마인드 맵 갤러리 병리학 지도
"병리학" 1장을 적용한 마인드맵입니다. 위축, 비대, 증식, 화생의 측면을 소개하고, 부족한 부분이 있으면 정정해 주시기 바랍니다.
2024-12-04 12:32:16에 편집됨Este modelo mostra a estrutura e a função do sistema reprodutivo na forma de um mapa mental. Ele apresenta os vários componentes dos órgãos genitais internos e externos e classifica o conhecimento claramente para ajudá -lo a se familiarizar com os principais pontos do conhecimento.
Este é um mapa mental sobre a interpretação e o resumo do e-book do campo de relacionamento, conteúdo principal: visão geral da interpretação da essência e visão geral do e-book do campo de relacionamento. "Campo de relacionamento" refere -se à complexa rede interpessoal na qual um indivíduo influencia outras pessoas através de comportamentos e atitudes específicos.
Este é um mapa mental sobre livros contábeis e registros contábeis.
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적응하다
수축
유형
생리적 위축
기간: 1. 사춘기 흉선 위축 2. 폐경기 후 생식 기관의 난소, 자궁 및 고환 위축
대부분의 생리학적 위축에서는 세포사멸을 통해 세포 수 감소가 발생합니다.
병리학적 위축
영양 장애 위축
일반 영양실조 위축: 장기간의 영양실조는 악액질이라고 하는 일반 근육 위축을 유발합니다.
국소 위축성 위축: 대뇌 죽상동맥경화증
단백질 섭취 부족, 과잉 섭취, 혈액 공급 부족
압축성 위축: 압축된 조직 및 세포의 저산소증 및 허혈
위축성 실행증
장기간에 걸쳐 장기 및 조직의 작업량 감소 및 기능적 대사 저하
사지 골절 후 오랫동안 누워있을 수 없으면 영향을 받은 사지의 위축 및 골다공증이 발생합니다.
탈신경 위축
운동 뉴런이나 축삭이 손상되면 효과기 위축이 발생하여 근육 운동에 대한 신경 조절이 상실되고 활동이 감소하며 골격근 세포의 분해가 가속화됩니다.
예: 뇌 또는 척수 신경 손상
내분비위축
병리학적 변화
1. 위축된 세포, 조직 및 기관은 크기, 무게가 감소하고 색상이 어두워집니다. 리포푸신은 세포질에서 흔히 발견됩니다. 2. 실질 세포가 위축되면 종종 간질 섬유 및 지방 증식이 발생하며 때로는 부피는 반비례합니다. 정상 기관은 더 큽니다. 이를 가성비대증이라고 합니다.
원인이 제거된 후 경미한 병리학적 위축이 있는 세포는 정상으로 돌아올 수 있지만, 지속적인 위축이 있는 세포는 결국 사멸(세포사멸)할 수 있습니다.
개념: 정상적으로 발달하는 실질세포의 크기가 작아집니다. 무형성 및 저개발과 구별됩니다.
지방
유형
생리적 비대
보상성 비대 예: 역도 선수의 상지 골격근이 두꺼워지고 비대해짐
내분비 비대증 예: 에스트로겐, 프로게스테론 및 이들 수용체의 영향으로 인해 자궁의 평활근 세포가 커지고 자궁이 두꺼워집니다.
병리학적 비대
보상성 비대 예: 고혈압은 심장 후부하를 증가시켜 심근 비대를 유발합니다.
내분비 비대 예: 갑상선 기능 항진증 동안 티록신 분비가 증가하여 갑상선 여포 상피 세포 비대를 유발합니다.
병리학적 변화: 세포 비대의 기능적 보상 효과는 제한적입니다.
개념: 셀 크기 증가
증식
유형
생리적 증식
보상성 증식
제거 후 남은 간세포의 증식
고산지대에서는 공기 중의 산소 함량이 낮고, 보상으로 집단 적골수 전구세포와 말초 적혈구가 증가합니다.
내분비 증식
정상적인 여성 청소년 유방 소엽 선 상피
월경주기 중 자궁내막샘의 증식
병리학적 증식
보상성 증식
조직 손상 후 상처 치유 과정에서 성장 인자는 섬유아세포와 모세혈관 내피 세포의 증식을 자극합니다.
만성 염증이나 물리적 및 화학적 요인에 대한 장기간 노출은 종종 조직 세포, 특히 피부와 특정 기관을 덮고 있는 세포의 증식을 유발합니다.
내분비 과다형성의 가장 흔한 원인: 과도한 호르몬 또는 과도한 성장 인자
병리학적 변화
미만성 증식
국소 증식: 조직 및 기관에 단일 또는 다중 증식 결절이 형성되는 것
대부분의 병리학적(예: 염증성) 세포 증식은 일반적으로 관련 유발 인자를 제거함으로써 중단됩니다. 세포 증식이 과도해지고 통제할 수 없게 되면 종양성 증식증으로 발전할 수 있습니다.
개념: 기관이나 조직의 실질세포 수가 증가하는 것
증식과 비대의 관계 일반적으로 세포 자체의 증식 특성에 따라 순수 비대인지 비대를 동반하는지가 결정됩니다. 세포 분열과 증식이 활발한 조직과 기관의 경우 비대는 세포 부피와 수의 증가를 의미할 수 있습니다. 세포 분열과 증식 능력이 낮은 심장 근육, 골격근 등의 경우 조직과 기관의 비대는 세포 비대에 의해서만 발생합니다.
화생
유형
상피 조직의 화생
편평 상피의 화생
편평상피화생은 상피조직을 덮는 가장 흔한 유형의 화생입니다.
흡연자의 기관지 가성중층 섬모 원주상피는 편평화생이 발생하기 쉽습니다.
원주 상피의 화생
중간엽 조직의 화생: 중간엽 조직의 미성숙 섬유아세포는 손상 후 골아세포 또는 연골 세포로 변형될 수 있으며, 이를 뼈 또는 연골 화생이라고 합니다. 골화근염 및 간질에서도 발견되는 기타 손 부상에서 더 흔합니다. 특정 종양의
상피 조직의 화생은 원인이 제거된 후에 가역적일 수 있지만 간엽 조직의 화생은 대부분 비가역적입니다.
개념: 하나의 분화되고 성숙한 세포 유형이 다른 분화되고 성숙한 세포 유형으로 대체되는 과정입니다. 일반적으로 활발하게 분열하고 증식하는 세포 유형에만 나타납니다. 직접적인 형질전환에 의한 것이 아니라 줄기세포로부터의 전환분화에 의한 결과
중요성
화생을 일으키는 요인이 지속되면 세포의 악성화를 일으킬 수 있다는 장점과 단점이 있습니다.
예를 들어, 호흡점막 원주상피가 편평상피로 화생하면 외부자극에 대한 국소적 저항능력이 강화될 수 있으나, 편평상피 표면은 원주상피의 섬모구조가 없기 때문에 점막의 자가정화능력이 약화된다. .
개념
내부 및 외부 환경의 지속적인 자극과 다양한 유해 요인에 대해 세포와 그것이 구성하는 조직 및 기관의 무해한 반응
기능적 대사와 형태학적 구조를 모두 포함하여 세포와 조직의 손상을 방지하는 것이 목적입니다.
보상성 비대 : 장기와 조직의 기능에 과부하가 걸려 발생 내분비 비대 : 이펙터에 작용하는 내분비 호르몬의 과잉으로 인해 발생
임상적으로 특정 유형의 위축은 여러 요인에 의해 발생할 수 있습니다.
당뇨병, 결핵, 종양 등 만성 소모성 질환
세포 및 조직 손상
세포 및 조직 손상의 원인
저산소증
동맥혈의 산소 공급 부족으로 인한 심부전
빈혈과 일산화탄소 중독은 혈액의 산소 운반 능력을 감소시킵니다.
막힌 혈관은 혈액 공급을 감소시킵니다.
생물학적 요인
병원균은 집단적 성장과 번식에 침입하여 기계적 손상을 일으키고 알레르기 반응을 유발하며 내부 및 외부 독소를 방출하거나 특정 효소를 분비합니다.
신체적 요인
화학적 요인
생체이물질
강산, 강알칼리, 납, 수은 등의 무기독물.
유기독물: 유기인, 시안화물 등
생물학적 독소: 뱀독, 버섯독 등
내인성 물질
세포 괴사의 분해 산물, 요소 및 자유 라디칼과 같은 특정 대사 산물
영양 불균형
면역 반응
유전적 요인
세포 및 조직 손상의 메커니즘
세포막 완전성 손상
초기 증상에는 막 투과성의 선택적 손실이 포함되어 궁극적으로 심각한 막 구조적 손상을 초래합니다. 세포막 기능의 심각한 장애와 미토콘드리아 막 기능 회복의 실패는 돌이킬 수 없는 세포 손상의 특징입니다.
형태학적으로 세포막 상 구조의 손상은 세포, 미토콘드리아, 소포체 및 기타 소기관의 부종, 세포 표면의 미세융모 소멸 및 소포 형성을 유발합니다.
돌이킬 수 없는 미토콘드리아 손상
미토콘드리아는 세포에서 산화적 인산화와 ATP 생산의 주요 부위입니다. 미토콘드리아 산화적 인산화가 중단된 후 세포는 산증을 일으키고 결국 세포 괴사를 초래합니다.
세포내 유리칼슘 증가
ATP 결핍 또는 고갈
저산소증과 독성 손상은 미토콘드리아의 산화적 인산화 과정에 영향을 미쳐 ATP 생산을 감소시키거나 심지어 중단시키고, 에너지 유지가 필요한 세포의 합성 및 분해 기능을 감소시키며, 세포 생명 활동에 장애를 초래합니다.
허혈은 저산소증의 원인 중 하나입니다. 허혈은 일반적으로 저산소증보다 더 빠르고 심각한 조직 손상을 유발합니다.
자유 라디칼의 축적
부상의 형태학적 변화
가역적 손상
1. 형태학적 발현: 변형 또는 물질 침착. 세포나 간질에 비정상 물질이 나타나는 경우, 비정상 물질의 수가 정상 물질의 수를 초과하고 다양한 정도의 기능 장애를 동반합니다.
수분 변성
세포 손상의 거의 초기 징후
감염, 중독, 저산소증, 고열로 인해 미토콘드리아가 손상되고 기능이 저하되어 ATP 생산이 감소하게 되면 나트륨 펌프 기능이 저하되어 세포막의 전해질 활성 수송 기능이 저하되고 과잉 나트륨 및 칼슘 이온이 세포 내로 유입됩니다( 세포막이 손상됨), 투과성 증가), 세포 내 칼륨 이온이 누출되어 세포에 많은 양의 물이 축적되어 물과 같은 변화를 겪게 됩니다.
지방증
지방세포를 제외한 실질세포에서 지질 방울이 나타나거나 크게 증가합니다. 간, 심장 및 신장은 지방증이 더 흔한 기관, 특히 간입니다.
염색: HE: 투명 액포 수단 3 염색: 주황색-적색 오스뮴 염색: 흑색
간 지방증: 현미경으로 보면 간이 커지고 노란색을 띕니다. 기름진 느낌
심근 지방 변형
신장 지방 변형
유리질 변성
결합 조직 유리질 변형
혈관벽의 유리질 변형
세포내 유리질 변형
점액변성
현미경으로 보면 조직 간질은 느슨하고 하늘색 점액 같은 물질과 별 모양의 세포로 채워져 있습니다. 이는 급성 류머티즘이나 갑상선 기능 저하증 환자에게 흔히 나타납니다.
아밀로이드증
세포내 글리코겐 침착
병리학적 색소침착
철 함유 헴: 헤모글로빈이 대식세포에 의해 식균된 후 형성되며 색상은 황금색 또는 갈색이며 프러시안 블루 또는 베를린 블루로 염색될 수 있습니다. 좌심부전 환자의 폐포에 자주 나타납니다. 용혈성 빈혈은 전신 침착을 유발할 수 있습니다
병적 석회화
돌이킬 수 없는 손상
괴사와 세포 사멸은 세포 사멸의 두 가지 주요 형태입니다. 생체 내 국소 조직 및 세포의 병리학적 사망을 괴사라고 합니다.
형태학적 변화
1. 세포핵의 변화: 세포 괴사에서 가장 중요한 형태학적 변화입니다. 이는 다음 세 단계로 나타납니다: (1) 핵 발열 (2) 핵 분열 (3) 핵 변화는 순차적으로 발생합니다.
2. 세포질 변화
3. 전면 광고 변경
유형
응고괴사
개념: 조직 및 세포 괴사 후 수분 함량이 감소하고 단백질이 응고되어 회색이고 건조해지며 원래 조직 및 세포의 윤곽은 유지됩니다.
흔히 발견되는 부위: 심장, 신장, 비장(단백질이 풍부하고 프로테아제가 낮음)
액화 괴사
흔히 발견되는 기관: 단백질 함량이 낮고 수분과 인지질이 풍부한 기관
특별한 유형의 괴사