Galería de mapas mentales celulas y tejidos del sist inmune (parte II)
Este es sobre células y tejidos del sistema inmunológico (parte II), señalando principalmente la médula ósea, el timo y el sistema linfático. La médula ósea es el principal lugar de generación de células madre hematopoyéticas, estas células madre pueden diferenciarse en varios tipos de células inmunitarias, como las células linfocíticas, desempeñando un papel clave en la defensa inmunitaria. El timo es un lugar importante para el desarrollo y madurez de las células T, las cuales participan en la respuesta inmunitaria celular. El sistema linfático, compuesto por vasos linfáticos, ganglios linfáticos y tejido linfático, tiene un papel esencial en el transporte de células inmunitarias, la ocurrencia de las respuestas inmunitarias y la formación de la memoria inmunitaria, y es una parte integral del sistema inmunológico del organismo.
Editado a las 2024-10-02 15:32:56,Este sistema de mapas mentales ordena el sistema de conocimiento del examen del electrocardiograma: a partir de la base de la anatomía miocárdica (ventrículo auricular) y las características electrofisiológicas (autodisciplina; conductividad), se analiza en detalle el principio del electrocardiograma: capturar los cambios potenciales de la actividad eléctrica miocárdica a través de electrodos de la superficie corporal y formar ondas características (ondas p) con la ayuda de la tecnología de registro; Qrs Wave group, etc.). Las ramas extendidas cubren la configuración del sistema de guía; Especificaciones operativas y puntos clave del diagnóstico clínico, construyendo un marco de conocimiento trinitario de "mecanismo fisiológico - tecnología de detección - Aplicación clínica".
Este sistema de mapas mentales integra los principios físicos y los modelos matemáticos del sistema de circulación sanguínea. A partir de la arquitectura general del sistema circulatorio, las arterias están marcadas en detalle; Capilares; Las características hidromecánicas de cada segmento de la vena son diferentes. La parte central analiza en profundidad la connotación física de la Ley de poiseuille, incluidos los gradientes de flujo y presión; Radio vascular; Relación cuantitativa de la viscosidad sanguínea. El mapa guía combina de manera innovadora la fórmula teórica con la realidad fisiológica y muestra cómo evaluar el Estado de salud vascular a través del cálculo de la resistencia al flujo sanguíneo. En particular, se ha diseñado un modelo hidrodinámico de red de ramas vasculares para presentar intuitivamente la aplicación específica de la Ley de conservación de energía en el sistema circulatorio. Finalmente, la parte final resume los parámetros hemodinámicos clave en el diagnóstico clínico, incluida la salida cardíaca; El principio de medición y la importancia patológica de la resistencia periférica, etc.
Este mapa Guía explora en profundidad las propiedades biofísicas de la membrana celular, una estructura importante. A partir de la expresión dinámica de la membrana celular en el entorno humoral, se analiza en detalle su fluidez; Características básicas como la asimetría. Se centra en explicar el principio de cálculo de la densidad de flujo del transporte de sustancias a través de las membranas y el papel clave del equilibrio de Gibbs - donan en el mantenimiento del gradiente de concentración de iones dentro y fuera de la célula. Al integrar las leyes termodinámicas y los principios electroquímicos, se construye sistemáticamente una comprensión de la permeabilidad selectiva de las membranas celulares; La base física de funciones fisiológicas como la transmisión de señales proporciona un marco teórico para una comprensión profunda de las actividades fisiológicas celulares.
Este sistema de mapas mentales ordena el sistema de conocimiento del examen del electrocardiograma: a partir de la base de la anatomía miocárdica (ventrículo auricular) y las características electrofisiológicas (autodisciplina; conductividad), se analiza en detalle el principio del electrocardiograma: capturar los cambios potenciales de la actividad eléctrica miocárdica a través de electrodos de la superficie corporal y formar ondas características (ondas p) con la ayuda de la tecnología de registro; Qrs Wave group, etc.). Las ramas extendidas cubren la configuración del sistema de guía; Especificaciones operativas y puntos clave del diagnóstico clínico, construyendo un marco de conocimiento trinitario de "mecanismo fisiológico - tecnología de detección - Aplicación clínica".
Este sistema de mapas mentales integra los principios físicos y los modelos matemáticos del sistema de circulación sanguínea. A partir de la arquitectura general del sistema circulatorio, las arterias están marcadas en detalle; Capilares; Las características hidromecánicas de cada segmento de la vena son diferentes. La parte central analiza en profundidad la connotación física de la Ley de poiseuille, incluidos los gradientes de flujo y presión; Radio vascular; Relación cuantitativa de la viscosidad sanguínea. El mapa guía combina de manera innovadora la fórmula teórica con la realidad fisiológica y muestra cómo evaluar el Estado de salud vascular a través del cálculo de la resistencia al flujo sanguíneo. En particular, se ha diseñado un modelo hidrodinámico de red de ramas vasculares para presentar intuitivamente la aplicación específica de la Ley de conservación de energía en el sistema circulatorio. Finalmente, la parte final resume los parámetros hemodinámicos clave en el diagnóstico clínico, incluida la salida cardíaca; El principio de medición y la importancia patológica de la resistencia periférica, etc.
Este mapa Guía explora en profundidad las propiedades biofísicas de la membrana celular, una estructura importante. A partir de la expresión dinámica de la membrana celular en el entorno humoral, se analiza en detalle su fluidez; Características básicas como la asimetría. Se centra en explicar el principio de cálculo de la densidad de flujo del transporte de sustancias a través de las membranas y el papel clave del equilibrio de Gibbs - donan en el mantenimiento del gradiente de concentración de iones dentro y fuera de la célula. Al integrar las leyes termodinámicas y los principios electroquímicos, se construye sistemáticamente una comprensión de la permeabilidad selectiva de las membranas celulares; La base física de funciones fisiológicas como la transmisión de señales proporciona un marco teórico para una comprensión profunda de las actividades fisiológicas celulares.
Capitulo 2: celulas y tejidos del sist inmune (parte II)
Medula ósea
Lugar donde se lleva a cabo la hematopoyesis desde los ultimos meses de gestacion hasta el resto de la vida
citocina o factores estimuladores de colonias
prod por cel estromales o macrof en MO, tambien LT efectores
Contiene cel plasm
HSC (celulas madre hematopoyeticas) se autorenuevan x division asimetrica, tienen marcadores CD34 y c-kit, se mantienen en nichos anatómicos y son celulas pluripotenciales
progenitor comun mielocitico-linfocitico: da lugar a precursores de LT, LB o ILC
progenitor miwlocitico-megacariocito-eritrocitico: da lugar a eritro, megacarioc, granuloc y monoc
DC: vienen de una rama de la linea monoc
progenitores inmaduros de mastoc: vienen de un precursor granuloc/monoc comun, abandonan la MO y se transforman en mastoc en tej perif
Timo
org bilobulado ubicado en el mediastino ant donde maduran los LT, cada lobulo se divide en lobulillos por tabiques fibrosos (corteza exte = >LT, medula int = <LT)
Corpusculo de Hassal: cel epiteliales que pueden ser restos de cel en degeneracion
Cel epiteloides de la cort: prod IL-7, imp en fases tempranas de la madur de LT
Cel epiteloides de la medula: funcion especial en la educacion (present de Ag propios)
timocitos (LT en varios estados de maduracion)
aporte vascular y linfatico imp, el 2do drenan en ganglios linf mediastinicos
Las cel +inmad entran y comienzan a madur en la corteza, migran hacia la medual y salen ya maduros hacia sangre para ir a org linf secundarios
Sistema linfatico
formado por vasos linf que drenan linfa (liq interst) hacia los ganglios y luego a sangre
circ de la linfa
absorcion en cap linf, hacia vasos mayores convergentes que se funden en linf aferentes y drenan en ganglios, salen por los linf eferentes (conectados en serie), el eferente al final de una cadena de ganglios se une con otros y termina en el conducto toracico que se vacia en la cava superior
2L de linfa/dia vuelven a sangre
recoge Ag microbianos (solubles o con CD) y quimicionas y los lleva a ganglios para est la rta inm
virus / Ag de masa alta son captados por macrofagos sinuales y presentados LB
AG solubles de masa baja son transportados fuera del seno por el conducto de FRC y pasan a CD corticales
Mediadores inflamatorios solubles fluyen por los conductos y pueden actuar en CD penetrantes o pueden transportarse hasta las HEV
Ganglio linf
a lo largo de la cadena linfatica con una capsula, debajo un sistema sinusal recubierto de celulas reticualres lleno de linfa, macrof, CD y otras. Debajo de este la corteza y mas abajo la medula
Los linf aferentes se vacian en el seno subcapsular (marginal), de ahi puede ir direc al seno medular y salir por linf eferentes
Corteza integrada por linfos que se distribuyen en una zona periferica (LB formando foliculos, que pueden tener centro germinativo donde se forman LB efectores) y una zona paracortical (LT, se org en cordones, el 70% son CD4 entremezclados con pocos CD8)
foliculos primarios: zona de LB virgenes maduros sin centro germinativo
foliculos secundarios: zona de LB con centro germinatico, proliferacion y diferenc de LB
LT en cordones parafoliculares con celulas reticulares fibroblasticas (FRC) que forman condutos de FRC
Los virgenes llegan por una arteria y salen de circualcion, entran al estroma por HEV, la segregacion anatomica de LT/B se da por quimiocinas que secreta cada zona y dirigen la migracion de estos.
T virg expresan CCR7, se une a CCL19 y CCL21, al igual que las CD
B virg expresan CXCR5 que se une a CXCL13 producido en foliculos por la FDC, y ademas la linfotoxina estimula la produccion de esta quimiocina
Medula forma senos linf que se remifican y anastomosan dividiendo el parenq en cordones medulares
Venulas de endotelio alto (HEV): vasos de la paracorteza y corteza interfolicular importantes en la recirculacion linfocitaria mediante CAM y adhesinas
Bazo
org muy vasc con la funcion princ de eliminar cel sanguineas viejas/dañadas y particulas de la circ e iniciar rta inm
el parenquima se divide en
pulpa roja comp de sinusoides vasculares
los macrofagos de la PR sirven como filtro
pulpa blanca comp de linfos
promueve rta inm adap frente Ag de transmision hemática
se org alrededor de art centrales (varias ramas pequeñas de estas pasan por una zona rica en linfos y drenan en el seno marginal q forma el limite entre PR/PB)
zona marginal (region cel esp que rodea al seno marg)
la sangre entra por la arteria esplenica y se divide en ramas que son rodeadas de trabeculas fibrosas
los sinusoides acaban en venulas = vena esplenica = circ portal
segregacion LT/LB
LT: vainas linf peroarteriolares (rodea art central), tmb tiene conductos de FRC
quimiocina CCL19 + receptor CCR7
LB: foliculos en el espacio entre seno marginal y vaina periarteriolar, LB de la zona marginal y macrof (func diferen a los folic y con menor especificidad)
quimiciona CXCL13 + receptor CXR5
los Ag llegan al seno marginal por CD o son captados por macrof de la zona marginal
Sist inm mucoso y cutáneo
cada barrera primaria tiene su sist de ganglios, estruct linf no encapsuladas y cel inm de forma difusa que actuan coordinadamente
sist inm asociado a piel: resp a micro ambientales
MALT (tejido linf asociado a mucosas): presente en mucosa dig y bronq, responden a micro inhalados o digeridos