断続的な絶食と脳の機能。 間欠的絶食と脳機能 脳低酸素症の症状

治療的断食 遺伝子発現を変化させ、炎症を抑制し、心臓、脳、血管を保護し、癌を予防し、寿命を 35% から 83% 延ばします。

治療的断食 寿命を35~83%延長します

人類は進化の過程で定期的に飢えを経験してきました。 単に食べ物が手に入らないこともあれば、イスラム教、キリスト教、仏教などの宗教的な断食の一環として食べ物が手に入らないこともありました。

以前は食べ物を保管する場所がありませんでした。 スーパーも冷蔵庫もなかった。 食べ物は一年中同じように入手できるわけではありませんでした。 冬になると食糧問題が特に深刻になった。

これが私たちの体が進化し、定期的に食事をとらないことに慣れてきた方法です。

私たちは今、この進化した食生活をどのように真似できるのでしょうか?

  • たとえば、朝食を抜くこともできます。 1回目のみ12時に食べ、2回目は20時に食べます。 その後、残りの 16 時間、私たちの体は技術的に毎日絶食します。 このスキームは最も人気があり、16/8 と呼ばれます。
  • 2番目のオプションは、週に1〜2回、24時間断食することです(ある日の夕食から翌日の夕食まで)。

練習したいなら , 次に、まず次の問題が発生していないことを確認する必要があります。

  • 低体重
  • 潰瘍、胃炎、またはその他の消化器系の疾患
  • 生殖能力(子供を産む能力)および/または子供を妊娠しようとすることに関する問題
  • 妊娠
  • 赤ちゃんに母乳を与える
  • 糖尿病
  • 血糖値のアンバランス
  • 低血圧
  • 絶食と相容れない薬を服用している

ラットに関する研究では、 短い絶食サイクルを使用してIGF-1を最適レベルまで減らす メスのラットを一時的に不妊にし、生理周期をスキップさせる可能性がある

  • http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0004146

治療的絶食は遺伝子活性を変化させる

絶食期間中は、炭水化物の欠乏により、mTOR キナーゼの活性が阻害され、これにより重要な細胞修復プロセスが引き起こされます。 たとえば、細胞内の残骸の除去 - 。

  • www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3106288/

sirt1、sirt2、sirt3 の発現が活性化され、がんの予防に役立ちます。

bdnf やグリア細胞株神経栄養因子 gdnf などの神経栄養因子の活性が増強されます。 これらの因子の活性は、脳卒中やアルツハイマー病の予防に役立ちます。 IGF-1の活性が低下し、がんの予防にも役立ちます。 遺伝子発現には他にも多くの有益な変化が起こります。

  • www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24048020
  • www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2622429/

治療的断食はホルモンの働きを変える

断食中は血中のインスリン濃度が急激に下がり、脂肪が燃焼しやすくなります。

  • www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15640462

絶食中、血中の成長ホルモンのレベルは5倍にも増加する可能性があります

  • www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC329619/
  • www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1548337

このホルモンのレベルが高いと、脂肪燃焼と筋肉増加が促進され、他にも多くの利点があります。

  • www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12425705
  • www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2355952

神経系は、エネルギーのために遊離脂肪酸を分解するために脂肪細胞にノルアドレナリン(ノルエピネフリン)を送ります。

  • www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12107252

治療的断食は体重を減らすのに役立ちます

治療的断食 体重を減らすことができます

  • www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25540982

インスリンレベルの低下、成長ホルモンレベルの上昇、ノルエピネフリン(ノルアドレナリン)の増加はすべて、体内の脂肪の分解を促進し、エネルギーとして利用されやすくします。 このため、短期的には 短い絶食サイクルを使用してIGF-1を最適レベルまで減らす 実際に体の代謝率を 3.6 ~ 14% 増加させ、通常の生活よりもさらに多くのカロリーを消費するのに役立ちます。

  • www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2405717
  • www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10837292

治療的断食は筋肉を維持する

カロリーを最適化した栄養摂取による最悪の副作用の 1 つは、体が脂肪と筋肉の両方を燃焼する傾向があることです。

  • www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17075583/

ある研究解説では次のことが示されています 短い絶食サイクルを使用してIGF-1を最適レベルまで減らす 筋肉の損失は永久的ではありません。 そして、最適なカロリー栄養は寿命を延ばしますが、人を痩せさせるので、これは非常に重要です。 これは、低カロリーの食事に比べて断食の大きな利点です。 ただし、この効果は短期間の断食でのみ発生することを覚えておく価値があります。

  • www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 21410865

ある研究では、参加者は夕方に一度だけ大量の食事をしたことを除いて、以前と同じカロリー数を摂取しました。 そして、脂肪はさらに減りますが、他の多くのこととともに筋肉量は増加します。 有益な効果健康マーカーで

  • http://ajcn.nutrition.org/content/85/4/981.short

治療的断食は糖尿病を予防します

  • http://geronj.oxfordjournals.org/content/38/1/36.short
  • http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047637400001093

これらの研究のいくつかでは、非常に印象的な結果が得られました。 1 日絶食したラットは、翌日には 83% 長く生きました。 まったくお腹が空いていないネズミよりも。

  • www.karger.com/Article/Abstract/212538

断食中に何を飲めますか?

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ルールその1。 断食は芸術であり科学でもあります。 断食の利点は明白で、危険は小さく、不便も小さい。 それにもかかわらず、良い結果を得るためには、専門家の監督の下で実行する必要があります。 病気は長年の間違った生活の結果であり、長期間の断食を実行して結果を達成するには高度な技術が必要です。 したがって、 慢性疾患絶食中は急性時よりも厳格なモニタリングが必要です。

断食は生命活動の停止ではなく、活動の大幅な減少であり、逆にいくつかのプロセスが加速されます。 食べ物、空気、水、暖かさ、日光、活動、休息、睡眠、清潔さの維持、精神的バランスに対する体の通常のニーズは、絶食中でも基本的な要件のままです。 身体組織の機能は食べ物からではなく、身体の蓄えによってもたらされます。 水分は必要に応じて摂取します(喉の渇き)。 寒さを感じないように十分な暖房が必要です。 やや弱った新陳代謝を維持するには日光が必要です。 清潔さは依然として必要であり、睡眠も依然として必要です。 精神的および感情的な安定は特に重要です。

ルール 2。 断食の知恵と合理性を理解し、この完全に正常なプロセスに対する恐怖を心から取り除くことができれば、簡単に断食を行うことができます。 そのような人々の中にいるのは非常に便利です。飢えた人は死なず、逆に多くを獲得し、恐怖が現実の前に消え去ることがわかります。

断食中は、精神的、感覚的、神経的、精神的ストレスを軽減することをお勧めします。 身体活動エネルギーを節約して修復と浄化のプロセスを強化します。 身体的休息はリラクゼーション、身体活動の停止、ベッドでの休息によって達成され、精神的休息は精神活動と感情的ストレスを維持することによって確保されます。 ネガティブな感情から自分を守ることが重要です。 これは断食の主な条件の 1 つですが、これを避けることが難しい場合もあります。

断食中は、本を読まないこと、テレビの前に座らないこと、映画を見に行かないこと、つまり目に負担をかけないことをお勧めします。 特に騒音はバランスを崩し、エネルギー消費を増加させます。 成功の主な条件は、平和、静けさ、そして何もしないことです。

ルール3。 精神的な訓練の中には、短期間の断食でも可能なものもありますが、エネルギーの無駄になる場合もあります。 食物がない場合は、活動を最小限に抑える必要があります。

ルール4。 飢えた人は寒さにあまり耐えられず、すぐに凍ってしまいます。 寒気は浄化プロセスを減少させ、埋蔵量の消費を加速させます。 したがって、夏であっても必要な暖かさを維持することが重要です。

ルール5。 飢えた人には最も純粋な水だけが必要です。 ミネラルウォーター不快な味の水は望ましくない。 柔らかい湧き水、雨水、蒸留水、ろ過水など、不純物を含まない水を使用できます。 必要以上に飲んではいけない。 とても 冷水回復プロセスが遅くなります。 氷水を飲むのは賢明ではありませんが、お湯を使っても問題ありません。

ルール6。 断食中に入浴またはシャワーを浴びることはできますが、エネルギーを大量に失うことは望ましくないため、入浴は短時間にする必要があります。 水の温度は体温に近い温度にする必要があります。 断食中の人が衰弱している場合は、ベッドの中でスポンジで体を拭く必要があります。

ルール7。 断食中に日光浴は非常に効果的で、日光はカルシウムの代謝を促進し、リンの吸収と筋力の維持に重要な役割を果たします。 太陽の光はとても大切ですが、短時間であれば、あまりにも暑い太陽の下ではなく、適度に浴びるようにしましょう。 夏には早朝か夕方に日光浴をしましょう。 正午が暑くなければ、いつでも日光浴できます。 まず体の前半分を5分間日光に当て、次に背中を太陽に向けて5分間日光に当てます。 2 日目には、継続時間を 6 分に増やすことができます。 1日あたり1分追加すると、日光浴の時間が30分になります。

ルール8。 断食中、体は浣腸や下剤の塩を必要としません。 断食ほど穏やかに、そして確実に腎臓の活動を高めるものはありません。 腸は長期休暇中に必要なだけ自分自身を浄化します。 皮膚は排泄器官ではありません。 発汗セッションは詐欺です。 この治療法は空腹の人を弱らせます。 これらすべては非常に有害です。

ルール9。 ひどい苦しみは断食をやめる理由になります。 これは、いくつかの一般的な健康上の問題で発生する可能性があります。 消化吸収能力が極端に低下している場合も同様です。 苦しみが大きくなればなるほど、食物を摂取して消化する能力は低下するため、専門家の指導の下、断食は徐々に中止されます。

脳の酸素欠乏または低酸素症は、組織への酸素供給の中断によって発生します。 脳は酸素を最も必要とする臓器です。 吸い込まれる空気の 4 分の 1 が脳の必要な空気を供給するのに使われ、4 分間空気が吸われないことが生命にとって重要になります。 酸素は複雑な血液供給システムを通って脳に入り、細胞によって利用されます。 このシステムに障害が発生すると、酸素欠乏が生じます。

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ICD-10コード

G93 その他の脳病変

I67.3 進行性血管性白質脳症

疫学

酸素欠乏にはさまざまな形態の病理学的状態が内在するため、その有病率を判断することは困難です。 この症状を引き起こす理由に基づいて、この状態を経験している人の数は非常に多いです。 しかし、新生児の酸素欠乏に関する統計はより明確で残念なものです。胎児の低酸素症は 100 件中 10 件で観察されます。

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脳の酸素欠乏の原因

存在する 様々な理由脳の酸素欠乏の発生。 これらには次のものが含まれます。

  • 酸素の減少 環境(登山中、屋内、宇宙服または潜水艦を着用している場合)。
  • 呼吸器官の障害(喘息、肺炎、胸部損傷、腫瘍)。
  • 脳内の血液循環の混乱(動脈硬化、血栓症、塞栓症)。
  • 酸素輸送の障害(赤血球またはヘモグロビンの欠乏)。
  • 組織呼吸に関与する酵素系の遮断。

病因

酸素欠乏の病因は構造の変化です 血管壁、それらの透過性の破壊、それは脳浮腫につながります。 低酸素症を引き起こした理由に応じて、病因は異なるアルゴリズムに従って発症します。 したがって、外因性要因では、このプロセスは動脈性低酸素血症、つまり血液中の酸素含有量の減少であり、低炭酸ガス血症を伴い、二酸化炭素の欠乏で血液中の生化学的バランスが崩れることから始まります。 負のプロセスの次の連鎖は、体内の酸塩基バランスの破綻であるアルカローシスです。 同時に、脳や冠動脈の血流が滞り、血圧が低下します。

内因性の原因によるもの 病的状態高二酸化炭素血症 (二酸化炭素含有量の増加) およびアシドーシス (有機酸の酸化生成物の増加) を伴う動脈性低酸素血症を引き起こします。 各種低酸素症には、病理学的変化の独自のシナリオがあります。

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脳の酸素欠乏の症状

酸素欠乏の最初の兆候は興奮で現れます 神経系:呼吸と心拍が速くなり、多幸感が始まり、顔や手足に冷や汗が現れ、落ち着きがなくなります。 その後、状態は劇的に変化します:無気力、眠気、 頭痛、目の暗さ、意識の低下。 人はめまいを経験し、便秘を発症し、筋肉のけいれんや失神の可能性があり、昏睡状態が始まります。 最も重度の昏睡状態は、中枢神経系の深い障害です。脳活動の欠如、筋血圧の低下、心臓の鼓動による呼吸停止です。

成人の脳の酸素欠乏

成人の脳の酸素欠乏は、脳への血液供給が中断される脳卒中、血液量減少性ショック(大量の失血を伴う循環血液量の大幅な減少、火傷による代償のない血漿喪失)の結果として発症する可能性があります。 、腹膜炎、膵炎、怪我による大量の血液の貯留、下痢による脱水。 この状態は、血圧低下、頻脈、吐き気やめまい、意識喪失を特徴とします。

小児と新生児の脳の酸素欠乏

酸素欠乏を引き起こすさまざまな要因と、それが多くの病気を伴う可能性があるという事実を分析すると、影響を受けた地域では子供たちも影響を受けていることが明らかになりました。 貧血、火や化学薬品による火傷、ガス中毒、心不全、各種外傷、喉頭の腫れ アレルギー反応など しかし、ほとんどの場合、この診断は出生時に子供に与えられます。

脳の酸素欠乏の診断

脳の酸素欠乏の診断は、患者の訴えに基づいて行われ、可能であれば親族の言葉、実験室および機器研究からのデータが行われます。

患者の状態は指標に基づいて評価されます 一般的な分析血。 赤血球、ESR、ヘマトクリット、白血球、血小板、網赤血球などの指標が分析されます。 血液組成の分析により、体の酸塩基バランス、静脈血と動脈血のガス組成も決定され、したがって病気の臓器がわかります。

機器診断の最も利用しやすい方法には、パルスオキシメトリーが含まれます。これは、指に装着する特別な装置で血液中の酸素飽和度のレベルを測定します(最適な酸素濃度は95〜98%です)。 他の手段としては、脳波、コンピュータおよび脳の磁気共鳴画像法、心電図、および動脈血管内の血流量とその強度を測定するレオバスグラフィーなどがあります。

鑑別診断

脳の酸素欠乏の治療

脳の酸素欠乏の治療は、不変性療法(原因の治療)で構成されます。 したがって、外因性低酸素症には酸素マスクと枕の使用が必要です。 呼吸性低酸素症の治療には、気管支を拡張する薬、鎮痛薬、酸素利用を改善する抗低酸素薬が使用されます。 ヘミック(血液中の酸素の減少)の場合は輸血が行われ、組織毒性または組織、解毒薬が処方され、循環(心臓発作、脳卒中)-心機能性です。 そのような治療が不可能な場合は、血管緊張の調節、血液循環の正常化、めまい、頭痛、抗凝血薬、回復薬、向知性薬、悪玉コレステロールを減らす薬の処方など、症状を取り除くことを目的とした行動がとられます。

計量エアロゾルは気管支拡張薬として使用されます:Truvent、Atrovent、Berodual、Salbutamol。

Truvent はエアゾール缶です。使用するときは、保護キャップを外し、数回振り、スプレーヘッドを下げ、唇で取って底を押し、深く吸い込み、数分間息を止めます。 1回のプレスが1回分に相当します。 効果は15〜30分以内に現れます。 4〜6時間ごとに1〜2回押すという手順が繰り返され、これが薬の効果が持続する時間です。 妊娠中、閉塞隅角緑内障、アレルギー中は処方されません。 この薬の使用により、視力が低下し、眼圧が上昇する可能性があります。

鎮痛剤には、よく知られている鎮痛剤からまったく馴染みのない名前まで、多数の薬剤のリストがあり、それぞれに独自の名前があります。 薬理効果。 医師は特定の状況で何が必要かを判断します。 以下にそのいくつかのリストを示します: acamol、アノピリン、ブプラナール、ペンタルギン、セフェコンなど。

ブプラナールは、筋肉内および静脈内注射用のアンプル、筋肉内注射用のシリンジチューブに入った溶液です。 1日の最大用量は2.4mgです。 投与頻度は6~8時間ごとです。 吐き気、脱力感、嗜眠、口渇などの副作用が起こる可能性があります。 16歳未満の子供、妊娠中および授乳中、頭蓋内圧の上昇、アルコール依存症には禁忌です。

解毒薬のリストには、アトロピン、ジアゼパム(キノコ中毒)、アミノフィリン、ブドウ糖( 一酸化炭素)、硫酸マグネシウム、アルマゲル (有機酸)、ユニチオール、クプレニル (重金属塩)、ナロキソン、フルマゼニル ( 薬物中毒)など。

ナロキソンはアンプルで入手できますが、新生児用の特別な形状もあります。 推奨用量は0.4~0.8 mgですが、場合によっては15 mgまで増量する必要があります。 薬物に対する感受性が高まるとアレルギーが発生し、薬物中毒者の場合、薬物を摂取すると特定の発作が引き起こされます。

脳卒中には、セレブロリシン、アクトベジン、エンセファボール、パパベリン、ノースパが使用されます。

アクトベギン - に存在します 様々な形態: 錠剤、注射および注入用の溶液、ジェル、軟膏、クリーム。 投与量と投与方法は、病気の重症度に応じて医師が処方します。 火傷や床ずれは外用薬で治療します。 薬剤の使用により、じんましん、発熱、発汗が生じることがあります。 妊娠中、授乳中、アレルギーのある方には禁忌があります。

ビタミン

組織の酸素欠乏時には、多くのビタミンが有毒物質に対する解毒剤になります。 したがって、ビタミンK1は抗血栓薬であるワルファリンの作用をブロックし、ビタミンB6は抗結核薬による中毒を防ぎ、ビタミンCは一酸化炭素による損傷に使用され、アニリンは染料、医薬品、化学薬品に使用されます。 体を維持するには、ビタミンを補給することも必要です。

理学療法

さまざまな性質の全身的または局所的な低酸素症に対しては、酸素療法などの理学療法が使用されます。 その使用の最も一般的な適応症は、呼吸不全、循環障害、 心血管疾患。 酸素飽和にはさまざまな方法があります: カクテル、吸入、入浴、皮膚、皮下、バンド内法など。 酸素圧療法 - 圧力室で圧縮酸素を吸うことで低酸素症を緩和します。 低酸素症を引き起こした診断に応じて、UHF、磁気療法、レーザー療法、マッサージ、鍼治療などが使用されます。

伝統的な治療法

レシピの一つ 伝統的な治療法呼吸法以下の方法によります。 空気をゆっくりと深く吸い込み、数秒間止めてゆっくりと吐き出します。 これを数回続けて行うと、手順の時間が長くなります。 息を吸いながらカウントを 4 に、息を止めながらカウントを 7 に、吐き出しながらカウントを 8 にします。

ニンニクチンキは血管を強化し、けいれんを軽減するのに役立ちます。刻んだニンニクを瓶の3分の1に入れ、水を縁まで満たします。 2週間の注入後、食事の前に水スプーン1杯につき5滴を摂取し始めます。

そば、蜂蜜、クルミを同じ割合で混ぜ合わせて準備すると、ヘモグロビンが増加します。シリアルとナッツを粉々に挽き、蜂蜜を加えて混ぜます。 食事の30分前の空腹時に大さじ1杯を摂取してください。 新鮮なビートジュースも効果的ですが、揮発性物質を放出するために、飲む前にしばらく放置する必要があります。

ショウガは喘息の発作に対処するのに役立ちます。 その果汁を蜂蜜とザクロ果汁と混ぜて、1日3回スプーン一杯ずつお飲みください。

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ハーブ療法

酸素欠乏時に鎮痙作用のある煎じ薬、注入液、ハーブティーを摂取するのが効果的です:カモミール、バレリアン、セントジョンズワート、マザーワート、サンザシ。 呼吸器系に問題がある場合は煎じ薬を服用してください 薬代フキタンポポ、松のつぼみ、オオバコ、甘草の根、ニワトコの花から。 ヘモグロビンレベルは、イラクサ、ノコギリソウ、タンポポ、よもぎなどのハーブの助けを借りて上昇させることができます。

ホメオパシー

ホメオパシー療法は、基本的な治療法と組み合わせて使用​​されることが増えています。 ここでは、酸素欠乏に対して処方できる、その発生原因を対象とした治療法のいくつかを紹介します。

  • アカルディウム - 金属金、アルニカ モンタナ、アナミルサ コクルス様を含む顆粒。 激しい身体運動によって引き起こされる狭心症や心血管障害の治療を目的としています。 1日2回、食事の30分前または1時間後に10粒を、完全に吸収されるまで舌の下に置いてください。 平均的な治療期間は3週間です。 この薬には禁忌や副作用はありません。 妊娠中や小児の使用については医師との相談が必要です。
  • Atma® - 点滴薬、複合治療薬 気管支ぜんそく。 1歳未満の子供の用量:小さじ1杯の水または牛乳に1滴。 12 歳未満のお子様の場合は、大さじ 1 杯につき 2 ~ 7 滴を摂取してください。 12年後 - 純粋な形または水に10滴。 最長3ヶ月まで治療を続けてください。 副作用は観察されなかった。
  • Vertigoheel - めまい、脳アテローム性動脈硬化症、脳卒中に使用される経口点滴。 滴は水に溶け、飲み込むとしばらく口の中に残ります。 お子様の年齢からおすすめです。 3歳まで - 3滴、3〜6歳の場合 - 5歳、残りの場合 - 1ヶ月間1日3〜4回10滴。 過敏反応が起こる可能性があります。 医師の許可がある場合、妊娠中および授乳中の1歳未満の子供には禁忌です。
  • サンザシ配合物はホメオパシーの心臓治療薬、液体です。 大人は1日3回15〜20滴、子供は5〜7滴処方されます。 この薬には、成分に対するアレルギーがある場合には禁忌があります。
  • Aesculus-compositum - 点滴薬、塞栓後循環障害、梗塞後、脳卒中後の状態に使用されます。 単回投与 - 10滴を水に溶かし、口の中に含みます。 頻度 - 1日3回。 治療期間は最長6週間です。 副作用未知。 妊婦や薬の成分に過敏症のある方には禁忌です。

手術

循環型の酸素欠乏の場合、心臓または血管の外科的治療が必要になる場合があります。酸素欠乏の発症は急速に起こり、機能の障害を伴います。

防止

酸素欠乏の予防は主に、通常の栄養、適度な栄養を含む健康的な日常生活を組織することで構成されます。 体操、十分な睡眠、ストレスの多い状況がないこと、喫煙とアルコールをやめる、十分な時間を確保すること。 新鮮な空気。 監視する必要がある 血圧、既存の病気のタイムリーな予防コースを受けてください。

ビタミンは、代謝プロセスの触媒として作用し、体の正常な機能を維持するために必要な成分です。 ビタミン欠乏は、食事中のビタミンまたはその前駆体の欠乏の結果として、または胃腸管でのビタミンの合成および吸収の障害の結果として発生します。 低ビタミン欠乏症およびビタミン欠乏症は、抗ビタミン剤の阻害作用によって引き起こされることもあります。 ビタミンが不足すると、場合によっては体内のビタミンが過剰になると、多くの機能が障害され、動物の生産性が低下します。

レチノール(ビタミンA)。 動物の体内にレチノールが欠乏すると、最初に記録される変化は脳脊髄液圧の上昇であり、これにより乳首が腫れます。 視神経、ロドプシン合成の遅延、角膜の混濁、瞳孔が拡張した目の突出、暗闇で見る能力の喪失。 その後、視神経の萎縮が観察され、完全な失明が起こります。

目の損傷に加えて、病気の動物は角化過多を発症します。 若い動物の腸粘膜の損傷は、消化不良、消化、吸収、飼料エネルギーの使用の低下を伴うことがよくあります。 A - ビタミン欠乏症は、呼吸器疾患(鼻炎、喉頭炎、気管支炎、気管支肺炎)や生殖能力の低下を伴うことがあります。 あらゆる種の動物において、成長と発育が遅れ、自然の抵抗力が低下し、生産性が低下します。 ビタミン A 欠乏症の馬や毛皮を持つ動物は、尿路結石症に悩まされることがよくあります。

カルシフェロール(ビタミンD)は、若い家禽、子豚、子牛、子羊、その他の成長期の動物に特に必要です。 若い家畜のカルシフェロール欠乏は、くる病の主な原因の 1 つです。 くる病では、腸から血液へのリン酸塩の吸収プロセスが中断され、骨への塩の沈着プロセスが中断され遅延します。 変形したり、スクラップになったり、

き、痛い。 同時に食欲が低下し、消化器疾患や貧血が起こります。 低カルシウム血症はテタニーを引き起こすことがあります。

新生児の骨の発達障害は、母親のビタミン欠乏の結果である可能性があります。

ビタミンD欠乏症の成体動物、特に授乳中の牛は骨異栄養症に悩まされます。 この病気は、骨格骨の菲薄化と変形、前彎、跛行、歯のぐらつき、尾椎の吸収、脱皮の遅れを特徴とします。 同時に、食欲の低下と異常、反芻の弱体化が認められます。 また、本の閉塞、胃腸管のカタル性炎症、肝臓のジストロフィープロセス、悪液質、胎盤の頻繁な停滞、子宮内膜炎、不妊症もあります。

トコフェロール(ビタミンE)は動物が生殖機能を発揮するために必要です。 このビタミンの欠乏は、胚の早期吸収と女性の不妊症を伴います。 男性では、精巣の変性が起こり、精子が破壊され、卵子と受精する能力を失います。 重症の場合は無精子症、性的本能の喪失が特徴です。

フィロキノン(ビタミンK)。 部分的または 完全な欠席飼料中のそれは出血性素因の現象を引き起こします(血液中のプロトロンビンの含有量が急激に減少し、毛細血管の強度が低下し、皮膚の下、腹腔内、実質器官の漿膜の下で複数の出血が発生します)。筋肉に浸透します)。 ヘモグロビンと赤血球の含有量が減少し、貧血が発症し、その結果が起こります。

チアミン(ビタミンB)。 T-ビタミン欠乏症は、飼料中のビタミンが欠乏している場合、反芻動物の前胃でのビタミン合成が困難な場合、またはビタミンを破壊する酵素であるチアミラーゼを過剰に摂取した場合に発生します。 特にビタミンB欠乏症に敏感 | 子牛、檻に入れられた毛皮を持つ動物、鳥。

子牛のビタミン B 欠乏症は、主に第一胃内での細菌性または真菌性のチアミナーゼの出現と関連しています。 チアミン欠乏症は、大脳皮質壊死または多脳軟化症を引き起こします。 子牛の脳組織への損傷の臨床兆候は、衰弱、耳とまぶたの筋肉の一般的なけいれん、頭と首の震え、歯ぎしり、うめき声​​、よろめき歩行、強縮性けいれん、食欲不振、不整脈、呼吸困難などです。 、過度の裂傷、明らかな失明。 下痢が起こる場合があります。 3~6日以内に死亡します。

毛皮を持つ動物、特にミンクでは、ビタミンを破壊する酵素チアミナーゼを含む魚を大量に与えるとビタミンB欠乏症が発生し、食欲不振、低体温、心臓衰弱、肝炎、運動失調などの症状が現れることがほとんどです。麻痺。 メスでは、胎児の死亡と吸収、および多数の死産や発育不全の子犬が認められます。

鳥類のチアミン欠乏症は、末梢神経線維および脊柱の後柱における変性変化の発生を伴います。

番目の脳。 震え、麻痺、筋肉麻痺、頭を後ろに投げ出す症状が見られます。 死亡率が高い。

リボフラビン(ビタミンB2)。 生物学的酸化の最も重要な酵素の合成に参加し、酸化性物質の分子から水素を確実に除去し、その後の酸素との結合を確実に行います。 その結果、組織内の酸化プロセスの強度が低下し、間質代謝が混乱します。 動物は大量の流涙を伴う食欲不振を発症します。 子牛は唇の痛み、脱毛、皮膚炎、下痢を経験します。

ニコチン酸(ビタミンPP)。 ビタミンPPの前駆体であるトリプトファンを少量含む動物飼料の使用はペラグラの原因となります。 この病気は犬、豚、鳥で観察されます。 皮膚や粘膜の一次損傷により発生します。 炎症は舌の粘膜(「黒い舌」)、口腔、胃、腸で発生します。 分泌要素が萎縮し、食欲がなくなり、下痢が現れ、疲労感が生じます。 皮膚炎や角化症が観察されます。 神経系に重度の損傷が現れます。

ピリドキシン(ビタミンB6)。 飼料中のピリドキシンの欠乏は、豚、犬、鶏、子牛において、成長遅延、貧血、皮膚炎、発作の症状を伴う神経系の損傷を特徴とする特定の病気の発症につながります。 ピリドキシンは、乳牛にとって必須のビタミンであると考えられています。 ビタミン欠乏症は、食欲不振、成長の弱さ、下痢、発作、動物の死亡などによって現れます。

パントテニクス酸(ビタミンB3)。 このビタミンが不足すると、動物の成長が止まり、衰弱性の下痢や皮膚炎が起こります。 脊髄の後根と坐骨神経に変性変化が観察され、動きの調整が損なわれます。 副腎がステロイドホルモンを産生する能力が低下します。 病気の動物では抗体の生成が制限され、感染症にかかりやすくなります。

シアノコバラミン(ビタミンB]2)。 豚、犬、家禽はシアン化物バラミンの欠乏に敏感です。 反芻動物では、食事中のコバルト含有量が低いためにビタミン B|2 欠乏症が発生することがあります。 また、第一胃や動物の消化管の他の部分の微生物叢の活動を阻害するあらゆる条件が B| の原因となることも確立されています。 2 - ビタミン欠乏症。 胃壁が損傷し、ビタミンB12の吸収に必要なムコ多糖の分泌が止まると発症します。 動物におけるシアノコバラミン欠乏症は、巨赤芽球性造血を伴う悪性高色素性貧血の発症につながります。 この場合、組織呼吸が障害され、神経調節障害の兆候が現れ、肝機能が障害され、メチル基を合成する能力が低下します。 その結果生じるメチオニンとコリンの欠乏は、肝疾患の発症に寄与します。

アスコルビン酸(ビタミンC)。 家畜は炭水化物からアスコルビン酸を合成できると考えられています。 モルモットやサルは合成することができません。 しかし、生まれたばかりの子牛にビタミンCを投与すると、臍帯からの感染の侵入を防ぎ、肺炎の発生率が減少することが知られています。

アスコルビン酸欠乏は、血管の透過性の増加と脆弱性、それらの弾性特性の喪失を引き起こします。 皮膚や歯茎に出血が起こり、歯がぐらつき、噛むと痛みが生じます。 ビタミンCの長期欠乏は体の免疫生物学的抵抗力の低下につながり、胃腸管の腸内毒素症の発症に寄与します。

4.6. 水断食

水は動物の体の最も重要な成分です。 水はタンパク質コロイドの一部として、生きた細胞や組織の構造の構築に直接関与しています。 酵素の作用のおかげで、水は多くの生化学反応(加水分解と水和、酸化還元プロセス、有機物質の合成、細胞呼吸プロセス)に含まれます。 蒸留水は細胞にとって有毒であり、ミネラルは溶解したときにのみイオンと浸透圧のバランスを維持する役割を果たすことができるため、水の代謝は電解質の代謝と密接に関連しています。 血液やリンパなど、体の液体組織の大部分を構成する水は、輸送機能を果たします。 水とともに、栄養素、代謝産物、酵素、ホルモンはある器官から別の器官に移動します。 水の助けを借りて、代謝の最終産物が組織から除去され、体から排泄されます。 水はその高い熱容量と熱伝導率により、熱調節プロセスに参加します(運動中に体の過熱を防ぎます)。

筋肉の働き)。

水分不足は、重度の嘔吐、下痢、大量の発汗によって体から大量の水分が失われると発生します。 体内の水分が不足すると次のような症状が起こります 急激な減少すべての食物の分泌物である「精巣腺」。水分が不足しているため、胃液の分泌が少なく、含有量が少ないのが特徴です。 塩酸の。 これは、消化管内の細菌プロセスの活性化と中毒の増加に好ましい条件を作り出します。 内因的に形成された水分では体の必要性を完全に満たすことができないため、血液が濃くなり、細胞間液および細胞内の水分含有量が減少します。 体が脱水状態になると、遊離水とコロイド結合水の両方の含有量が減少します。 コロイドの脱水の結果、結合水の量が減少し、自由水が補充されます。 後者は尿、汗、呼気、糞便の形成中に失われ、皮膚から蒸発します。 これは代謝プロセスの混乱と生成物の蓄積につながります。

生命活動。 通常、脱水による動物の死亡は心不全の兆候を伴って起こります。

結合組織中のヒアルロン酸の量は、断水中の平均余命にとって非常に重要です。 欠乏すると、結合組織に含まれる結合水が少なくなり、水不足により体の脱水がより早く起こります。 ヒアルロン酸には、 素晴らしい能力水を結びつけます。

水は、尿、呼気、腸を通って動物の体から排泄されます。

電解質不足による脱水症状。体の電解質は、他の重要な特性の中でも特に、水を結合して保持する能力を持っています。 ナトリウム、カリウム、塩素などのイオンは特に活性が高いため、体内の電解質が失われ、補給が不十分になると脱水症状が起こります。 脱水症状は水を自由に摂取しても進行し続け、正常な電解質組成に戻さない限り水の導入だけでは脱水症状を解消することはできません。 このタイプの脱水症状では、主に細胞外液(体積の最大 90%)により体から水分が失われ、血液が急速に濃くなるため血行動態に極めて悪影響を及ぼします。 広範囲にわたる傷、火傷、湿疹、その他の病的状態は、体内の塩分の大幅な損失につながる可能性があります。

胃腸管からの電解質と水分の損失。消化液の分泌が増加した結果、体は大量の電解質を失います。 電解質を含まない液体で胃洗浄を繰り返したり、胃瘻、胆管瘻、膵瘻を行ったりすると、塩分と水分が大量に失われます。

腎臓からの電解質と水分の喪失。実験的には、副腎の摘出、利尿薬の反復投与、「浸透圧」利尿(尿素、ブドウ糖、スクロースなどの高張液の投与)およびその他の方法により、腎臓からの塩分と水分の大量損失を達成できます。 アジソン病などの腎炎によっては、大量の塩分と水分が失われることがあります。

皮膚からの電解質と水分の喪失。汗の電解質含有量は比較的低いです。 しかし、大量の発汗があると、その損失はかなりの量に達する可能性があります。 1日あたりの量汗の量は、環境温度要因と筋肉負荷に応じて、800 ml ~ 10 リットルの範囲になります。 塩分と水分を十分に摂取せずに大量の発汗を起こすと、重度の胃腸炎や長期にわたる嘔吐と同様に、脱水症状が重度かつ急速に進行します。 失われた水を塩分を含まない液体で置き換えようとすると、細胞外低浸透圧が起こり、水が細胞内に移動し、その後細胞浮腫が起こります。 細胞内浮腫の症状が現れます。

体内の脱水は、心血管系や中枢神経系の活動にさまざまな障害を引き起こし、腎臓の活動も中断され、胃腸管の活動も中断されます。 したがって、体の重大な脱水は血液の濃さ、つまり無水症につながります。 この状態には、多くの血行力学パラメータの障害が伴います。 同時に、循環する血液と血漿の量が減少します。 動物の実験的脱水中に、体重の 10% に相当する水分が失われると、循環血液量が 24% 減少し、血漿量が 36% 減少します。 血液の再分配が起こります。 重要な臓器 (心臓、脳、肝臓) は、腎臓と骨格筋への血液供給が大幅に減少するため、他の臓器に比べて比較的よく血液が供給されます。 重度の脱水症状では、収縮期血圧が 60 ~ 70 mmHg に低下します。 美術。 以下。 静脈圧も低下します。 重度の脱水症状の場合、心臓の最小容積は通常の値の 1/3 に減少します。

中枢神経系の混乱。中枢神経系の障害(けいれん、幻覚、昏睡など)は、神経組織の循環障害とその代謝産物の中毒に基づいています。 これは次の現象を引き起こします:神経組織への栄養素の不十分な供給、神経組織への酸素の不十分な供給、神経細胞における酵素プロセスの破壊。 中枢神経系の障害は、体循環における血圧の低下、体液の浸透圧バランスの不均衡、脱水に伴って発症するアシドーシスや高窒素血症によっても促進されます。

腎機能障害。腎臓の排泄能力が低下する主な原因は、腎実質への血液供給不足です。 これは高窒素血症、続いて尿毒症を引き起こす可能性があります。 脱水状態になると、排泄器官である腎臓への負担が増加します。 腎不全は、非ガス性アシドーシス(タンパク質代謝の酸性生成物、ケトン体、乳酸、ピルビン酸、クエン酸の蓄積)のメカニズムにおける決定的な要因です。

消化管の障害。酵素プロセスの阻害、および脱水時の胃および腸の運動性の阻害により、胃の膨張、腸の筋肉の麻痺、吸収の低下、および消化器疾患につながるその他の障害が発生します。 この場合の主な要因は、胃腸管の重度の無水性循環障害です。

水飢餓の間、動物は食べる餌が減り、生体重と生産性(乳、卵の生産量)が減少し、若い動物では穴を掘る能力が低下します。