후덜덜

Shivering

떨림(흔들림이라고도 함)은 온혈동물에서 춥고 극도의 공포에 반응하는 신체기능이다. 노심 체온이 떨어지면 떨림 반사 작용이 발동돼 동면상태를 유지한다. 골격근은 작은 움직임으로 흔들리기 시작하며 에너지를 소모함으로써 따뜻함을 만들어낸다. 사람이 추위를 느낄 수 있기 때문에 떨림도 에 대한 반응일 수 있다. 열이 나는 동안 온도에 대한 저팔라믹 설정점이 상승한다. 설정점이 높아지면 체온이 상승(피레시아)하지만 새로운 설정점에 도달할 때까지 환자를 차갑게 느끼게 하기도 한다. 격렬한 떨림과 함께 심한 오한은 고단함이라고 불린다. 경련은 환자의 몸이 새로운 설정점까지 체온을 올리려는 생리적 시도로 떨리기 때문에 발생한다.

제3심실 벽 근처의 후측 시상하부에 위치하는 곳은 떨림을 위한 1차 운동 센터라고 불리는 지역이다. 이 부위는 일반적으로 전방의 저체온증-전방영역에 있는 열센터의 신호에 의해 억제되지만 피부척수의 차가운 신호에 의해 흥분된다. 따라서, 이 중심은 체온이 임계 온도 수준 이하로 조금이라도 떨어지면 활성화된다.

근육 활동이 증가하면 열이 부산물로 생성된다. 가장 흔히 근육 활동의 목적이 운동 생성일 때, 열은 에너지를 낭비한다. 벌벌 떨면서 열은 주요 용도의 제품이며 보온에 활용된다.

신생아, 유아, 어린이는 체온 유지를[citation needed] 위해 몸을 떨지 못하기 때문에 성인보다 더 큰 (그물) 열 손실을 경험한다. 그들은 흔들리지 않는 열생식에 의존한다. 아이들은 갈색 지방 조직(혈관 공급량 증가, 미토콘드리아 밀도 증가)이 증가하며, 냉압을 받으면 산소 소비량이 많아져 노레피네프린(Norepinephrine)을 방출하게 된다. 노레피네프린은 지방을 트리글리세라이드로 분해하기 위해 갈색 지방에 있는 지방과 반응할 것이다. 트리글리세라이드는 글리세롤과 비절제 지방산으로 대사된다. 이러한 열들은2 CO와 물을 형성하는 데 필요한 열 생성 프로세스에서 더욱 저하된다. 화학적으로 미토콘드리아에서는 일반적으로 ATP를 합성하는 데 사용되는 양성자 기전력을 생성하는 양성자 구배를 대신 우회하여 열을 직접 생성한다.

떨림도 수술 후 나타날 수 있다. 이것은 포식적인 떨림이라고 알려져 있다.

인간에게 있어서, 떨림도 단순한 인식에 의해 야기될 수 있다.[1] 이것은 정신적으로 떨리는 것으로 알려져 있다.[2][3]

부들부들 떨며 노인들

노화와 함께 체온조절 시스템의 기능적 능력이 변화해 극한의 외부 온도에 대한 노인들의 저항력이 감소한다. 떨림 반응은 노인들에게 크게 감소하거나 심지어 없을 수도 있으며, 추위에 노출되었을 때 평균 깊은 체온이 현저하게 떨어질 수 있다. 온도 조절 기능에 대한 표준 테스트는 나이가 들면서 개인마다 현저하게 다른 체온 조절 과정의 감소 속도를 보여준다.[4]

참고 항목

참조

  1. ^ 골드스타인 A. (1980). 음악과 다른 자극에 반응하는 스릴. 물리. 사이콜 8, 126–129
  2. ^ Schoeller, F, Eskinazi, M, Garreau, D. (2018) 지식 본능의 역학: 인식 시스템에 대한 불순수의 영향. 인지 시스템 연구 47: 85-91.
  3. ^ 오카, T. (2015년) 정신발열: 심리적인 스트레스가 임상 모집단의 체온에 어떤 영향을 미치는지. 온도: 다학제 생물 의학 저널, 2(3), 368–378. http://doi.org/10.1080/23328940.2015.1056907
  4. ^ 링, 프랜시스 J.와 필립스, 바바라, 최근 의학 열학의 발전, 페이지 31-33; 스프링거 출판, 1984

외부 링크

위키미디어 커먼스의 떨림 관련 매체

  • 미국 국립 의학 도서관에서 떨고 있는 의학 과목 제목 (MesH)