Galerie de cartes mentales système circulatoire
En histologie et enembryologie, le système circulatoire est un système de canaux continus et fermés, comprenant le système cardiovasculaire et le système lymphatique. Contient du cœur, vaisseaux sanguins, etc.
Modifié à 2024-02-08 17:05:55Cent ans de solitude est le chef-d'œuvre de Gabriel Garcia Marquez. La lecture de ce livre commence par l'analyse des relations entre les personnages, qui se concentre sur la famille Buendía et raconte l'histoire de la prospérité et du déclin de la famille, de ses relations internes et de ses luttes politiques, de son métissage et de sa renaissance au cours d'une centaine d'années.
Cent ans de solitude est le chef-d'œuvre de Gabriel Garcia Marquez. La lecture de ce livre commence par l'analyse des relations entre les personnages, qui se concentre sur la famille Buendía et raconte l'histoire de la prospérité et du déclin de la famille, de ses relations internes et de ses luttes politiques, de son métissage et de sa renaissance au cours d'une centaine d'années.
La gestion de projet est le processus qui consiste à appliquer des connaissances, des compétences, des outils et des méthodologies spécialisés aux activités du projet afin que celui-ci puisse atteindre ou dépasser les exigences et les attentes fixées dans le cadre de ressources limitées. Ce diagramme fournit une vue d'ensemble des 8 composantes du processus de gestion de projet et peut être utilisé comme modèle générique.
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système circulatoire
Aperçu
Le système circulatoire est un système de canaux continus et fermés, comprenant le système cardiovasculaire et le système lymphatique.
cœur
1. La structure de la paroi cardiaque
La paroi cardiaque est constituée de trois couches : l'endocarde, le myocarde et l'épicarde de l'intérieur vers l'extérieur.
1. Endocarde
endothélium
Il s’agit d’une seule couche d’épithélium pavimenteux reliée à l’endothélium des vaisseaux sanguins. L'endothélium est fin et lisse, ce qui facilite la circulation sanguine
sous-endothélium
C'est un tissu conjonctif fin avec un peu de muscle lisse à l'intérieur
sous-endocarde
Il s’agit d’un tissu conjonctif lâche contenant de petits vaisseaux sanguins et des nerfs. Fibres de Purkinje du système de conduction cardiaque dans le sous-endocarde des ventricules
2. Membrane myocardique
Principalement composé de myocarde, le muscle auriculaire est fin, les fibres musculaires sont courtes et fines et il n'y a pas de branches. Le muscle ventriculaire est très épais et peut être grossièrement divisé en trois couches : les couches interne longitudinale, médiane et externe oblique sont épaisses, longues, ramifiées et disposées en forme de spirale ;
Les granules auriculaires spéciaux contiennent du peptide natriurétique auriculaire, appelé peptide natriurétique auriculaire, qui a de puissants effets diurétiques, natriurétiques, de dilatation des vaisseaux sanguins et d'abaissement de la pression artérielle.
3. Épicarde
La couche viscérale du péricarde, composée de mésothélium et de tissu conjonctif
4. Valvules cardiaques
Situé au niveau de l'orifice auriculo-ventriculaire et de l'orifice artériel, y compris la valvule mitrale, la valvule tricuspide, la valvule aortique et la valvule pulmonaire, il s'agit d'une fine structure en forme de feuille formée par l'endocarde faisant saillie dans la chambre cardiaque pour empêcher le sang de refluer.
2. Système de conduction cardiaque
Le système de conduction cardiaque est formé de fibres myocardiques spéciales, notamment le nœud sino-auriculaire, le nœud auriculo-ventriculaire, les faisceaux auriculo-ventriculaires, les branches gauche et droite et les branches à tous les niveaux. Sa fonction est de générer des impulsions et de les conduire vers toutes les parties du cœur. que les muscles auriculaires et ventriculaires exercent une certaine contraction rythmique
1. Cellules stimulateurs cardiaques
Les cellules P, appelées cellules P, sont situées dans le tissu conjonctif au centre du nœud sino-auriculaire et les cellules stimulateurs auriculo-ventriculaires sont les points stimulateurs de l'excitation cardiaque.
2. Cellules de transition
Principalement trouvées autour du nœud sinusal et du nœud auriculo-ventriculaire ainsi que dans le faisceau auriculo-ventriculaire, les cellules transitionnelles jouent un rôle dans la conduite de l'excitation.
3. Fibre de Purkinje
Il est constitué du faisceau auriculo-ventriculaire et de ses branches, situés dans le sous-endocarde du ventricule. Le disque intercalaire est bien développé et peut conduire les impulsions rapidement.
Vaisseau sanguin
1. Structure de base de la paroi des vaisseaux sanguins
1. Intime
①Endothélium
Il s'agit d'une seule couche d'épithélium pavimenteux tapissant la lumière des vaisseaux sanguins. Le grand axe des cellules endothéliales correspond principalement à la direction du flux sanguin, le noyau est au centre et il existe des jonctions serrées et des jonctions lacunaires entre les cellules adjacentes. Il existe d’abondantes vésicules de phagocytose dans le cytoplasme, qui peuvent transporter des substances à l’intérieur et à l’extérieur des vaisseaux sanguins.
Les corps WP sont des organites uniques aux cellules endothéliales et sont liés à la synthèse et au stockage des antigènes liés à la coagulation.
②Couche sous-endothéliale
Mince couche de tissu conjonctif située entre l'endothélium et la lame élastique interne
③Membrane élastique interne
Constituée d'élastine, elle constitue la ligne de démarcation entre l'intima et la média de l'artère.
2. Médias
Son épaisseur et sa composition varient selon le type de vaisseau sanguin. Les grosses artères sont principalement composées de membrane élastique et les artères moyennes sont principalement composées de muscles lisses.
3. adventice
Il est composé de tissu conjonctif lâche. Lorsque les vaisseaux sanguins sont endommagés, les fibroblastes ont pour fonction de réparer la membrane externe.
Dans certaines artères, il existe une lame élastique externe à la jonction de la média et de l'adventice, mais la lame élastique externe n'est pas continue.
2. Artères
(1) Aorte
Caractéristiques : Riche en membrane élastique et en fibres élastiques, également appelées artères élastiques
1. Intime
La couche sous-endothéliale est plus épaisse et contient la membrane élastique interne, de sorte que la ligne de démarcation entre l'intima et l'adventice n'est pas évidente.
2. Médias
Elle est très épaisse. Dans des conditions pathologiques, les fibres musculaires lisses de la média peuvent migrer dans l'intima et proliférer, ce qui constitue une étape importante dans le processus d'athérosclérose.
3. adventice
plus mince
(2) Artère moyenne
Caractéristiques : La tunique média étant riche en muscles lisses, elle est également appelée artère musculaire.
1. Intime
La section transversale de la membrane élastique est évidemment ondulée
2. Médias
plus épais
3. adventice
Environ la même épaisseur que le support tunique
(3) Artérioles
membrane élastique externe générale
(4) Artérioles
Membrane inélastique intimale
(5) La relation entre la structure et la fonction de la paroi artérielle
Lorsque le cœur se contracte, les parois de l'aorte se dilatent et lorsque le cœur se détend, les parois de l'aorte se rétractent élastiquement et agissent comme une pompe auxiliaire, de sorte que le flux sanguin artériel est continu.
Le muscle lisse de la média de l'artère moyenne est bien développé. La contraction et la relaxation du muscle lisse rétrécissent et élargissent le diamètre du vaisseau sanguin, régulant ainsi le flux sanguin distribué vers diverses parties du corps et divers organes.
La contraction et la relaxation des artérioles et des artérioles peuvent réguler de manière significative le flux sanguin des organes et des tissus.
3. Veines
Le diamètre du tube est grand, la paroi du tube est mince et la lumière du tube est de forme irrégulière, souvent plate ou affaissée.
Il y a plus de composants de tissu conjonctif dans la paroi et les muscles lisses et les fibres élastiques ne sont pas aussi abondants que ceux des artères.
Les limites entre les membranes interne, externe et médiane ne sont pas évidentes
Grande variation dans la structure de la paroi du tube
Possède une structure de valve veineuse pour empêcher le sang de refluer
4. Capillaires
(1) Structure des capillaires
Sa paroi est principalement composée d'une couche de cellules endothéliales et de membrane basale
Il existe une sorte de cellules plates et saillantes dispersées entre les cellules endothéliales et la membrane basale, appelées péricytes.
La fonction principale des péricytes est de fournir un soutien mécanique et une fonction contractile. Lorsque les vaisseaux sanguins sont endommagés, les péricytes peuvent également proliférer et se différencier en cellules endothéliales et en fibroblastes pour participer à la régénération des tissus et sont équivalents aux cellules mésenchymateuses.
(2) Classification des capillaires
1. Capillaires continus
Il existe des jonctions étroites entre les cellules endothéliales, la membrane basale est intacte et il existe un grand nombre de vésicules phagocytaires dans le cytoplasme (pour l'échange de matière).
Les capillaires continus sont distribués dans le tissu conjonctif, le tissu musculaire, les poumons et le système nerveux central (endroits à faible perméabilité)
2. Capillaires des pores
La partie non nucléaire des cellules endothéliales est très fine, possède de nombreuses fenêtres endothéliales qui pénètrent dans le cytoplasme et est généralement fermée par des septa. Les cellules endothéliales ont peu de vésicules endocytaires, des membranes basales intactes et peu de péricytes sont propices à l'échange de matière entre les molécules moyennes et petites à l'intérieur et à l'extérieur des vaisseaux sanguins.
Principalement distribué dans la muqueuse gastro-intestinale, certaines glandes endocrines et vaisseaux sanguins rénaux, etc.
3. Sinusoïdes (capillaires sinusoïdaux)
La lumière est plus grande et de forme irrégulière. Les cellules endothéliales ont des fenestrations, pas de septa et la membrane basale est incomplète ou absente. Il existe de grands écarts entre les cellules endothéliales
L'échange de matière dans les sinusoïdes se produit à travers les fenestrations et les espaces intercellulaires des cellules endothéliales.
Les sinusoïdes sanguins sont principalement distribués dans la rate, la moelle osseuse et certaines glandes endocrines (où les échanges cellulaires et le métabolisme matériel sont forts). La structure des sinusoïdes sanguins dans différents organes présente de grandes différences.