Mindmap-Galerie Histologie- und Embryologie -Immunsystem
Diese Mind Map konzentriert sich auf das Immunsystem und deckt seine Funktionen, Komponenten und andere Inhalte ab. Helfen Sie, sich mit den wichtigsten Wissenspunkten vertraut zu machen und das Gedächtnis zu stärken. Bedürftige Schüler können es mit einem Lesezeichen versehen.
Bearbeitet um 2025-03-09 23:48:22Chronische Herzinsuffizienz ist nicht nur ein Problem der Geschwindigkeit der Herzfrequenz! Es wird durch die Abnahme der Myokardkontraktion und der diastolischen Funktion verursacht, was zu unzureichendem Herzzeitvolumen führt, was wiederum Staus im Lungenzirkulation und Stau der systemischen Zirkulation verursacht. Aus den Ursachen sind die pathophysiologischen Prozesse der Herzinsuffizienz für Kompensationsmechanismen komplex und vielfältig. Durch die Kontrolle von Ödemen, die Reduzierung der Vorder- und Nachlast des Herzens, die Verbesserung der Herzkomfortfunktion und die Verhinderung und Behandlung grundlegender Ursachen können wir auf diese Herausforderung effektiv reagieren. Nur durch das Verständnis der Mechanismen und klinischen Manifestationen von Herzinsuffizienz und Beherrschung der Präventions- und Behandlungsstrategien können wir die Herzgesundheit besser schützen.
Ischämie-Reperfusionsverletzung ist ein Phänomen, dass sich die Zellfunktion und Stoffwechselstörungen und strukturelle Schäden verschlimmern, nachdem Organe oder Gewebe die Blutversorgung wiederhergestellt werden. Zu den Hauptmechanismen gehören eine erhöhte Erzeugung des freien Radikals, die Kalziumüberladung sowie die Rolle von mikrovaskulären und Leukozyten. Das Herz und das Gehirn sind häufige beschädigte Organe, die sich als Veränderungen des Myokardstoffwechsels und ultrastrukturelle Veränderungen, verringerte Herzfunktion usw. manifestieren usw. umfassen die Entfernung von freien Radikalen, die Verringerung der Kalziumüberlastung, die Verbesserung des Stoffwechsels und die Kontrolle von Reperfusionsbedingungen, z.
Stress ist ein unspezifischer Schutzmechanismus, der im Körper unter interner und externer Umweltstimulation auftritt, aber übermäßiger Stress kann zu internen Umweltstörungen und -krankheiten führen. Die Stressreaktion beinhaltet mehrere Systeme wie neuroendokrine, zelluläre und körperliche Flüssigkeiten, und seine Hauptmanifestationen umfassen emotionale Reaktionen, Veränderungen der kognitiven Fähigkeiten und Veränderungen des sozialen Verhaltens. Übermäßige Konzentration von Katecholamin ist einer der Hauptmechanismen des Stresses, die körperliche Erkrankungen wie Herz -Kreislauf -Erkrankungen, Stressgeschwüre und psychische Probleme wie traumatische Belastungsstörungen verursachen können. Das Verständnis des Stadiums und des Aufprallmechanismus von Stress kann dazu beitragen, Stress besser zu bewältigen und die körperliche und psychische Gesundheit aufrechtzuerhalten.
Chronische Herzinsuffizienz ist nicht nur ein Problem der Geschwindigkeit der Herzfrequenz! Es wird durch die Abnahme der Myokardkontraktion und der diastolischen Funktion verursacht, was zu unzureichendem Herzzeitvolumen führt, was wiederum Staus im Lungenzirkulation und Stau der systemischen Zirkulation verursacht. Aus den Ursachen sind die pathophysiologischen Prozesse der Herzinsuffizienz für Kompensationsmechanismen komplex und vielfältig. Durch die Kontrolle von Ödemen, die Reduzierung der Vorder- und Nachlast des Herzens, die Verbesserung der Herzkomfortfunktion und die Verhinderung und Behandlung grundlegender Ursachen können wir auf diese Herausforderung effektiv reagieren. Nur durch das Verständnis der Mechanismen und klinischen Manifestationen von Herzinsuffizienz und Beherrschung der Präventions- und Behandlungsstrategien können wir die Herzgesundheit besser schützen.
Ischämie-Reperfusionsverletzung ist ein Phänomen, dass sich die Zellfunktion und Stoffwechselstörungen und strukturelle Schäden verschlimmern, nachdem Organe oder Gewebe die Blutversorgung wiederhergestellt werden. Zu den Hauptmechanismen gehören eine erhöhte Erzeugung des freien Radikals, die Kalziumüberladung sowie die Rolle von mikrovaskulären und Leukozyten. Das Herz und das Gehirn sind häufige beschädigte Organe, die sich als Veränderungen des Myokardstoffwechsels und ultrastrukturelle Veränderungen, verringerte Herzfunktion usw. manifestieren usw. umfassen die Entfernung von freien Radikalen, die Verringerung der Kalziumüberlastung, die Verbesserung des Stoffwechsels und die Kontrolle von Reperfusionsbedingungen, z.
Stress ist ein unspezifischer Schutzmechanismus, der im Körper unter interner und externer Umweltstimulation auftritt, aber übermäßiger Stress kann zu internen Umweltstörungen und -krankheiten führen. Die Stressreaktion beinhaltet mehrere Systeme wie neuroendokrine, zelluläre und körperliche Flüssigkeiten, und seine Hauptmanifestationen umfassen emotionale Reaktionen, Veränderungen der kognitiven Fähigkeiten und Veränderungen des sozialen Verhaltens. Übermäßige Konzentration von Katecholamin ist einer der Hauptmechanismen des Stresses, die körperliche Erkrankungen wie Herz -Kreislauf -Erkrankungen, Stressgeschwüre und psychische Probleme wie traumatische Belastungsstörungen verursachen können. Das Verständnis des Stadiums und des Aufprallmechanismus von Stress kann dazu beitragen, Stress besser zu bewältigen und die körperliche und psychische Gesundheit aufrechtzuerhalten.
Immunsystem
Drei Hauptfunktionen
Immunabwehr
Identifizieren und entfernen fremde pathogene Mikroorganismen
Immunüberwachung
Identifizieren und entfernen Sie Mutationen im Körper- und Virus-infizierten Zellen
Immunstabilität
Identifizieren und entfernen Sie Alterung und tote Zellen und Immunkomplexe im Körper, um die interne Umweltstabilität aufrechtzuerhalten
Arbeitskräfte
Hauptgewebe -lösliche Komplexe (MHC -Moleküle) auf der Zelloberfläche
Spezifische Antigenrezeptoren auf der Oberfläche von T- und B -Lymphozyten
Die Hauptimmunzellen
Lymphozyten
T
Die Aufrechterhaltung eines Ruhezustands vor dem Kontakt mit spezifischen Antigenen wird als anfängliche T -Zellen bezeichnet.
Untergruppe
Helfer -T -Zellen/TH -Zellen
Unterthema
Zytotoxische T -Zellen/TC -Zellen
Direkte, kontinuierliche und spezifische Tötungsfunktionen haben
Perforin und granuläre Enzyme freisetzen
Regulatorische T -Zellen/Treg -Zellen
B
Untergruppe
B-1-Zellen
B-2-Zellen
NK
Makrophagen und mononukleäre Phagozytosesysteme
Makrophagen
Endzellen, die durch Blutmonozyten gebildet werden, bluten in das Bindegewebe
Mononukleares phagozytisches System
Makrophagen Osteoklasten Mikroglia kuptfer -Zellen Staubzellen
Auch das Hauptantigen, das Zelle präsentiert
Antigen, die Zellen präsentieren
Immunzellen, die Antigene erfassen und verarbeiten, Antigen-Peptid-MHC-Molekülkomplexe bilden und T-Zellen Antigene aufweisen
Dendritische Zellen Langerhans -Zellen verschleiern Zellen mit Blutdcs Zellen verschachtelt Zellen
Lymphozytenrezirkulation
Lymphozyten in den umgebenden lymphoiden Organen/Gewebe treten durch die lymphatischen Gefäße in den Blutfluss ein, zirkulieren im gesamten Körper und kehren dann in die lymphoiden Organe/Gewebe durch die hohen Endothelvenen des Mimph -Lymphoidgewebes zurück.
Es ist förderlich, Antigene zu identifizieren und die Unterstützung zwischen Immunzellen zu fördern
Lymphgewebe
Definition
Immunantwort Ort, an dem retikuläres Gewebe als Gerüst verwendet wird, wird das Netz mit Lymphozyten und Immunzellen gefüllt
Diffusion von lymphoiden Gewebe
Enthält hohe Endothelmikroveeine (HEV, d. H. Posterior-Kapillarmikroveeine), Endothelzellen sind stäbchenförmig
Es ist ein wichtiger Kanal für Lymphozyten, um aus dem Blut lymphoides Gewebe zu betreten
Lymphknoten (Lymphfollikular)
Haarwachstumszentrum
Definition: Lymphknoten werden nach Antigen -Stimulierung vergrößert.
Tief → dunkler Bereich
Nach anfänglichen B -Zellen oder Gedächtnis -B -Zellen erkennen sie das Antigen, dividieren und vermehren sich, werden zu großer, naiver und starker basophiler B -Zellen, die sich am Ende der Lymphknoten eng zusammenhaben.
B. Th -Zellen
Haarkeimmitte Explosion (groß und naiv)
Asahi → Ming Distrikt
B. Zusätzlich zu Th -Zellen gibt es follikuläre dendritische Zellen (keine Antigen -präsentierenden Zellen) und Makrophagen
Kleine Keimzentrumzellen
B -Zellen, die sich nicht unterscheiden und nach außen vermehren und kleine Knotenkappen bilden
Lymphorgane
Zentrale lymphoide Organe
Mark
Schilddrüsendrüsen
In die linken und rechten Lappen unterteilt, befindet sich eine Bindegewebemaske auf der Oberfläche, und die Maske erstreckt sich in den Thymus, um eine lobuläre Lücke zu bilden, wodurch das Parenchym in die Thmuslappen getrennt wird
Thymus ist alt in der Kindheit und beginnt nach der Pubertät zu degenerieren. Im Alter von Alter wird der größte Teil des Parenchyms durch Fettgewebe ersetzt. Der Kortex kann vollständig verschwinden und die Medulla wird lebenslang beibehalten.
Thymus -Stromazellen
Eine einzigartige Mikroumgebung, die T -Zellentwicklung bildet
Einschließlich Thymus -Epithelzellen, thymischen dendritischen Zellen, Makrophagen usw.
Zusammensetzung
Kortikal
Thymozyten dichter, dunkle Färbung
Thymus -Epithelzellen sind Gerüste mit einer großen Anzahl von Thymuszellen und einer kleinen Anzahl von Stromazellen in der Spalt
Thymus -Epithelzellen
Desmosomale Verbindung zwischen Zellen
Die Oberfläche enthält eine große Anzahl von MHC -Molekülen
Kann Thymosin und Thyymusprotinin absenden
Fütterungszellen
Zytoplasma reiche Epithelzellen, die Thymozyten umgeben
Thymuszellen
T -Zellen in verschiedenen Entwicklungsstadien
Positive Auswahl
Tritt in der äußeren Schicht des Kortex auf, verleiht T -Zellen mit MHC -Molekülen eine restriktive Erkennungsfähigkeit
Negative Auswahl
T -Zellen, die mit ihren eigenen Antigenen reagieren, treten im tiefen Kortex und im Medulla auf
Nur etwa 5% der Thymozyten entwickeln und reifen und werden zu anfänglichen T -Zellen
Medose
Weitere Thymus -Epithelzellen sind leicht gefärbt und die Zellen sind durch Desmosomen verbunden.
Thymuskörper
Charakteristische Struktur von Thymus Medulla
Es besteht aus konzentrischen Kreisen von thymischen Epithelzellen, dem Epithelkern in der Nähe des Zentrums des Körpers degeneriert, und das Zytoplasma enthält mehr Keratin
Blut-Thyyus-Barriere
Strukturkomposition
Kontinuierliche Kapillaren mit engen Verbindungen zwischen Endothelzellen
Die Kellermembran um Endothelzellen
Der perivaskuläre Raum enthält Makrophagen
Epitheliale Basismembran
Kontinuierliche Thymus -Epithelzellen (Vorsprünge)
Funktion
Behalten Sie die Stabilität der internen Thymusumgebung auf und sorgen Sie für die normale Entwicklung von Thymuszellen
Umgebende lymphoide Organe
Milz (maximales Lymphorgan)
Struktur
Deckung und Trabekular
Die Membran ist dicker und das Bindegewebe erstreckt sich in die Milz, um eine Trabekelstruktur zu bilden und einen dicken Stent der Milz zu bilden.
Weißes Mark
Lymphscheide Perirtery
Die dicke Schicht diffuser lymphatischer Gewebe um die zentrale Arterie besteht aus einer großen Anzahl von T -Zellen, einer kleinen Anzahl von Makrophagen usw. Keine hohen Endothelvenen
Der parakortikale Bereich entspricht den Lymphknoten
Milzkörper
Große Anzahl von B -Zellen
Kantenzone
Rot-weiße Zellstoffverbindung (mehr Makrophagen und einige B-Zellen)
Das Ende der Zentralarteriezweig wird in diesem Bereich vergrößert → Grenzhöhle
Der Durchgang von Antigenen und Lymphozyten im Blut in das weiße Fruchtfleisch
Rote Fruchtfleisch (80%)
Milzkabel
Unregelmäßige Kabel, die aus lymphoiden Gewebe bestehen, die reich an Blutkörperchen sind
Milzhöhle Sinus: Blutfilterung
Funktion
Blutfilterung immunantwort Blutproduktion
Lymphknoten
Struktur
Abdeckung
In die Substanz erstrecken, um einen Zwickel zu bilden
Das Trabekelgewebe und der Lymphhinus
Es gibt injizierte lymphatische Gefäße durch
Substanz
Kortikal
Oberflächliche kortikale Fläche
B -Zellregion (dispergiertes lymphoides Gewebe zwischen Lymphknoten und Unterteilungen)
Parakortikaler Bereich
Thyus-abhängige Bereiche (diffundieren lymphoides Gewebe) Thymuszellen
High Endothelvene (ein wichtiger Bestandteil der Lymphozytenrezirkulation in Lymphknoten)
Kortikaler lymphoider Sinus
Minato
Einzelschicht flacher Endothelzellen mit Matrix außerhalb des Endothels und einer geringen Menge an retikulären Fasern
Sinushöhle
Unterstützt von Sternendothelzellen, wobei Makrophagen an Endothelzellen gebunden sind
enthalten
Trabekulare Peri-Dragon
Subkapsulärer Sinus
Funktion
Filterlymphflüssigkeit, Lymphdurchflusskanal
Medose
Myeloid
Cycloid -lymphoides Gewebe (mit hohen Endothelvenen) T, B, Makrophagen und einer großen Anzahl von Plasmakellen
MEDULLARY SINUS
Starke Filterfunktion
Funktion
Filterlymphe
Immunantwort
Zelluläre Immunität und humorale Immunität treten gleichzeitig auf