마인드 맵 갤러리 세포, 조직 적응 및 손상
2장: 세포와 조직의 적응과 손상에 대한 마인드맵입니다. 분류, 정의 및 기타 지식 포인트를 자세히 소개하여 학습 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
2024-04-22 22:00:03에 편집됨인적 자원 비용 통제는 기업이 경제적 이익을 극대화하는 중요한 수단입니다. 기업은 문제에 대처하기 위해 핵심 경쟁력을 지속적으로 향상시켜야 합니다.
이것은 교육 기술에 대한 지침이 아니라 교육 분위기를 찾는 여정입니다. 독자 여러분, 이 책에서는 각 교육 이야기를 통해 진정한 교육자가 어떤 사람이어야 하는지를 알 수 있습니다. 예민하고 재치 있고, 아이들에게 적절한 것과 부적절한 것이 무엇인지 알고, 무엇을 말해야 할지, 무엇을 말하지 말아야 할지, 주의를 기울이십시오. 아이의 독특함에 주목하고, 아이의 개인 생활 세계에 관심을 기울이고, 아이의 말을 "보고" "듣는" 방법을 알아야 합니다. 참된 교육자만이 아이들의 마음을 이해하고, 준교육의 분위기를 조성하며, 교육과 성장을 더욱 아름답고 보람있게 만들 수 있습니다!
이 책에서 저자는 세부 사항을 벗겨내고 대부분의 사람들이 지식과 기술을 배우는 데 적합한 일련의 학습 방법을 요약합니다. 저자에 따르면 모든 학습은 정밀 입력, 심층 소화, 다중 출력의 세 단계로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 지식의 입력으로, 먼저 새로운 지식을 받아들이고, 그 다음 지식을 소화하고, 입력된 지식을 이해하고, 마지막으로 학습된 지식을 사용하는 것을 의미합니다. 이 책이 학습할 때 혼란스럽거나 새로운 기술을 배우는 방법을 모르는 모든 사람에게 도움이 되기를 바랍니다!
인적 자원 비용 통제는 기업이 경제적 이익을 극대화하는 중요한 수단입니다. 기업은 문제에 대처하기 위해 핵심 경쟁력을 지속적으로 향상시켜야 합니다.
이것은 교육 기술에 대한 지침이 아니라 교육 분위기를 찾는 여정입니다. 독자 여러분, 이 책에서는 각 교육 이야기를 통해 진정한 교육자가 어떤 사람이어야 하는지를 알 수 있습니다. 예민하고 재치 있고, 아이들에게 적절한 것과 부적절한 것이 무엇인지 알고, 무엇을 말해야 할지, 무엇을 말하지 말아야 할지, 주의를 기울이십시오. 아이의 독특함에 주목하고, 아이의 개인 생활 세계에 관심을 기울이고, 아이의 말을 "보고" "듣는" 방법을 알아야 합니다. 참된 교육자만이 아이들의 마음을 이해하고, 준교육의 분위기를 조성하며, 교육과 성장을 더욱 아름답고 보람있게 만들 수 있습니다!
이 책에서 저자는 세부 사항을 벗겨내고 대부분의 사람들이 지식과 기술을 배우는 데 적합한 일련의 학습 방법을 요약합니다. 저자에 따르면 모든 학습은 정밀 입력, 심층 소화, 다중 출력의 세 단계로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 지식의 입력으로, 먼저 새로운 지식을 받아들이고, 그 다음 지식을 소화하고, 입력된 지식을 이해하고, 마지막으로 학습된 지식을 사용하는 것을 의미합니다. 이 책이 학습할 때 혼란스럽거나 새로운 기술을 배우는 방법을 모르는 모든 사람에게 도움이 되기를 바랍니다!
2장 세포와 조직의 적응과 손상
세포와 조직의 적응
적응: 환경이 변하면 신체의 세포, 조직 또는 기관은 환경 변화로 인한 손상을 피하기 위해 자체 신진대사, 기능 및 구조에 상응하는 변화를 일으킵니다.
분류
수축
정상적으로 발달하고 있는 세포, 조직, 기관이 위축되는 현상
미개발과 저개발과는 다르다
위축된 심근세포에는 리포푸신 입자가 포함되어 있기 때문에 위축된 심장은 더 어두워집니다.
원인에 따른 분류
생리적 위축
생활 과정의 정상적인 현상
폐경기 및 노인성 이후에 자주 발생
예: 퇴행: 사춘기 이후 흉선 위축(분화: 퇴행: 출산 및 수유 후 자궁 및 유방 조직이 원래 크기로 돌아옴)
병리학적 위축
다양한 원인에 따라 분류됨(보통 분류되지 않음)
전신 영양 장애 위축
장기간의 허기, 만성소모성질환, 악성종양 환자에서 흔히 발생
신경 위축
소아마비
위축성 실행증
장기간의 사지 활동 부족 및 기능 저하로 인해 발생
압축 위축
예를 들어 안경이 콧등을 누르는 경우
내분비위축
내분비 기능 장애는 상응하는 위축을 유발합니다
허혈성 위축
국소 위축성 위축이라고도 함
원인의 기본 논리
섭취량이 부족함;
흡수장애;
과도한 섭취; 내분비 장애(대사 관련)
병리학적 변화
맨눈
위축된 기관은 크기가 작아지고, 체중이 감소하며, 어두워지거나 갈색이 됩니다(리포푸신 과립).
거울 아래
고형장기의 크기가 줄어들거나 수가 눈에 띄고, 간질에서는 섬유조직의 증식이나 지방조직이 증가한다.
종결
가역성 질환
질병의 원인이 제거되는 한 위축된 부분은 점차적으로 원래의 모습으로 돌아갈 수 있습니다.
질병의 원인이 제거되지 않으면 위축된 세포는 세포사멸(apoptosis)을 통해 점차 사라지게 됩니다.
지방
세포 조직이나 기관의 크기 증가를 비대라고 합니다(보통 세포 소기관의 증가에 기초하여 기관 실질 세포의 크기 증가로 인해 발생함).
비대증과 과형성증 구별: 비대증은 세포 부피의 증가이고 과형성증은 세포 수의 증가입니다(두 가지 과정은 다르지만 메커니즘이 중복되어 함께 발생하는 경우가 많습니다).
이유
생리적 비대(호르몬)
임신 중 자궁 비대 및 수유 중 유방 비대
병리학적 비대(보상)
한쪽 신장 적출 등 장기 기능에 대한 부하 증가로 인해 종종 발생
증식
실질 세포 수의 증가로 인해 조직 및 기관의 크기가 증가하는 것을 증식증이라고 합니다.
이유
생리적 증식
1. 호르몬 2. 보상
청소년기의 유방 발달, 임신 중 자궁 및 유방 증식은 생리적 증식과 내분비 증식 모두입니다.
병리학적 증식
1. 과도한 호르몬 자극 2. 염증과 회복 과정에서
1. 질병의 원인이 제거되고 증식이 멈춥니다. 2. 종양성 증식증으로 계속 발전할 수도 있습니다.
증식은 활성 세포 유사분열의 결과이며 일반적으로 증식 유전자와 성장 인자에 의해 조절됩니다.
화생
환경 변화에 적응하기 위해 하나의 분화된 조직을 다른 분화된 조직으로 변형시키는 과정을 화생이라고 합니다.
유사한 특성을 가진 조직과 세포 사이에서 변형이 발생합니다.
상피화생
편평 상피화생
예를 들어, 기관 및 기관지 점막의 섬모 원주 상피는 장기간의 흡연이나 만성 염증으로 인해 손상을 받으면 편평 상피로 변할 수 있습니다.
재현성이 있다
장상화생
몸과 위의 전정부에서 흔히 발견됩니다.
화생성 형태와 점액에 따른 분류
대장화생
소장화생
중간엽 조직 화생
결합 조직, 지방 조직, 혈관 조직, 뼈 및 연골 조직, 점액 조직, 림프 조혈 조직, 가로무늬근 및 평활근 조직, 윤활막 등
중간엽조직 : 중배엽의 중간엽 분화로 발달한 조직의 총칭.
섬유 결합 조직이 뼈, 연골 또는 지방 조직으로 변하는 가장 흔한 화생
화생의 일반적인 예
(1) 가성중층섬모원주상피가 편평상피로의 화생 (2) 위점막상피가 장상피로의 화생 (3) 섬유아세포가 조골세포로의 화생
화생은 인체에 해롭지 않습니다.
전환분화
한 유형의 분화된 세포가 유전자의 선택적 발현을 통해 구조적, 기능적으로 다른 유형의 분화 세포로 변형되는 과정을 세포 전환분화라고 합니다.
상피-중간엽 전환
상피 세포가 중간엽 세포로 전환되는 생물학적 과정을 의미합니다.
세포와 조직의 손상
조직과 세포가 보상능력을 초과하는 유해인자에 의해 자극을 받은 후, 물질대사, 조직화학, 미세구조, 광학현미경, 육안으로 볼 수 있는 세포와 간질세포의 변화
부상의 원인
저산소증(흔하고 중요한 원인) 허혈, 허혈-재관류 손상
물리학, 화학, 생물학, 면역, 유전학, 영양 장애
세포 손상의 메커니즘은 다음과 같습니다. (1) 세포막 파괴 (2) 활성산소 손상 (3) 세포질 내 유리칼슘 손상 (4) 저산소증 유발 (5) 화학적 세포 손상 (6) 유전물질 변이
손상된 세포는 먼저 대사 변화를 겪은 다음 조직화학적 및 미세구조적 변화를 겪고 마지막으로 육안과 광학 현미경으로 볼 수 있는 형태학적 변화를 겪습니다.
분류
가역적 손상
성전환
다양한 정도의 기능 장애를 동반하여 세포나 간질 내 비정상 물질 또는 정상 물질의 양이 크게 증가합니다.
분류
수분 변성
세포부종이라고도 알려져 있는 이 질환은 미토콘드리아 손상, ATP 생성 감소, 세포막 나트륨 펌프 기능 장애로 인해 발생하며, 이로 인해 세포내 수분과 NA 이온이 과도하게 축적됩니다. 질병의 초기 단계에서는 세포의 미토콘드리아와 소포체가 부풀어 오르고 미세한 과립을 형성하여 광학 현미경으로 세포질에 나타납니다.
지방증
얼룩무늬 하트
지방증의 영향을 가장 많이 받는 기관은 간입니다.
원인이 지속되면 간세포 지방증으로 전환될 수 있는 간세포 부종
주로 실질세포에서 발생
유리질 변성
1) 결합조직 유리질 변성: 반흔조직에 흔함
(2) 혈관벽의 유리질 변성: 고혈압 동안 소동맥에서 흔함
(3) 세포내 유리질 변성
말로리의 몸 : 바이러스성 간염, 알코올성 간질환
러셀의 신체: 만성 염증, 면역글로불린 축적
점액변성
아밀로이드증
주로 간엽조직에서 발생
재료 증착
글리코겐 침착
병리학적 색소침착
세포와 조직에 유색 물질(색소)이 과도하게 축적되는 것을 말합니다.
헤모시데린(황금색 또는 갈색)
병적 석회화
뼈와 치아 이외의 조직에 고체 칼슘염이 침착되는 것을 말합니다.
육안 : 라임처럼 단단한 과립상 또는 덩어리진 외관
영양이영양성 석회화
공통 b. 퇴행성 및 괴사성 조직 또는 이물질에서 발견됨 c.전신 칼슘 및 인 대사가 정상이며, 혈중 칼슘도 정상입니다.
결핵과 죽상동맥경화증에서 더 흔함
전이성 석회화
날것의 b. 몸 전체의 비정상적인 칼슘 및 인 대사, 혈중 칼슘 또는 혈중 인의 증가 c.부갑상선항진증에서 흔히 볼 수 있음
부갑상선 기능항진증과 과도한 비타민 D 섭취에서 더 흔함
돌이킬 수 없는 손상
회저
생체 내 국소 조직 및 세포의 사멸
형태학적 변화
육안으로 보이는 변화
①외관이 흐릿하고 탁하다. ② 혈액 공급 없음, 온도 ↓, 혈관 맥박 없음, 괴사 제거 중에 신선한 혈액이 흘러 나오지 않음; ③ 정상조직의 탄력성이 상실됩니다. ④정상적인 감각과 운동 기능의 상실.
육안으로 변화가 나타나기까지는 일정 시간이 소요됩니다.
비활성화된 조직: 임상적으로 생존 능력을 상실한 조직을 비활성화된 조직이라고 합니다.
거울 아래의 변화
핵의 변화: 핵 발열, 핵 분열, 핵 용해
세포질 변화: 호산구 증가증이 강해지고 HE가 붉게 변하며 리보솜이 감소합니다.
간질 변화: 매트릭스 붕괴, 적색 염색, 구조 없음, 흐릿한 과립 모양
분류
응고
육안: 건조하고 단단함(단단함); 건강한 조직과의 명확한 경계;
심장, 신장, 비장에서 흔히 발견됨
광학 현미경 검사: 핵농축증, 핵 단편화, 핵분해 및 세포질의 호산구성 염색이 있지만 조직 구조의 윤곽은 여전히 존재합니다.
액화
일부 조직은 괴사 후 효소에 의해 액체 상태로 분해되어 괴사 낭종을 형성할 수 있습니다. 이때 괴사 조직의 가수분해가 지배적입니다.
주로 단백질이 적거나 지질이 많거나 프로테아제를 더 많이 생산하는 조직에서 발생합니다.
육안 : 액체 상태
예: 뇌연화증, 화농성 염증, 아메바성 농양(간)(뇌조직이 액화괴사되기 쉬운 이유는 뇌조직에 지질이 풍부하기 때문임)
특별한 유형
건성 괴사
결핵균에 의해 발생하는 특수한 완전 응고 괴사
육안: 괴사성 병변은 지질을 더 많이 함유하고 있으며 연한 노란색을 띠고 균일하고 섬세하며 단단한 질감을 가지며 치즈와 유사합니다.
현미경 하에서: 붉은색으로 염색된 구조가 없는 과립형 물질
섬유소 괴사
발생 장소: 간질, 콜라겐 섬유(류머티즘), 작은 혈관벽(악성 고혈압)
현미경으로 보면 원래의 조직 구조가 사라지고 알 수 없는 상태의 세분화된 작은 띠 또는 작은 덩어리가 되고 구조가 없으며 피브린과 같이 강한 호산구성(빨간색)을 띠게 됩니다.
결합 조직과 작은 혈관벽에서 발생하는 괴사의 일반적인 형태로 류머티즘, 초승달 사구체신염, 급성 고혈압 및 기타 질병에서 더 흔합니다.
회저
조직 괴사가 발생한 후 부패성 세균에 의한 2차 감염으로 인해 검은색, 진한 녹색 등 특별한 형태적 변화가 나타나는데, 이를 괴저라고 합니다.
분류
건조 괴저
이는 죽상동맥경화증, 폐쇄성 혈전혈관염, 동상과 같은 질병의 말단 말단에서 더 흔합니다.
동맥이 막혀 있고, 정맥환류가 원활하고, 괴사조직에 수분이 거의 없으며, 병변은 건조하고 쪼그라들고, 암갈색이며, 주변조직과의 경계가 뚜렷하다. 부패성 세균에 의한 감염은 일반적으로 경미하다.
젖은 괴저
주로 외부세계와 연결된 내장에 발생하며, 사지에도 발생하는 경우가 있습니다(사지에 발생하는 경우도 있으나 흔하지 않음)
수분 함량이 높음, 뚜렷한 국소 부종, 심한 부패성 세균 감염, 짙은 녹색 또는 칠흑색
가스 괴저는 특별한 유형의 습윤 괴저입니다(주로 근육 깊숙한 곳까지 도달하는 심한 개방성 상처에서 나타나며, 클로스트리디움 퍼프린젠스와 같은 혐기성 박테리아에 의한 감염과 결합되면 누르면 염발음이 발생함).
종결
용해 및 흡수
더 작은 괴사성 병변은 프로테아제에 의해 가수분해되고 액화되어 림프관을 통해 흡수됩니다.
더 큰 괴사 병변의 경우, 비흡수성 단편은 대식세포에 의해 식세포화되어 소화되고, 나머지 조직 결함은 세포 재생 또는 육아 조직에 의해 추가로 복구됩니다.
별도 배출
액화된 주변 조직은 프로테아제에 의해 가수분해되어 괴사된 초점을 주변 조직과 분리한 후 배출됩니다.
괴사된 병소가 피부나 점막에 있으면 떨어져 나가서 표피와 점막층에 국한된 표재성 병변을 형성하는데, 이를 미란이라고 합니다.
피하 및 점막하 부위까지 깊숙이 확장된 결함을 궤양이라고 합니다.
액화 후 신장, 폐 등 내장기관의 괴사조직이 해당 관(요관, 기관)을 통해 배출되면서 충치를 남기고 충치가 될 수 있다.
피부나 점막에 있는 생식관을 부비동이라고 합니다.
체표면과 속이 빈 기관 사이 또는 속이 빈 기관과 속이 빈 기관 사이의 병리학적 통로를 누공이라고 합니다.
기계화
괴사 조직이나 기타 비정상 물질을 새로운 육아 조직으로 대체하는 과정을 기계화라고 합니다.
패키지, 석회화
피막화(Encapsulation) : 괴사조직의 범위가 크거나 괴사조직이 용해 흡수되기 어렵거나 완전히 석회화될 수 없는 경우 주변의 결합조직으로 둘러싸이는 것을 피막화라 한다.
괴사 세포의 자가분해
세포사멸
프로그램화된 세포 사멸이라고도 알려져 있으며, 임상적, 생화학적 특성 모두에서 괴사와 다른 활성 세포 사멸 방법입니다.
이는 세포 자체의 유전자 조절로 인해 발생하며 주요 형태학적 특징은 세포사멸체의 형성입니다.
아폽토시스는 주로 단일 또는 여러 세포에서 발생하며 주변 염증 반응을 일으키거나 주변 세포의 증식 및 복구를 유도하지 않습니다.
생리학적 및 특정 병리학적 상태 모두에서 볼 수 있음
노화
신체가 성숙하고 노화되면 신체의 장기와 조직 구조는 일련의 퇴행성 변화를 겪게 되며, 세포 기능은 점차 약화되어 죽게 되는 과정을 노화라고 합니다.