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動脈、静脈、毛細血管とは?

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動脈は、酸素化された血液を心臓からすべての臓器に運ぶ血管です。静脈は、酸素を再び得ることができるように、臓器から酸素のない血液または脱酸素化された血液を心臓に運ぶことを目的としています.毛細血管は身体の最も細い血管であり、動脈と静脈の間の移行リンクとして機能します.

人間として、私たちは常に驚きと驚きの中で自分の体を保持してきました。私たちの体は、常に数百、数千のタスクを実行する滑らかで複雑な機械の 1 つです。心臓は血液を送り出し、組織や臓器は栄養素や供給物を受け取り、老廃物は血液に沈着し、肝臓でろ過されて安全に排泄されます!非常に多くのことが起こっていますが、私たちはそのすべてに気づいていないようです!私たちの体は懸命に働いているにもかかわらず、1 日 1 秒ごとに疲れ果てているわけではありません!

集中的かつ包括的な研究のおかげで、循環器系が生命を維持していることがわかりました。また、循環器系が 3 つの主要な構成要素で構成されていることもわかっています。

(写真提供:Siyavula Education / Flickr)heart

  • ハート
  • 血管
  • 血液(血管内を移動する輸送媒体)

私たちの体は約 75 兆個の細胞で構成されており、それぞれの細胞は驚くべき循環系によって供給されています。細胞が生きて成長するために必要なすべての物質をもたらし、老廃物や二酸化炭素など、細胞が必要としない、または必要としないすべてのものを取り除きます.循環という言葉は、ラテン語の circulatus に由来します。 輪を作るということです。このように、私たちの循環は 2 つの循環経路またはルートで行われます。最初の経路は肺循環経路で、心臓は脱酸素化された血液を肺に送り込みますが、体循環 (2 番目の経路) は酸素化された血液が心臓から体の残りの部分に送り出されます。

血管

私たちは、心臓が体の主要なポンプであり、体全体に輸送媒体である血液を送り出すことを知っています。さて、この血液は無秩序に体内を流れるだけではありません。脱酸素化された血液、酸素化された血液、つま先の特定の細胞に向かう血液、脳の細胞に向かう血液など、必要な場所や場所はどこでも同じです。血流はランダムな自然現象ではありません。この狂気への方法があります - この血液をどこにでも運ぶ膨大な数の血管からなる、体のよく調整された血管系です。私たちの循環器系は、体内を走る血管の回路のようなものです。動脈、毛細血管、静脈の広範なネットワークがあり、恒常性を維持し、必要なすべての栄養素を必要な場所に提供します.これらの船はすべて輸送機能を実行するため、構造上の類似点がいくつかあることは理にかなっていますが、特定のバリエーションがあり、独自の指定された機能を実行できます.

(写真提供:BruceBlaus/Wikimedia Commons)

一般に、すべての血管は 3 つの異なる領域と管腔 (血液が通過する中央の中空の通路) で構成されています。これらの各領域は「チュニック」と呼ばれ、本質的にはカバーまたは裏地を意味します.血管のすべての膜には平滑筋とエラスチンが含まれていますが、その量はさまざまです。内側から外側へ (つまり、内腔から外側へ) 移動する血管を見ると、チュニックは tunica intima と呼ばれます。 (最内層)、チュニカ メディア (中間層) と外膜 (最外層).

それでは、3 種類の血管を見てみましょう:

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  • 動脈
  • 毛細血管
  • 静脈
  • 動脈

    (写真提供:Kelvinsong/Wikimedia Commons)

    機能と輸送: 動脈は、酸素化された血液を心臓からすべての臓器に運ぶ血管です。この血液は通常、心臓から動脈に高速で送り出されます。弾性動脈と筋肉動脈は、2 つの異なるタイプの動脈です。弾性動脈または導電性動脈は、弾性膜の多くの層で構成されています。これは、大動脈などの動脈が心臓の左心室から排出される大量の血液に対応するのを助ける膜です。しかし、私たちの体の動脈の大部分は、筋肉または分布型です。これらの動脈の壁は本質的に筋肉質であり、すべての臓器や組織に血液を分配する役割を果たしています.さて、これらの動脈は細動脈と呼ばれる小さな血管に分かれます。細動脈は大動脈からの血流を減少させます。これは、細動脈からの血液が流れる毛細血管と呼ばれる次の一連の小さな血管への損傷を防ぐための重要なステップです。これを大局的に見ると、大動脈の最大直径は約 25 mm で、これは直径約 4 mm の小さな動脈に分岐します。これらの小さな動脈はさらに細動脈に分かれ、細動脈の大きさは約 30µ-10µ です。

    構造: 動脈は、中央の管腔と、管腔を覆う 3 つの層で構成されています。

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  • インナー レイヤーまたは tunica intima – これは、動脈の内腔を覆う最初の最も薄い層であり、基底膜に取り付けられた内皮細胞でできています。
  • 中間層またはチュニカ メディア – この層は、主に平滑筋細胞とエラスチン繊維によって形成されます。
  • 外層または中膜外皮 – この層は、主に線維弾性結合組織で構成されています。
  • 静脈

    (写真提供:Kelvinsong/Wikimedia Commons)

    機能 &輸送: 静脈は、酸素を再び得ることができるように、臓器から酸素のない血液または脱酸素化された血液を心臓に輸送することを目的としています.この血液は通常、二酸化炭素が多く、酸素化のために心臓に到達する必要があります。この心臓への帰還の旅の始まりは、臓器の近くにある細静脈と呼ばれる小さな血管 (直径約 20µ) から始まります。細静脈は常に大量の血液を運び、静電容量血管としても知られています。これらの小静脈は融合して、通常は直径 5 mm の大きな静脈を形成します。静脈は通常、骨格筋の間にあり、筋肉の動きの際に血液を絞り出すのに役立ちます.

    構造: 静脈は、動脈と同じように、中央に管腔と呼ばれる楕円形の空間があり、上記の 3 層の組織で覆われています。ただし、これらの 3 つのコートの壁は、動脈よりもはるかに筋肉と弾性の組織が少なく、より多くの繊維組織を含んでいます。一般に、静脈は動脈よりも壁が薄いです。特定の中型および大型の静脈 (下肢) には、血液の逆流を防ぎ、臓器から心臓への一方向の血流を維持するための弁が存在し、重力に逆らう動きをします.

    毛細血管

    (写真提供:国立がん研究所/ウィキメディア コモンズ)

    毛細血管は体の最も細い血管であり、動脈と静脈の間の移行リンクとして機能します。毛細血管は、テニスコートとほぼ同じ大きさの血管の巨大なネットワークを形成しており、このネットワークを通じて、血液と周囲の組織の間で多数の溶質や栄養素などが交換されます.構造上、毛細血管の厚さは細胞 1 つ分なので、基本的には基底膜上の内皮組織の 1 つの層にすぎません。毛細血管の太さはわずか 0.25 mm で、平滑筋はまったく存在しません。毛細血管には、連続型、有窓型、不連続型など、さまざまな種類があります。

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  • 連続毛細血管 – 体内で最も一般的に見られる毛細血管です。心臓、肺、腎臓、脳などの臓器に存在します。名前が示すように、それらは途切れのない内皮層を持っています。
  • 有窓毛細血管 – これらの毛細血管は、タンパク質の通過を制限しながら、水と溶質の通過のみを許可する細孔または窓によって中断されます。これらの毛細血管は、選択的透過性を備えており、腎臓の内分泌器官と糸球体に見られます。
  • 不連続な毛細血管 – これらの血管には、内皮に大きな孔があり、肝臓、脾臓、骨髄などの特殊な臓器での細胞交換が可能です。
  • 血管の合併症

    これらの血管は、血液、栄養素、および老廃物を体内の適切な目的地に輸送する上で非常に重要な役割を果たします.これらを高速道路と考えてください。したがって、高速道路で交通渋滞や不幸な事故が発生した場合、この輸送システムは速度が低下するか、完全に停止します。このような問題は、次のような循環システムで発生します。

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  • 動脈の合併症 – 動脈硬化やアテローム性動脈硬化などの状態が動脈に影響を与える可能性があります。動脈硬化は動脈の肥厚と弾力性の喪失に関連していますが、アテローム性動脈硬化は内壁にコレステロールが沈着し、それによって血液の通路が狭くなります.
  • 静脈の合併症 – 血栓の形成または血栓症は、静脈でよく発生します。この血栓が血液中を移動すると、塞栓症が発生し、心臓、脳、肺などへの血流が基本的に妨げられます。
  • 毛細血管の合併症 – 体液やタンパク質などの物質の通過が大幅に増加すると、ショックや浮腫を引き起こす可能性があります。
  • 最後に、私たちの血管網は私たちの存在にとって極めて重要であることを覚えておくとよいでしょう。そのため、私たちは自分の体を尊重し、適切な栄養を与えて、生き続けるために必要なことを正確に行い続ける必要があります!


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