Tác động của việc thay đổi tư thế lên nhiệt độ cơ thể và cân bằng nhiệt

Springer Science and Business Media LLC - Tập 72 - Trang 451-459 - 1996
Peter Tikuisis1, Michel B. Ducharme1
1Defence and Civil Institute of Environmental Medicine, North York, Canada

Tóm tắt

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng nhiệt độ trực tràng (T_re) giảm và nhiệt độ trung bình của da (T_sk) tăng ở những người thử nghiệm khi thay đổi tư thế từ đứng sang nằm ngửa và ngược lại. Những thay đổi này có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện và diễn giải các thí nghiệm về stress nhiệt. Tuy nhiên, mức độ của những thay đổi này giữa các điều kiện ổn định chưa được biết đến. Thêm vào đó, chưa rõ liệu cân bằng nhiệt cũng bị ảnh hưởng bởi những thay đổi tư thế. Để nghiên cứu những câu hỏi này, 11 nam giới khỏe mạnh đã được tiếp xúc với môi trường không khí nhiệt trung tính (28,2–28,5°C và độ ẩm tương đối 40%) ở nhiều tư thế khác nhau khi nghỉ ngơi. Nhiệt độ cơ thể, mất nhiệt và tỉ lệ chuyển hóa đã được đo. Các đối tượng chỉ mặc quần short và bắt đầu ở tư thế thẳng đứng (đứng hoặc ngồi với độ nghiêng 7,5°) trên bàn nghiêng tùy chỉnh. Họ đã được nghiêng hai lần, một lần về tư thế nằm ngửa và sau đó quay trở lại tư thế thẳng đứng ban đầu. Mỗi lần nghiêng diễn ra sau khi đạt trạng thái ổn định dựa trên sự biến đổi theo chu kỳ sinh học của T_re được xác định trước trong một thử nghiệm nằm ngửa kiểm soát dài 4,25 giờ. Thời gian đến trạng thái ổn định nằm ngửa sau nghiêng lần đầu là [trung bình (SE)] 92,6 (6,4) và 116,6 (5,1) phút cho các thử nghiệm đứng và ngồi, tương ứng. Thời gian đến trạng thái ổn định thẳng đứng sau nghiêng lần thứ hai là 107,9 (11,4) và 124,1 (9,0) phút. Nhiệt độ T_re và T_sk ở trạng thái ổn định trung bình lần lượt là 36,87 (0,07) và 34,04 (0,14), 37,47 (0,09) và 33,48 (0,14), 37,26 (0,05) và 33,49 (0,10) °C cho tư thế nằm ngửa, đứng và ngồi. Cân bằng nhiệt đã được duy trì trong tất cả các điều kiện ổn định, và với việc cho phép giảm hệ số trọng số của T_re đối với nhiệt độ cơ thể trung bình trong các tư thế thẳng đứng, cũng có vẻ như cân bằng nhiệt đã được bảo tồn giữa các thay đổi tư thế. Những kết quả này nhất quán với việc không có thay đổi được cảm nhận bởi các đối tượng về sự thoải mái nhiệt và độ ẩm của da.

Từ khóa

#nhiệt độ cơ thể #cân bằng nhiệt #tư thế #stress nhiệt #nghiên cứu sinh lý học

Tài liệu tham khảo

Amberson WR (1943) Physiologic adjustments to the standing posture. Maryland Univ School Med Bull 48:127–145 Aschoff J (1983) Circadian control of body temperature. J Therm Biol 8:143–147 Aschoff J, Biebach H, Heise A, Schmidt T (1974) Day-night variations in heat balance. In: Monteith JL, Mount LE (eds) Heat loss from animals and man. Butterworth, London, pp 147–172 Collins KJ, Easton JC, Exton-Smith AN (1982) Body temperature afterdrop: a physical or physiological phenomenon? J Physiol (Lond) 328:72P-73P Cranston WI, Gerbrandy J, Snell ES (1954) Oral, rectal and oesophageal temperatures and some factors affecting them in man. J Physiol (Lond) 126:347–358 Day R (1968) Regional heat loss. In: Newburgh LH (ed) Physiology of heat regulation. Hafner; New York, p 457 DuBois D, DuBois EF (1916) Clinical calorimetry. A formula to estimate the approximate surface area if height and weight be known. Arch Intern Med 17:863–871 Ducharme MB, Tikuisis P (1991) In vivo thermal conductivity of the human forearm tissues. J Appl Physiol 70:2682–2690 Durcharme MB, Frim J, Tikuisis P (1990) Errors in heat flux measurements due to the thermal resistance of heat flux disks. J Appl Physiol 69:776–784 Fanger PO (1970) Thermal comfort. McGraw-Hill, New York, pp 19–67 Hardy JD, DuBois EF (1938) The technic of measuring radiation and convection. J Nutr 15:461–475 Kleitman N, Doktorsky A (1933) Studies on the physiology of sleep. VII. The effect of the position of the body and of sleep on rectal temperature in man. Am J Physiol 104:340–343 Livingstone SD (1967) Calculation of mean body temperature. Can J Physiol Pharmocol 46:15–17 McCutchan JW, Taylor CL (1951) Respiratory heat exchange with varying temperature and humidity of inspired air. J Appl Physiol 4:121–135 Mittleman KD, Mekjavic IB (1988) Effect of occluded venous return on core temperature during cold water immersion. J Appl Physiol 65:2709–2713 Nielsen M, Herrington LP, Winslow C-EA (1939) The effect of posture upon peripheral circulation. Am J Physiol 127:573–580 Olesen BW (1984) How many sites are necessary to estimate a mean skin temperature? In: Hales JRS (ed) Thermal physiology. Raven, New York, pp 33–38 Rowell LB (1986) Human circulation regulation during physical stress. Oxford University Press, Oxford, pp 137–173 Sekins KM, Emery AF (1982) Thermal science for physical medicine. In: Lehmann JF (ed) Therapeutic heat and cold. Williams and Wilkins, Baltimore, pp 70–132 Shiraki K, Sagawa S, Yousef MK, Konda N, Miki K (1987) Physiological responses of aged men to head-up tilt during heat exposure. J Appl Physiol 63:576–581 Tanabe M, Shido O (1994) Changes in body core temperatures and heat balance after an abrupt release of lower body negative pressure in humans. Int J Biometeorol 38:48–54 Tikuisis P, Bell DG, Jacobs I (1991a) Shivering onset, metabolic response, and convective heat transfer during cold air exposure. J Appl Physiol 70:1996–2002 Tikuisis P, McCracken DH, Radomski MW (1991b) Heat debt during cold air exposure before and after cold water immersions. J Appl Physiol 71:60–68 Zoller RP, Mark AL, Abboud FM, Schmid PG, Heistad DD (1972) The role of low pressure baroreceptors in reflex vasoconstrictor responses in man. J Clin Invest 51:2967–2972