心智圖資源庫 循環系統
組織學與胚胎學,循環系統是連續且封閉的管道系統,包括心血管系統和淋巴管系統兩部分。包含心臟、 血管等。
編輯於2024-02-08 17:05:55循環系統
概況
循環系統是連續且封閉的管道系統,包括心血管系統和淋巴管系統兩部分。
心臟
一、心壁的結構
心壁由內向外依序為心內膜、心肌膜及心外膜三層
1.心內膜
內皮
為單層扁平上皮,與血管的內皮相連。內皮薄而光滑,有利於血液流動
內皮下層
為細密結締組織,內有少許平滑肌
心內膜下層
為疏鬆結締組織,內含小血管及神經。心室的心內膜下層有心臟傳導系統的浦肯野纖維
2、心肌膜
主要由心肌構成,心房肌較薄,肌纖維短而細,無分支。心室肌很厚,大致可分為內縱、中環、外斜三層;心肌纖維纖維粗長,有分支,肌纖維呈螺旋狀排列
心房特殊顆粒內含心房鈉尿肽,簡稱心鈉素,有強烈的利尿、排鈉、擴張血管及降血壓的作用
3.心外膜
為心包膜的髒層,由間皮和結締組織構成
4.心瓣膜
位於房室口和動脈口處,包括二尖瓣、三尖瓣、主動脈瓣和肺動脈瓣,是心內膜突向心腔形成的薄片狀結構,可防止血液逆流
二、心臟傳導系統
心臟傳導系統由特殊心肌纖維形成,包括竇房結、房室結、房室束、左右束支及各級分支,其功能為發生衝動並傳導至心臟各部,使心房肌和心室肌按一定的節律收縮
1.起搏細胞
簡稱P細胞,位於竇房結和房室結的中心部位的結締組織中,起搏細胞是心臟興奮的起搏點
2、移行細胞
主要存在於竇房結及房室結的周邊及房室束,移行細胞有傳導興奮的作用
3、浦肯野纖維
組成房室束及其分支,位於心室的心內膜下層,閏盤發達,能快速傳導衝動
血管
一、血管壁的基本結構
1、內膜
①內皮
為襯貼於血管腔面的單層扁平上皮,內皮細胞長軸多與血流方向一致,細胞核居中,鄰近細胞間有緊密連接和縫隙連接。胞質有豐富的吞飲小泡,有向血管內外輸送物質的作用
W-P小體是內皮細胞特有的細胞器,與合成和儲存與凝血相關的抗原有關
②內皮下層
位於內皮和內彈性膜之間的薄層結締組織
③內彈性膜
由彈性蛋白構成,是動脈內膜和中膜的分界線
2、中膜
其厚度及成分因血管種類而異。大動脈以彈性膜為主,中動脈主要由平滑肌組成。
3.外膜
由疏鬆結締組織構成,血管損傷時,纖維母細胞具有修復外膜的作用
有些動脈中膜和外膜交界處還有外彈性膜,但外彈性膜不連續
二、動脈
(一)大動脈
特點:富有彈性膜和彈性纖維,又稱為彈性動脈
1.內膜
內皮下層較厚,有內彈性膜,故內膜與外膜的分界線不明顯
2.中膜
很厚,在病理狀態下,中膜的平滑肌纖維可遷入內膜增生,是動脈粥狀硬化發生過程的重要環節
3.外膜
較薄
(二)中動脈
特徵:因中膜平滑肌豐富,又稱肌性動脈
1.內膜
彈性膜的橫切面呈明顯的波浪狀
2.中膜
較厚
3.外膜
厚度與中膜大致相等
(三)小動脈
一般外彈性膜
(四)微動脈
內膜無彈性膜
(五)動脈管壁結構與功能的關係
心臟收縮時大動脈管壁擴張,而心臟舒張時,大動脈管壁彈性回縮,起輔助泵的作用,故動脈血流是連續的。
中動脈中膜平滑肌發達,平滑肌的收縮和舒張使血管管徑縮小擴大,進而調節分配到身體各部和各器官的血流量。
小動脈和微動脈的舒縮,能顯著調節器官和組織的血流量
三、靜脈
管徑大,管壁薄,管腔形狀不規則,常呈扁狀或塌陷狀
管壁中結締組織成分較多,平滑肌及彈性纖維不如動脈豐富
內、外、中三層膜分界不明顯
管壁結構的變異大
具有靜脈瓣結構,以防止血液倒流
四、微血管
(一)毛細血管的結構
其管壁主要由一層內皮細胞和基膜組成
在內皮細胞與基膜之間散在有一種扁而有突起的細胞,稱週細胞
週細胞的主要功能是起機械性支持作用,並有收縮功能,當血管受損時,週細胞仍可增殖,分化為內皮細胞和纖維母細胞,參與組織再生,相當於間質細胞
(二)毛細血管的分類
1.連續毛細血管
內皮細胞間有緊密連接,基膜完整,細胞質內有大量吞飲小泡(以物質交換)。
連續毛細血管分佈於結締組織、肌肉組織、肺部和中樞神經組織系統等處(通透性小的地方)
2.有孔微血管
其內皮細胞不含核的部分很薄,有許多貫穿胞質的內皮窗孔,一般有隔膜封閉。內皮細胞內吞飲小泡少,基膜完整,週細胞少內皮窗孔有利於血管內外中、小分子進行物質交換。
主要分佈於胃腸黏膜、某些內分泌腺及腎血管球等處
3.血竇(竇狀微血管)
管腔較大,形狀不規則。內皮細胞有窗孔,無隔膜,基膜不完整或缺如。內皮細胞之間有較大的間隙
血竇的物質交換是透過內皮細胞的窗孔和細胞間隙進行的。
血竇主要分佈於脾臟、骨髓和一些內分泌腺(細胞交換和物質代謝旺盛處),不同器官的血竇結構有較大的差異