マインドマップギャラリー 組織学および胚循環システム
このマインドマップは、循環システムを中心に展開し、循環システムの構成と発生をカバーします。知識の重要なポイントに精通し、記憶を強化するのを助けてください。困っている学生はそれをブックマークできます。
2025-03-09 23:51:20 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。
循環システム
心血管系
動脈静脈壁の一般的な構造
子宮内膜
内皮
単層フラット上皮 小石 携帯電話 内皮細胞には基部膜があり、接合部と隙間も狭い
血漿膜小胞
W-P小さなボディ
内皮層
弾性膜
ミディアムフィルム
構成
弾性膜、平滑筋線維、結合組織
血管平滑筋線維
それらの間にギャップ接続と接着テープがあります
おそらく線維芽細胞のサブタイプ
外膜
緩い結合組織の組成
より大きな動脈には弾性膜があります
内膜には一般的に血管がなく、栄養は中膜の外膜が栄養管によって供給されます。
動脈
大きな動脈(弾性動脈)
大動脈、肺動脈、上腕幹、一般頸動脈、cl鎖骨下動脈、一般的な腸骨動脈など。
子宮内膜
WPは特に小さな体が豊富です
下院は、少量の平滑筋線維を含む結合組織です
ミディアムフィルム
同心円に配置された弾性膜の40-70層(窓の穴付き)
平滑筋線維は子宮内膜過形成およびアテローム性動脈硬化症に移動する可能性があります
外膜
結合組織を緩めます
中動脈(筋動脈)
子宮内膜
中膜との接合部に内部弾性膜があります
ミディアムフィルム
環状平滑筋線維の10-40層 平滑筋線維の間には隙間があります
外膜
栄養血管と神経繊維が含まれています(血管運動を調節するために培地の平滑筋に伸びる)
細動脈
心筋動脈に属する媒体膜の3〜9層の平滑筋線維 外側の弾性フィルムはありません
細動脈
内外の弾性フィルムはありません 中膜の平滑筋線維の1-2層
動脈壁と機能の関係
大動脈
断続的な心臓射精を連続的な血流に変換します
中動脈(分布動脈)
神経支配下で落ち込んで、体のさまざまな部分に分布した血流を調節します
細動脈と細動脈
それは神経と体液によって調節され、局所組織の血流を調節し、正常な血圧を維持するため、末梢抵抗血管と呼ばれます
静脈
マイクロベイン
不規則な内腔、大きな内皮ギャップ、透過性が高い
キャピラリー後の静脈
毛細血管に近い静脈
小さな静脈
完全な平滑筋繊維のより大きな1つ以上の層
中央の静脈
薄い内膜、内側の弾性膜の弱い弾力性、中膜よりも厚い外膜
大きな静脈
厚い外膜、結合組織には大量の平滑筋線維が含まれています
静脈バルブ
内膜をルーメンに折り畳むことによって形成されます
血流を防ぎます
キャピラリー
基本構造
構成
内皮細胞とその基底膜周皮細胞
基本フィルムには基質のみがあります
周皮細胞質には多くのマイクロフィラメントがあり、収縮機能があり、毛細血管の血流を調節します 血管が損傷し、侵害細胞が増殖し、内皮細胞、平滑筋線維、線維芽細胞に分化する可能性があります
基本機能
血液および組織細胞材料交換の透過性障壁
分類
連続毛細血管
特徴
内皮細胞間には緊密な接続があります 細胞質の多数の原形質膜小胞(血液型材料交換の主な方法)
ベースフィルムコンプリート
分散
結合組織、筋肉組織、外分泌腺、神経系、胸腺、肺
多孔質毛細血管
特徴
内皮細胞と基底膜の間には緊密なつながりがあります 内皮細胞には核が含まれておらず、窓の穴が薄い(ダイアフラムで閉じています)。
分散
胃腸粘膜、特定の内分泌腺および腎血管球
血液副鼻腔
内皮細胞間の大きな隙間は、高分子物質の交換を助長します
分散
肝臓、脾臓、骨髄、特定の内分泌腺
微小循環
マイクロアリェリーとマイクロベインの間の血液循環は、血液循環と材料交換の基本構造と機能的単位です。
動脈平滑筋線維の快適さは、微小循環血流を制御する正門です。
中間動脈
細動脈の枝
真の毛細血管
一般に毛細血管として知られている中間動脈動脈の枝によって形成される毛細血管
ラウンドアバウトウェイ
材料交換の主要な場所であるゆっくりとした血流
血液開く毛細血管
中間動脈とマイクロベインの間に最短距離の毛細血管は、直接アクセスパスを形成します
動脈瘤吻合
心臓
心臓の壁の構造
エンダリア
内皮および内皮下
下院は2つの層に分割されます
内側の層は、弾性繊維が豊富な結合組織の薄い層と少量の平滑筋線維です。
外層は、プルキンエ繊維を含む小さな血管と神経を備えた緩い層状層の緩い結合組織です
心筋膜
心筋繊維組成、内側の縦方向および外側斜め
最も厚い左心室
ハートボーン
心房筋と心室筋の間の密な結合組織で構成される固体ステント構造
心房筋線維は短くて薄く、心房ナトリウム利尿ペプチド(利尿、ナトリウム排泄、血管の拡散、低血圧)を含む特別な心房粒子を含む
心外膜
つまり、漿膜膜である心層(中皮結合組織)
ハートバルブ
房室および動脈孔に位置しています
心内膜によって形成され、表面に内皮があり、内部に密な結合組織があります
心臓伝導システム
構成と場所
副鼻腔
上大静脈と右心房(心臓のペーシングポイント)の間の深いエピコルディウム
房室ノード、房室バンドル
内膜層層
房室は心筋にさらに分岐します
セルとその種類と機能
ペーシングセル
副子室および房室ノードの中央部分の結合組織(筋類励起ペーシングポイント)
小さなサイズのshunshapeまたはポリゴン 細胞質内細胞症の少ない、ミオゲン繊維が少なく、グリコーゲンが多い
輸送セル
副鼻腔および房室ノード周辺および房室バンドル
衝動を行うことの役割
Purkinjeファイバー
房室バンドルとその分岐をさまざまなレベルで構成する
心室の亜積層層と心筋膜に位置する
ラッププレートを開発しました
官能性合胞体はギャップジャンクションを通じて形成され、心筋繊維の同期収縮を達成します
リンパ系
毛細血管リンパ管
盲目の端で組織から始まり、お互いをネットワークに合成し、リンパ管に入ります
リンパ容器
リンパカテーテル