Формы нестабильного поведения околосуточного ритма и окружающая среда

Некогда читать? Сохрани:

Показаны разные формы нестабильного поведения околосуточного ритма: существенное изменение его амплитуды с течением времени и дрейф его периода к двум и более суткам. Кроме околосуточного здесь отмечаются ритмы около 48 и 70 ч.

Временные ряды (а), амплитудные спектры (б), результаты вейвлет-анализа (в) и графики скользящей структурной функции (г) частоты дыхания (ЧД) у испытуемого мужчины в условиях ограничения социальных контактов при обычном режиме труда и отдыха, частота опроса 4 ч для двух временных интервалов

Рис. 12.4. Временные ряды (а), амплитудные спектры (б), результаты вейвлет-анализа (в) и графики скользящей структурной функции (г) частоты дыхания (ЧД) у испытуемого мужчины в условиях ограничения социальных контактов при обычном режиме труда и отдыха, частота опроса 4 ч для двух временных интервалов: 03-08.06.67 и 16-21.01.1970; и соответствующие им графики солнечной активности

Для первого интервала циркадианный ритм частоты дыхания более устойчив, чем для второго, это может быть связано как с различным состоянием ритмической структуры частоты дыхания испытуемого, так и с влиянием внешних факторов, например более высоким уровнем солнечной активности.

Временные ряды (а, в) и графики скользящей структурной функции (б, г) сублингвальной (под языком) температуры у шести испытуемых мужчин и женщин в условиях ограничения социальных контактов, частота опроса 4 ч

Рис. 12.5. Временные ряды (а, в) и графики скользящей структурной функции (б, г) сублингвальной (под языком) температуры у шести испытуемых мужчин и женщин в условиях ограничения социальных контактов, частота опроса 4 ч

Циркадианный ритм хоть и выражен отчетливо, в некоторые моменты времени испытывает дрейф между 20 н 24 ч. Кроме того, у некоторых испытуемых отмечается непостоянный полусуточный ритм.

Временные ряды (а), результаты вейвлет-анализа (б), СВАН-диаграммы (в) и графики индекса геомагнитной активности Ар, количества осадков, солнечной активности и эффективной температуры (г) соответствуют интервалу времени 26.09-1.10.1970 г

Рис. 12.6. Временные ряды (а), результаты вейвлет-анализа (б), СВАН-диаграммы (в) и графики индекса геомагнитной активности Ар, количества осадков, солнечной активности и эффективной температуры (г) соответствуют интервалу времени 26.09-1.10.1970 г

Ритмическая структура рядов почечной экскреции калия этих трех испытуемых характеризуется большим набором периодов, циркадианный ритм дрейфует то в сторону коротких, то в сторону длинных периодов, процессы в высшей степени нестационарны. У Д-ной и 3-вой циркадианный ритм устойчив, по крайней мере, для первой половины временного интервала, затем он в обоих случаях, уменьшаясь по амплитуде, дрейфует в сторону меньших периодов.

У испытуемых Г-кова и Б-вой, циркадианный ритм ведет себя нестабильно в середине временного интервала, и восстанавливается к концу наблюдений (у Г-кова лучше, чем у Б-вой). Если обратить внимание на вариации некоторых внешних параметров, которые имели место в то же время, то можно заметить, что дестабилизация процесса совпадает по времени с максимальными вариациями Ар и количества осадков. Солнечная активность и эффективная температура испытывали в это время отрицательный тренд.

Из приведенного на рис. 12.1-12.6 материала следует, что ритмическая структура вариаций различных параметров, определяющих функциональное состояния человека, имеет обычно сложную форму, обусловленную суперпозицией трендовой, ритмической, импульсной и других ее составляющих. Этой структуре свойственна переменная полиритмичность, что подразумевает одновременное существование в ней множества ритмов, причем с течением времени одни доминирующие ритмы могут сменяться другими.

При этом как в обычных социально-бытовых условиях, так и в условиях ограничения социальных контактов для всех медицинских показателей наиболее высокоамплитудным и устойчивым во времени является циркадианный ритм. Этот факт свидетельствует в пользу упомянутой выше эндогенной природы этого ритма.

Читать далее по теме: