутствует суставная полость, поэтому они и называются плоскими или безосными суставами. К неподвижным суставам относятся крестцово-подвздошный сустав и соединение костей черепа.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Однако большинство суставов подвижные и называются синовиальными суставами, например плечевой, локтевой, запястный, коленный и заплюсневый. Все они совершают разнообразные движения. Концы соприкасающихся костей покрыты гиалиновым хрящом, который обеспечивает гладкость их поверхностей и выполняет амортизационную роль, например, при прыжках или быстрых поворотах животного. Сустав окружен суставной капсулой. Внутренний (синовиальный) слой капсулы выстлан тонким слоем рыхлой соединительной ткани с синовиальными клетками, вырабатывающими тягучую жидкость, которая увлажняет сочленяющиеся поверхности костей и называется синовиальной.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;В суставе возможны многие движения, включающие сгибание, разгибание, отведение (в направлении от центра тела), приведение (в направлении к центру тела) и вращение.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Связки имеют вид полоски, состоящей из плотной ткани и соединяющей две кости между собой (сухожилия прикрепляют мышцы к костям). Связки построены из коллагена (волокнистого белка). Связки имеют слабое кровоснабжение, поэтому при повреждениях или растяжениях связочного аппарата для его восстановления требуется гораздо больше времени, чем при повреждении мышц. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Рис. 6. Связка&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;1. латеральная коллатеральная связка заплюсневого сустава&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;img src=&quot;http://www.dogstatus.ru/img/upload/articles/7/IMG_0011_1.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Большинство связок находятся вблизи суставов для укрепления сустава (связки капсулы сустава и коллатеральные связки), для ограничения размаха его движений и для противодействия латеральному кручению (вращательное движение).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Связки очень упругие и, кроме того, обладают небольшой способностью к сокращениям. Поэтому они должны работать одновременно с мышцами. Связки в определенной незначительной степени эластичны. Из гуманной спортивной медицины известно, что, если связки были подвергнуты перерас­тяжению или отмечалось их неоднократное растяжение, прочность связки снижается примерно на 25%; в таких случаях для восстановления полноценной способности связок к растяжению требуется их хирургическое сшивание. Сильное растяжение связок приводит к появлению излишней подвижности в суставе.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Несколько связочных образований, имеющихся в соединении позвоночного столба, таза, шеи и конечностей, помогают поддерживать эти суставы в определенном положении и защищать их от внезапных растяжений.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;&lt;br/&gt;МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Мышечная система предоставляет энергию, необходимую для осуществления движений скелетного каркаса тела. Существуют 3 класса мышечной ткани: гладкая, сердечная и скелетная. Работа гладкой и сердечной мышечной ткани осуществляется непроизвольно, или автономно; щи участвуют в функции пищеварительной, дыхательной, кровеносной и мочеполовой систем. Работа скелетной мускулатуры по большей части осуществляется произвольно; она участвует в движениях собаки. Во время массажа мы затрагиваем более 700 скелетных мышц, отвечающих за движения животного.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Существуют по меньшей мере 2 типа мышечных волокон: медленно сокращающиеся (МС) и быстро сокращающиеся (БС)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;МС волокна относятся к аэробным волокнам и для выполнения работы нуждаются в кислороде. Поэтому им требуется хорошее кровоснабжение для обеспечения их кислородом и удаления переработанных продуктов после совершения работы. Кроме того, МС волокна способны работать длительное время.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;БС волокна являются анаэробными волокнами; для совершения работы им не требуется кислород, поэтому с их помощью мышца способна к быстрому напряжению для совершения внезапного ускоренного броска. Однако БС волокна в таком режиме могут работать очень короткий период времени.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Соотношение МС к БС волокнам наследуется генетически, Тщательное селективное разведение может усилить эти особенности у собак.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Независимо от соотношения МС волокон к БС волокнам, мышца состоит из мягкой части и двух сухожильных частей. Мягкая часть, или мышечное брюшко, активно сокращается в ответ на сигнал, поступающий от нервов. При сокращении мышечные волокна, по существу, сжимаются, укорачиваются, в результате чего происходит движение мышцы. Мышечное брюшко состоит из множества мышечных волокон, собранных в пучки, в то время как каждый пучок покрыт соединительной тканью (фасцией). Фасции покрывают и отграничивают мышечные пучки друг от друга и всю мышцу в целом. Такое расположение обеспечивает лучшую опору, силу и гибкость мышечных групп при их движении друг относительно друга.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt; СУХОЖИЛИЯ&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Сухожилие - это часть мышцы, прикрепляющаяся к костям. Сухожилие состоит из соединительной ткани - плотной, волокнистой, белого цвета, и очень похожей на связки. Начальная часть мышцы, так называемая неподвижная точка, — сухожилие, которое прикрепляет мышцу к наименее подвижной кости; окончание мышцы, так называемая подвижная точка, -сухожилие, которое прикрепляет мышцу к подвижной кости, таким образом, при сокращении окончание мышцы приводится близко к ее началу. Сухожилия прикрепляются к надкостнице кости; волокна сухожилий вплетаются в сходную коллагеновую структуру волокон надкостницы. Сухожилия могут быть как довольно короткими, так и сравнительно длинными, например, у некоторых мышц, сгибателей или разгибателей конечностей. Обычно по форме сухожилия округлые, но иногда они могут иметь уплощенный вид, как, например, располагающиеся вдоль позвоночного столба. Вследствие своей высокой прочности сухожилия способны выдерживать достаточно большие нагрузки, обычно даже выше, чем мышца может произвести; следовательно, сухожилия трудно разорвать. Они не настолько эластичны, как мышечные волокна, но в то же время эластичнее волокон связок.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;После тяжелых нагрузок сухожилия могут оставаться в состоянии «стресса», т. е. в состоянии напряжения, в сокращенном состоянии. Легкий массаж и приемы растяжения расслабляют оставшиеся в напряжении сухожилия.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;При воспалении сухожилий появляется высокая вероятность их деформации или чрезмерного натяжения. Многие мышцы конечностей имеют длинные сухожилия, идущие сверху вниз через суставы. Эти сухожилия находятся в защитных «футлярах», называемых сухожильными сумками. Постоянное раздражение сумки может привести к чрезмерной выработке синовиальной жидкости и вызвать опухание. Массаж и гидротерапия холодом помогут улучшить кровоснабжение этой области и уменьшить воспалительную реакцию. При сохранении признаков воспаления в течение длительного периода времени следует обратиться к ветеринарному специалисту.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;СКЕЛЕТНАЯ МУСКУЛАТУРА&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Мышцы бывают различной формы и величины. Одни небольшие, другие крупные, одни слабые, другие более мощные. Посмотрите на схематичное изображение мышц у собаки и обратите внимание на разнообразие их форм.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Мышцы действуют совместно, обеспечивая грацию и мощь животного. Они функционируют тремя различными путями: изометрическими, концентрическими и эксцентрическими сокращениями.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Изометрические сокращения происходят при сокращении мышцы без произведения какого-либо движения. Например, при стоянии изометрические сокращения обеспечивают устойчивость.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Концентрические сокращения происходят при укорочении мышцы с произведением движений в суставах. Наблюдаются главным образом при постоянных движениях, таких, как протракция (движение вперед) или ретракция (движение назад), конечности и при любых движениях шеи или спины.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Эксцентрические сокращения происходят при постепенном расслаблении мышцы после сокращения. Они обеспечивают постоянные движения, устраняя возникающие толчкообразные нестабильные движения; также играют амортизационную роль в фазе приземления после прыжка.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Скелетная мускулатура обладает высокой эластичностью и мощной сократительной способностью. Ее сокращения совершаются под воздействием поступающих от двигательных нейронов нервных импульсов, поэтому механизм сокращения считается генерируемым процессом. Процесс расслабле­ния мышц не является генерируемым процессом. По сравнению с первоначальным импульсом для их сокращения — это скорее естественная релаксация мышц в результате прекращения поступления к ним нервных импульсов от двигательных нейронов.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;У мышцы выделяют два типа сенсорных нервных окончаний: чувствительный аппарат (Гольджи) и мышечное веретено.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Через аппарат Гольджи нервных окончаний импульсы по принципу обратной связи поступают в головной мозг и сообщают о состоянии мышцы; этот процесс называется проприоцепцией. Аппарат Гольджи чаще всего располагается в области соединения мышцы и сухожилия.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Мышечное веретено нервных окончаний предотвращает чрезмерное растяжение мышечных волокон. Мышечное веретено, как предполагается из его названия, обворачивается вокруг мышечного брюшка. Вытянувшись на свою длину, мышечное веретено посылает нервные импульсы, инициирующие быструю рефлекторную реакцию двигательных нейронов, в свою очередь индуцирующих немедленное сокращение мышечных волокон. Таким образом предотвращается чрезмерное растяжение и возможный разрыв мышечных волокон. Это рефлекторный защитный рефлекс.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Когда развивается контрактура мышц (стойкое сокращение мышц), мышечные волокна остаются сокращенными. Это может вызвать спазм. При контрактуре не происходит нормальной релаксации мышц, возникают болезненность и затруднения в движениях (ограничение движений).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;На фоне чрезмерного растяжения мышцы часто возникает спазм. Спазм - это тетанические (интенсивные) сокращения мышц в ответ на чрезмерное растяжение или травму, в результате чего мышца утрачивает способость к устранению ригидности. Однако микроспазм, или точка напряжения, — это небольшая область спазма, затронувшая только несколько волокон мышечного пучка. Микроспазм в течение определенного периода времени проявляет кумулятивный эффект и вызывает более сильный спазм.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Иногда натяжение мышцы длится свыше предельно допустимого времени, и мышечные волокна разрываются. Это сразу же вызывает мышечный спазм и инициирует воспалительную реакцию с опуханием области повреждения. В процессе заживления образуется новая соединительная ткань, которая беспорядочно разрастается внутри упорядоченных мышечных волокон. К сожалению, эти рубцы уменьшают предельную прочность мышцы, а также ухудшают ее эластичность и упругость. Массаж помогает уменьшить количество образующейся рубцовой ткани путем разминания и растирания тканей после предварительного их прогревания. Кроме того, прием растяжения является великолепным массажным приемом для предотвращения образования рубцовой ткани или ее устранения.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;В мышечных волокнах мышц, подвергающихся сильным физическим нагрузкам, часто возникает незначительное воспаление. Это является нормальным процессом, способствующим образованию новых мышечных волокон. Он часто наблюдается на ранних этапах тренировок или у растущих собак. Очень важно, чтобы любая воспалительная реакция не оставалась незамеченной, иначе появляется вероятность развития рубцовой ткани. Для снятия воспаления можно применять гидротерапию холодом и глубокий массаж. Эти приемы стимулируют кровообращение, благодаря чему ткани насыщаются новыми порциями кислорода и питательных веществ, что ускоряет заживление. Кроме того, внутри мышечных волокон происходит разрушение рубцовой ткани.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;img src=&quot;http://www.dogstatus.ru/img/upload/articles/7/IMG_0018_1.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;&lt;br/&gt; Рис.7. Мускулатура собаки, поверхностный слой.&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;1. носо-губный подниматель&lt;br/&gt;2. мышцы ушной раковины&lt;br/&gt;3. скуловая мышца&lt;br/&gt;4. шейная подкожная мышца&lt;br/&gt;5. грудино-подъязычная мышца&lt;br/&gt;6. грудино-сосцевидная мышца&lt;br/&gt;7. предостная мышца&lt;br/&gt;8. мышца-подниматель лопатки&lt;br/&gt;9. сухожильная полоса (рудимент ключицы)&lt;br/&gt;10. плечеголовная мышца&lt;br/&gt;11. шейная и грудная часть трапециевидной мышцы&lt;br/&gt;12. заостная мышца&lt;br/&gt;13. широчайшая мышца спины&lt;br/&gt;14. дельтовидная мышца&lt;br/&gt;15. трехглавая мышца плеча (длинная и короткая головки)&lt;br/&gt;16. глубокая малая грудная мышца&lt;br/&gt;17. прямая мышца живота&lt;br/&gt;18. наружная косая мышца живота&lt;br/&gt;19. апоневроз&lt;br/&gt;20. внутренняя косая мышца живота&lt;br/&gt;21. портняжная мышца&lt;br/&gt;22. напрягатель широкой фасции бедра&lt;br/&gt;23. ягодичная средняя мышца&lt;br/&gt;24. поверхностная большая ягодичная мышца&lt;br/&gt;25. полусухожильная мышца&lt;br/&gt;26. двуглавая мышца бедра&lt;br/&gt;27. мышца-подниматель хвоста&lt;br/&gt;28. мышца-абдуктор хвоста&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;img src=&quot;http://www.dogstatus.ru/img/upload/articles/7/IMG_0021_1.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Рис.8. Мускулатура собаки, глубокий слой.&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;1. височная мышца&lt;br/&gt;2. большая жевательная мышца&lt;br/&gt;3. мышца носа&lt;br/&gt;4. щечная мышца&lt;br/&gt;5. околоушная слюнная железа&lt;br/&gt;6. верхнечелюстная железа&lt;br/&gt;7. мышца-опускатель ушной раковины&lt;br/&gt;8. затылочная мышца&lt;br/&gt;9. мышца-аддуктор ушной раковины&lt;br/&gt;10. двубрюшная мышца&lt;br/&gt;11. круговая мышца глаза, вековая часть&lt;br/&gt;12. круговая мышца рта&lt;br/&gt;13. грудинко-сосцевидная мышца&lt;br/&gt;14. плечеголовная мышца&lt;br/&gt;15. пластыревидная мышца&lt;br/&gt;16. зубчатая шейная мышца&lt;br/&gt;17. предостная мышца&lt;br/&gt;18. заостная мышца&lt;br/&gt;19. ромбовидная мышца&lt;br/&gt;20. большая круглая мышца&lt;br/&gt;21. зубчатая грудная мышца&lt;br/&gt;22. трехглавая мышца плеча (длинная и короткая головки)&lt;br/&gt;23. дельтовидная мышца&lt;br/&gt;24. лестничная мышца (часть)&lt;br/&gt;25. прямая мышца живота&lt;br/&gt;26. межреберные мышцы&lt;br/&gt;27. поперечная мышца живота&lt;br/&gt;28. зубчатая задняя мышца&lt;br/&gt;29. длиннейшая мышца спины&lt;br/&gt;30. подвздошно-реберная мышца&lt;br/&gt;31. портняжная мышца&lt;br/&gt;32. ягодичная средняя мышца&lt;br/&gt;33. поверхностная большая ягодичная мышца&lt;br/&gt;34. полуперепончатая мышца&lt;br/&gt;35. полусухожильная мышца&lt;br/&gt;36. четырехглавая мышца бедра&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;img src=&quot;http://www.dogstatus.ru/img/upload/articles/7/IMG_0019_1.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Рис.9. Мускулатура собаки, вид спереди (фронтальный).&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;1. грудино-подъязычная мышца&lt;br/&gt;2. грудино-сосцевидная мышца&lt;br/&gt;3. сухожильная полоса&lt;br/&gt;4. сосцевидная мышца&lt;br/&gt;5. плечеголовная мышца&lt;br/&gt;6. предостная мышца&lt;br/&gt;7. дельтовидная мышца&lt;br/&gt;8. поверхностная большая грудная мышца&lt;br/&gt;9. лучевой разгибатель запястья&lt;br/&gt;10. длинный абдуктор большого пальца&lt;br/&gt;11. двуглавая мышца плеча &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;img src=&quot;http://www.dogstatus.ru/img/upload/articles/7/IMG_0020_1.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Рис.10. Мускулатура собаки, вид сзади (с каудальной стороны).&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;1. выступающая точка крупа&lt;br/&gt;2. основание хвоста&lt;br/&gt;3. маклок&lt;br/&gt;4. мышца-подниматель хвоста&lt;br/&gt;5. мышца-опускатель хвоста&lt;br/&gt;6. ягодичная средняя мышца&lt;br/&gt;7. поверхностная большая ягодичная мышца&lt;br/&gt;8. внутренняя запирательная мышца&lt;br/&gt;9. двуглавая мышца бедра&lt;br/&gt;10. полусухожильная мышца&lt;br/&gt;11. полуперепончатая мышца&lt;br/&gt;12. стройная мышца&lt;br/&gt;13. икроножная мышца&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;В результате сильных нагрузок точка напряжения может возникнуть близко от фиксированной части мышцы. Точка напряжения - микроспазм мышечного волокна. Устранить эти стресс-точки у вашей собаки можно с помощью специальных приемов массажа.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Другим побочным эффектом интенсивных физических нагрузок является образование триггерных точек. Триггерные точки представляют собой сочетание накопившейся молочной кислоты и раздражения окончаний двигательных нейронов, главным образом выявляемых в области мышечного брюшка.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Триггерные точки можно обнаружить в любой мышце тела. Устранить их у вашего питомца можно с помощью специальных приемов массажа.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;img src=&quot;http://www.dogstatus.ru/img/upload/articles/7/IMG_0022_1.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Рис.11.Мускулатура собаки, вид снизу (с вентральной стороны)&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;1. грудино-подъязычная мышца&lt;br/&gt;2. грудино-сосцевидная мышца&lt;br/&gt;3. плечеголовная мышца&lt;br/&gt;4. сухожильная полоса&lt;br/&gt;5. сосцевидная мышца&lt;br/&gt;6. двуглавая мышца плеча&lt;br/&gt;7. трехглавая мышца плеча&lt;br/&gt;8. поверхностная большая грудная мышца&lt;br/&gt;9. глубокая малая грудная мышца&lt;br/&gt;10. наружная косая мышца живота&lt;br/&gt;11. апоневроз &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;img src=&quot;http://www.dogstatus.ru/img/upload/articles/7/IMG_0023_1.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Рис.12. Мускулатура грудной конечности собаки.&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;А - с латеральной стороны&lt;br/&gt;В - с медиальной стороны&lt;br/&gt;1. трехглавая мышца плеча&lt;br/&gt;2. двуглавая мышца плеча&lt;br/&gt;3. лучевой разгибатель запястья&lt;br/&gt;4. общий разгибатель пальцев&lt;br/&gt;5. боковой разгибатель пальцев&lt;br/&gt;6. длинный абдуктор большого пальца&lt;br/&gt;7. локтевой разгибатель запястья&lt;br/&gt;8. круглый пронатор&lt;br/&gt;9. плечелучевая мышца&lt;br/&gt;10. лучевой сгибатель запястья&lt;br/&gt;11. локтевой сгибатель запястья&lt;br/&gt;12. поверхностный сгибатель пальцев&lt;br/&gt;13. глубокий сгибатель пальцев&lt;br/&gt;14. плечеголовная мышца &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;img src=&quot;http://www.dogstatus.ru/img/upload/articles/7/IMG_0024_1.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Рис.13. Мускулатура тазовой конечности собаки.&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;А - с латеральной стороны&lt;br/&gt;В - с медиальной стороны&lt;br/&gt;1. портняжная мышца&lt;br/&gt;2. полусухожильная мышца&lt;br/&gt;3. двуглавая мышца бедра&lt;br/&gt;4. краниальная большеберцовая мышца&lt;br/&gt;5. длинный разгибатель пальцев&lt;br/&gt;6. длинная малоберцовая мышца&lt;br/&gt;7. длинный сгибатель большого пальца&lt;br/&gt;8. короткий сгибатель пальцев&lt;br/&gt;9. икроножная мышца&lt;br/&gt;10. ахилово сухожилие&lt;br/&gt;11. межкостные мышцы&lt;br/&gt;12. короткий разгибатель пальцев&lt;br/&gt;13. короткая малоберцовая мышца&lt;br/&gt;14. длинный сгибатель пальцев&lt;br/&gt;15. стройная мышца&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;&lt;br/&gt;СИСТЕМА ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Система органов кровообращения состоит из сердечно-сосудистой и лимфатической систем. Сердечно-сосудистая система состоит из сердца, артерий, артериол, капилляров, вен и венул. Лимфатическая система состоит из сети мелких сосудов, по которым протекает лимфатическая жидкость, и структур, называемых лимфатическими узлами, выполняющими задерживающую и фильтрующую функции.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Артериальная циркуляция крови запускается с помощью насосной деятельности сердца (у здоровой взрослой собаки 80-140 ударов в минуту) и сокращения мышечных стенок артерий, разносящих кровь во все части тела. Кровь поступает в артериолы (мелкие артерии) и распределяется через капилляры в ткани, где происходит обмен кислородом/ углекислым газом и питательными веществами/ переработанными продуктами жизнедеятельности. Кровь возвращается в кровоток по венулам (мелким венам) и венам. Возвращение крови в вены обеспечивается движениями большой группы двигательной мускулатуры. На внутренней поверхности вен находятся небольшие чашечкообразные клапаны, которые предотвращают обратный ток крови. Каждое сокращение мышц проталкивает венозную кровь в одном направлении к сердцу. Венозная кровь проходит через легкие, где освобождается от углекислого газа, а эритроциты обогащаются кислородом воздуха. Затем кровь проходит вновь через сердце и проталкивается в аорту. Для прохождения полного круга по кровеносной системе крови требуется менее 1 минуты.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Составными элементами крови являются эритроциты, переносящие кислород лейкоциты, защищающие организм от инфекций, тромбоциты, обеспечивающие свертывание крови, и плазма - жидкость желтоватого цвета, содержащая перечисленные клетки. В дополнение к этим свойствам у крови существуют несколько других функций, таких как удаление остаточных продуктов обмена, перенос эндокринных секретов, выравнивание содержания воды и регуляция температуры тела.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Лимфатическая система дополняет систему кровообращения. Лимфатические сосуды забирают прозрачную бесцветную жидкость (лимфу) из интерстициальных промежутков (областей между клетками), которая не поступила в венозный кровоток. Поступление лимфы в лимфатические сосуды, так же как и поступление венозной крови, обеспечивается движениями большой группы мышц тела. На внутренней поверхности лимфатических сосудов есть небольшие чашечкообразные клапаны, которые предотвращают обратный ток лимфы. Каждое сокращение мышц проталкивает лимфу в одном направлении к сердцу, где она поступает в венозную систему крови. Группы из лимфатических узлов предотвращают проникновение в ткани бактерий и инородных тел в кровеносное русло.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Лимфатическая система играет очень важную роль в защитном механизме организма. Составными ее элементами являются лимфоциты, которые уничтожают вирусы и бактериальные клетки. Отеки возникают вследствие повреждения, развития инфекционного процесса или других нарушений с стенки лимфатического сосуда. Отсутствие физических нагрузок может способствовать застою лимфы, что является достаточно частой проблемой у старых животных.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt; Дыхательная система состоит из носовой полости, глотки, трахеи, бронхиального дерева, бронхиол и легких.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Легкие обладают некоторой эластичностью, состоят из губчатоподобных мешочков, называемых альвеолами, где кровь обменивает углекислый газ на кислород. Диафрагма - мощная, крупная и плоская по форме мышца, отделяющая грудную полость от брюшной и участвующая в акте дыхания (про­цессе вдыхания). Процесс выдыхания заключается в расслаблении диафрагмы и сокращении мышц грудной клетки.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;&lt;br/&gt;ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Пищеварительная система, также известная под названием алиментарного канала, состоит из ротовой полости, глотки, пищевода, желудка, тонкого отдела кишечника (двенадцатиперстной, тощей и подвздошной кишок), толстого отдела кишечника (слепой, ободочной и прямой кишок) и ануса. Пище­варительная система преобразует химические и физические компоненты корма до таких соединений, которые могут быть абсорбированы и переработаны клетками организма. Пищеварительный тракт здорового животного играет очень важную роль в эффективной ассимиляции корма.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;&lt;br/&gt;МОЧЕПОЛОВОЙ АППАРАТ&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Мочеполовой аппарат состоит из почек, мочеточников, мочевого пузыря, уретры и полового члена (у кобелей) или вульвы: (у сук).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Почки выводят многие продукты обмена с помощью, фильтрации крови, а также контролируют водный баланс, уровень рН и уровень многих электролитов. Фильтрат (моча), образующийся в почках, поступает в мочевой пузырь по двум мочеточникам и выводится из организма через уретру.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;&lt;br/&gt;ЭНДОКРИННЫЙ АППАРАТ&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Эндокринный аппарат состоит из желез и связанных с ними органов. В его состав входят гипоталамус, гипофиз, щитовидная, поджелудочная железы, надпочечники, печень, почки, селезенка, яичники (у сук) и семенники (у кобелей).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Эндокринный аппарат вырабатывает гормоны, которые поступают непосредственно в кровяное русло. Эти гормоны регулируют рост, развитие и функции определенных тканей и, кроме того, координируют все обменные процессы в организме собаки.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;&lt;br/&gt;РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Репродуктивная система кобеля состоит из семенников, добавочных желез и протоков, и наружных половых органов. Репродуктивная система суки состоит из яичников, яйцеводов, матки, влагалища и наружных половых органов.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Репродуктивная система обеспечивает продолжение вида.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;ИММУННАЯ СИСТЕМА&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Иммунная система состоит из тимуса, миндалин (нёбные, глоточные), лимфоидных бляшек, лимфатических узлов и селезенки. Она обеспечивает защиту от генетически чужеродных клеток или веществ: бактерий, вирусов, мутантных (опухолевых) клеток и т. п.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Источник: &quot;Массаж собак&quot;, Ж.-П. Хаурдебайгт, Ш.Сеймур&lt;br/&gt;http://www.dogstatus.ru/articles.php?mid=7&amp;amp;pmid=6&amp;amp;art=7&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>https://somfor.ucoz.com/news/obshhee_predstavlenie_ob_anatomii_i_fiziologii_sob/2014-04-27-175</link>
			<dc:creator>sepinews</dc:creator>
			<guid>https://somfor.ucoz.com/news/obshhee_predstavlenie_ob_anatomii_i_fiziologii_sob/2014-04-27-175</guid>
			<pubDate>Sun, 27 Apr 2014 18:09:52 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Мукоцеле решетчатого лабиринта. Рентгенография �</title>
			<description>Мукоцеле решетчатого лабиринта. Рентгенография при мукоцеле и пиоцеле 
 Весьма характерную, в большинстве случаев патогномоничную картину можно обнаружить прп мукоцеле решетчатого лабиринта. По литературным источникам и данным А.</description>
			<content:encoded>&lt;div&gt;&lt;strong&gt;&lt;h2&gt;Мукоцеле решетчатого лабиринта. Рентгенография при мукоцеле и пиоцеле&lt;/h2&gt;&lt;/strong&gt;
&lt;p&gt;Весьма характерную, в большинстве &lt;b&gt;случаев патогномоничную картину&lt;/b&gt; можно обнаружить прп мукоцеле решетчатого лабиринта. По литературным источникам и данным А. Г. Лихачева, эта форма хронического синуита чаще всего (около 80% случаев) встречается в лобных пазухах, а на решетчатый лабиринт приходится около 15%.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Надо заметить, что &lt;b&gt;при мукоцеле лобной пазухи&lt;/b&gt; в патологический процесс может также вовлекаться решетчатый лабиринт. Описание мукоцеле с двусторонним поражением встречается редко. Следует учитывать, что мукоцеле решетчатого лабиринта пли лобной пазухи (мукоцеле гайморовой и основной пазухи встречается очень редко) часто сопровождается хроническим геми- или пансинуитом, под флагом которых может быть установлен ошибочный рентгенологический диагноз.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Типичным симптомом &lt;b&gt;мукоцеле&lt;/b&gt; решетчатого лабиринта по снимкам в подбородочно-носовой и особенно в лобно-носовой проекциях является перемещение кнаружи теневой линии наружной пластинки решетчатой кости—внутренней стенки орбиты. Это перемещение является признаком растяжения пазухи, вызванного постоянным давлением содержимого мукоцеле в замкнутой полости.
&lt;/p&gt;
&lt;img src=&quot;http://meduniver.com/Medical/profilaktika/Img/1435.jpg&quot; alt=&quot;киста решетчатого лабиринта&quot;/&gt;&lt;p&gt;Давление это, как известно, &lt;b&gt;вызывает смещение глаза&lt;/b&gt; кнаружи и книзу и в конце концов к растяжению самой орбиты, что на снимке находит свое выражение в увеличении ее диаметров. Рентгеновское изображение теневой линии внутренней стенки орбиты может полностью исчезнуть, с одной стороны, вследствие резкого перемещения тонкой бумажной пластинки, а с другой—из-за атрофии от давления.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Наряду с этими &lt;b&gt;симптомами при мукоцеле&lt;/b&gt; решетчатого лабиринта происходит интенсивное гомогенное затемнение его клеток, которое в терминальных фазах заболевания может дать симптом просветления благодаря полной резорбции костных элементов перегородок клеток. Этот феномен мы называем симптомом вторичного просветления, так как под первоначальным первичным просветлением разумеется воздушность пазух в норме, которая на известный период при мукоцеле сменяется затемнением, а затем переходит в последнюю фазу вторичного просветления, обусловленного, как было указано выше, полным уничтожением кости, являющейся главным фактором образования тени на рентгеновском снимке.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;При хроническом пиоцеле&lt;/b&gt; решетчатого лабиринта можно обнаруживать ту же рентгеновскую картину, которая была описана нами в разделе, посвященном острому этмоидпту. Здесь после вскрытия решетчатого лабиринта показана рентгенография при вертикальном положении головы и кассеты для выявления уровня остаточной или накапливающейся жидкости.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;- Читать далее &quot;&lt;/i&gt;&lt;a href=&quot;#лобный мукоцеле пазуха хронический&quot;&gt;Хронический фронтит. Мукоцеле лобной пазухи&lt;/a&gt;&quot;&lt;/p&gt;
Оглавление темы &quot;Рентгенография пазух и полости носа&quot;:
&lt;br/&gt;1. Острый фронтит и сфеноидит. Рентгенография при хроническом гайморите
&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;#гайморов киста пазуха рентгенография&quot;&gt;2. Кисты гайморовой пазухи. Рентгенография кист гайморовой пазухи&lt;/a&gt;
&lt;br/&gt;3. Контрастирование гайморовой пазухи. Ретенционные кисты гайморовой пазухи
&lt;br/&gt;4. Самопроизвольное вскрытие кисты гайморовой пазухи. Одонтогеннные кисты пазухи
&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;#переть рентгенография хронический этмоидти&quot;&gt;5. Хронический этмоидит. Рентгенография при этмоидите&lt;/a&gt;
&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;#мукоцеле переть пиоцеле рентгенография решетчатый&quot;&gt;6. Мукоцеле решетчатого лабиринта. Рентгенография при мукоцеле и пиоцеле&lt;/a&gt;
&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;#лобный мукоцеле пазуха хронический&quot;&gt;7. Хронический фронтит. Мукоцеле лобной пазухи&lt;/a&gt;
&lt;br/&gt;8. Хронический сфеноидит. Доброкачественные опухоли полости носа и пазух
&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;#диагностик нос остеома полость рентгенологический&quot;&gt;9. Остеомы полости носа. Рентгенологическая диагностика остеом полости носа&lt;/a&gt;
&lt;br/&gt;10. Локализация доброкачественных опухолей полости носа. Доброкачественные опухоли решетчатой кости
&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>https://somfor.ucoz.com/news/mukocele_reshetchatogo_labirinta_rentgenografija/2014-04-26-174</link>
			<dc:creator>sepinews</dc:creator>
			<guid>https://somfor.ucoz.com/news/mukocele_reshetchatogo_labirinta_rentgenografija/2014-04-26-174</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Apr 2014 07:10:38 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>