생리학

동맥

동맥은 원형 막 채널로, 심장에서 신체의 모든 조직으로 혈액을 운반하는 데 사용됩니다. 그것으로부터 멀어지면서 그들은 모세관 그물 속으로 흘러 들어갈 때까지 점차적으로 직경이 줄어들는 가지를 낳습니다. 그럼에도 불구하고, 동맥은 단순한 불활성 관로가 아니다. 우리는 사실 역동적 인 구조에 대해 이야기하고 있으며 유기체의 요구에 부응하여 확장하고 확장 할 수 있습니다.

동맥 분류

수축력과 탄력성은 다양한 동맥 유형에서 다르게 표현되는 특성입니다. 그들의 구조적 특질에 기초하여 우리는 구별한다.

큰 동맥 또는 신축성 동맥 : 7mm를 초과하는 직경을 가지고 있으며, 큰 빛과 특히 탄성 벽이있어 심장에 혈액에 가해지는 강한 압력을 완화시키는 데 필요합니다. 전도 동맥도 정의됩니다. 보기는 대동맥 및 그것의 주요 분지 및 폐동맥이다.

중간 직경 또는 근육 동맥의 동맥 : 직경이 2.5 ~ 7 mm이며 큰 빛과 강하지 만 너무 탄력이없는 벽이 있습니다. 그들은 또한 혈류에 대한 저항성이 낮습니다. 그들은 분포 동맥으로 간주됩니다; 예는 관상 동맥 및 신장 동맥입니다.

소 구경 동맥 또는 소동맥 : 근육 조직이 풍부하고 작은 빛과 두꺼운 수축 벽을 가지고있어 모세 혈관 내 흐름의 저항을 조절하고 조절합니다. 그것들은 교감 신경 섬유의 풍부한 보체와 몇 가지 국소적인 요인에 의해 지배를 받는다. 동맥류는 동맥류의 극단을 나타내며 모세 혈관으로 계속됩니다.

상기에 따르면, 동맥의 구경과 탄성은 대동맥에서 주변으로 점진적으로 감소하는 반면, 매끄러운 근육 성분은 반사에 의해 증가한다. 사람이 심장에서 멀어지면 혈압과 속도도 감소합니다. 반면에 각 동맥의 담보 및 말단 분지의 합이 항상 원래 혈관의 것보다 더 크기 때문에 총 횡단면이 증가합니다. 따라서 한 종류의 동맥에서 다른 형태로 점진적인 통로가 있습니다. 다른 혈관 유형간에 중간 특성을 갖는 혼합 유형의 동맥을 식별 할 수도 있습니다.

모든 동맥은 산소가 풍부한 혈액을 운반합니다. 폐동맥은 탈 산소 된 혈액을 폐로 운반하는 예외이며, 적혈구가 이산화탄소를 방출하여 태아의 산소 및 자질을 풍부하게합니다. 그러므로 심장으로부터 폐로 산소가 제거 된 혈액을 수송하기 위해 사용되는 산소가 공급 된 혈액을 심장에서 나머지 신체로 수송하도록 지정된 혈관 및 폐동맥을 나타내는 전신 동맥을 말한다. 결과적으로 폐정맥은 전신적인 것과 달리 산소가 풍부한 혈액을 운반합니다.

동맥 벽

모든 동맥의 벽은 내부, 내부, 매체 및 외벽 (또는 외부 frock)의 3 개의 동심 참치로 구성됩니다.

친밀한 또는 간단하게 친밀한 습관은 혈관 벽의 가장 안쪽 층을 나타냅니다. 그것은 루멘을 한정하고 결합 조직의 똑같이 작은 층에 놓여있는 내피 세포의 얇은 층에 의해 형성된다; 보호 코팅 역할을하며 혈액과 조직 사이의 물질 전달을 조절합니다. 혈액을 조절할 수있는 파라 크린 (paracrine) 물질을 방출하는 것과 같이 세포를 구성하는 세포는 여전히 중요한 역할을합니다.

평균 습관 은 평활근 fibrocells 및 탄성 섬유로 구성되어 있습니다; 그것은 일반적으로 동맥의 크기와 유형에 따라 가장 두껍고 가변적입니다. 평균 난장은 혈관에 탄력성을 부여 할 목적으로 (큰 구경 동맥에서는 탄성 섬유가 풍부하고 수축성은 비교적 적음) 수축성 (근육 동맥에는 탄성에 비해 평활근 함량이 우세합니다)이 있습니다.

보다 외적인 우발적 인 frock 은 매끄러운 근육 섬유 아세포 번들과 함께 느슨한 결합 조직으로 구성되며 주로 저장에 사용됩니다. 중대형 혈관에는 vasa vasorum (혈관 벽에 영양을 공급하고 영양을 공급하는 작은 혈관)과 nerva vasorum (근본적인 복장의 평활근 섬유를 조절하는 본질적으로 책임있는 교감 신경 식물 섬유)이 들어 있습니다.

한 frock과 다른 frock 사이에 탄성 laminae 있습니다; 내부 신축성 층 은 친밀한 것을 분리하는 고밀도 탄성 막이며, 덜 발달 된 외부 신축성 층은 평균 튜닉의 외부 한계를 나타낸다.

소동맥 및 주요 동맥»