마인드 맵 갤러리 조직학 및 배아 면역계
이 마인드 맵은 면역 체계에 중점을두고 기능, 구성 요소 및 기타 내용을 다룹니다. 지식의 핵심 지점에 익숙해지고 기억을 강화하도록 도와줍니다. 도움이 필요한 학생들은 그것을 북마크 할 수 있습니다.
2025-03-09 23:48:22에 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.
면역 체계
세 가지 주요 기능
면역 방어
외래 병원성 미생물을 식별하고 제거하십시오
면역 감시
신체 및 바이러스에 감염된 세포의 돌연변이를 식별하고 제거합니다.
면역 안정성
내부 환경 안정성을 유지하기 위해 신체의 노화 및 죽은 세포 및 면역 복합체를 식별하고 제거하십시오.
작업 기본 사항
세포 표면의 주요 조직 가용성 복합체 (MHC 분자)
T 및 B 림프구 표면의 특정 항원 수용체
주요 면역 세포
림프구
티
특정 항원과 접촉하기 전에 휴식 상태를 유지하는 것을 초기 T 세포라고합니다.
하급 집단
도우미 T 세포/TH 세포
하위 주제
세포 독성 T 세포/TC 세포
직접적이고 지속적이며 특정한 살인 기능이 있습니다
퍼포 린 및 과립 효소를 방출합니다
조절 T 세포/트레그 세포
비
하급 집단
B-1 세포
B-2 세포
NK
대 식세포 및 단핵 식균 작용 시스템
대 식세포
혈액 단핵구에 의해 형성된 말단 세포는 결합 조직으로 출혈
단핵 식균 시스템
대 식세포 골다공증 미세 아교 세포 쿠퍼 세포 먼지 세포
또한 주요 항원을 나타내는 세포
항원 제시 세포
항원을 포획하고 처리 할 수있는 면역 세포, 항원 펩티드 -MHC 분자 복합체를 형성하고 항원을 T 세포에 제시한다.
수지상 세포 Langerhans 세포 베일 세포 인터리브 세포 혈액 DCS
림프구 재순환
주변 림프 기관/조직의 림프구는 림프관을 통해 혈류로 들어가 신체 전체를 순환시킨 다음 림프 림프 조직의 높은 내피 정맥을 통해 림프절 기관/조직으로 돌아갑니다.
항원을 식별하고 면역 세포 간의 도움을 촉진하는 데 도움이됩니다.
림프 조직
정의
망상 조직이 스캐 폴드로 사용되는 면역 반응 장소, 메쉬는 림프구 및 면역 세포로 채워진다
림프 조직의 확산
높은 내피 마이크로 빙 (Hev, 즉 후방 모세관 마이크로 린)을 함유하고, 내피 세포는 막대 모양입니다.
림프구가 혈액에서 림프 조직에 들어가는 데 중요한 채널입니다.
림프절 (림프 여포)
모발 성장 센터
정의 : 림프절은 항원에 의해 자극 된 후 확대됩니다.
깊은 → 어두운 지역
초기 B 세포 또는 메모리 B 세포가 항원을 인식 한 후, 이들은 림프절의 끝에서 밀접하게 클러스터링하는 크고 순진하며 강한 호염된 B 세포를 나누고 증식시켜 증식합니다.
B. TH 세포
모발 세균 중심 폭발 (크고 순진함)
아사히 → 밍 지구
B. TH 세포 외에도 여포 수지상 세포 (항원 제시 세포가 아님) 및 대 식세포가 있습니다.
작은 세포 중심 세포
B 세포를 겪지 않고 외부로 증식하고 작은 결절 캡을 형성하는 B 세포
림프 기관
중앙 림프 기관
골수
갑상선
왼쪽 및 오른쪽 엽으로 나뉘어 표면에 결합 조직 마스크가 있으며 마스크는 흉선으로 확장되어 소엽 간격을 형성하여 실질을 흉선 엽으로 분리합니다.
흉선은 어린 시절에 나이가 들어감에 따라 퇴보하기 시작합니다.
흉선 기질 세포
T 세포 발달을위한 독특한 미세 환경
흉선 상피 세포, 흉선 수지상 세포, 대 식세포 등을 포함합니다.
구성
대뇌 피질
흉선 세포는 밀도가 높고 어두운 착색
흉선 상피 세포는 스캐 폴드이며, 많은 수의 흉선 세포와 간격에 적은 수의 간질 세포가 있습니다.
흉선 상피 세포
세포 사이의 데스 모롬 연결
표면에는 많은 수의 MHC 분자가 포함됩니다
티모신과 티 무스 스프로 티닌을 분비 할 수 있습니다
수유 세포
세포질 풍부, 흉선 세포를 둘러싼 상피 세포
흉선 세포
다른 발달 단계에서 T 세포
긍정적 인 선택
피질의 외부 층에서 발생하며, T 세포를 MHC 분자 제한 인식 능력으로 부여합니다.
부정적인 선택
자신의 항원과 반응하는 T 세포는 깊은 피질과 수질에서 발생합니다.
흉선 세포의 약 5%만이 발생하고 성숙하여 초기 T 세포가됩니다.
메디 스
더 많은 흉선 상피 세포는 가볍게 착색되고 세포는 탈모 솜에 의해 연결되어 티모신을 분비하고 흉선을 형성 할 수있다.
흉선
흉선 수질의 특징적인 구조
그것은 흉선 상피 세포의 동심원, 신체의 중심 근처의 상피 핵으로 구성되며 세포질은 더 많은 각질을 함유합니다.
혈액-무시 무스 장벽
구조 구성
내피 세포 사이의 단단한 연결을 갖는 연속 모세관
내피 세포 주변의 지하실 막
혈관 주위 공간에는 대 식세포가 포함되어 있습니다
상피베이스 멤브레인
연속 흉선 상피 세포 (돌기)
기능
내부 흉선 환경의 안정성을 유지하고 흉선 세포의 정상적인 발달을 보장합니다.
주변 림프 기관
비장 (최대 림프 기관)
구조
덮개와 트라 베어
막은 더 두껍고, 결합 조직은 비장으로 확장되어 트래블 구조를 형성하여 비장의 두꺼운 스텐트를 형성한다.
흰 골수
연골 림프 칼집
중앙 동맥 주위의 확산 림프 조직의 두꺼운 층은 다수의 T 세포, 소수의 대 식세포 등으로 구성됩니다. 높은 내피 정맥이 없습니다
림프절과 동등한 주변 영역
비장 몸
많은 수의 B 세포
가장자리 구역
붉은 흰색 펄프 접합 (더 많은 대 식세포 및 일부 B 세포)
이 지역에서 중앙 동맥 분지의 끝이 확대되었습니다 → 한계 부비동
혈액 내의 항원 및 림프구의 통과 백색 펄프로
레드 펄프 (80%)
비장 코드
혈액 세포가 풍부한 림프 조직으로 구성된 불규칙한 코드
비장 부비동 부비동 : 혈액 여과
기능
혈액 여과 면역 반응 혈액 생산
림프절
구조
씌우다
물질로 확장하여 거셋을 형성하십시오
트라브 정체 조직 및 림프 부비동
림프 용기가 통과됩니다
물질
대뇌 피질
피상 피질 영역
B 세포 영역 (림프절과 세분 사이의 분산 림프 조직)
주변 지역
TH 세포 (림프 조직 확산) 흉선 의존적 영역
높은 내피 정맥 (림프절에서 림프구 재순환의 중요한 부분)
대뇌 피질의 림프 부비동
미나토
내피 외부의 매트릭스와 소량의 망상 섬유가있는 평평한 내피 세포의 단일 층
부비동 공동
내피 세포에 부착 된 대 식세포와 함께 성상 내피 세포에 의해 뒷받침됩니다.
포함하다
Trabecular peri-dragon
서브 캡슐형 부비동
기능
필터 림프 유체, 림프 흐름 채널
메디 스
골수성
사이클로이드 림프 조직 (높은 내피 정맥 포함) T, B, 대 식세포 및 다수의 혈장 세포
골수 부비동
강한 필터링 기능
기능
필터 림프
면역 반응
세포 면역 및 체액 면역은 동시에 발생합니다