人間の自然な適応。 極限状態への人間の適応と順応

人にとって新しい環境への適応は複雑な社会生物学的プロセスであり、体のシステムと機能、および習慣的な行動の変化に基づいています。 人間の適応とは、環境要因の変化に対する体の適応反応を指します。 適応は、分子レベルから生セノティックレベルまで、生物の組織化のさまざまなレベルで現れます。 適応は、遺伝、変動性、自然/人為的選択の 3 つの要因の影響下で発達します。 生物が環境に適応するには、主に 3 つの方法があります。それは、能動的方法、受動的方法、および悪影響の回避です。

アクティブパス- 抵抗力の強化、環境要因が最適値から逸脱しているにもかかわらず、身体のすべての重要な機能を実行できるようにする制御プロセスの開発。 たとえば、温血動物(鳥、人間)の体温を細胞内の生化学的プロセスの流れに最適な一定に維持します。

消極的な方法- 環境要因の変化に対する身体の重要な機能の従属。 たとえば、不利な環境条件下では、体内の新陳代謝がほぼ完全に停止するアナバイオシス(隠れた生命)の状態に移行します(植物の冬眠、土壌中の種子や胞子の保存、昆虫の昏迷、冬眠など)。 。)。

悪条件の回避- 悪影響を回避できるようなライフサイクルや行動が身体によって発達すること。 たとえば、動物の季節移動。

通常、種の環境への適応は、考えられる 3 つの適応方法すべてを組み合わせることによって行われます。
適応は、形態学的、生理学的、行動学的という 3 つの主なタイプに分類できます。

形態学的適応- 生物の構造の変化(例えば、水分の損失を減らすためにサボテンの葉がとげに変化したり、花粉媒介者を引き付けるために花の明るい色が変化したりなど)。 動物の形態学的適応は、特定の生命体の形成につながります。

生理学的適応- 体の生理機能の変化(例えば、蓄えられた脂肪を酸化することによって体に水分を与えるラクダの能力、セルロース分解細菌におけるセルロース分解酵素の存在など)。

行動学的(行動的)適応- 行動の変化(例えば、哺乳類や鳥類の季節的な移動、冬の冬眠、繁殖期における鳥類や哺乳類の交尾ゲームなど)。 行動学的適応は動物の特徴です。

生物は周期的要因によく適応しています。 非周期的要因は病気を引き起こし、場合によっては生体の死を引き起こす可能性があります。 人は抗生物質やその他の非周期的要因を適用することでこれを利用します。 ただし、曝露期間によっても適応が生じる可能性があります。
環境は人に大きな影響を与えます。 この点で、人を環境に適応させるという問題はますます重要になっています。 社会生態学では、この問題は最も重要です。 同時に、適応は初期段階にすぎず、この段階では人間の行動の反応的な形態が優勢になります。 この段階では人は止まりません。 彼は肉体的、知的、道徳的、精神的な活動を示し、彼の環境を(良くも悪くも)変えます。

人間の適応は遺伝子型と表現型に分けられます。 遺伝子型適応:意識の外にいる人は、環境条件の変化(温度変化、食べ物の味など)に適応できます。つまり、適応メカニズムがすでに遺伝子に組み込まれている場合です。 表現型の適応は、体を新しい環境に適応させ、新しい条件でバランスを維持するための、意識、つまりその人の個人的な資質を含めることとして理解されています。

適応の主な種類には、生理学的適応、活動への適応、社会への適応が含まれます。 生理学的適応に焦点を当てましょう。 人の生理学的適応の下では、身体全体の機能状態を維持し、その保存、発達、パフォーマンス、最大寿命を保証するプロセスが理解されています。 生理学的適応においては、順応と順応が非常に重要です。 極北での人の生活は、赤道での生活とは異なる気候帯であるため、明らかに異なります。 さらに、南部人は北部に一定期間住んでいると、それに適応して永住することができ、その逆も同様です。 順応は、変化する気候および地理的条件下での順応の初期かつ緊急の段階です。 場合によっては、生理学的適応の同義語は順応、つまり植物、動物、人間を新しい気候条件に適応させることです。 生理学的順応は、人が適応反応の助けを借りて作業能力を高め、幸福感を改善するときに起こりますが、順応期間中に急激に悪化する可能性があります。 新しい状態が古い状態に置き換わると、体は以前の状態に戻ることができます。 このような変化を順応といいます。 新しい環境に適応する過程で遺伝子型に伝わり、受け継がれる同じ変化を適応と呼びます。

生活条件(都市、村、その他の地域)への身体の適応。 気候条件に限定されません。 人は都会にも田舎にも住むことができます。 多くの人は、騒音、汚染、慌ただしい生活のペースがある大都市を好みます。 客観的に見て、きれいな空気、穏やかで測定されたリズムのある村に住むことは、人々にとってより好ましいものです。

同じ適応領域には、たとえば別の国への移動も含まれます。 すぐに適応して言葉の壁を乗り越えて仕事を見つける人もいますが、非常に困難を抱えて適応する人もいますし、外面的に適応して郷愁と呼ばれる感情を経験する人もいます。

アクティビティへの適応を強調できます。 人間の活動の種類によって、個人には異なる要件が課せられます(忍耐力、勤勉さ、時間厳守が必要な場合もあれば、反応の速さ、独立して意思決定する能力などが必要な場合もあります)。 しかし、人はこれらの活動や他の種類の活動にもうまく対処できます。 ある人には禁忌である活動がありますが、適応メカニズムが機能するため、その人はそれを行うことができます。これは、個人の活動スタイルの開発と呼ばれます。
社会、他者、チームへの適応には特に注意を払う必要があります。 人は、その規範、行動規則、価値観などを同化することによって、その集団に適応することができます。ここでの適応のメカニズムは、暗示性、寛容、従順な行動の一形態としての適合性、そしてその一方で、自分の居場所を見つける能力です。顔を見つけて、決意を示してください。

精神的な価値観、物事、状態、たとえばストレスの多いもの、その他多くのものへの適応について話すことができます。 1936年、カナダの生理学者セリエは「さまざまな有害な要素によって引き起こされる症候群」というメッセージを発表し、その中でストレスという現象、つまり刺激因子の影響下で防御機能を動員することを目的とした体の一般的な非特異的反応について説明しました。 ストレスの進行には、1. 不安の段階、2. 抵抗の段階、3. 疲労の段階の 3 つの段階が区別されます。 G. Selye は、一般適応症候群 (GAS) と適応反応の結果としての適応疾患の理論を定式化しました。それによると、人が自分自身に危険を感じるたびに GAS が現れます。 ストレスの目に見える原因としては、怪我、術後の状態など、非生物的および生物的環境要因の変化などが考えられます。 ここ数十年で、高いストレス効果をもたらす人為的環境要因の数が大幅に増加しました(化学汚染、放射線、体系的な作業中のコンピューターへの曝露など)。 現代社会におけるマイナスの変化は、都市人口と農村人口の増加、比率の変化、失業率の増加、犯罪など、環境内のストレス要因にも起因すると考えられます。

極北の条件への人体の適応は、さまざまな自然要因への人間の適応の問題の適応の一部です。 極北の条件への適応は、さまざまな自然要因への適応と一般的な新しい環境要因への適応という一般法則に従って発展しますが、やはり特定の環境要因の影響によって引き起こされる特定の適応反応の発生としても現れます。高緯度の要因

極北の条件に対する人体の適応の特徴は、これらの地域の特別な自然要因の影響によって決定されると一般的に受け入れられています。 人間の健康に対する極北の自然条件は、中央車線よりもはるかに困難です。 ここの気候の特殊性はよく知られています。 しかし、問題は厳しい気候や特殊な照明モード(極日または極夜)だけではありません。 極北では、これらの緯度の地球の磁場が中緯度や低緯度よりもはるかに悪く宇宙の要因から地球を守るため、宇宙の要因が人体に影響します。 したがって、北極では、自然的および宇宙的要因の点で中間ゾーンよりも条件が厳しいだけでなく、それらとは根本的に異なります。 ここでは、多くの要因が人体に作用しますが、中央のレーンではまったく作用しません。

健康な人の体の機能は常に外部条件に応じて変化します。 したがって、極北の極端な条件によく適応している一部の北部人では、身体の多くの指標が中央車線の指標と大きく異なります。 言い換えれば、中緯度の標準は適応力の高い北部人には適していないということだ。 彼らには独自の規範があり、北極条件への長期的な適応の結果として確立されました。

極北の異星人集団の適応が成功することは、その健康のために不可欠な条件である。 極北地域の多くの病気(心臓血管系、神経系、呼吸器、肝臓など)は、中央レーンよりも若い年齢で発症し、より重篤です。 多くの場合、ここでのこれらの病気の原因は中央の車線とは異なります。 それは、人が新しい自然条件や宇宙条件にうまく適応できないという事実と関連しています。 これは、体がその働きを最適なモードに調整できないことを意味し、そのため臓器やシステムがストレスを受けて過負荷モードで動作し、慢性疾患の出現と発症につながります。 したがって、極北のほとんどの病気(特に慢性疾患)は、人体が極北の困難な条件に適応していないという事実の結果、つまり不適応の結果です。

人体に対する自然要因の影響を研究する場合、研究者は次のような状況により大きな困難に直面します。

1) 多くの気象要因が人体に同時に作用し、その中で適応反応の性質を決定する主要な要因を特定することは非常に困難です。

2) 人体のさまざまな適応反応。これは、それぞれが特定の自然地帯の原住民に属しているかどうか、および性別、年齢、特定の体質タイプに属しているかどうか、およびその他の個人の特性に応じて異なります。

人類が極北に移住する際、循環系は適応反応に最初に組み込まれたものの 1 つであり、新しい環境条件で体の恒常性を維持する上で重要な役割を果たします。 循環系は、最終的な適応結果が大きく左右される重要な制限リンクであるため、一般的な適応プロセスのマーカーとしても機能します。 したがって、極北の条件における心血管系の適応メカニズムの生理学的および病理学の問題の研究は最も重要です。 地球の高緯度地域における心臓血管系の適応の問題を研究している研究者らは、人間がこれらの地域に移住すると、心臓に由来するさまざまな自覚的障害、特に早歩きや運動時の息切れを伴う人もいると指摘している。 、心臓領域の動悸と痛み。 最も多くの苦情が最初の数か月間で記録されており、極北の複雑な要因と訪問者との相互作用には、規制、生理学的、代謝プロセスの複雑な再構築と、一種の緊張の発生が伴うことが示されました。 北極における心臓病学の研究の出現は、最初の高緯度遠征の参加者である実践的な医師によって促進されました。 当時すでに彼らは、遠征の成功が参加者の健康状態、特に心臓血管系に大きく依存していることをよく知っており、そのメンバーには健康で丈夫な人々を選んだ。

寒さは極北の主要な環境要因の 1 つであり、人体と心臓血管系はそれに適応する必要があります。 低温と高い風速の組み合わせは、体表の開いた領域、肺の広大な血管および受容体領域に影響を及ぼします。寒さが末梢血管けいれんの問題を決定づけるという見解は、かつて広く普及した基礎として機能しました。寒冷気候が致死的な高血圧に及ぼす影響についての意見。 A. Barton と O. Edholm (1957) は、寒い環境下では人間の血圧が上昇することを指摘しています。 ノリリスクの新規入植者における高血圧反応は、A.T. によって説明されています。 プショニクら (1965、1969)、N.S. アルチュノワ(1966年)。 北極圏の人口における高血圧の有病率の高さは、Yu.F. によって観察されました。 メンシコフ (1965)。

反対に、他の研究者らは、北極圏の外国人の方が中緯度の人々よりも血圧が低く、高血圧の有病率が低いことを発見した。 。 冬の間、血圧が低下すること、血圧レベルに大きな変化が見られないこと、さらには高血圧反応が見られることの両方の証拠があります。 特に重度の高血圧は、すでに発症した病気を抱えて北極に移住した人に発生します。 ムルマンスクの医療機関の検察官の資料によると、心血管疾患による死亡者数の合計のうち、高血圧症が中部ゾーンの他の都市よりもはるかに多く記録されている。

人間の場合、寒い環境では血流の末梢部分の抵抗の増加が観察されます。 極北の条件への適応の過程には、肺循環の形態的および機能的変化の進行が伴い、多くの場合、肺循環の原発性北部動脈高血圧症および「マガダン肺症」の症候群が形成されることが示されている。 、これは人口における慢性非特異的肺疾患の基礎であると考えられています。

ラブラドールとグリーンランドのエスキモーに低血圧が発見されています。 60歳以上の人々では、140mmHgを超える収縮期血圧レベルは存在しませんでした。 そして動脈性高血圧症の報告は一例もありません。 17歳から53歳までのアラスカ州エスキモー男性842人を対象とした研究では、加齢による血圧の有意な上昇は見られませんでした。 I. S. Kandror (1962, 1968) も、北極の原住民 (チュクチ族とエスキモー人) の血圧が低いことを報告しました。 アラスカのエスキモーは、年齢を重ねても血圧がほとんど上昇しません。

体内では「寒冷低酸素症」が発症します。 M. A. ヤキメンコ氏によると、代償段階では、低酸素症に特徴的な反応が体内で形成されます。つまり、吸入空気からの酸素の利用と血液の酸素輸送機能が増加し、組織による酸素利用係数が増加します。 論文は、極北における人類の適応プロセスには、酸素を求める「闘争」を目的とした呼吸器系と循環器系の対応する変化を伴う、慢性低酸素症に似た複合症状の形成が伴うことを示している。

I.Sさんによると、 カンドロラ (1968 年) は、北方の先住民族であるチュクチ族とエスキモー族の間の主な為替レートであり、彼らは北極海航路の企業や機関で働き、この労働者居住区の人口と同じ条件で暮らしていました。 108 ~ 140%。 グループ全体の平均基礎代謝率は121%でした。

反応の生物学的意味を理解するには、I.P. を思い出すのが適切です。 パブロフは、身体には一般的および特定の機能とニーズがあると信じていました。 寒いときの体の一般的な必要性は血管収縮であり、個人的な必要性は耳や頬を温める必要性、つまり皮膚の血管を拡張する必要性です。 この場合、一般的なニーズと特定のニーズの間で葛藤が生じます。

データによると、収縮後の血管拡張は体の表面を冷えから守るために非常に重要です。 GM Danishevsky (1970) は、断続的な血流にはプラスの値があると信じていました。 実際、血管が長期間にわたって継続的に拡張すると、最終的に熱損失が大きくなり、体の冷却が速くなります。

北部での勤務期間が長くなるにつれて、冷却を受けた体の領域の末梢血管の内腔の幅がより迅速かつ完全に回復します。 おそらく、北部の状況では、長時間にわたる強い寒さの刺激(-15〜20℃)の影響で、冷えた領域の血流の回復を加速する方向に物理的な体温調節が再編成されます。体の熱遮蔽性の向上につながります。 身体の特定の部分における弱い寒さの刺激(気温0°+5°C)の影響下では、そのような再構築は観察されませんでした(N.I. Bobrov et al.、1979)。 I.A.の作品で Arnoldi (1962) は、人間の上肢を水 (+5°C) で冷却した場合には上記の現象を観察しませんでした。

皮膚温度の変化を検出するために、被験者は機能的冷却テストを受けました。このテストは、+5℃の水で 30 分間上肢または下肢を 1 回冷却するというものでした (N.I.Bobrov et al., 1979)。 北部で短期間作業した被験者の大多数では、冷却すると上肢の皮膚温度が +7°C まで低下しました。 北部で 1 ~ 2 年の勤務経験を持つ人の大部分では、冷却された領域 (上肢) の皮膚温度が同じ期間に +9°C、+11°C まで低下しました。 そして最後に、北部で2年以上働いた人々の大多数では、冷却がほぼ終了した時点での皮膚温度は+9°Cから+14°Cまでしか低下しませんでした。

体温調節中枢の活性化は冷感受容体の興奮によって行われ、ラットでは冷感受容体が全温受容体の最大 86% を占めます (Kozyreva T.V.、Yakimenko M.A.、1979)。

これらの受容体は、インパルスの増加という位相応答で急速な冷却に反応します (Minut-Sorokhtina O.P.、1979)。 さらに、体温調節反応、つまり熱産生の増加は、体の末梢部分、たとえば人間の手足が冷えた場合にのみ発生します。 これは、Van Someren (1982) によって示されており、人間が 29°C の水に完全に浸かると、体温が 0.5°~1.4°C 低下することが観察されました。 しかし、手と足をさらに 12°C の水で冷やした場合、全身性低体温症は発症しませんでした。

快適な周囲温度で皮膚受容体の活性化がない場合、深部組織が冷却されると体温調節反応も活性化されます。 このことは、熱交換器を埋め込んだヤギで行われたジェッセン(1981)の実験で示されており、これにより、「殻」の温度は変化させずに、体の「核」の温度を変化させることが可能になりました。

人間には、どんな気候条件にも適応する驚くべき能力があります。 私はいつも、人々がどのようにして特定の地域に住み、不平を言わずに暮らしているのかに驚かされます。 実際、どんな状況にも慣れることができますが、重要なのは欲望とモチベーションです。 個人的には、寒いところや暑いところには住みたくありませんが、状況によっては新しい生活条件に慣れなければならない場合もあります。

気候条件に対する人間の適応

人類の適応というテーマを明らかにするには、数万年にわたる過去を調べる必要があります。 約3万年前、地球の大部分が氷河で覆われていたことは誰もが知っています。 氷河期にマンモスは絶滅したが、男は生き残った。

人々は地球上に到来した新しい状況に完全に適応しました。 彼らは暖かい住宅を建て、暖かい衣服を発明し、普通に生き延びました。 私の意見では、これは適応の最も顕著な例です。


古代の人々は、より多くの新しい領土を征服し、さまざまな大陸や他の気候条件に定住しました。 進化のおかげで、彼らは住んでいる環境によく適応しました。 人が適応するのに役立った変化は次のとおりです。

  • 肌の色は気候に応じて変わりました。
  • 顔の特徴、たとえば目の形が変わりました。
  • 気候条件によってライフスタイルは変わりました。

実際、人は地球上のどんな状況でも生きていけます。

人間の適応の現代の例

現代でも、時には適応しなければならないことがあります。 たとえば、温帯気候に住んでいる人々が、さまざまな事情により北極に移住する可能性があります。 そこでは、寒さ、昼夜を問わず極地などに慣れなければなりません。


北極や南極に住み、働いている人たちについて何が言えるでしょうか。 しかし、しばらくすると体はどんな変化にも慣れてしまいます。 おそらくこれは痛みがないわけではなく、寒さや暑さなどのアレルギーもありますが、それでも最終的には、人は地球上のどのような状況でも働き、暮らすことができます。

この問題を研究しているときに、かなり多くの学者の意見に出会いました。 より詳細な方法を指摘する人もいれば、適応性の問題で人間と動物を結び付ける人もいるが、ある条件下での長期滞在は種の子孫に影響を与えるという点で全員が同意している。 それが人間における人種の起源です。

自然条件に対する人間の適応力

正確には、このプロセスは適応と呼ばれ、これは遺伝子型および表現型に影響する可能性があります。 1つ目は、遺伝子に固有の、つまり人間の意識の外にある適応メカニズムの使用を伴います。 たとえば、同じ食べ物を長い間食べていると、以前は好きではなかったとしても、その食べ物に馴染み、さらに美味しくなります。 表現型の適応には、体の生理学的再構築が含まれます。

  • 不慣れな環境における圧力の正常化。
  • 代謝の安定性。
  • 作業能力の開発。

この段階の適応には長い時間がかかりますが、逆効果もあります。人が以前の状態に戻れば、体はより早く再構築されます。 また、適応の枠組みの中で、順応のプロセスが行われます。つまり、体は温度差や湿度などに正確に適応します。


これも長いプロセスであるため、観光客が暖かいリゾートに到着すると、順応のプロセスではなく順応のプロセスを経ることになります。 これは、気候や地理的条件が変化したときの体の働きの変化の初期の緊急段階の名前です。 リゾート休暇は短いことが多いため、体が完全に順応しません。

さまざまな状況下での人々の生活

さまざまな種族を生み出すための基本的な要素は食べ物と気候です。 アジア人は植物性食品、つまり米を食べることに慣れているため、肉を食べるスカンジナビア人とは異なり、頬骨が弱く、それを噛むのに労力がかかりました。


肌の白い人は太陽の少ない国に住んでおり、肌の黒い人は常に太陽が輝いている国に住んでいます。 黒人の巻き毛は日射病に対する優れた帽子となるが、北部の白人にはその必要はない。

ガブリロワ・アリーナ

人間の環境は彼を取り囲み、彼に存在の機会を与えます。 それは一定であると同時に変化しやすく、人はこの環境の中で生きなければなりません。 したがって、人は環境に適応しなければなりません。 この研究の目的は、ロシアの人々の環境条件への適応を研究することでした。

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プレビュー:

市立自主教育機関

第5中学校

Yu.Aにちなんで名付けられました。 ガガーリン。

ロシア国民の環境条件への適応
環境

コンテスト 「多面的な私のロシア」

実施済み

10年生

ガブリロワ A.V.

監督者:

生物教師

ブラギナ・ガリーナ・セルゲイヴナ

タンボフ

2013

  1. はじめに………………………………………………………………………………3
  2. ロシアの人々の文化……………….………………………….3
  3. 環境条件への適応と人々の文化の関係…………………………………………………………..4
  4. ロシアの人々とその適応生理学的指標。4
  5. 結論…………………………………………………………………………5
  6. 文献………………………………………………………………………………7

導入

「環境」とは、特定の場所の自然条件とその地域の生態学的状態を特徴付ける一般化された概念です。 原則として、この用語の使用は、地球の表面の自然条件、その地域および地球規模の生態系の状態、およびそれらと人間との相互作用の説明を指します。 この意味で、この用語は国際協定で使用されます。

人間の環境は彼を取り囲み、彼に存在の機会を与えます。 それは一定であると同時に変化しやすく、人はこの環境の中で生きなければなりません。 したがって、人は環境に適応しなければなりません。 私の研究の目的は、ロシアの人々の環境条件への適応を研究することでした。

目標に従って、次のタスクが定義されました。

  1. ロシア連邦の領土に住む人々について知りましょう。
  2. 人々の文化と環境の間のつながりを追跡すること。
  3. 人体がさまざまな環境条件に適応する生理学的メカニズムを知る。

ロシアの人々の文化

この国には合計約 180 の異なる民族グループが住んでおり、それぞれが独自の文化遺産、つまり独自の伝統、習慣、生活様式を持っています。

ロシアの人々の才能は、貿易と工芸品に最もはっきりと現れました。 たとえば、中部地方には、どれほど多くのユニークな民芸品があるでしょうか。 これらは、フェドスキノ漆のミニチュア、ジョストボの絵画、アブラムツェヴォ・クドリンスカヤの木彫りとホトコフスカヤの骨の彫刻、ボゴロツクのおもちゃとパブロヴォ・ポサドのショール工芸品、グジェル磁器とマジョリカ、ザゴルスクの木の絵画です。 同様にユニークな民芸品や工芸品がシベリアと極東の広大な地域に存在します。 彼らは、原材料の収穫と加工、毛皮、羊毛、木材、樺の樹皮、杉の根などの材料から製品を製造し、装飾するという古代の伝統を継承しています。 白樺の樹皮加工のオリジナルの技術は、アムール地域の人々、つまりナナイ人、ウルキス人、オロチ人、ウデゲス人、ニヴフ人の間で保存されています。 家庭用にさまざまなもの、特に食器を作ります。 北コーカサス民族の金属加工技術は世界に広く知られています。 ダゲスタンのクバチ村は、銅と真鍮の鍛造品と鋳物製品の主要な生産の中心地の 1 つで、鋳造青銅の大釜、真鍮の鋳物水差し、儀式用の容器、装飾用のトレイ、さまざまなボウル、ゴブレットで有名です。 。

北部の人々は毛皮、革、骨で作られた製品、タタール人は料理芸術、ウドムルト人はさまざまな種類の裁縫(刺繍、模様編み、織物)で有名です。 どの国にも誇りに思う理由があります。

環境条件と人々の文化への適応の関係

適応とは、人々がこの環境で生き残ることを可能にする、人々と環境との間の相互作用の方法を確立するプロセスです。

文化は、人間の集団が環境に適応するための主要なメカニズムです。 文化にはそのような行動モデルが含まれており、これに従って、既存の地理的および気候的条件に最も合理的な方法で、自分で食べ物を手に入れ、住居を建て、衣服を作ることが可能になります。

ロシアの人々とその適応生理学的指標

ロシア連邦には、北部、シベリア、極東の40の先住民族が住んでおり、その総数は約24万4千人です。 これらには、アレウト人、ドルガン人、コリャク人、マンシ人、ナナイ人、ネネツ人、サーミ人、セルクプス人、ハンティ人、チュクチ人、エベンク人、エスキモーなどが含まれます。 また、北部にはコミ族とヤクート族の数が少なくない先住民族が住んでおり、その数は40万人を超えています。

北部の住民の生理学的指標:

  1. よく発達した筋骨格塊を備えたずんぐりとした体格、円筒形の胸部。 彼らの顔は楕円形で、広く平らな鼻と細い切れ長の目にあります。 これらの特徴は、過冷却条件下での熱伝達の減少に寄与します。
  2. エネルギープロセスはより激しくなります。 冷感受容体の感受性が低下します。 身体の表在血管と深部血管、特に手足の間の血流の再分配は、皮膚からの熱損失を制限し、身体の「中心部」の温度体制の安定化に貢献します。 基礎代謝が増加します。
  3. 血清ガンマグロブリン画分の増加は、体の免疫特性の改善につながります。
  4. 思春期の遅れ。 女性の不妊症や早産の割合は高い。 多くの場合、病理があります。

ロシア連邦の山岳地帯の住民:アルタイ人、オセチア人、カバルド人、バルカル人、アディゲ人、カラチャイ人、チェチェン人、イングーシ人。

高地の住民の生理学的指標:

  1. 巨大な体格。 大きな胸は、より高い肺活量と組み合わされています。 骨格の長骨の相対的な増加は骨髄肥大と関連しており、これは赤血球生成の増加と相関しています。
  2. 成長過程の減速と思春期の時期。
  3. 肺のすべての葉の肺胞換気の均一性、換気-灌流比の最適なモード、および肺胞の高い拡散能力により、山に住む人々は肺の換気をあまり激しくすることができません。 血液の大きな酸素容量とヘモグロビンの酸素に対する高い親和性は、心臓血管系の適度な活動のための条件を作り出します。 O の利用効率が向上するため、酸素に対する身体の必要な要求が満たされます。 2 細胞代謝の生物物理学的メカニズムがより効率的に組織化されるため、組織内での効果が期待できます。

沿海州の先住民:ウデゲ、ナナイ、タジー。

沿海地方住民の生理学的指標:

  1. 冬のモンスーンの間、人の代謝は増加し、体温と酸素消費量がわずかに増加します。 2 。 交感神経系と血管の緊張が高まります。 血圧の上昇。
  2. 夏のモンスーン期間中は、基礎代謝、体温、酸素消費量が低下します。 2 、血管の緊張と血圧。 副交感神経系の緊張が高まります。

結論

私の研究は、人々の文化と環境条件への適応との間に関係があることを示しました。 人々は文化を通じて周囲の世界に適応するため、このつながりは存在せざるを得ないのです。

人々は異なる気候および地理的地域に住んでいるため、適応的な生理学的指標も異なります。