マインドマップギャラリー 軟骨と骨
これは、人体の重要な足場構造である軟骨と骨に関するマインド マップです。内容が豊富で、重要なポイントがまとめられており、明確な構造と完全なシステムを備えています。非常に学ぶ価値があります!
2024-11-01 11:31:02 に編集されましたルミ:精神的な目覚めの10次元。あなたが自分自身を探すのをやめるとき、あなたが探しているのはあなたを探しているので、あなたは宇宙全体を見つけるでしょう。あなたが毎日忍耐することは何でもあなたの精神の深みへの扉を開くことができます。沈黙の中で、私は秘密の領域に滑り込み、私は私の周りの魔法を観察するためにすべてを楽しんだが、何の騒ぎをしなかった。翼で生まれたときに、なぜcraいるのが好きですか?魂には独自の耳があり、心が理解できないことを聞くことができます。すべてへの答えを内向きに求めてください、宇宙のすべてがあなたの中にあります。恋人たちはどこかで会うことはなく、この世界には別れもありません。傷は光があなたの心に入るところです。
慢性心不全は、心拍数の速度の問題だけではありません!これは、心筋収縮と拡張期機能の減少によって引き起こされ、それが不十分な心拍出量につながり、肺循環の鬱血と全身循環のうっ血を引き起こします。原因、誘導、補償メカニズムまで、心不全の病態生理学的プロセスは複雑で多様です。浮腫を制御し、心臓の前面と後負荷を減らし、心臓の快適機能を改善し、基本的な原因を予防し、治療することにより、この課題に効果的に対応できます。心不全とマスタリング予防と治療戦略のメカニズムと臨床的症状を理解することによってのみ、心臓の健康をよりよく保護できます。
虚血再灌流損傷は、臓器や組織が血液供給を回復すると、細胞機能と代謝障害、構造的損傷が悪化する現象です。その主なメカニズムには、フリーラジカル生成の増加、カルシウム過負荷、および微小血管および白血球の役割が含まれます。心臓と脳は一般的な損傷した臓器であり、心筋の代謝と超微細構造の変化、心機能の低下などの変化として現れます。予防と制御の測定には、フリーラジカルの除去、カルシウム過負荷の減少、代謝の改善、低温、低温、低圧などの再灌流条件の制御が含まれます。これらのメカニズムを理解することは、効果的な治療オプションの開発に役立ち、虚血性損傷を軽減するのに役立ちます。
ルミ:精神的な目覚めの10次元。あなたが自分自身を探すのをやめるとき、あなたが探しているのはあなたを探しているので、あなたは宇宙全体を見つけるでしょう。あなたが毎日忍耐することは何でもあなたの精神の深みへの扉を開くことができます。沈黙の中で、私は秘密の領域に滑り込み、私は私の周りの魔法を観察するためにすべてを楽しんだが、何の騒ぎをしなかった。翼で生まれたときに、なぜcraいるのが好きですか?魂には独自の耳があり、心が理解できないことを聞くことができます。すべてへの答えを内向きに求めてください、宇宙のすべてがあなたの中にあります。恋人たちはどこかで会うことはなく、この世界には別れもありません。傷は光があなたの心に入るところです。
慢性心不全は、心拍数の速度の問題だけではありません!これは、心筋収縮と拡張期機能の減少によって引き起こされ、それが不十分な心拍出量につながり、肺循環の鬱血と全身循環のうっ血を引き起こします。原因、誘導、補償メカニズムまで、心不全の病態生理学的プロセスは複雑で多様です。浮腫を制御し、心臓の前面と後負荷を減らし、心臓の快適機能を改善し、基本的な原因を予防し、治療することにより、この課題に効果的に対応できます。心不全とマスタリング予防と治療戦略のメカニズムと臨床的症状を理解することによってのみ、心臓の健康をよりよく保護できます。
虚血再灌流損傷は、臓器や組織が血液供給を回復すると、細胞機能と代謝障害、構造的損傷が悪化する現象です。その主なメカニズムには、フリーラジカル生成の増加、カルシウム過負荷、および微小血管および白血球の役割が含まれます。心臓と脳は一般的な損傷した臓器であり、心筋の代謝と超微細構造の変化、心機能の低下などの変化として現れます。予防と制御の測定には、フリーラジカルの除去、カルシウム過負荷の減少、代謝の改善、低温、低温、低圧などの再灌流条件の制御が含まれます。これらのメカニズムを理解することは、効果的な治療オプションの開発に役立ち、虚血性損傷を軽減するのに役立ちます。
軟骨と骨
軟骨
軟骨組織
軟骨細胞
軟骨基質に埋め込まれている、細胞が位置する小さな空洞は軟骨小腔と呼ばれます
多細胞集合体は 1 つの軟骨細胞の分裂から形成され、これを均質細胞群と呼びます。細胞質は好塩基性です。
軟骨基質および繊維を合成および分泌する能力
ファイバ
軟骨基質に埋め込まれている
軟骨基質
ゲル状であり、モレキュラーシーブ構造も形成している
グリコサミノグリカンはコンドロイチン硫酸の含有量が最も高く、HE は好塩基性が強く、軟骨被膜と呼ばれます。
軟骨膜
密な結合組織用
外層
食物繊維が豊富で保護力も高い
内層
多くの細胞があり、毛細血管や神経、骨前駆細胞が豊富です。
栄養と保護の役割を果たし、軟骨の成長と修復において重要な役割を果たします。
軟骨の種類
硝子軟骨
コラーゲン原線維、HE は区別が難しく、マトリックスには多くの水分が含まれています
分布: 肋軟骨、関節軟骨、気道軟骨
弾性軟骨
多数の弾性繊維がネットワーク状に織り込まれている
非常に柔軟
分布:耳介、喉、喉頭蓋など
線維軟骨
平行または交差配置されたコラーゲンとセルロースを大量に含む
軟骨の弾力性を高める
分布:椎間板、関節円板、恥骨結合など。
軟骨の成長
相加的成長
内部蓄積成長
骨
骨組織の構造
骨基質
オーガニック成分
コラーゲン線維がたっぷり
少量のマトリックス
繊維を結合するプロテオグリカンとその化合物
骨を丈夫にする
無機成分
骨塩とも呼ばれ、骨を硬くします。
コラーゲン繊維は層状に配置され、骨塩と密接に結合して層状骨プレートを形成します。
骨組織の細胞
骨前駆細胞
骨組織と骨膜の間の界面に位置する
細胞体は小さく紡錘形、核は楕円形、細胞質は弱好塩基性です。
骨芽細胞に分化できる
骨芽細胞
骨組織の表面に分布し、通常は単層で配置され、
EMには粗面小胞体とゴルジ体が豊富に含まれています
骨基質の有機成分の合成と分泌
類骨: 非石灰化細胞外基質
骨細胞
骨プレート内または骨プレート間に分布
突起が位置する空間は骨腔と呼ばれ、突起が位置する空間は組織液を含む骨小管と呼ばれます。
特定の溶骨作用と骨形成作用があり、骨基質を更新および維持します。
破骨細胞
骨組織の表面の小さなくぼみに位置する多核巨細胞
ルガエと呼ばれる骨側の微絨毛
1. 骨を溶解・吸収し、骨芽細胞を補います 2. 骨の成長と再構築に共同して関与します 3. 血中のカルシウムバランスを維持します
長骨の構造
海綿骨
分布: 長骨の骨端および骨幹の内側表面、
骨密度
分布:長骨骨幹および骨端の側面
リングボーンプレート
外輪骨プレート、内輪骨プレート
骨幹には輪骨プレートを横切る貫通チューブがあります
ボーンユニット
内輪骨板と外輪骨板の間に位置し、長骨の基本構造単位であり、長い管の形状をしています。
中心管: 血管、神経、骨膜組織があり、5 ~ 20 層の同心円状の骨プレートに囲まれています。
接着線: 骨ユニットを取り囲む骨基質の層で、骨塩が多く含まれ、コラーゲン線維が少なくなります。
骨間プレート
骨ユニット間、または骨ユニットとリング骨プレート間の不規則な平行骨プレート
骨の成長と再構築中に吸収された元の骨単位の残りの部分
骨膜
上骨膜
密な結合組織の外層には貫通繊維があり、骨膜を固定します。
内層には骨前駆細胞、血管、神経が豊富に含まれています
骨内膜
骨前駆細胞と結合組織で構成される
機能: 骨組織に栄養を与え、骨の成長と修復に関与します。
骨の起源
膜内骨形成
海綿骨~緻密骨 間葉~骨膜
軟骨内骨形成
軟骨の基礎の形成
骨性首輪の形成
一次骨化中心と髄腔形成
二次骨化中心と骨端形成
骨を長くし、厚くする