マインドマップギャラリー 組織学と胚学的軟骨と骨
このマインドマップは、軟骨と骨の構造、タイプ、成長モード、および発生プロセス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 23:44:50 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
骨
骨組織
骨マトリックス(骨)
石灰化した骨組織の細胞外マトリックス
要素
有機成分
大量のコラーゲン繊維(タイプIコラーゲン)少量のアモルファスマトリックス
無機成分
それは主に細かい針型のヒドロキシアパタイト結晶と呼ばれます
骨
非細胞細胞外マトリックス
骨
構造変換
編組骨
層状骨
骨板
骨板の同じ層のコラーゲン繊維が互いに平行に配置されている多くのコラーゲン繊維があり、隣接する骨板間の繊維は互いに垂直になります。
タイトな骨
海綿骨
骨端、平らな骨、不規則な骨の長い骨の内部では、不規則な骨板の数層が多数の針型またはシート型の骨骨折を形成し、交差し、多孔質の3次元ネットワーク構造になります
骨組織細胞
骨形成剤細胞
幹細胞
ペリオステウムと内部骨膜に位置しています
より小さな細胞、紡錘形の、楕円形または細長い、細胞質の少ない、弱い好塩基性
骨芽細胞
骨組織の表面に分布しています
骨形成剤細胞の内側に分布している、それは短い円柱状または立方体であり、細胞表面、核丸、細胞質の好塩基性に細かい突起があり、
EM構造
粗い小胞体とゴルギ複合体が開発されています
分泌産物は骨が伸びています
マトリックス小胞を放出します
石灰化が始まります
複数のサイトカインを分泌します
骨コーティング細胞
骨芽細胞は比較的静止しており、骨組織に近いと平坦になります
骨細胞
骨組織内に位置し、骨板の間または骨板内に散在する
形態構造
細い突起があります
骨細胞の細胞体が骨トラップと呼ばれ、突起が占めている空洞は骨のトラップと呼ばれます。
効果
特定の骨形成と骨溶解効果
カルシウムとリンのバランスの調節に参加します
破骨細胞
複数の単球の融合によって作られた多核巨大細胞
形態構造
lm
リソソームとミトコンドリアが豊富な細胞質における強い好酸球性
しわのあるエッジ
深い顔の細胞質に鎮静小胞と食作用があります
em
さまざまな長さ、厚さ、サイズの突起
明るい領域
トラップを吸収します
さまざまな加水分解酵素と有機酸を放出して、骨を溶かして吸収します
効果
骨溶解
長い骨の構造
タイトな骨
リングボーンプレート
それは、それぞれ内側のリングボーンプレートと外側のリングボーンプレートと呼ばれるバックボーンの内側と外側の表面の周りに配置された骨板です。
外側のリングボーンプレートは比較的厚く、バックボーンの周りにきちんと配置されています
内側のリングボーンプレートは薄く、配置が不規則です
骨ユニット(ヘイバーシステム)
内側と外側のリングボーンプレートの間にあります
構成
ヘイバーズボーンプレート中央チューブ
中央のチューブはスルーチューブに接続されており、その壁には骨膜組織が含まれており、内腔には毛細血管と神経が含まれています。
1つの骨ユニットの骨管は接続され、異なる骨ユニットの骨管は接続されておらず、最も内側の骨管は中央のチューブに接続されています。
ボーン間プレート
骨ユニットの間、または骨ユニットと環状骨板の間に位置する
骨の成長と再建の初期段階における骨ユニットと環状骨板の残留部分です
接着ライン:それは各骨ユニットの表面の骨マトリックスであり、より多くの骨塩を含むが、コラーゲン繊維が少なく、骨ユニットの断面標本に強い屈折光を持つ輪郭線を表示します。
パイプを通過する(フォークマンチューブ)
長い骨の骨格を水平に通過します
栄養のある穴
中央制御に接続します
海綿骨
多数の針のようなまたは小さなシートのようなトラベキューによって構築された
関節軟骨
骨膜
膜外
一部の繊維束はまた、外側の環骨板に浸透し、骨の外膜を骨から分離するのが難しくなり、穿孔繊維と呼ばれ、固定された役割を果たします。
内部には血管と神経があり、深さに骨前駆細胞があります
子宮内膜
効果
栄養、成長と修復に役立ちます
骨膜移植
骨膜および骨欠損の治療
骨膜
骨髄
事故と改造(理解)
概念:骨は胚期間中の間葉系に由来し、骨は2つの方法で発生します。
骨生成デバイス
膜内骨形成
概念:間葉系分化によって形成される膜の直接的な骨形成
前頭骨、頭頂骨、後頭骨、側頭骨、鎖骨など、人体の平らな骨と不規則な骨は、この方法で主に発生します。
プロセス
骨形成である部位では、間葉系が最初に元の結合組織膜に分化し、そこでは間葉系細胞が骨芽細胞に分化し、さらに骨芽細胞に分化します。
まず、骨組織が形成される部分は、骨化中心と呼ばれます。
骨梁の範囲は徐々に徐々にcancallous骨に拡大しました。その後、海綿骨の表面は徐々に濃い骨に変換されました。
骨形成領域の周りの結合組織は、それに応じて骨膜に分化します
裂け目骨形成
概念:徐々に骨への軟骨に置き換えられました
手足の骨、幹の骨など、人体のほとんどの骨。
プロセス
間葉系骨前駆細胞 - 軟骨細胞 - 軟骨細胞は、マトリックスの形状が骨に似ているため、軟骨のプロトタイプと呼ばれます。
プロトタイプの中央セクションである骨前駆細胞は骨芽細胞に分化します。骨芽細胞は、襟の円の形で薄い原始骨組織を形成し、骨襟と呼ばれるプロトタイプの中央部を包みます。
プロトタイプの中央セクションは、軟骨細胞のアポトーシス、軟骨の骨化、破骨細胞が溶解して退行した軟骨を吸収し、骨の長い軸と一致するトンネルを形成し、骨のような軟骨マトリックスを囲んでいるCORDのような軟骨のような軟骨のような構造を形成します。この構造が表示される部分は、一次骨化センターと呼ばれます。
二次骨化センターは、バックボーンの両端の軟骨の中心に現れ、それが現れる時間は、ほとんどが出生後数ヶ月または数年の骨によって異なります。骨形成プロセスは、中心から周囲まで放射状である一次骨化センターに似ています。骨毛症は、軟骨に代わる骨組織によって最終的に形成されます。骨端端の表面に軟骨の層は、骨化することはありません。つまり、関節軟骨です。軟骨の層は、成長する長い骨の構造的基礎である骨縁板と呼ばれる骨端と骨格の間に保持されます。
長い骨の成長と再建
骨の延長
骨縁板の継続的な成長と骨組織の置換を通じて
パーティションを交換します
軟骨保護区エリア
軟骨過形成領域
軟骨の成熟した領域
軟骨石灰化ゾーン
骨形成領域
骨肥厚
骨再建
軟骨
構成
軟骨組織
軟骨細胞
軟骨マトリックスに埋め込まれた場所にある空洞は、軟骨トラップと呼ばれます
特徴
軟骨カプセルと呼ばれるトラップの周りに、より多くのコンドロイチン硫酸塩を含む基質があり、彼は非常に好塩基性です。
周囲の軟骨は幼稚で、小さく、平らで丸く、個別に分布しています
軟骨の中央では、細胞は成熟しており、サイズが大きく、細胞質で弱い好塩基性であり、細胞集団が分布しています(2〜8、相同細胞集団と呼ばれる1つの軟骨細胞の増殖によって形成されます)
豊富な粗い小胞体とゴルジ体複合体は、EMの下で観察できます
持続性タンパク質分泌細胞
関数
軟骨マトリックスを生成します
軟骨マトリックス
構成
アモルファスマトリックスファイバー
アモルファスマトリックスの主要成分
タンパク質
結合組織を緩めるプロテオグリカンと同様に、分子ふるいを形成します
水
マトリックスの強い透過性の理由
軟骨カプセル
それは本質的に軟骨マトリックスです
骨膜
血管、リンパ管、神経があります
栄養と保護を提供します
内層には骨形成細胞 - 軟骨細胞 - 軟骨細胞があります
外層のコラーゲン繊維が保護的な役割を果たす
分類
軟骨をきれいにします
分散
コア軟骨、関節軟骨、呼吸器軟骨など。
特徴
強い圧縮抵抗、特定の弾力性と靭性
新鮮なときに半透明
ライトミラーの下で区別するのは簡単ではありません
主にII型コラーゲンで構成されるコラーゲン繊維
弾性軟骨
分散
耳介、喉、エピグロッティスなど。
特徴
新鮮なときは黄色
弾力性が良好な多数の織り込まれた配置された弾性繊維が含まれています
マトリックスは非常に好酸球性で、赤と青は光顕微鏡の下で交差します
繊維状軟骨
分散
椎間板、関節椎間板、恥骨結合など。
特徴
不透明な白
とてもタフです
軟骨細胞の数は小さく、サイズは繊維束の間で分布していることが非常に少なく、多数のコラーゲン繊維束が並んで配置されています。
生成と成長
起こる
間葉系細胞 - オステオプロゲンター細胞 - チャリンジオン細胞 - チャリンジオン細胞
骨膜
育つ
追加の成長
軟骨下成長としても知られているため、骨骨の骨形成細胞から軟骨細胞に分化し、後者が繊維とマトリックスを形成して軟骨を濃くします。
間質の成長
軟骨の内因性成長としても知られ、軟骨の中の軟骨細胞は成熟して分裂し、軟骨マトリックスを継続的に生成し、軟骨が内側から周囲に膨張して成長します。