Волны первого порядка (рис. 25) являются основными при анализе ФПГ. Это практически то, что мы называем фотоплетизмограммой.
Рис. 25. Кривые ФПГ, волны первого, второго и третьего порядка. А — Б — медленная волна третьего порядка; В — огибающая с частотой дыхания — волна второго порядка; Г — волна первого порядка (кривая одиночной ФПГ).
Волны второго порядка тесно связаны по длительности с дыхательными циклами. В состоянии спокойного дыхания они проявляются редко. Исключение могут составлять тучные люди с высоко стоящей диафрагмой, страдающие одышкой. Кроме того, нужно помнить, что волны усиливаются на ФПГ, если рука обследуемого находится на твердой поверхности.
К волнам третьего порядка относятся все колебания с длительностью, превышающей дыхательные циклы. Они могут быть ритмичны, т. е. повторяться с определенным постоянством. Проявление их объясняется ритмической активацией центра, контролирующего состояние сосудов. В литературе это явление известно как волны Траубе—Геринта, которые на практике с постоянной конфигурацией наблюдаются довольно редко. Чаше они имеют различную длину и амплитуду даже в процессе одного тестирования. Степень выраженности волн второго и третьего порядков зависит от эмоционального состояния человека. В норме они практически не возникают, но в состоянии эмоционального напряжения появление этих волн встречается довольно часто. Степень их выраженности при регистрации ФПГ может являться критерием оценки уровня эмоционального напряжения обследуемого.
Таким образом, при оценке эмоционального напряжения необходимо помнить, что фотоплетизмограмма — методика, оценивающая целый комплекс состояний гемодинамики (кровообращения) человека. Основными из них являются кровоток и эластичность (растяжимость) кровеносных сосудов. Чем более эластичны сосуды, тем больше амплитуда ФПГ и тем более пологи переходы ее кривой.
Специалисту полиграфа следует помнить, что в связи с высокой чувствительностью используемых датчиков фотоплетизмографа при резком изменении уровня освещенности помещения возможны искажения характеристик кривой ФПГ.
3.6. Дыхание
Дыхание — совокупность процессов, отслеживающих поступление в организм кислорода, использование его в биологическом окислении органических веществ и удаление из организма углекислого газа. В результате чего в клетках освобождается энергия, идущая из обеспечения жизнедеятельности организма (БМЭ, т. 7, стр. 1511).
Обеспечением процессов дыхания занимаются специальные отделы мозга. В них расположены клетки как вдоха, так и выдоха, включающиеся по очереди. Безусловно, их функциональное состояние определяет качество работы дыхательной системы человека, своевременность и адекватность ее реагирования на изменившуюся стрессовую ситуацию. Эти группы нервных клеток не только обеспечивает изменение частоты, глубины (амплитуды) дыхания, но и могут полностью прекратить дыхание. Образно это можно выразить словами из басни И.А.Крылова: «…от радости в зобу дыханье сперло». Изменения дыхания могут быть вызваны как положительными, так и отрицательными эмоциями, потому что любые эмоции ведут к увеличению энергозатрат организма. Разница только в том, что при отрицательных эмоциях этот процесс выражен более значительно. В норме изменение частоты и глубины дыхания происходит автоматически, без контроля на уровне сознания. В организме эту систему запускают нервные структуры, измеряющие содержание кислорода в крови, омывающей головной мозг, и передающие команды в его высшие отделы.
Тела нервных клеток, которые запускают и поддерживают акты вдоха и выдоха, находятся среди клеток так называемой ретикулярной формации ствола мозга. Эта структура регулирует уровень функционального состояния любых физиологических реакций человека. Для наглядности роль ретикулярной формации можно представить в виде регулятора напряжения в городской электрической сети. Падение напряжения с 220 до 180 вольт приведет к снижению яркости электрического освещения в комнате, но при этом процесс горения электрической лампочки продлится. Повышение напряжения до 260 вольт сильно повысит яркость освещения, но может привести к быстрому перегоранию лампочки. В какой-то степени ретикулярная формация и является таким регулятором, изменяющим чувствительность нервных образований, обеспечивающих дыхательный процесс. Например, один и тот же датчик (так называемый хеморецептор), определяющий содержание СО, в организме, может дать в два раза более мощную команду, а следовательно, и вызвать более существенное изменение параметров дыхания.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу