マインドマップギャラリー 組織学と胚学
このマインドマップは、主に皮膚の構造、細胞組成、付属物、機能を中心に展開します。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 23:49:24 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。
第11章スキン
肌
表皮
組成:角膜症複合均一上皮
ケラチノサイト
非ケラチノサイト
メラノサイト
メラニンを産生する細胞にはメラノソームが含まれています(メラノソームがメラノソームが現れた後、メラノソームはメラノサイト粒子に変化します)
HE染色セクションは丸く、核染色は深く、細胞質は透明です。
機能:メラニンは紫外線を吸収して、ケラチノサイト核のDNAの放射線損傷を防ぐことができます
色素沈着したネバス/黒ネバス:メラノサイトは真皮にとどまります
出典:胚期における神経脊髄細胞の増殖と分化から
ランガーハンス細胞
形態:棘層の浅い部分に散らばっており、HE染色セクションに丸く、細胞核の深い染色、および透明な細胞質
特徴:細胞質におけるバードベック顆粒(抗原の治療に関与)
機能:抗原を提示し、皮膚に侵入し、癌細胞を監視する病原性微生物と戦う上で重要な役割を果たします。
メルケル細胞
形態:基底層に位置し、ケラチノサイトの間に伸び、デスモソームによって接続されている平らな指型の突起
分布:指先、口腔、生殖路粘膜上皮の詳細は、軽いタッチと機械的刺激を感じることができます
特徴:細胞質には高密度のコア粒子が含まれており、基底表面は、メルケル細胞 - 軸錯体と呼ばれる感覚神経終末のシナプス様構造を形成します。
分類
厚い肌
足の手のひらと裏。 (他の部分は薄い肌です)
薄い肌
重ねられた
基本層
憲法:d星の円柱基底細胞の層
特徴:細胞質の好塩基性(豊富な遊離リボソームを含む);
接続方法:デスモソーム細胞はヘミド膜に接続されています
機能:表皮の幹細胞。それは重要な再生と修復機能を備えています
スピス
憲法:4〜10層の多角形のとげのような突起
特徴:細胞質は弱性であり、細胞質には分泌後に膜を含む脂質を形成します。
ケラチンのけん引:核周囲の放射状からデスモソームの付着プレートへの付着に放射状に伸びる
内部タンパク質:細胞膜の内側に堆積し、細胞膜を肥厚する
接続:隣接する細胞の突起はキメラであり、多数のデスモソームで接続されています
粒状層
憲法:平らな紡錘細胞の3〜5層
特徴:核オルガネラが変性し、細胞質のペレット粒子が増加しました
透明なケラチン粒子、強い好塩基性、不規則な形状、膜を含まない、ヒスチジンが豊富なタンパク質が含まれています
透明な層
組成:平らなセルの2〜3層
特徴:細胞の境界は不明で、この層は好塩基性であり、核とオルガネラは消えます。
キューティクル
組成:多層フラットケラチノサイト
特徴
細胞は完全に角質化され、好酸球性均質で、密な厚いケラチンフィラメントと均質な物質で満たされています
2つの複合体はケラチンと呼ばれます
細胞膜の内面には、タンパク質の層が含まれています(細胞膜は肥厚し、強くなっています)
細胞空間は脂質で作られた膜で満たされています。
本革
乳首層(表皮の薄層に近い密な結合組織)
形成:ゆるい結合組織が表皮に突き出て、真皮乳首を形成し、表皮と真皮の間のつながりを拡大し、接続を硬くします
特徴:豊かな毛細血管と自由な神経の終わり
メッシュ:(濃い密な結合組織)
それは多くの弾力性のある繊維がある厚いコラーゲン繊維の網に織り込まれています
血管、リンパ管、神経が含まれています
真皮の下には、ゆるい結合組織と脂肪組織で構成される皮下組織(表面筋膜として解剖学的に知られている表在筋膜)があります
関数
異物や病原体の侵入をブロックし、体液の喪失を防ぎ、重要な障壁保護効果があります
外からさまざまな刺激を感じます。
体温を調節し、代謝物を排除し、ビタミンDの合成に関与します
関連器官
髪
ヘアスタンド:髪のシャフトのような角質化上皮細胞で構成される裸の皮膚表面は、メラニン粒子とケラチンが豊富です
髪の毛:皮膚に埋もれ、毛包が輪郭が描かれています
毛包
内層は表皮に接続された上皮鞘です
外層は真皮に接続された結合組織鞘です
髪のボール:端が拡大されており、これは髪と毛包の成長点であり、底は沈み、結合組織は毛細血管と神経終末を含む髪の乳首に突き出ており、髪の成長を誘発します。髪の毛の上にエロティックな筋肉が建てられ、皮膚の鈍角があります。
毛状の非経口細胞:毛球、幹細胞の上皮細胞
皮脂腺:毛包とerectus筋肉の間に位置する小胞腺
分泌
小胞のような多層細胞。より小さな基底細胞の層に囲まれ、好塩基性。中間細胞は大きく、脂質液滴でいっぱいです。
カテーテル部門
短くて厚い複雑な層状の平らな上皮で構成され、毛包の上部でほとんど開いています
汗腺
外分泌汗腺(局所汗腺)
単一尿細管腺
分泌部分:単層錐体細胞、光細胞質の色、細胞の外側の塩基膜、細胞と塩基膜の間の筋上皮細胞
カテーテル:より暗い染色された立方細胞の2層、好塩基性、皮膚表面の汗の穴に開かれます
汗腺を横切って(平均汗腺):x窩、乳輪、膣に分布しています
頂端のスラリーの形での汗分泌
分泌部分:厚い、腺細胞は立方体または短い円柱です
カテーテル:2層の上皮細胞で構成された分泌は、粘性とエマルジョン液(タンパク質と脂質を含む)であり、細菌によって分解された後に特別な臭気を生成します。
爪
指(つま先)の端で、皮膚のパターンは指(つま先)の爪でブロックされ、円周を形成し、バケツ、弓などの形をとり、指の指紋を入力する