マインドマップギャラリー 循環系
組織学および発生学では、循環系は心血管系やリンパ系を含む、連続した閉じた管系です。ハートが入っていて、 血管など
2024-02-08 17:05:55 に編集されましたAvatar 3 centers on the Sully family, showcasing the internal rift caused by the sacrifice of their eldest son, and their alliance with other tribes on Pandora against the external conflict of the Ashbringers, who adhere to the philosophy of fire and are allied with humans. It explores the grand themes of family, faith, and survival.
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循環系
概要
循環系は、心血管系やリンパ系を含む、連続した閉じた管系です。
心臓
1. 心臓壁の構造
心臓壁は内側から外側に向かって心内膜、心筋、心外膜の3層で構成されています。
1.心内膜
内皮
これは、血管の内皮に接続された単層の扁平上皮です。内皮は薄く滑らかで、血流を促進します。
内皮下
内部に小さな平滑筋が入った微細な結合組織です
心内膜下
これは、小さな血管と神経を含む緩い結合組織です。心室の心内膜下の心臓伝導系のプルキンエ線維
2. 心筋膜
主に心筋で構成され、心房筋は薄く、筋線維は短くて細く、枝はありません。心室の筋肉は非常に厚く、内縦層、中輪層、外斜層の3層に大別でき、心筋線維は太く長く分岐し、らせん状に配置されています。
特別な心房顆粒には、強い利尿作用、ナトリウム利尿作用、血管拡張作用、血圧降下作用がある、心房性ナトリウム利尿ペプチドと呼ばれる心房性ナトリウム利尿ペプチドが含まれています。
3. 心外膜
中皮と結合組織で構成される心膜の内臓層
4. 心臓弁
僧帽弁、三尖弁、大動脈弁、肺動脈弁などの房室開口部と動脈開口部に位置し、血液の逆流を防ぐために心室内に突き出た心内膜によって形成される薄い構造物です。
2. 心臓伝導系
心臓伝導系は、洞房結節、房室結節、房室束、左右束の枝およびすべてのレベルの枝を含む特別な心筋線維によって形成されており、その機能はインパルスを生成し、それらを心臓のすべての部分に伝導することです。心房筋と心室筋が一定のリズミカルな収縮を促すこと
1. ペースメーカー細胞
P細胞と呼ばれるP細胞は、洞房結節の中心の結合組織に位置し、ペースメーカー細胞は心臓の興奮のためのペースメーカーポイントです。
2. 移行細胞
主に洞結節と房室結節の周囲および房室束に見られ、移行細胞は興奮を伝導する役割を果たします。
3. プルキンエ線維
心室の心内膜下に位置する房室束とその枝で構成されています。椎間板はよく発達しており、インパルスを素早く伝達できます。
血管
1. 血管壁の基本構造
1.内膜
①内皮
血管の内腔を裏打ちする単層の扁平上皮です。内皮細胞の長軸は血流の方向とほぼ一致しており、中心に核があり、隣接する細胞間には密着結合とギャップ結合があります。細胞質には、血管の内外に物質を輸送できる食作用小胞が豊富にあります。
W-P ボディは内皮細胞に特有の細胞小器官で、凝固に関連する抗原の合成と貯蔵に関与しています。
②内皮下層
内皮と内部弾性層の間に位置する結合組織の薄い層
③内部弾性膜
エラスチンでできており、動脈の内膜と中膜の間の境界線です。
2. メディア
その厚さと組成は血管の種類によって異なります。大動脈は主に弾性膜で構成され、中動脈は主に平滑筋で構成されています。
3. 外膜
緩い結合組織で構成されており、血管が損傷すると、線維芽細胞が外膜を修復する機能を持ちます。
一部の動脈では、中膜と外膜の接合部に外弾性層がありますが、外弾性層は連続していません。
2. 動脈
(1) 大動脈
特徴:弾性膜と弾性線維が豊富で、弾性動脈とも呼ばれる
1.内膜
内皮下層はより厚く、内部に弾性膜が含まれているため、内膜と外膜の間の境界線は明白ではありません。
2. メディア
病理学的条件下では、中膜の平滑筋線維が内膜に移動して増殖する可能性があり、これはアテローム性動脈硬化のプロセスにおける重要なステップです。
3. 外膜
より薄い
(2)中動脈
特徴:中膜には平滑筋が豊富に存在するため、筋性動脈とも呼ばれます。
1.内膜
弾性膜の断面は明らかに波形です
2. メディア
厚い
3. 外膜
中膜とほぼ同じ厚さ
(3) 細動脈
一般的な外部弾性膜
(4) 細動脈
内膜非弾性膜
(5) 動脈壁の構造と機能の関係
心臓が収縮すると大動脈壁が拡張し、心臓が弛緩すると大動脈壁が弾性的に収縮して補助ポンプとして機能するため、動脈血流が継続します。
中動脈の中膜にある平滑筋はよく発達しており、平滑筋の収縮と弛緩により血管の直径が収縮したり拡張したりして、体のさまざまな部分やさまざまな臓器に分配される血流が調節されます。
細動脈と細動脈の収縮と弛緩により、臓器や組織の血流が大幅に調節されます。
3. 静脈
チューブの直径は大きく、チューブの壁は薄く、チューブの内腔の形状は不規則で、多くの場合平坦または潰れています。
壁には結合組織成分が多く、平滑筋や弾性線維は動脈ほど豊富ではありません。
内膜、外膜、中膜の境界は明確ではありません
パイプ壁構造の大きなバリエーション
血液の逆流を防ぐ静脈弁構造を持っています。
4. 毛細血管
(1) 毛細血管の構造
その壁は主に内皮細胞の層と基底膜で構成されています
内皮細胞と基底膜の間には、周皮細胞と呼ばれる突起のある平らな細胞が点在しています。
周皮細胞の主な機能は、機械的サポートと収縮機能を提供することであり、血管が損傷すると、周皮細胞は増殖して内皮細胞と線維芽細胞に分化し、組織の再生に関与することもでき、間葉細胞と同等です。
(2) 毛細血管の分類
1. 連続毛細管
内皮細胞間には密着結合があり、基底膜は無傷であり、細胞質には(物質交換のための)多数の食細胞小胞が存在します。
連続毛細血管は結合組織、筋組織、肺、中枢神経系(透過性の低い場所)に分布しています。
2. 細孔毛細血管
内皮細胞の非有核部分は非常に薄く、細胞質を貫通する多くの内皮窓があり、通常は隔壁で閉じられています。内皮細胞にはエンドサイトーシス小胞がほとんどなく、無傷の基底膜があり、血管内外の中分子と小分子の物質交換に役立つ周皮窓がほとんどありません。
主に消化管粘膜、一部の内分泌腺、腎血管などに分布しています。
3. 正弦波 (正弦波毛細管)
内腔はより大きく、形状が不規則です。内皮細胞には窓があり、隔壁がなく、基底膜が不完全であるか存在しません。内皮細胞間には大きな隙間がある
類洞における物質交換は、内皮細胞の開窓および細胞間空間を通じて起こります。
血液類洞は主に脾臓、骨髄、および一部の内分泌腺 (細胞交換と物質代謝が盛んな場所) に分布しています。臓器ごとに血液類洞の構造は大きく異なります。