Sinaran: Fungsi, Tugas, Peranan & Penyakit

Sinaran termoregulasi adalah mekanisme kehilangan haba yang dicirikan oleh sinaran haba. Sinaran melibatkan tenaga haba yang bergerak keluar dari badan sebagai gelombang elektromagnetik atau sinaran inframerah. Panas dengan sinaran dianggap sebagai langkah terapi dalam kanser.

Apa itu Sinaran?

Suhu tubuh manusia sentiasa dikekalkan dengan pelbagai mekanisme. Suhu sekitar 37 darjah Celsius (sedikit berbeza dari orang ke orang) sesuai dengan suhu kerja yang ideal enzim. Suhu tubuh manusia sentiasa dikekalkan oleh pelbagai mekanisme. Suhu sekitar 37 darjah Celsius (yang sedikit berbeza dari orang ke orang) sesuai dengan suhu kerja yang ideal enzim. Untuk mengekalkan nilai ideal ini, organisma manusia sentiasa bertukar haba dengan persekitaran. Keseluruhan proses pertukaran ini dan proses tubuh yang saling berkaitan dengannya disebut termoregulasi badan. The hipotalamus adalah pusat pengawalseliaan. Keempat mekanisme pertukaran haba adalah perolakan, pengaliran, penyejatan dan radiasi. Perubatan membezakan antara mekanisme pengangkutan haba luaran dan dalaman. Pengangkutan haba dalaman berlaku terutamanya melalui perolakan dan pengaliran. Pengaliran tidak memerlukan medium pembawa, sedangkan perolakan berfungsi dengan medium pembawa. Sinaran dan penyejatan terutamanya disebabkan oleh pengangkutan haba luaran. Walaupun penyejatan sesuai dengan penyejatan, radiasi adalah sinaran termal.

Fungsi dan tugas

Sinaran melibatkan pergerakan tenaga haba dalam bentuk gelombang elektromagnetik sebagai sinaran inframerah. Tidak seperti, misalnya, pengangkutan melalui perolakan, maka radiasi tidak bergantung pada jirim, tetapi bekerja secara eksklusif dengan radiasi termal material. Tanpa pantulan, sinar inframerah gelombang panjang menembusi tubuh manusia dari luar. Sinar gelombang panjang ini dapat terpancar dari pelbagai sumber di persekitaran. Sumber gelombang panjang yang paling penting sinaran inframerah adalah, sebagai contoh, matahari. Walau bagaimanapun, objek atau orang-orang di persekitaran langsung juga dapat memancarkan sinaran inframerah gelombang panjang. Sinar inframerah gelombang pendek tidak memasuki organisma yang tidak dipantulkan, tetapi dipantulkan hingga 50 persen. Refleksi ini berlaku terutamanya melalui kulit pigmen. Undang-undang Stefan-Boltzmann memberikan kekuatan radiasi termal badan hitam yang ideal sebagai fungsi suhu badan. Ia kembali kepada ahli fizik Ludwig dan Josef Stefan Boltzmann. Undang-undang mereka membentuk kerangka asas radiasi termoregulasi. Undang-undang Stefan-Boltzmann ditemui lebih kurang eksperimen pada abad ke-19. Boltzmann mendasarkan turunannya pada undang-undang termodinamik dan elektrodinamik Maxwell. Dalam turunannya, ia mengandaikan sinar spektrum badan hitam dan mencapai penyatuan cahaya pada semua frekuensi dan ke ruang separuh yang disinari oleh elemen permukaan. Oleh itu, hukum sinaran radiasi menunjukkan sinaran mana yang memberi kekuatan pada badan hitam dari kawasan tertentu dengan suhu mutlak memancarkan ke persekitaran. Haba sentiasa dihasilkan dalam tubuh manusia, terutamanya oleh proses metabolik dan kerja otot. Haba ini diangkut ke permukaan dengan proses pengangkutan haba dalaman seperti pengaliran dan perolakan. Dari permukaan badan panas memancar dalam konteks Radiasi setelah hukum Boltzmann yang dijelaskan, sehingga terjadi kehilangan haba. Kehilangan haba ini melindungi tubuh manusia daripada terlalu panas. Sebaliknya, tubuh manusia juga menyerap haba dari persekitaran melalui sinaran. Untuk mengekalkan suhu badan yang tetap, kehilangan haba dimulakan semula jika perlu. Oleh itu, proses termoregulasi seperti radiasi, perolakan, penyejatan, dan pengaliran melindungi tubuh manusia daripada terlalu panas dan hipotermia. Kedua-dua keadaan akan mengganggu atau bahkan melumpuhkan kerja enzimatik dan dengan itu berpuluh-puluh proses badan.

Penyakit dan penyakit

Hyperthermia merujuk kepada kepanasan badan yang berlawanan dengan pusat termoregulasi. Tidak seperti demam, hipertermia tidak disebabkan oleh pirogen. Bentuk khas hipertermik adalah hipertermia malignan, yang berlaku disebabkan oleh kesan ubat atau pengambilan ubat. Hyperthermia juga dapat diinduksi secara artifisial melalui radiasi dan kemudian sesuai dengan langkah terapi, kerana berguna, misalnya, dalam konteks kanser rawatan. Kemoterapi sering berjaya disokong oleh hipertermia buatan. Jenis hipertermia tiruan yang berbeza dibezakan. Sebagai tambahan kepada hipertermia seluruh badan, terdapat, misalnya, hipertermia mendalam atau prostat hipertermia. Dalam hipertermia seluruh badan, seluruh badan terlalu panas, kecuali untuk kepala. Pemanasan yang disasarkan ini berlaku dengan bantuan radiator inframerah dan menjadikan suhu badan mencapai 40.5 darjah celcius. Hipertermia mendalam berlaku hanya pada tisu yang terjejas dan memanaskan bahagian badan yang berpenyakit hingga 44 darjah Celsius. Prostat hyperthermia biasanya dihasilkan oleh hyperthermia transurethral. Selain panas, sinaran medan elektrik gelombang pendek radio digunakan. Hyperthermia sebagai istilah perubatan berbeza dengan hipotermia. Ia merujuk kepada hipotermia disebabkan oleh kehilangan haba yang berlebihan melalui sinaran, pengaliran, perolakan dan penyejatan. Hipotermia kerana kehilangan haba terutamanya disokong oleh suhu udara yang rendah. Dingin air atau angin juga mendorong kehilangan haba dari badan. Biasanya, hipotermia berlaku dalam konteks kemalangan di air, gunung, dan gua. Menginap secara amnya sejuk persekitaran juga boleh menyebabkan hipotermia. Perubatan membezakan antara hipotermia ringan, sederhana dan teruk. Hipotermia yang teruk menyebabkan suhu badan turun di bawah 28 darjah Celsius dan boleh membawa akibat yang membawa maut. Selain tidak sedar atau penangkapan peredaran darah, bentuk hipotermia ini dicirikan oleh penurunan otak aktiviti, edema pulmonari dan murid tetap. Aritmia jantung berlaku. Penahan pernafasan kerana hipotermia juga biasa.