マインドマップギャラリー 上皮組織(上皮と呼ばれる)
上皮組織は、人間の組織で最も一般的な組織タイプで、主に密に配置された上皮細胞と少量の細胞間マトリックスで構成されています。医学生向けの簡単な要約です。ご自身でコンテンツを自由に追加してください。
2024-10-23 11:15:31 に編集されました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.
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.
上皮組織(上皮と呼ばれる)
上皮で覆われている(保護、吸収、分泌、排泄などの機能を持つ)
単層上皮
単層扁平上皮
単層扁平上皮としても知られ、その表面は血液やリンパの流れを促進し、内皮細胞による物質の交換にも役立ち、臓器活動における摩擦を軽減します。
単層立方上皮
単純な円柱上皮
吸収と分泌の働きがある
腸には円柱細胞に加えて、杯細胞(ムチン顆粒で満たされており、上皮を潤滑して保護することができます)もあります。
偽重層繊毛円柱上皮
主に気道内腔表面に分布
柱状細胞、紡錘状細胞、錐体細胞、杯状細胞で構成され、柱状細胞の数が最も多い
重層上皮
重層扁平上皮
重層扁平上皮細胞
基底膜に近い基底細胞は増殖し分化する能力を持っています。
最外層の扁平細胞が変性し、徐々に剥がれ落ちる
深部結合組織との結合は不均一であるため、2 つの結合組織間の結合領域が増加する可能性があります。
重層円柱上皮
主に結膜、男性の尿道、一部の腺の大きな管に分布しています。
転移性上皮
表面セル(カバーセル)
中間層
基底細胞
腺上皮(分泌機能を持つ)
外分泌腺
分泌物は管を通って体外に排出されます
内分泌腺
ダクトキングがなければ、分泌物は一般に血流に入ります。
ダクトキングがなければ、分泌物は一般に血流に入ります。
秘書課
通常、中央に空洞のある単層の細胞で構成されています。
腺房: 肺胞および尿細管肺胞の分泌部分
消化器系および呼吸器系の腺細胞は、一般に漿液細胞と粘液細胞に分けられます。
漿液性細胞
細胞核は丸く、細胞の底にあります。
基底の細胞質は強い好塩基性であり、上部の細胞質にはチモーゲン顆粒と呼ばれる分泌顆粒がさらに含まれています。
EM の下で高密度の RER が見られる
上記の特徴はすべてタンパク質分泌細胞の超微細構造的特徴です。
粘液細胞
核は扁円形で細胞の基部にあります
好塩基性染色を示した少量の核周囲細胞質を除いて、ほとんどの細胞質はほとんど染色されず、泡状または液胞の形状で現れた。
EM では、基底細胞質にある程度の粗い小胞体が存在し、核上領域には発達したゴルジ複合体と非常に豊富な厚い粘土粒子があることがわかります。
混合腺房
漿液性腺房
粘液性腺房
漿液性生殖腺
粘液性腺
混合生殖腺
主に粘液細胞で構成されています
少数の漿液性細胞は腺房の基部に位置し、部分的には半月構造(漿液性半月)として現れます。
筋上皮細胞の細胞質にはアクチンフィラメントが含まれており、その収縮により分泌物の排出が促進されます。
カテーテル
規則正しく高密度に配置された多数の上皮細胞と、非常に少量の細胞外マトリックスで構成されています。
上皮細胞は明確な極性を持っています
自由表面: 体の表面または腔の管腔表面に向かう
基礎面:ベースモールドに取り付け
側面: 上皮細胞間の接合部
上皮細胞の特殊な構造
上皮細胞の自由表面
繊毛
リズミカルな方向性のあるスイング能力
中央に2つの単一微小管があり、その周囲を9グループのダブレット微小管(つまり9 2 構造)が取り囲み、ダブレット微小管の片側から2本のダイニンアームが伸びています(階層関係)。
ダイニンは ATPase 活性を持ち、ATP を分解した後、ダイニンアームが隣接する二重線微小管に付着し、微小管間の移動や滑りを引き起こし、その結果繊毛全体の方向性が変化します。
基底体は毛様体微小管の形成の開始点である可能性があります
微絨毛
線条境界線
緻密に詰まった微絨毛が整然と並んで作られている
細胞の表面積が大幅に増加し、細胞の吸収機能に有益です。
上皮細胞の側面
タイトジャンクション
粘着テープ
デスモソーム
ギャップジャンクション
上皮細胞の基底面
基底膜
基板
透明層
緻密層
ラミニン
細胞と細胞外マトリックスの間の接続において仲介的な役割を果たす
基底膜上での細胞の接着と拡散を促進します。
ステンシル
サポート、接続、固定
半透膜は上皮細胞と深層結合組織間の物質交換を促進します