Table of Contents Table of Contents
Previous Page  220 / 454 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 220 / 454 Next Page
Page Background

218 МЕХАНОКАРДИОГРАФИЯ

гических процессов путем нахождения элемен­

тов, из которых состоит живое, сыграл исто­

рически прогрессивную роль в борьбе против

идеализма и витализма в биологии (физиоло­

гии). Критику М. дал Ф. Энгельс, сформули­

ровавший учение о качественном своеобразии

форм движения материи, учение о целом как

взаимодействии частей. Механистическое реше­

ние проблемы целостности живого заключается

в том, что целое понимается как сумма состав­

ных частей. М. исходил из того, что поскольку

высшие формы движения возникают из низших

форм, то высшее сводится целиком и полностью

к сумме низших. Организм, с точки зрения М.,

есть сумма органов, клеток, молекул, т. е. реша­

ется проблема суммативно, а не диалектически.

Диалектика живого преодолевает крайности как

механистического редукционизма, так и витали­

стического органицизма. Редукционизм опирает­

ся на достижения современного целлюляризма,

успехов гистологии и молекулярной биологии;

редукционизм как метод изучения живого

оправдан; редукционизм как теория сведения

биологического

к

физико-химическому —

концепция механистическая. Жизнь как биоло­

гическая форма движения материи включает

в себя более простые биохимические и био­

физические процессы, но не сводится к ним.

Живое качественно отличается от простой сум­

мы физико-химических процессов. Физико­

химические процессы, взаимодействуя в рамках

клеточной организации, дают качественно новые

закономерности — биологические. Даже в рам­

ках биологических процессов выделяют ка­

чественно различные уровни живого— целлю-

лярные (взаимодействие молекулярных про­

цессов), тканевые (взаимодействие клеток),

органные (взаимодействие тканей), системные

(взаимодействие органов), организменный

(взаимодействие систем), видовой (взаимодей­

ствие индивидов), популяционный (взаимодей­

ствие близкородственных видов), биосферный

(взаимодействие элементов живого в рамках

биогеоценотических систем). Каждый уровень

живого имеет специфические закономерности

(целлюлярные, тканевые, органнофизиологи­

ческие, организменные, популяционно-видовые,

биогеоценотические, биосферные). Диалектико-

материалистическая методология позволяет

преодолеть как М. (метафизичность), так и

витализм (идеализм) в понимании сущности

живого. Чтобы избежать М., необходимо рас­

сматривать каждое явление с учетом взаимо­

действия всех его элементов, сторон, процессов,

законов изменения и развития в соответствии

с принципами диалектического метода познания.

МЕХАНОКАРДИОГРАФЙЯ (mechanocardio-

graphia; греч. mechane орудие, механизм4-

кардиография) — собирательный термин, вклю­

чающий методы регистрации низкочастотных

колебаний, вызываемых сердечной деятель­

ностью (баллистокардиография, динамокардио-

графия, апекскардиография и др.).

МЕХАНОРЕЦЁПТОРЫ (греч. mechane орудие,

механизм Ж рецепторы) — многочисленная

группа

рецепторов

(см.), в которых процессы

восприятия и трансформации внешнего воз­

действия происходят при условии механического

смещения или деформации рецепторного участ­

ка. М. обеспечивают рецепцию различных

воздействий — механических, термических, аку­

стических. Объединяют первичночувствующие

тканевые М. позвоночных и беспозвоночных,

а также вторичночувствующие специализиро­

ванные М. —

волосковые клетки

(см.), располо­

женные в

акустико-латеральной системе

(см.)

и

статоцистах

(см.) некоторых беспозвоночных.

Тканевые М. воспринимают смещение органов

и тканей организма (интерорецепторы — волю-

морецепторы, барорецепторы), изменения в

положении опорно-двигательного аппарата

(проприорецепторы

— см.), воздействия на по­

кровы тела

(рецепторы кожные, тактильные,

сенсиллы

— см.). Специализированные М. акти­

вируются при смещениях среды, окружающей

организм, или организма относительно среды.

Вне зависимости от дetaлeй строения возник­

новение рецепторного потенциала в М. происхо­

дит вследствие деформации рецепторной мем­

браны афферентного окончания или цилий

волосковых клеток.

МИГАНИЕ (nictitatio, nictatio; снн. морга­

ние) — защитный рефлекс, который вызывается

раздражением роговой или конъюнктиваль­

ной оболочки глаза, иннервируемой волокнами

тройничного нерва. Поступающие от них им­

пульсы в продолговатом мозге переключаются

на двигательное ядро лицевого нерва, волокна

которого иннервируют круговую мышцу глаза,

в результате чего происходит смыкание век.

МИГРАЦИЯ ВОДИТЕЛЯ РИТМА

(лат.

migratio переселение, перемещение) — пере­

мещение места возникновения возбуждения

в сердце по проводящей системе. При воздей­

ствиях, в первую очередь угнетающих деятель­

ность элементов с наиболее интенсивным обме­

ном (напр., при гипотермии), место зарожде­

ния импульса мигрирует от синоатриального

узла к атриовентрикулярному и далее по

проводящей системе желудочков. Клинически

М. в. р. — вид аритмии, при которой каждый

импульс возбуждения, вызывающий сокращение

желудочков, возникает в различных точках

правого предсердия; на ЭКГ каждый зубец

Р

отличается по форме; колеблется также длитель­

ность интервала

Р

—Q.

м и е л о б л

А

ст

(myeloblastus; греч. myelos

мозг + греч. blastos росток, зародыш) —

родоначальная клетка элементов гранулоцнтар-

ного ряда. Размеры клетки— 15—20 мкм.

Большая часть клетки занята округлым ядром

с иежносетчатон структурой хроматина. В ядре

имеется 2—5 ядрышек. Цитоплазма базо-

фильная.

МИЕЛОЦИТ (myelocytus; греч. rnyelos мозг-j-

гнст. cytus клетка) — клетка, образующаяся

при дифференцировке промиелоцита и являю­

щаяся предшественницей метамиелоцита; по­

следняя гранулоцитарная клетка, способная

к делению. Размеры клетки — от 12 до 20 мкм,

рисунок ядра характеризуется чередованием

темных и светлых участков, сами ядра округлой

Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека