마인드 맵 갤러리 조직학 및 배아
이 마인드 맵은 주로 피부의 구조, 세포 구성, 부속물 및 기능을 중심으로 진행됩니다. 지식의 핵심 지점에 익숙해지고 기억을 강화하도록 도와줍니다. 도움이 필요한 학생들은 그것을 북마크 할 수 있습니다.
2025-03-09 23:49:24에 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.
11 장 피부
피부
표피
조성 : 각막증 복잡한 평면 상피
각질 세포
비 케라 티노 세포
멜라노 사이트
멜라닌을 생성하는 세포는 멜라노 좀을 함유한다 (멜라노 좀은 멜라노 좀이 나타난 후 멜라노 사이트 입자로 변경된다)
He 염색 섹션은 둥글고 핵 염색은 깊고 세포질은 투명합니다.
기능 : 멜라닌은 각질 세포 핵에서 DNA의 방사선 손상을 방지하기 위해 자외선을 흡수 할 수 있습니다.
색소가있는 Nevus/Black Nevus : 멜라닌 세포는 진피에 머물러 있습니다
출처 : 배아 기간 동안 신경 척추 세포의 증식 및 분화로부터
Langerhans 세포
형태 : 가시 층의 얕은 부분에 흩어져 있으며, 히 스테인드 섹션의 둥근, 세포 핵의 깊은 염색 및 투명 세포질
특징 : 세포질의 Birdbeck 과립 (항원의 치료에 관여)
기능 : 제시 항원, 피부를 침범하고 암 세포를 모니터링하는 병원성 미생물 퇴치에 중요한 역할을합니다.
메르켈 세포
형태 : 기저층에 위치한 평평한 손가락 모양의 돌출부는 각질 세포 사이에서 확장되고 데스 모롬에 의해 연결되어 있습니다.
분포 : 손가락 끝, 구강 구강 및 생식 관막 상피에서는 가벼운 터치와 기계적 자극을 느낄 수 있습니다.
특징 : 세포질은 조밀 한 코어 입자를 함유하고, 기저 표면은 Merkel Cell-Axon Complex라고 불리는 감각 신경 종말과 시냅스 유사 구조를 형성합니다.
분류
두꺼운 피부
손바닥과 발의 발바닥. (다른 부분은 얇은 피부입니다)
얇은 피부
계층화
기본 계층
헌법 : 난쟁이 원주 기저 세포의 층
특징 : 세포질 호염기 (풍부한 자유 리보솜 함유) (장력 필라멘트라고도 함).
연결 방법 : 데스 모솜 세포는 헤미드 모롬에 연결됩니다
기능 : 표피의 줄기 세포. 중요한 재생 및 수리 기능이 있습니다
스피 누스
헌법 : 다각형 가시 같은 돌출부의 4 ~ 10 층
특징 : 세포질은 약하게 호염되며, 세포질은 분비 후 플레이트 입자를 함유한다.
케라틴 토우 : 주파 방사형에서 방사형으로 확장되어 데스 모 솜 부착 플레이트에 부착
내부 단백질 : 세포막의 안쪽에 침착하여 세포막을 두껍게합니다.
연결 : 인접한 세포의 돌출부는 키메라이며 다수의 데스 모enomals에 의해 연결되어 있습니다.
과립 층
헌법 : 평평한 스핀들 세포의 3 ~ 5 층
특징 : 핵 소기관이 퇴화되었고 세포질의 펠렛 입자가 증가했습니다.
투명한 케라틴 입자, 강한 호염기 성, 불규칙한 형태, 막이 없음, 히스티딘이 풍부한 단백질을 함유합니다.
투명한 층
조성 : 평평한 세포의 2 ~ 3 층
특징 : 세포 경계는 불분명하고,이 층은 강하게 호염되며, 핵과 소기관은 사라집니다.
표피
조성 : 다층 플랫 각막 세포
특징
세포는 완전히 각질 화되고 호산구 균질하며 밀도가 높고 두꺼운 각질 필라멘트 및 균질 물질로 채워져 있습니다.
이 둘의 복합체를 각질이라고합니다
세포막의 내부 표면은 단백질 층을 함유한다 (세포막은 두껍고 강하다)
세포 공간은 지질로 만든 막으로 채워져 있습니다.
진짜 가죽
젖꼭지 층 (표피의 얇은 층에 가까운 조밀 한 결합 조직)
형성 : 느슨한 결합 조직은 표피로 돌출되어 피부 젖꼭지를 형성하여 표피와 진피 사이의 연결을 확장하여 연결 회사를 만듭니다.
특징 : 풍부한 모세관과 자유 신경 결말에는 손가락과 다른 부분에 더 많은 촉각이 포함되어 있습니다
메쉬 : (두꺼운 밀집된 결합 조직)
그것은 많은 탄성 섬유와 함께 두꺼운 콜라겐 섬유의 웹에 짜여져 있습니다.
혈관, 림프관, 신경이 포함되어 있습니다
진피 아래에는 피하 조직 (피하 근막으로 알려진 표면 근막)이 느슨한 결합 조직 및 지방 조직으로 구성됩니다.
기능
이물질과 병원체 침습을 차단하고 체액 손실을 방지하며 중요한 장벽 보호 효과가 있습니다.
외부에서 다양한 자극을 느낍니다.
체온을 조절하고, 대사 산물을 제거하고, 비타민 D의 합성에 참여
제휴 기관
머리카락
헤어 스탠드 : 모발 샤프트와 같은 각질 화 된 상피 세포로 구성된 맨 피부 표면은 멜라닌 입자와 각질이 풍부합니다.
헤어 뿌리 : 피부에 묻혀 모낭이 윤곽이 걸립니다.
모낭
내부 층은 표피에 연결된 상피 칼집입니다.
외부 층은 진피에 연결된 결합 조직 외피입니다.
헤어 볼 : 끝이 확대됩니다. 모발과 모낭의 성장 지점, 바닥은 침몰하고, 결합 조직은 모세관과 신경 끝을 포함하는 모발 젖꼭지로 돌출되어 모발 성장을 유발합니다. 모발 뿌리에 세워진 에로틱 한 근육과 피부의 둔각 각도가 있습니다.
털이 많은 비경 구 세포 : 머리볼, 줄기 세포의 상피 세포
피지선 : 모낭과 erectus 근육 사이에 위치한 수포 땀샘
분비
소포-유사 다층 세포. 더 작은 기저 세포의 층으로 둘러싸여 있습니다. 중간 세포는 크고 지질 방울로 가득 차있다. 글 랜드 세포는 결국 지질 방울과 함께 붕해되며, 이는 피지 (전체 혈장의 분비).
카테터 부서
복잡한 층의 평평한 상피로 구성되며 짧고 두껍고 주로 모낭의 상단 부분에서 열려 있습니다.
땀샘
외분비 땀샘 (지역 땀샘)
단일 관형선
분비물 부분 : 단일 층 피라미드 세포, 광 세포질 착색, 세포 외부의 염기막 및 세포와 염기막 사이의 근 상피 세포
카테터 : 2 층의 어두운 염색 된 입방 세포, 호염기, 피부 표면의 땀 구멍에 열려
땀샘을 가로 지르는 (평균 땀 땀샘) : 겨드랑이, 아레암 및 질에 분포
정점 슬러리의 형태로 땀 분비
분비 부품 : 더 두껍고 땀샘 세포는 입방 또는 짧은 기둥입니다.
카테터 : 상피 세포의 2 층으로 구성된 분비물은 점성 및 에멀젼 액체 (단백질 및 지질 함유)이며 박테리아에 의해 분해 된 후 특수한 냄새를 일으킨다.
손톱
손가락 (발가락) 끝에서 피부 패턴은 손가락 (발가락) 손톱에 의해 차단되어 둘레를 형성하고, 양동이, 활 등을 취하고 손가락에 지문을 입력합니다.