Книжная полка Сохранить
Размер шрифта:
А
А
А
|  Шрифт:
Arial
Times
|  Интервал:
Стандартный
Средний
Большой
|  Цвет сайта:
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц

ГЕМОДИНАМИКА И ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРИ НАПРЯЖЕННОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ РЕШЕНИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ УЧЕБНЫХ ТЕСТОВ

Бесплатно
Основная коллекция
Артикул: 618848.01.99
Андрианов, В. В. ГЕМОДИНАМИКА И ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРИ НАПРЯЖЕННОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ РЕШЕНИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ УЧЕБНЫХ ТЕСТОВ / В. В. Андрианов, Н. А. Василюк, Е. В. Бирюкова. - Текст : электронный // Znanium.com. - 2017. - №1-12. - URL: https://znanium.com/catalog/product/529202 (дата обращения: 23.11.2024)
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
immunosuppression in tissues of studied brain structures in comparison 
with the control group №1 decreased: activity of the GAD in tissue of 
the cerebellum is 20,15 ± 1,05, visual cortex - 16,25 ± 1,25, the motor 
cortex - 14,52 ± 1,38, hypothalamus - 17,46 ± 1,18 mkmol GABA/h per 1 g 
of tissue. The activity of the enzyme GABA-T in the tissues of the 
cerebellum 68,64 ± 2,52, the visual cortex 58,32 ± 2,18, motor 

cortex - 57,85 ± 1,75, the hypothalamus - 88,28 ± 2,84 mkmol Glu/h per 
1 g of tissue. It was found that of 10-day-old rats after effect 
thymalinum in CPA immunosuppression the activity of the GAD increases: 
in the cerebellum - 23%, the hypothalamus - 56%, the visual cortex 36% of the motor cortex 49% relative to a control number 2. The 

activity of GABA-T in the tissues of studied brain structures 7-13% 
decreases compared with the control group №2.

Thus, after the action thymalinum in CPA immunosuppression in 

tissues of studied brain structures of 10-day old rats increased GABA 
content, on the one side, by enhancing its synthesis from Glu increased 
activity resulting from the GAD, on the other side, due to its use of 
small (GABA shunt), which is caused by inhibition of GABA-T activity. 
Experiments on the corrective properties thymalinum formed under immune 
deficiency showed that after immunosuppression administration of the 
drug promotes recovery of activity of the GAD and GABA-T. It is found 
that act through immunomodulatory cytokine cascades. Thymus peptides 
activated T cellular
immunity and increased production of various 

cytokines: IL-1, IL-2, IL-6, IL-8, FNOα, IFγ. IL-1 is considered to be 
binding mediator between the immune and neuroendocrine systems. IL-1 
increases 
the 
levels 
of 
serotonin 
in 
the 
hypothalamus 
and 

noradrenaline. Due to the fact that the effect of thymic peptides on 
GABAergic system implemented in interaction with the serotonergic and 
dopaminergic systems. On the basis of the obtained results and 
literature data it is possible to make the conclusion that thymalinum 
regulates the exchange of GABA in the CNS in CPA immunosuppression.

REFERENCES
1.
Novoseletskaya A.N., Kiseleva N.M., Inozemtsev A.N. et al. 

//J. Russ. Immunol. 2012. Vol. 6(15), №4. P.395-398

2.
Tyurenkov I.N., Samatrueva M.A., Serezhnikova T.K. //Exp. 

and Сlin. Pharmacol. 2011. Vol.74, №11. P.36-42

3.Fleshner M., Laudenslager M.L. // Behav. Cogn. Neurosci. Re
DOI:10.12737/12289

ГЕМОДИНАМИКА И ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРИ 

НАПРЯЖЕННОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬСТИ

СТУДЕНТОВ ПРИ РЕШЕНИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ УЧЕБНЫХ ТЕСТОВ

В.В Андрианов, Н.А.Василюк*, Е. В Бирюкова

Кафедра нормальной физиологии, ГБОУ ВПО Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова Минздрава 

России, 

*ФГБНУ «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии имени 

П.К.Анохина», Москва, Россия.

avvn2010@mail.ru

В настоящее время в связи с возросшими психо-эмоциональными 

нагрузками, 
идет 
глубокое 
изучение 
механизмов 
интеллектуальной 

деятельности [1]. С позиции системного подхода, в целенаправленной 
деятельности можно выделить внутренний психический компонент и внешние 
моторные проявления. Наряду с этим, существенная роль отводится 
вегетативной нервной системе, которая регулирует работу внутренних 
органов. При этом, функция кровообращения считается общим индикатором 
состояния аппаратов управления целого организма. Целью исследования 
было изучение показателей сердечно-сосудистой системы при напряженной 
интеллектуальной деятельности испытуемых.

Ключевые 
слова:
интеллектуальная 
деятельность, 
вегетативные 

показатели, кардиоинтервалография.

Методика исследования.
В исследовании использовались: психофизиологические реакции и 

основные 
показатели 
деятельности 
сердечно-сосудистой 
системы. 

Построение кардиоинтервалограммы проводилось в течение пяти минут до и 
сразу 
после 
выполнения 
задания. 
Исследование 
сердечного 
ритма 

осуществлялось статистическим анализом, вариационной пульсометрией и 
спектральным анализом. Указанные показатели испытуемых регистрировались 
до и сразу после выполнения интеллектуальных задач. Время выполнения 
заданий не ограничивалось. После выполнения поставленной задачи на 
экране монитора появлялся процент правильно выполненных операций и 
общая оценка результата. Задание считалось выполненным, если количество 
всех правильных ответов равнялось 50% и более. Обработка материала 
проводилась пакетом программ «Statistica 6».

Результаты исследования.
В работе строился рейтинг успешности решения поставленных задач 

испытуемыми. Верхнюю половину шкалы рейтинга занимали 16 испытуемых со 
средней эффективностью 55,44%, а нижнюю – 16 со средней эффективностью 
35,18%. У менее результативных испытуемых по окончании выполнения 
задания наблюдалась разнообразная динамика большего числа исследуемых 
показателей, чем у более результативных. При проведении корреляционного 
анализа выявлены «сопряженные» пары, компоненты которых включали в себя 
различные показатели. Установлено, что наибольшее число сопряженных пар 
включало в себя два показателя вариабельности сердечного ритма, затем 
пары с показателем сердечного ритма и гемодинамическим показателем, 
далее пары с психофизическим показателем и показателем состояния 

сердечно-сосудистой системы и, наконец, пары с двумя гемодинамическими 
показателями. В процессе напряженной интеллектуальной деятельности у 
испытуемых 
сопряженные 
пары 
в 
большинстве 
случаев 
оставались 

устойчивыми. Наряду с ними наблюдался как распад пар, так и 
возникновение новых. При этом у более результативных испытуемых, в 
отличие от менее результативных, до выполнения задания имело место 
большее 
количество 
устойчивых 
сопряженных 
пар 
(78,2%, 
р<0,05). 

Показано, что регуляция сердечного ритма и гемодинамики осуществляется 
центрами, расположенными в различных отделах центральной нервной 
системы [2]. Имеются данные, указывающие на вовлечение вегетативных 
отделов центральной нервной системы в когнитивную, аффективную и 
вегетативную регуляцию и, в частности, в регуляцию сердечного ритма 
[3]. С другой стороны известно, что в регуляции сердечного ритма 
принимает участие кора головного мозга [4]. Наличие связей нейронов 

коры большого мозга, формирующими ментальную деятельность, с центрами, 
контролирующим вегетативные функции, может сказываться на эффективности 
выполнения задания. Возможно, что преобладание устойчивых сопряженных 
пар в исходном состоянии указывает на более широкое взаимосодействие 
центров, 
а 
значит 
потенциально 
лучшие 
возможности 
в 
решении 

интеллектуальной задачи. Изменение состава сопряженных пар после 
выполнения задания будет указывать на изменение уровня динамических 
связей между центральными нейронами, а также на величину общего 
напряжения в процессе интеллектуальной деятельности.

Список литературы.
1.Андрианов В.В., Василюк Н.А., Бирюкова Е.В. и др.// Сечен. 

вестн. 2013. Т.14, №4. C.25-30.

2.Афтанас Л.И., Брак И.В., Рева Н.В. и др. // Рос. физиол. журн. 

им. И.М.Сеченова. 2013. Т.99, №11. С.1342-1356.

3.Thayer J.F. и
Johnsen B.H.. In Monitoring metabolic status: 

predicting decrements in physiological and cognitive performance. 
Washington, D.C.: N.А. Press, 2004. Р.366-371.

4.Posner M.I., Raichle M.E. Images of Mind. N-York: Scientific 

American Library. 1994.

HEMODYNAMIC AND THE HEART RHYTHM OF STUDENTS DURING 

SOLVING COMPUTER LEARNING THE TEST QUESTIONS

V.V.Andrianov, N.A.Vasilyuk*, E.V.Biryukova

Department of normal physiology, Sechenov First Moscow State 

Medical University. Moscow, Russia. 

P.K.Anohin Institute of Normal Phisiology, Moscow, Russia

avvn2010@mail.ru

Currently, due to increased psycho-emotional stresses, the 

mechanisms of intellectual activity are subject to in-depth study [1]. 
From the perspective of a systematic approach, an internal psychic 
component and external motor manifestations in goal-directed activity 
can be identified. At the same time, a significant role is played by 
the autonomic nervous system which regulates the functioning of 
internal organs. The function of blood circulation is considered an 
indicator of the general state of the whole body's control mechanism. 
The aim of the study was to examine the performance of the 
cardiovascular system during intense intellectual activity of the 
research subjects. 

Key 
words.
intellectual 
activity, 
autonomic 
parameters, 

сardiointervalography.

Study methods.
Psychophysiological responses and key performance indicators of 

the cardiovascular system were used in the study. A cardiointervalogram 
was constructed within five minutes prior to and immediately after the 
test. The heart rate was studied by statistical analysis, variation 
heart rate monitoring and spectral analysis. The parameters of the 
subjects were recorded before and right after performing intellectual 

tasks. The time for completing the tasks was not limited. After the 
task was performed, the percentage of correct answers and the overall 
evaluation of the results appeared on the screen. The task was deemed 
completed successfully if the number of correct responses was 50% or 
more. Data processing was made using Statistica 6 software package.

Results of the study.
A success rating of solving the problems by the subjects was 

developed. The upper half of the rating scale included 16 subjects with 
an average efficiency of 55.44%, and the lower – 16 with an average 
efficiency of 35.18%. In less efficient research subjects, at the end 
of the task diverse dynamics of more of the studied parameters was 
revealed than among the more efficient research subjects. A correlation 
analysis revealed "conjugated" pairs of components that included a 
variety of parameters. It was discovered that the largest number of 
conjugated pairs included two measures of heart rate variability, 
followed by pairs with a heart rate index and a hemodynamic parameter, 
then pairs of psychophysiological cardiovascular system parameters, 
and, finally, pairs with two hemodynamic parameters. During the intense 
intellectual activity in the subjects, the conjugated pairs remained 
stable in most cases. A decay of the pairs and emergence of new ones 
was also observed. Before the task, in more efficient subjects, in 
contrast to the less efficient, there was a higher number of stable 
conjugated pairs (78.2%, p<0.05). It has been demonstrated
that the 

regulation of heart rate and hemodynamics is carried out by centers 
located in different parts of the central nervous system [2]. There is 
evidence indicating the involvement of the central autonomic nervous 
system in the cognitive, affective and autonomic regulation, including 
regulation of heart rate [3]. On the other hand, it is known that the 
cortex also takes part in heart rhythm regulation [4]. The presence of 
connections between the cerebral cortex neurons responsible for mental 
activity and centers that control autonomic functions may affect the 
effectiveness of task performance. It is possible that the predominance 
of stable conjugated pairs in the initial state indicates greater 
interaction of the centers, hence potentially better capabilities for 
solving intellectual problems. Changes in the composition of the 
conjugated pairs after the task would point to a change in the level of 
dynamic connections between central neurons, and also to the extent of 
total stress during intellectual activity.

The list of references.
1. Andrianov V. V., Vasylyuk N. A.,
Biryukova E. V. et al. // 

Sechenov Bulletin. 2013. Vol.14, №4. P.25-30.

2. Aftanas L.I., Married I.V., Reva N.I. et al. // Rus. Physiol. 

J. named after I. M. Sechenov. 2013. Vol. 99, № 11. P. 1342-1356.

3. Thayer J. F., Johnsen B. H. In Monitoring metabolic status: 

predicting decrements in physiological and cognitive performance. 
Washington, D.C.: N. Press. 2004. 366-371 pp.

4. Posner M. I., Raichle M. E. Images of Mind. N-York: Scientific 

American Library. 1994.

DOI:10.12737/12291