마인드 맵 갤러리 조직학 및 배아 순환계
이 마인드 맵은 순환 시스템을 중심으로 진행되며 순환 시스템의 구성과 발생을 다룹니다. 지식의 핵심 지점에 익숙해지고 기억을 강화하도록 도와줍니다. 도움이 필요한 학생들은 그것을 북마크 할 수 있습니다.
2025-03-09 23:51:20에 편집됨루미 : 영적 각성의 10 차원. 당신이 자신을 찾는 것을 멈출 때, 당신은 당신이 찾고있는 것이 당신을 찾고 있기 때문에 우주 전체를 찾을 것입니다. 당신이 매일 인내하는 것은 당신의 영의 깊이의 문을 열 수 있습니다. 침묵 속에서 나는 비밀 영역으로 미끄러 져 내 주변의 마법을 관찰하기 위해 모든 것을 즐겼으며 어떤 소음도 만들지 않았습니다. 날개로 태어 났을 때 왜 기어 다니는 것을 좋아합니까? 영혼은 그 자체의 귀를 가지고 있으며 마음이 이해할 수없는 것들을들을 수 있습니다. 모든 것에 대한 답을 내면으로 찾으십시오. 우주의 모든 것이 당신 안에 있습니다. 연인들은 어딘가에서 만나지 않으며이 세상에는 이별이 없습니다. 상처는 빛이 당신의 마음에 들어가는 곳입니다.
만성 심부전은 심박수 속도의 문제가 아닙니다! 심근 수축 및 이완기 기능의 감소로 인해 심장 출력이 불충분하여 폐 순환에서 정체와 체계 순환의 혼잡을 유발합니다. 원인, 유도에서 보상 메커니즘에 이르기까지, 심부전의 병리 생리 학적 과정은 복잡하고 다양합니다. 부종을 제어하고, 심장의 전선 및 애프터로드를 줄이고, 심장 안락함 기능을 향상시키고, 기본 원인을 예방하고 치료함으로써, 우리는이 도전에 효과적으로 대응할 수 있습니다. 심부전의 메커니즘과 임상 증상을 이해하고 마스터 링 방지 및 치료 전략을 이해함으로써 우리는 심장 건강을 더 잘 보호 할 수 있습니다.
허혈-재관류 손상은 기관이나 조직이 혈액 공급을 회복시킨 후 세포 기능 및 대사 장애 및 구조적 손상이 악화 될 것이라는 현상입니다. 주요 메커니즘에는 증가 된 자유 라디칼 생성, 칼슘 과부하 및 미세 혈관 및 백혈구의 역할이 포함됩니다. 심장과 뇌는 흔한 손상 기관이며 심근 대사 및 초 구조적 변화, 심장 기능 감소 등으로 나타납니다. 예방 및 제어 조치에는 자유 라디칼 제거, 칼슘 과부하 감소, 신진 대사 개선 및 저 나트륨, 저온, 저압 등과 같은 재관류 조건을 제어하는 것이 포함됩니다. 이러한 메커니즘을 이해하면 효과적인 치료 옵션을 개발하고 허혈성 손상을 완화시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
루미 : 영적 각성의 10 차원. 당신이 자신을 찾는 것을 멈출 때, 당신은 당신이 찾고있는 것이 당신을 찾고 있기 때문에 우주 전체를 찾을 것입니다. 당신이 매일 인내하는 것은 당신의 영의 깊이의 문을 열 수 있습니다. 침묵 속에서 나는 비밀 영역으로 미끄러 져 내 주변의 마법을 관찰하기 위해 모든 것을 즐겼으며 어떤 소음도 만들지 않았습니다. 날개로 태어 났을 때 왜 기어 다니는 것을 좋아합니까? 영혼은 그 자체의 귀를 가지고 있으며 마음이 이해할 수없는 것들을들을 수 있습니다. 모든 것에 대한 답을 내면으로 찾으십시오. 우주의 모든 것이 당신 안에 있습니다. 연인들은 어딘가에서 만나지 않으며이 세상에는 이별이 없습니다. 상처는 빛이 당신의 마음에 들어가는 곳입니다.
만성 심부전은 심박수 속도의 문제가 아닙니다! 심근 수축 및 이완기 기능의 감소로 인해 심장 출력이 불충분하여 폐 순환에서 정체와 체계 순환의 혼잡을 유발합니다. 원인, 유도에서 보상 메커니즘에 이르기까지, 심부전의 병리 생리 학적 과정은 복잡하고 다양합니다. 부종을 제어하고, 심장의 전선 및 애프터로드를 줄이고, 심장 안락함 기능을 향상시키고, 기본 원인을 예방하고 치료함으로써, 우리는이 도전에 효과적으로 대응할 수 있습니다. 심부전의 메커니즘과 임상 증상을 이해하고 마스터 링 방지 및 치료 전략을 이해함으로써 우리는 심장 건강을 더 잘 보호 할 수 있습니다.
허혈-재관류 손상은 기관이나 조직이 혈액 공급을 회복시킨 후 세포 기능 및 대사 장애 및 구조적 손상이 악화 될 것이라는 현상입니다. 주요 메커니즘에는 증가 된 자유 라디칼 생성, 칼슘 과부하 및 미세 혈관 및 백혈구의 역할이 포함됩니다. 심장과 뇌는 흔한 손상 기관이며 심근 대사 및 초 구조적 변화, 심장 기능 감소 등으로 나타납니다. 예방 및 제어 조치에는 자유 라디칼 제거, 칼슘 과부하 감소, 신진 대사 개선 및 저 나트륨, 저온, 저압 등과 같은 재관류 조건을 제어하는 것이 포함됩니다. 이러한 메커니즘을 이해하면 효과적인 치료 옵션을 개발하고 허혈성 손상을 완화시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
순환 시스템
심혈관 시스템
동맥 정맥 벽의 일반적인 구조
자궁 내막
내피
단일 레이어 플랫 상피 조약돌 셀 의류 내피 세포는 염기막을 가지며 단단한 접합과 틈이 있습니다.
혈장 막 소포
W-P 작은 몸
하위 분해 층
탄성 막
중간 필름
구성
탄성 막, 평활근 섬유 및 결합 조직
혈관 평활근 섬유
그 사이에는 갭 연결과 접착 테이프가 있습니다
아마도 섬유 아세포의 하위 유형 일 것입니다
외부 막
느슨한 결합 조직의 조성
더 큰 동맥에는 탄성 막이 있습니다
내부 막에는 일반적으로 혈관이 없으며, 혈액에 의해 영양이 공급됩니다.
동맥
큰 동맥 (탄성 동맥)
대동맥, 폐 동맥, 상완 몸통, 일반적인 경동맥, 쇄골 하 동맥, 일반적인 장골 동맥 등
자궁 내막
WP는 특히 작은 몸체가 풍부합니다
서브 엔다륨은 작은 양의 평활근 섬유를 함유하는 결합 조직입니다.
중간 필름
동심원에 배열 된 40-70 탄성 막 층 (창 구멍 포함)
평활근 섬유는 자궁 내막 과형성 및 죽상 동맥 경화증으로 이동할 수 있습니다.
외부 막
결합 조직을 느슨하게합니다
중간 동맥 (근육 동맥)
자궁 내막
중간 멤브레인과의 교차점에 내부 탄성 막이 있습니다.
중간 필름
환형 평활근 섬유 10-40 층 평활근 섬유 사이에는 간격이 있습니다
외부 막
영양소 혈관과 신경 섬유가 들어 있습니다 (vasomotor를 조절하기 위해 배지의 매끄러운 근육으로 확장)
동맥
심근 동맥에 속하는 매체 막의 3-9 층의 평활근 섬유 외부 탄성 필름이 없습니다
동맥
내부와 외부의 탄성 필름이 없습니다 중간 막에서 1-2 평활근 섬유 층
arteriosus 벽과 기능의 관계
대동맥
간헐적 심장 사정을 연속 혈류로 변환하십시오
중간 동맥 (분포 동맥)
신경 신경 분포에서 우울해, 신체의 여러 부분에 분포 된 혈류를 조절합니다.
동맥 및 동맥
신경과 체액으로 조절되고 국소 조직 혈류를 조절하며 정상 혈압을 유지하므로 말초 저항성 혈관이라고합니다.
정맥
Microvein
불규칙한 내강, 큰 내피 격차 및 높은 투과성
택시 후 정맥
모세관에 가까운 정맥
작은 정맥
완전한 평활근 섬유의 더 큰 하나 이상의 층
중간 정맥
얇은 내부 막, 내부 탄성 막의 약한 탄성, 중간 막보다 두꺼운 외부 막.
큰 정맥
두꺼운 외부 막, 결합 조직에는 많은 양의 평활근 섬유가 들어 있습니다.
정맥 밸브
내부 막을 내강으로 접어 형성됩니다.
혈류를 방지하십시오
모세관
기본 구조
구성
내피 세포 및 이들의 지하실 막병
기본 필름에는 기질 만 있습니다
수축 기능이있는 Pericyte 세포질에는 많은 미세 필라멘트가 있으며 모세관 혈류를 조절합니다. 혈관은 손상되며, 주변 세포는 내피 세포, 평활근 섬유 및 섬유 아세포로 증식 및 분화 될 수 있습니다.
기본 기능
혈액 및 조직 세포 물질 교환에 대한 투과성 장벽
분류
연속 모세관
특징
내피 세포 사이에는 긴밀한 연결이 있습니다 세포질에서 다수의 혈장 막 소포 (혈액 그룹 재료 교환의 주요 방법)
기본 필름 완료
배포
결합 조직, 근육 조직, 외분비선, 신경계, 흉선, 폐
다공성 모세관
특징
내피 세포와 지하실 막 사이에는 단단한 연결이 있습니다. 내피 세포는 핵을 함유하지 않으며 창 구멍 (다이어프램으로 닫히면)이 매우 얇습니다.
배포
위장 점막, 특정 내분비선 및 신장 혈관 구체
혈액 부비동
내피 세포 사이의 큰 갭은 거시 분자 물질의 교환에 도움이됩니다.
배포
간, 비장, 골수 및 특정 내분비선
미세 순환
미세한와 마이크로 린 사이의 혈액 순환은 혈액 순환 및 물질 교환의 기본 구조 및 기능 단위입니다.
동맥 평활근 섬유의 편안함은 미세 순환 혈류를 제어하는 메인 게이트입니다.
중간 동맥
동맥의 가지
진정한 모세관
일반적으로 모세관으로 알려진 중간 동맥 동맥의 가지에 의해 형성된 모세관
에움길
느린 혈류, 재료 교환의 주요 장소
혈액 개척 모세관
중간 동맥과 마이크로 린 사이의 거리가 가장 짧은 모세관은 직접 접근 경로를 형성합니다.
동정맥 문합
마음
심장 벽의 구조
endaria
내피 및 하위 분해 층
서브 엔디 늄은 두 층으로 나뉩니다
내부 층은 결합 조직의 얇은 층이며 탄성 섬유가 풍부하고 소량의 평활근 섬유가 있습니다.
외부 층은 Purkinje 섬유를 함유 한 작은 혈관 및 신경을 갖는 서브 내막 층 느슨한 결합 조직입니다.
심근 막
심근 섬유 조성, 내부 세로 및 외부 경사
가장 두꺼운 좌심실
심장 뼈
심방과 심실 근육 사이의 밀도가 높은 결합 조직으로 구성된 고체 스텐트 구조
심방 근육 섬유는 짧고 얇으며, 심방 나트륨 이뇨 펩티드 (이뇨제, 나트륨 배설, 혈관 확산, 혈압이 낮음)를 함유하는 특수한 심방 입자를 함유합니다.
심 외막 막
즉, 혈청 막 (중피 결합 조직) 인 심장층
하트 밸브
방위부 및 동맥 구멍에 위치하고 있습니다
그것은 표면에 내피와 밀도가 높은 결합 조직이있는 내 내막에 의해 형성됩니다.
심장 전도 시스템
구성과 위치
부비동 결절
우수한 정맥 카바와 오른쪽 아트리움 사이의 깊은 단호함 (심장 페이싱 포인트)
방향소 노드, 방향소 묶음
하위 내막 층
심방관은 추가로 심근으로 분기됩니다
세포와 그들의 유형과 기능
페이싱 셀
Sinoatrial 및 뇌실 노드의 중앙 부분의 결합 조직 (Myoatrial excitation pacing point)
작은 크기의 Shunshape 또는 다각형 덜 intracytoplasmic worderelles, 더 적은 myogen 섬유, 더 많은 글리코겐
통과 세포
정현파 및 방학 적 노드 주변 및 방향소 묶음
충동을 수행하는 역할
Purkinje 섬유
방위부 묶음과 그 분기를 다양한 수준에서 구성
심실의 하위 내막 층 및 심근 막에 위치
개발 된 도약판
기능적 세포체는 갭 접합을 통해 형성되어 심근 섬유의 동기 수축을 달성합니다.
림프 시스템
모세관 림프관
맹인 끝으로 조직에서 시작하여 서로를 네트워크로 합성하고 림프관으로 들어갑니다.
림프관
림프 카테터