Thermoregulatory sinaran adalah mekanisme kehilangan haba yang dicirikan oleh sinaran haba. Dengan sinaran, tenaga haba bergerak keluar dari badan sebagai gelombang elektromagnetik atau sinaran inframerah. Terlalu panas kerana radiasi dianggap sebagai langkah terapi barah.
Apa itu sinaran?
Suhu tubuh manusia dijaga dengan pelbagai mekanisme. Suhu sekitar 37 darjah Celsius (sedikit berbeza dari orang ke orang) sepadan dengan suhu kerja ideal banyak enzim.Suhu tubuh manusia dijaga dengan pelbagai mekanisme. Suhu sekitar 37 darjah Celsius (sedikit berbeza dari orang ke orang) sepadan dengan suhu kerja ideal banyak enzim.
Untuk mengekalkan nilai ideal ini, organisma manusia sentiasa bertukar haba dengan persekitaran. Keseluruhan proses pertukaran ini dan proses badan yang berkaitan dikenali sebagai termoregulasi badan. 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. Tidak diperlukan media pembawa untuk konduksi, sementara perolakan berfungsi dengan media pembawa. Sinaran dan penyejatan terutamanya disebabkan oleh pengangkutan haba luaran. Walaupun penyejatan sesuai dengan penyejatan, radiasi adalah sinaran termal.
Fungsi & tugas
Dengan sinaran, tenaga termal digerakkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik sebagai sinaran inframerah. Berbeza dengan pengangkutan melalui perolakan, misalnya, radiasi tidak bergantung pada jirim, tetapi bekerja secara eksklusif dengan radiasi termal bukan material.
Tanpa pantulan, sinar inframerah gelombang panjang menembusi tubuh manusia dari luar. Sinar gelombang panjang ini dapat terpancar dari pelbagai sumber di kawasan sekitarnya. Sumber radiasi inframerah gelombang panjang yang paling penting adalah, misalnya, matahari. Objek atau orang di sekitarnya juga dapat memancarkan sinar inframerah gelombang panjang. Sinar inframerah gelombang pendek tidak memasuki organisma tanpa dipantulkan, tetapi dipantulkan pada ketinggian hingga 50 persen. Pantulan ini berlaku terutamanya melalui pigmen kulit.
Undang-undang Stefan-Boltzmann menetapkan output radiasi termal badan hitam yang ideal sebagai fungsi suhu badan. Ia kembali kepada ahli fizik Ludwig dan Josef Stefan Boltzmann. Undang-undangnya membentuk kerangka asas untuk radiasi termoregulasi. Undang-undang Stefan-Boltzmann lebih kurang ditemui secara eksperimen pada abad ke-19. Boltzmann mendasarkan turunannya pada undang-undang termodinamik dan elektrodinamik Maxwell. Dalam memperolehnya, ia menganggap kepadatan radiasi spektrum badan hitam dan mencapai penyatuan ketumpatan radiasi ke atas semua frekuensi dan di ruang separuh yang elemen penyinarannya memancar.
Hukum sinaran sinaran menunjukkan daya radiasi yang mana badan hitam dari kawasan tertentu memancarkan ke persekitaran pada suhu mutlak.
Haba sentiasa dihasilkan dalam tubuh manusia, terutamanya melalui proses metabolik dan kerja otot. Haba ini diangkut ke permukaan melalui proses pengangkutan haba dalaman seperti pengaliran dan perolakan. Panas memancar dari permukaan badan sebagai bahagian radiasi menurut undang-undang Boltzmann, sehingga terjadi kehilangan haba. Kehilangan haba ini melindungi orang daripada terlalu panas.
Sebaliknya, tubuh manusia juga menyerap haba dari persekitaran melalui sinaran. Agar suhu badan tetap dapat dikekalkan, kehilangan haba dimulakan lagi jika perlu.
Dengan cara ini, 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.
Anda boleh mendapatkan ubat anda di sini
➔ Ubat untuk kaki dan tangan yang sejukPenyakit & penyakit
Hyperthermia adalah badan yang terlalu panas yang bertentangan dengan pusat peraturan haba. Tidak seperti demam, hipertermia tidak disebabkan oleh pirogen. Bentuk khas hipertermik adalah hipertermi malignan yang berlaku akibat kesan ubat atau penggunaan ubat.
Hyperthermia juga dapat terjadi secara artifisial melalui radiasi dan kemudian sesuai dengan langkah terapi, seperti yang ditunjukkan, misalnya, dalam konteks rawatan barah. Kemoterapi sering berjaya disokong oleh hipertermia buatan. Jenis hipertermia tiruan yang berbeza dibezakan. Sebagai tambahan kepada hipertermia seluruh badan, terdapat, misalnya, hipertermia mendalam atau hipertermia prostat. Dengan hipertermia seluruh badan, seluruh badan terlalu panas kecuali kepala.
Pemanasan panas yang disasarkan ini berlaku dengan bantuan pemanas inframerah dan menjadikan suhu badan mencapai nilai hingga 40.5 darjah Celsius. Hipertermia mendalam hanya berlaku pada tisu yang terjejas dan memanaskan bahagian badan yang berpenyakit hingga 44 darjah Celsius. Hipertermia prostat biasanya dihasilkan oleh hipertermia transurethral. Selain panas, radiasi medan elektrik dari gelombang pendek radio juga digunakan.
Hyperthermia sebagai istilah perubatan menentang hipotermia. Ia menggambarkan hipotermia kerana kehilangan haba yang berlebihan melalui sinaran, pengaliran, perolakan dan penyejatan. Hipotermia kerana kehilangan haba terutamanya disokong oleh suhu udara yang rendah. Air sejuk atau angin juga mendorong kehilangan haba dari badan. Oleh itu, hipotermia biasanya berlaku sebagai sebahagian daripada kemalangan di perairan, di pergunungan dan gua. Menginap di persekitaran yang sejuk biasanya 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 maut. Selain tidak sedarkan diri atau serangan jantung, bentuk hipotermia ini dicirikan oleh aktiviti otak yang berkurang, edema paru dan murid yang kaku. Aritmia jantung berlaku. Selalunya terdapat juga gangguan pernafasan akibat hipotermia.