恒常性の構造:フィードバックループ
恒常性は、外部条件の変化にもかかわらず、生物が安定した内部環境を維持するプロセスです。これは、3つの主要なコンポーネントを含む動的フィードバックループを通じて達成されます。
1。受容体: このコンポーネントは、内部環境の変化を検出します。センサーのように機能し、設定ポイント(目的の値)からの逸脱を拾い、コントロールセンターに信号を送信します。受容体の例は次のとおりです。
* 熱受容器: 温度の変化を検出します。
* 化学受容器: 血糖値など、化学的変化を検出します。
* bor容器: 血圧のように、圧力の変化を検出します。
2。コントロールセンター: このコンポーネントは、受容体から情報を受信し、設定点と比較します。次に、バランスを回復するための適切な応答を決定します。コントロールセンターは、多くの場合、脳または内分泌腺にあります。
3。エフェクター: このコンポーネントは、コントロールセンターによって決定された応答を実行します。内部環境に直接影響を与えて、設定ポイントに戻します。エフェクターの例は次のとおりです。
* 筋肉: 体温または動きを調整するために契約またはリラックスしてください。
* 腺: 代謝、血糖、およびその他のプロセスを調節するためのホルモンを放出します。
* 血管: 血流と温度を調節するために拡張または収縮します。
動作中のフィードバックループ:
1。刺激: 内部環境の変化が発生します(たとえば、体温の低下)。
2。受容体: 熱受容器は温度の低下を検出し、コントロールセンター(視床下部)に信号を送信します。
3。コントロールセンター: 視床下部は現在の温度を設定点と比較し、低すぎると判断します。エフェクター(筋肉と血管)に信号を送信します。
4。エフェクター: 筋肉は震えて熱を発生させ、血管は熱損失を減らすために収縮します。
5。応答: 体温が上昇し、セットポイントに戻ります。
このプロセスは継続的であり、安定性を維持するために常に調整しています。フィードバックループは次のとおりです。
* 否定的なフィードバック: 最も一般的なタイプでは、応答が刺激に対抗し、変数を設定ポイントに戻します(たとえば、体温を調節します)。
* 肯定的なフィードバック: 応答は刺激を増幅し、変数を設定ポイントからさらに遠ざけます(例:出産)。
結論:
恒常性の構造は、受容体、コントロールセンター、エフェクターを含む動的なフィードバックループです。この複雑なシステムは、生物の生存に不可欠な内部環境の安定性を保証します。