Радиация: функция, задачи, роля и болести

Терморегулаторното излъчване е механизъм на топлинни загуби, характеризиращ се с топлинно излъчване. Радиацията включва топлинна енергия, излизаща от тялото като електромагнитни вълни или инфрачервено лъчение. Прегряването с радиация се счита за терапевтична стъпка в рак.

Какво е радиация?

Температурата на човешкото тяло постоянно се поддържа от голямо разнообразие от механизми. Температурата от около 37 градуса по Целзий (варира леко от човек на човек) съответства на идеалната работна температура на много ензими. Температурата на човешкото тяло постоянно се поддържа от различни механизми. Температурата от около 37 градуса по Целзий (която варира леко от човек на човек) съответства на идеалната работна температура на много ензими. За да поддържа тази идеална стойност, човешкият организъм е в постоянен топлообмен с околната среда. Съвкупността от тези обменни процеси и взаимосвързаните с тях телесни процеси се нарича терморегулация на тялото. The хипоталамус е регулаторният център. Четирите механизма на топлообмен са конвекция, проводимост, изпарение и радиация. Медицината разграничава механизмите на външния и вътрешния транспорт на топлина. Вътрешният пренос на топлина се осъществява предимно чрез конвекция и проводимост. Провеждането не изисква носител, докато конвекцията работи с носител. Радиацията и изпарението се дължат предимно на външния топлинен транспорт. Докато изпарението съответства на изпарението, излъчването е топлинно излъчване.

Функция и задача

Излъчването включва движение на топлинна енергия под формата на електромагнитна вълна като инфрачервено лъчение. По този начин, за разлика от транспорта чрез конвекция, радиацията не разчита на материята, а работи изключително с безматериално топлинно излъчване. Без отражение, дългите вълни инфрачервени лъчи проникват в човешкото тяло отвън. Тези дълги вълни могат да произхождат от различни източници в околната среда. Най-важният източник на дълги вълни инфрачервено лъчение е например слънцето. Обектите или хората в непосредствената околна среда обаче могат също да излъчват инфрачервена радиация с дълги вълни. Кратковълновите инфрачервени лъчи не попадат в организма нерефлектирани, но се отразяват с до 50 процента. Това отражение се извършва главно чрез кожа пигмент. Законът на Стефан-Болцман дава мощността на топлинното излъчване на идеално черно тяло в зависимост от телесната температура. Връща се към физиците Лудвиг и Йозеф Стефан Болцман. Техният закон формира основната рамка на терморегулаторното излъчване. Законът на Стефан-Болцман е открит повече или по-малко експериментално през 19 век. Болцман основава своето извеждане на законите на термодинамиката и електродинамиката на Максуел. При деривацията той предполага спектралното излъчване на черните тела и постига интегриране на излъчването по всички честоти и в полупространството, облъчено от повърхностния елемент. Съответно, радиационният закон на радиацията показва кое лъчение излъчва черно околно тяло от определена област с абсолютна температура в околната среда. Топлината непрекъснато се генерира в човешкото тяло, главно чрез метаболитни процеси и мускулна работа. Тази топлина се транспортира до повърхността чрез вътрешни процеси на транспортиране на топлина като проводимост и конвекция. От повърхността на тялото топлината излъчва в контекста на радиацията след описания закон на Болцман, така че възникват топлинни загуби. Тези топлинни загуби предпазват човешкото тяло от прегряване. От друга страна, човешкото тяло също поглъща топлина от околната среда чрез радиация. За да се поддържа постоянна телесна температура, топлинните загуби се инициират отново, ако е необходимо. По този начин, терморегулаторните процеси като радиация, конвекция, изпаряване и проводимост предпазват човешкото тяло от прегряване и хипотермия. И двете състояния биха нарушили или дори парализирали ензимната работа и по този начин десетки телесни процеси.

Болести и неразположения

Хипертермия се отнася до прегряване на тялото, което протича срещу центъра за терморегулация. За разлика от треска, хипертермията не се причинява от пирогени. Хипертермичните специални форми са злокачествени хипертермии, които се появяват поради лекарствени ефекти или консумация на лекарства. Хипертермията може също да се предизвика изкуствено чрез лъчение и след това съответства на терапевтичен етап, тъй като е полезна, например, в контекста рак лечения. Хемотерапиите често се подкрепят успешно от изкуствена хипертермия. Различават се различни видове изкуствена хипертермия. В допълнение към хипертермията на цялото тяло има например дълбока хипертермия или простата хипертермия. При хипертермия на цялото тяло цялото тяло е прегрято, с изключение на глава. Това насочено прегряване се осъществява с помощта на инфрачервени радиатори и довежда телесната температура до стойности до 40.5 градуса по Целзий. Дълбоката хипертермия се осъществява само върху засегнатата тъкан и затопля болната част на тялото до 44 градуса по Целзий. простата хипертермия обикновено се произвежда от трансуретрална хипертермия. В допълнение към топлината се използва излъчването на електрическо поле от къси радиовълни. Хипертермията като медицински термин е в контраст с хипотермия. То се отнася до хипотермия причинени от прекомерни топлинни загуби чрез радиация, проводимост, конвекция и изпаряване. Хипотермията поради загуба на топлина се поддържа главно от ниска температура на въздуха. Студ вода или вятърът също насърчава загубата на топлина от тялото. Поради това хипотермията поради това се появява в контекста на инциденти през вода, планини и пещери. Да останеш като цяло студ среда също може да причини хипотермия. Медицината прави разлика между лека, умерена и тежка хипотермия. Силната хипотермия води до спадане на телесната температура под 28 градуса по Целзий и може да има фатални последици. В допълнение към безсъзнание или спиране на кръвообращението, тази форма на хипотермия се характеризира с намаляване мозък дейност, белодробен оток и фиксирани зеници. Сърдечни аритмии възникне. Спирането на дишането поради хипотермия също е често срещано явление.