Légzőrendszer. Csökkentés Bronchiole. Bronchialis nyálkahártya és légzőszervi tisztítás az orrüreg üzenet paranazális sinus

Nyálkahártya ÉN. Nyálkahártya (tunica mucosa)

a külső környezetgel kommunikáló üreges szervek belső héja. Funkcionális érték S. O. Különböző: Védőfunkciót biztosít, részt vesz a szívási folyamatokban (), biztosítja a levegő (), stb. Belépésének nedvességét és tisztítását.

Histogenezis S. OH. Szorosan kapcsolódik az illetékes hatóságok fejlődéséhez. S. Ó. egy epitéliumból, saját (kötőszövet) és izomlemezből áll ( Ábra. ). Az utóbbi csak a szervekben fejeződik ki emésztőrendszer és hörgők; Más szervekben nincs (), vagy a sima izmok külön csokorai vannak. Fissure kompozitok S. O. Különböző embrionális kalandokból származnak: - mindhárom germinális szórólapból, vér- és nyirokcsomókból, saját és izomlemezek S. O. - Mechenchymtől. Struktúra S. O. A szerv vagy anatómiai részleg funkcionális jellemzői teljesen függnek. Ahol S. oh. Védőfunkciót hajt végre, amelyet egy többrétegű lapos díszítő epithelium (orális üreg, anális csatorna) képvisel; S. O., szállítási anyagok biztosítása környező vagy kiválasztása - egyrétegű epithelium (a belek); S. Ó. Tisztítás és melegítés belélegezve (, légcső, nagy és közepes), - egy többsoros fiskális epithelium stb. A saját lemez a bazális membrán epitheliumától elkülönül, és laza kötőszövetivér- és nyirokcsomók, idegelemek. A simaizomsejtek egy vagy több sorával van kialakítva, elválasztja az S. O.-t. a szubmucosális bázisból. Az utóbbi egy nagyon laza kötőszövetből áll, amely biztosítja a C. O. mobilitását. hozzájárul az S. roods képződéséhez. például, például emésztőrendszeri. Relief S. Oh. a szerv funkcionális jellemzőitől függően változik. Felszíni S. O. Lehet, hogy sima (orális üreg), mélyedések kialakítása (gödrök a gyomorban, a bélben lévő kripták) vagy (a vékonybélben). A nyálkahártyában van saját vas, amit egysejtű nyálkahártyák termelnek. Általában más sejtekkel (üveg alakú, endokrin) vannak összekeverve, kevésbé gyakran a bélben (a bélnövénysejtek) vagy vasmezők formájában található (a gyomor és a méh epitheliumjában). Saját lemezén S. Oh. Lokalizálja a multicelluláris nyálkahártyákat (egyszerű, csőszerű, kevesebb, mint elágazó). A nyálkahártyák mirigyei exogének; Az epithelium felszínén állva hidratálja, megvédi az idegen részecskék adszorbeálódását.

A S. O.-ben, sokszínűen fejlődő patológiás folyamatok. Ezek lehetnek gyulladásos, főként Catarrhal, akut vagy krónikus áramlású folyamatok. Az epithelium S. O. szándékának megsértése az erózió és a fekélyek kialakulásához vezet. S. Ó. Főként epiteliális jóindulatú (papillómák, adenoma) és rosszindulatú () neoplazmák. Kevésbé találták fibromes, lipomák, szarkóma és melanoma. Ezenkívül S. O.-ben. emésztőrendszer Az angiómákat jelölik. A fenti vereségek mellett a S. O-ban. Lehet, hogy keringési rendellenességek vénás stagnálás, vérzések formájában. Fertőzések és mérgezések esetén a nyálkahártyák dystrofikus változásai megtalálhatók.

Ábra. A nyálkahártya szerkezetének vázlatos ábrázolása: I - epithelium; II - Saját lemez; III - izomtábla; IV - SZERZŐDÉS; 1 - Ideges Sparhead; 2 - Ideges plexus; 3 - komplex (alveoláris és csőszerű) mirigy; 4 - egyszerű csőszerű mirigyek; 5 - vénás edény; 6 - nyirokállomány; 7 - Artériás hajó.

II. Nyálkahártya (Tunica mucosa,)

az emésztési, légzőszervi és urogenitális rendszerek üreges szerveinek belső rétege, amely kötődő és simaizomszövetből áll, epitheliummal bélelve, amelynek felületét az S. O-ban található nyálkahártyával borítják. nyálkahártya.


1. Kis orvosi enciklopédia. - M.: Orvosi enciklopédia. 1991-96 2. Először egészségügyi ellátás. - M.: Nagy orosz enciklopédia. 1994 3. Az orvosi kifejezések enciklopédikus szótár. - M.: Szovjet enciklopédia. - 1982-1984.

Nézze meg, mi az "nyálkahártya" más szótárakban:

    A nyelőcső középső részének mikropreparációja (átlagos növekedés) ... Wikipedia

    Nyálkahártya, szövetréteg (vagy epitélium), a légzőszervi és emésztőszervek belső felületének bélése, húgyúti és különböző mirigyek kimeneti csatornái. Ezt a héjat folyamatosan hidratálja a vassejtek ... ... Tudományos és technikai enciklopédikus szótár

    - (Tunica mucosa), shell bélés a szorbitól. Állatok belső. A felületet megnyomja. És a lélegzet. Szervek, urogenitális rendszerek, az orr, a középfül, a kimeneti csatornák elhagyja az üregeit. Vastag 0,5 4 mm. S. Ó. Állandóan hidratálja ... ... ... Biológiai enciklopédikus szótár

    A nyálkahártyák, az emberekben és az állatokban felemelik az emésztő és légzőszervi szervek belső felületét, a húgyúti traktusokat, az orr üregeit, a kimeneti vágyakat. Vastagság 0,5 4 mm. A mirigy a nyálkahártyában a nyálka ... Modern enciklopédia

    Emberben és állatokban az emésztő és légzőszervi szervek belső felületét, a húgyúti traktus, az orr látható üregeit, a csemetek kimenetét. Vastagság 0,5 4 mm. A nyálkahártya felülete nyálkahártyával van ellátva ... ... ... Nagy enciklopédikus szótár

    nyálkahártya - - Biotechnológiai témák EN nyálkahártya ... Műszaki fordítókönyvtár

    Nyálkahártya - A nyálkahártya, az emberekben és az állatokban az emésztő és légzőszervi szervek belső felületét, a húgyúti traktusot, az orr üregeit, a kimeneti vágyakat. Vastagság 0,5 - 4 mm. A mirigyeket kiemelik a nyálkahártyákban ... ... ... Illusztrált enciklopédikus szótár

    Nyálkahártya - Ábra. 1. nyálkahártyával bélelt szervek sémája. Ábra. 1. nyálkahártyával bélelt szervek rendszere: 1 - szájszál; 2 - orrlyukak; 3 - szemregény; 4 - anális lyuk; 5 - Szexi rés; 6 - Hole ... ... ... Állatorvosi enciklopédikus szótár

    Emberben és állatokban vonalak az emésztő és légzőszervi szervek, a húgyúti traktus, az orr látható üregeit, a hornyok kimenetét. Vastagság 0,5 4 mm. A nyálkahártya felülete nyálkahártyával van ellátva ... ... ... enciklopédikus szótár

    nyálkahártya - A gyomor egy emésztő üreg, amely a nyelőcső és a belek között található. Az átlagos méretek nyúlványos gyomor - 25 cm hosszú, 11 cm széles, 9 cm átmérőjű. A gyomor általános alakja a "J" nagybetű, két ... ... ... Univerzális további gyakorlati szótár I. Mostitsky

    A 0,5 4 mm vastagságú héj, az emésztő és légzőszervi szervek, az urogenitális rendszer, az orr látható üregei, a középfül, az állatok és az emberi kimeneti üregei. Név "S. ról ről." Danched in ... ... ... Nagy szovjet enciklopédia

Könyvek

  • Esztétika a fogászatban. Integratív megközelítés, Claude R. Rufenacht. A fogászati \u200b\u200bbioesztezékenység egyik alapítójával írt könyv feladata, hogy segítsen a szakemberek számára, hogy tudatos megértsék az esztétikai elveket a szempontból nem csak ...

Téma 22. Légzőrendszer

A légzőrendszer összetétele magában foglalja a levegővezető és légzőszervi (gázcserélő) funkciót végző különböző szerveket: orrüreg, nasopharynx, garynx, légcső, extrapol bronchi és tüdő.

A légzőrendszer fő funkciója külső légzés, azaz a belélegzett oxigén levegő és a vérellátás abszorpciója, valamint a széndioxid eltávolítása a testből (gázcsere tüdővel, acins). Belső, szöveti légzés következik be oxidatív eljárások formájában, a szervek részvételével rendelkező szervek szerveiben. Ezzel együtt a légzőszervek számos más fontos negatív funkciót végeznek: a termoreguláció és a hidratálás inhalációs levegő, por és mikroorganizmusok tisztítása, a bőséges vér lerakása Érrendszer, Részvétel fenntartása véralvadási miatt a termelés tromboplasztin és antagonista (heparin), részvétel a szintézis egyes hormonok és a víz-só, lipid metabolizmust, valamint a hang kialakulását, szag és immunológiai védelmet.

Fejlődés

Az intrauterinfejlesztés 22. napján egy légúti diverziculus megjelenik az elülső ventrális falán. A két hosszirányú nyelőcső előtt (tracheopiás) elülső (tracheopinta) elülső részét elülső, a kóros bélben töltött gerinc formájában. Ezek a gerincek, közeledik, összeolvadnak és a nyelőcsövek partíció. Ennek eredményeképpen az elülső bél a hátsó részre (nyelőcső) és a ventrális részre (légcső- és pulmonalis vesékre) oszlik meg. Mivel a légzőszervi elosztást elölről elválasztják, a caudali irányba történő kiterjesztés, a középvonalban fekvő struktúrát képez - a jövőbeli légcsői trachea; A két zsák verekedéssel végződik. Ezek a pulmonalis vesék, amelyek leginkább távoli részei légúti területet alkotnak. Így az epitélium, a légcső és a tüdővidék bélése bent-eredetű eredetű. A belvárosból származó légutak nyálkahártyái is fejlődnek az entoderma-ból. A csirke sejtek, a fibroblasztok és az MMC-k egy fröccsenő mesodermből származnak. A jobb tüdő vese háromra oszlik, és a bal oldali két fő bronchi van, előre meghatározva a jobb oldali és két bal oldali három fény jelenlétét. A környező mezoderm induktív hatása alatt az elágazás folytatódik, ennek eredményeképpen egy bronchiális tüdőfa alakul ki. A 6. hónap végére 17 ág van. Később további 6 további ágazat történik, az elágazási folyamat a születés után végződik. Születéskor a tüdő körülbelül 60 millió primer alveoli, számuk intenzíven növekszik az első két évben. Ezután a növekedési sebesség lelassul, és 8-12 évvel az Alveol mennyisége megközelítőleg 375 millió, ami egyenlő az alveoli számával a felnőtteknél.

Fejlesztési szakaszok. A tüdő differenciálódása a következő szakaszokat - ferruginous, csőszerű és alveoláris.

Vasszínvonal(5-15 hét) a légutak további elágazása jellemzi (a tüdő a mirigy típusát), a porc trachea és a bronchi fejlődését, a bronchiális artériák megjelenését. Az epitélium, a légzőszervi bruttó bélés hengeres sejtekből áll. A levegő hengeres epithelium sejtjeiből származó 10. héten az üvegezés sejtek jelennek meg. A 15. héten a jövőbeli légzési osztály első kapillárisja képződik.

Tanner színpad(16 - 25 hét) jellemzi a kubikus epitheliummal bélelt légzőszervi és terminális bronchiolák megjelenésével, valamint a tubulákkal (vázlatok az alveoláris táskák) és a kapillárisok növekedése.

Alveoláris(Vagy a végtagok (26-40 hetes)) a tubulák tömeges transzformációját a táskákba (primer alveoli) jellemzi, az alveoláris táskák számának növekedése, az I. és II. Típusú alveolociták differenciálása és a megjelenés felületaktív anyagból. A 7. hónap végéig a légzőszervi hörgők köbös epitheliumsejtjeinek jelentős része sík sejtek (I. típusú alveoociták) differenciálódik, amely szorosan kötődik a vér- és nyirokcsomagok, és lehetővé teszi a gázcsere. A fennmaradó sejtek megtartják a köbmétert (II. Típusú alveolociták), és felületaktív anyagot állítanak elő. A prenatális és több év múlva az elmúlt 2 hónapban folyamatosan növekszik a sorkapcsok száma. Érett alveoli születés előtt hiányzik.

Tüdőfolyadék

Szülés szerint a tüdőt nagy mennyiségű kloriddal töltjük, fehérjét, egy bizonyos mennyiségű nyálkát, amely a bronchialis mirigyekből származik, és felületaktív anyagból származik.

A születés után a tüdőfolyadékot gyorsan vérrel és nyirokcsomó kapillárisokkal továbbítják, kis mennyiségét a bronchi és a légcsőn keresztül eltávolítják. A felületaktív anyag egy vékony film formájában marad az alveoláris epitélium felületén.

Fejlesztési hibák

A tracheopikus fisztula az elsődleges bélben a nyelőcső és a légcső.

A légzőrendszer szervezésének alapelvei

Lumen Airways és alveol fény - külső környezet. A légi útvonalakon és az alveol felszínén - van egy tál az epitheliumban. Az Air Pályák epitheliuma egy olyan védőfunkciót hajt végre, amelyet egyrészt a képződés jelenlétének ténye, másrészt a védőanyag szekréciójának köszönhetően - nyálkahártya. Az epitheliumban jelen lévő henát sejteket termeli. Ezenkívül az epitélium alatt vannak mirigyek, a nyálkahártyát is, a mirigyek kimenete a hám felszínére nyílik.

Air Ways Air Union telepítésként működik. A külső levegő (hőmérséklet, páratartalom, különböző fajták részecskéi, a mikroorganizmusok jelenléte) jellemzői jelentősen változnak. De a légzési osztálynak olyan levegőt kell kapnia, amely bizonyos követelményeknek felel meg. A légkondicionálás a szükséges állapotba kerül a légútvonalak.

A kiszívó részecskéket a felületen található nyálkahártya epitheliumába helyezik el. Ezután a szennyezett nyálkát eltávolítjuk a levegőt utak során állandó mozgás irányába a kimenetet a légutakat kapcsolás követ. A nyálkahártya ilyen állandó mozgását biztosítja az epithelialis sejtek felületén található szinkron és hullámszerű oszcillációs oszcillációs oszcillációk oszcillációiból való kilépéshez képest. Ezenkívül a nyálkahártya mozgásának mozgása figyelmezteti az alveoláris sejtek felületét, amelyen keresztül a gázok diffúziója bekövetkezik.

A belélegzett levegő hőmérsékletének és páratartalmának légkondicionálása vérrel történik az Air Pályák falának vaszkuláris ágyában. Ez a folyamat elsősorban az eredeti osztályok, nevezetesen az orrvonásokban.

A légutak nyálkahártyája részt vesz védelmi reakciók . A nyálkahártya epitéliumának részeként a loungercas-sejtek, míg saját rétege jelentős számú különböző immunokompetens sejtet tartalmaz (T- és B-limfociták, plazmasejt, szintetizáló és szekretáló IgG, IgA, IgE, makrofágok, dendritikus sejtek).

A puffadt sejtek nagyon sok a saját nyálkahártyájukban. A zsírsejtek hisztaminja bronchospasmust, vazodilatást, nyálkahártyát okoz a nyálkahártyákból és a nyálkahártya duzzanatából (a vasodiláció eredményeként és a posztpillar veul falak permeabilitásának növelése). A hisztamin, az elhízott sejtek mellett az eozinofilok és más sejtek mellett számos közvetítő különböztethető meg, amelynek hatása a nyálkahártya gyulladásához vezet, az epithelium károsodása, az MMC csökkentése és a megvilágosodás szűkítése légi útvonalak. A fenti hatások mindegyike a bronchialis asztmára jellemző.

A levegő vízi utak nem esnek le. A lumen folyamatosan változik és szabályozza a helyzethez kapcsolódóan. A légutak felhalmozódása megakadályozza, hogy a csontok, a csontok kezdeti részlegeiben kialakított sűrű struktúrák jelenléte megakadályozza, majd - porcszövet. A légutak megvilágosodásának méretének változása biztosítja a nyálkahártya hajtogatását, a simaizomsejtek aktivitását és a falszerkezetet.

A TONUS GMK szabályozása. A GMK légúti útvonalak hangja a neurotranszmittereket, hormonokat, arachidonsav metabolitokat szabályozza. A hatás függ az MMC megfelelő receptorok jelenlététől. A légúti falak GMK jelentése M-cholinoreceptors, hisztamin receptorok. A neurotranszmittereket az idegrendszer vegetatív egységének (a vándor ideg - acetilkolin) idegvégződésének terminálaiból választják ki (a szimpatikus hordó neuronjaihoz - norepinefrin). Bronchokonstriction okozza a kolint, a P, a Neurokinin A, Hisztamin, Thromboxane THA2, LEUKOTRIENES LTC4, LTD4, LTE4. Bronchodilation okozza VIP, Adrenaline, Bradykin, Prostaglandin PGE2. Az MMC (vazokonstrikció) csökkentése adrenalint, leukotriénekeket, angiotenzin-II-t okoz. A hajók GMK-ra való pihentető hatását hisztamin, Bradykin, VIP, Prostaglandin PG biztosítja.

A vegyi szakértelemnek kitett levegőbe belépő levegő. Ezt a szaglási epithelium és a kemoreceptorok végzik a légi útvonalak falában. Az ilyen kemoreceptorok közé tartoznak a nyálkahártya érzékeny végeit és speciális kemo-érzékeny sejtjeit.

Légi útvonalak

A légzőrendszer levegő-tengelyirányú ösvényei közé tartozik az orrüreg, a nasopharynk, a Larynx, a légcső és a bronchi. A levegő mozgatásakor tisztítása történik, hidratálja, a belélegzett levegő hőmérsékletének a testhőmérsékletre, a gáz, a hőmérséklet és a mechanikai ingerek vétele, valamint a belélegzett levegő térfogatának szabályozása.

Ezenkívül Gortan részt vesz a hangképződésben.

Orrüreg

Ez osztva a légző- és szaglórégiókból álló orrüreg előbbit és valójában.

Az inverziót az üreg alkotja, az orr porcrésze alatt van, multilayer lapos epitheliummal borítva.

Az összekötő réteg epitéliuma alatt vannak faggyúmirigyek És a sörtéjű haj gyökere. A sörtéjű haj nagyon fontos funkciót végez: késleltetik a porrészecskéket az orrüregben belélegzett levegőből.

A légzőkészben lévő orrüreg belső felülete egy multimer membránnal van bélve, amely egy többsoros prizmatikus szemhéjú epitheliumból és egy csatlakozó és a saját lemezének összekötője.

Az epithelium többféle sejtből áll: Faceted, mikrohullámú sütő, bazális és üveggörgők. A sejtek beszúrása az ágazati sejtek között helyezkedik el. A vadvilági sejtek egysejtű nyálkahártyák, amelyek kiemelik titkát a fiskális epitélium felületére.

A nyálkahártya belső lemezét laza szálas neo-formálható kötőszövet alkotja, amely nagy számú rugalmas szálat tartalmaz. A nyálkahártya-mirigy végosztályaiban előfordul, melyeket az epithelium felszínén nyitnak ki. Ezeknek a mirigyeknek a titka, valamint a hálószobás sejtek titka, hidratálja a nyálkahártyát.

Az orrüreg nyálkahártyája nagyon alkalmas, amely hozzájárul a belélegzett levegő hideg szezonban történő felmelegedéséhez.

Nyirokerek Vastag hálózatot alkotnak. Ezek az agy különböző részeinek szubarachnoid térjéhez és perivascularis hüvelyéhez kapcsolódnak, valamint a nagy nyálmirigyek nyirokcsomó hajóihoz.

Az orrüreg nyálkahártyája bőségesen innerválódott, számos szabad és kapszulázott idegvégződéssel (mechanikus, termo- és angioreceptorok). Az érzékeny idegszálak a kötegelt idegkötegből származnak.

A felső orrhéj régiójában a nyálkahártyát speciális szaglási epithelium borítja, amely receptor (szolfactív) sejteket tartalmaz. A hiányos szinuszok nyálkahártyája, beleértve az elülső és a maxillaryot is, ugyanolyan szerkezettel rendelkezik, mint az orrüreg légzőszervének nyálkahártya membránja, az egyetlen különbség, hogy saját összekötő lemezlemeze jelentősen vékonyabb.

Gége

A légzőrendszer lég- és pontrendszerének bonyolult teste, nemcsak a repülőgép, hanem a hangfeldolgozásban is részt vett. A szerkezetében lévő hegyek három héj - nyálkahártya, rostos-porc és véletlen.

A férfi gége nyálkahártyáját, a hangszalagokat kivéve, egy többsoros félkör alakú epithelium élvezi. A laza rostos, formázott kötőszövet által képzett nyálkahártya intrinikai lemeze számos olyan rugalmas szálat tartalmaz, amelyeknek nincs orientációja.

A nyálkahártya mély rétegeiben a rugalmas szálak fokozatosan mozognak a mintába, és a garynx középső részén behatolnak a keresztfüggő hangszalagok között.

A garynx középső részén vannak a nyálkahártya hajtások, amelyek az úgynevezett igaz és hamis hangszalagokat alkotják. A hajtások többrétegű lapos epitheliumot fednek le. Vegyes mirigyek fordulnak elő a nyálkahártyában. Hála a csökkentése kereszt csíkos izmok, lefektetett a vastagsága hang redők, a nagysága a különbség köztük történik, ami befolyásolja a magassága a hang által termelt levegő áthalad a gége.

A rostos-porlexi héj hialinból és rugalmas porcból áll, amelyet sűrű rostos kötőszövet vesz körül. Ez a héj egyfajta gége keret.

Az adózott héj szálas kötőszövetből áll.

A garynx elkülönül a garat fantomtól, amelynek alapja rugalmas porc. Az epigletter területén a gége nyálka membrán nyálkahártyájának nyálkahártyája történik. A nastrosztikus mindkét felületén a nyálkahártyát többrétegű lapos epithelium borítják.

Légcső

Ez a légzőrendszer levegővezető teste, amely egy üreges cső, amely nyálkahártyákból, szubmucozális alapból, szál-porcból és kalitális kagylókból áll.

A nyálkahártya-membrán egy finom substermúziós bázis segítségével a légcsőhöz kapcsolódik, hogy sűrűn, és ezért nem alakul ki. Az epitélium többsoros prizmatikus szemüvegét élvezi, amely megkülönbözteti a szempillákat, az üvegezést, az endokrin és a bazális sejteket.

A prizmatikus alak tisztított sejtjei a belélegzett levegővel ellentétes irányban villognak, a legtöbb intenzív optimális hőmérsékleten (18-33 ° C) és gyengén lúgos közegben.

A vadvilági sejtek egysejtű endoepithelialis mirigyek, izolálta a nyálkahártyát, amely hidratálja az epitheliumot, és olyan körülményeket teremt a porrészecskék levegőjének ragasztásához a tengelykapcsoló során.

A nyálkahártya immunglobulinokat tartalmaz, amelyeket a nyálkahártyák immunokompetens sejtjei izolálnak, amelyek romlanak, hogy sok mikroorganizmus legyen levegővel.

Az endokrin sejtek piramis alakúak, lekerekített mag és szekréciós granulátumok. Mind a tracheában, mind a Bronchiban találhatók. Ezeket a sejteket peptid hormonok és biogén aminok (norepinens, szerotonin, dopamin) különböztetik meg, és beállítják a levegő útvonalainak izomsejtjeinek csökkentését.

Bazális sejtek - ovális vagy háromszög alakú cambial sejtek.

A trachea duzzadási alapja egy laza rostos, nem formált csomópontszövetből áll, anélkül, hogy éles határ lenne a szuperkonyott porc félcsapda sűrű rostos tengelykapcsoló szövetébe. A nyálkahártya alatti bázis, vegyes fehérje-nyálkahártya mirigyek találhatók, a kimeneti amelyek adatfolyamát, képező színes alakú nyúlványokat vezető úton, nyitott felületén a nyálkahártya.

A légcső rost-kartinó héja 16-20 hialin porc gyűrűkből áll, amelyek nem zárják le a trachea hátsó falán. A porc szabad vége a porc külső felületéhez rögzített simaizomsejtek gerendái vannak. Ennek a szerkezetnek köszönhetően a légcső hátsó felülete puha, militáns. A légcső hátsó falának ezen a tulajdonsága nagy jelentőséggel bír: lenyelés közben ÉtelcsomagokA tróchea mögött található nyelőcsőn áthaladó nyelőcsőhöz való áthaladás nem felel meg az akadályoktól a porc csontvázából.

A trachea tanácsos héja laza rostos, nem formált kötőszövetből áll, amely összeköti ezt a szervet a mediastinum szomszédos részével.

A légcső véredényei ugyanúgy, mint a gége, a nyálkahártya-membránban párhuzamosan a szövéssel és az epithelium alatt - egy vastag kapilláris hálózat alatt. A nyirokcsomók szintén plexusokat képeznek, amelyek közül a felület közvetlenül a vérkapillárisok hálózat alatt áll.

A légcsőre alkalmas idegek gerincvelő (cerebrospinalis) és vegetatív szálakat tartalmaznak, és két olyan plexusot képeznek, amelyek ágai az idegvégződések nyálkahártyájában befejeződnek. A trachea hátsó falának izmai a vegetatív idegrendszer ganglionától származnak.

Tüdő

A könnyű, a párosított szervek a legtöbbet foglalják el mellkas és folyamatosan megváltoztatja az űrlapot a légzési fázis függvényében. A tüdő felületét egy serous héj (viscerális pleurális) borítják.

Szerkezet. Könnyű a Bronchi ágaiból áll, amelyek részét képezik az Air Pathways (Bronchialis fa), valamint a légzőszervi rendszerek légzési osztályának szerepét végző pulmonalis buborékok (alveol) rendszeréből.

A tüdő hörgőfájának összetétele magában foglalja a fő bronchi (jobb és balra), amelyek extrapileus tészta Bronchi (nagy bronchi i sorrend), majd a nagy zónás extraválon (mindegyik fényben) bronchi (Bronchi II a megrendelés). Az intrahilikus bronzok szegmentális (10 fényében) a Bronons III-V megrendelésekre (subsegimentary) vannak osztva, amely átmérőjükben átlagosan (2-5 mm). A középső bronzok kicsi (1-2 mm átmérőjű) bronchi és véges bronchiolok. Számukra megkezdi a légzőszervi lebenyeket, a gázcserélő funkciót.

A Bronchi struktúrája (bár a bronchialis fán keresztül) közös jellemzőkkel rendelkezik. A bronchi belső köpenye - a nyálkahártya - félköríves epitheliummal rendelkező trachy, amelynek vastagsága fokozatosan csökken, úgy, hogy a sejtek alakja magas prizmatikus és alacsony kocka. Az epithelialis sejtek között a kollégium, az öröm és az endokrin és a bazális, a disztális hörgőfürdő területeken, a szekréciós sejtekben (Clara sejtek) a disztális bronchialis fákban (Clara sejtekben), cacular (kefe), valamint Luxussejtek.

A szekréciós sejteket egy kupola alakú csúcs jellemzi, a ciliát és a mikrovonétákat, és tele van szekréciós granulátumokkal. Tartalmaznak egy kerek magot, egy jól fejlett endoplazmatikus anyagot, amely agranuláris típusú, lemezkomplexet tartalmaz. Ezek a sejtek olyan enzimeket termelnek, amelyek a légzőszervi részlegeket tartalmazó felületaktív anyagot szétválasztják.

A luxussejtek bronchiolákban találhatók. Prizmatikus formájuk van. Az apikális végük kissé tornyok a szomszédos félkörsejtek szintjénél.

Az apikális részben a glikogén glychen, mitokondriumok és titkos-szerű granulátumok felhalmozódásait tartalmazza. A funkció nem világos.

A szénsejteket egy ovoid formával és a rövid és hülye mikrovononok apikális felületén jelenlét jellemzi. Ezek a sejtek ritkák. Úgy gondolják, hogy elvégzik a Chemoreceptorok funkcióját.

A bronchi nyálkahártya membránjának saját tányérja hosszirányban irányított rugalmas szálakban gazdag, amelyek biztosítják a bronchi nyújtását, amikor belélegeznek és visszaküldik az eredeti helyzetébe. A bronchi nyálkahártyájának hosszirányú hajtásai vannak, amelyeket a kalkkuláris gerendák redukálása okoz, amelyek a nyálkahártyát elválasztják a nyálkahártyát a submucosális összekötő bázisból. Minél kisebb a bronchus átmérője, a viszonylag vastagabb a nyálkahártya izomlemezét fordítja. A bronchi nyálkahártyájában, különösen nagy, vannak nyirokküszők.

BAN BEN az összekötő alapona vegyes nyálkahártya-fehérje mirigyek csatlakozói részlegei. Csoportokban találhatók, különösen olyan helyeken, amelyek megfosztják a porcot, és a kimeneti áramlások behatolnak a nyálkahártyába, és nyitva vannak az epithelium felszínén. Tökéletük hidratálja a nyálkahártyát, és hozzájárul a ragasztáshoz, a por és más részecskék ragasztásához, amelyet később kívülre osztanak. A nyálka bakteriosztatikus és baktericid tulajdonságokkal rendelkezik. Egy kis kaliberű bronchopjain (1 - 2 mm átmérő) nincsenek mirigyek.

A rostos-porcos shell, mint a hörgők kaliberű csökken jellemzi fokozatos változása lezáratlan porcos gyűrűk a fő hörgőket porcos lemezek (részesedés, zonális, szegmentális, subsegimentary bronchops) és szigetei porcszövet (középen kaliber hörgők). A középső kaliberű bronchopoknál a guialikus porcszövetet egy rugalmas porcszövet váltja fel. A Bronchi kis kaliberben a rostos-cartilinin héj hiányzik.

Szabadtéri adventitációs héja rostos kötőszövetből épül, amely a tüdő parenchyma interdol és intercidolaszt kötőszövetébe kerül. Az összekötő sejtek közül a szöveti bazofileket érintik az intercelluláris anyag és a véralvadás összetételének szabályozásában.

A véges (terminál) bronchiolok átmérője körülbelül 0,5 mm. A nyálkahártyát egy rétegű köbös félköríves epithelium élvezi, amelyben az ecsetsejtek és a clari szekréciós sejtek találhatók. A bronchiolák nyálkahártyájának saját tányérján hosszirányban elérte a rugalmas szálakat, amelyek között különálló kötegek vannak a simaizomsejtekről. Ennek eredményeképpen a bronchiolák könnyen nyúlhatnak belélegzéskor, és visszaküldték az eredeti helyzetébe.

Légzési osztály. A légzési tüdő szerkezeti és funkcionális egysége egy acinus. Ez egy alveoli rendszer, amely a légzőszervi bronchiolák, az alveoláris stroke és táskák falán található, amely gázcserét gyakorol a vér és a levegő alveol között. Az acinus légzőszervi bronkiól kezdődik a sorrendben, amely dichotomikusan fel van osztva légzőszervi bronchiolok II, majd a III. Az alveolák megnyílnak a Bronchiole Lumenbe, amelyhez ezzel kapcsolatban alveolárisnak nevezik. Minden légzőszervi Bronchiool III sorrendben alveoláris mozdulatokra oszlik, és mindegyik alveoláris mozog két alveoláris táskával végződik. Az Alveoli Alveoláris szájánál a simaizomsejtek kis kötegei vannak, amelyek a keresztirányú szakaszokon láthatóak a kerékpáros sűrítés formájában. Az acinusok egymástól vékony összekötővel és gombákkal vannak elválasztva, 12-18 Acinuses egy pulmonalis szeletet alkotnak. A légzőszervi bronchiolok egyrétegű kocka epitheliummal vannak bélelve. Az izomlemez vékonyodik és szétesik a simaizomsejtek különálló, kör alakú irányított gerendáiba.

Az alveoláris stroke és az alveoláris táskák falaiban több tíz alveoli van. A teljes számuk eléri a felnőtteknél átlagosan 300-400,000,000. A felület minden Alveol, legfeljebb levegőt egy felnőtt, elérheti a 100 m 2, és kilégzéskor csökken 2-2,5-szer. Az alveolák között a vékony összeköttetés és a Wannoisses a vérkapillárisok alatt van.

Az alveolohm között körülbelül 10-15 mikron (alveoláris pórus) átmérőjű lyukak formájában vannak üzenetek.

Az alveolák egy nyitott buborékot képeznek. A belső felületet két fő típusa határozza meg: légzőszervi alveoláris sejtek (I. típusú alveolociták) és nagy alveoláris sejtek (II. Típusú alveolociták). Ezenkívül az állatok léteznek a III. Típusú alveoli sejtekben.

Az I. típusú alveolociták hibás, lapított formájúak. A sejtek citoplazmájának szabad felületén nagyon rövid citoplazmatikus növekszik az alveoli üreggel szemben, ami jelentősen növeli a hám felszínével a légszíni érintkezés teljes területét. Citoplazmájukban kis mitokondriumok és pinocitus buborékok találhatók.

Az aerohematatikus barrier fontos eleme a felületaktív alveoláris komplex. Fontos szerepet játszik abban, hogy megakadályozza a kilégzésbe eső alvetol, valamint az alveoli mikroorganizmusok falán lévő behatolással az alveoli mikroorganizmusok falán, és a folyadék transzvizálását az Alveola-i intololáris partíciókból származó kapillárisokból. A felületaktív anyag két fázisból áll: membrán és folyadék (pitpopház). Biokémiai elemzés A felületaktív anyag azt mutatta, hogy tartalmaz foszfolipideket, fehérjéket és glikoproteinek.

A II. Típusú alveoociták némileg nagyobbak, mint az I. típusú sejtek, de ezek citoplazmatikus folyamata, éppen ellenkezőleg, rövid. A citoplazmában a nagyobb mitokondriumok kiderül, a lemezkomplexum, az ozmofil taurus és az endoplazmatikus hálózat. Ezeket a sejteket secretorynak is nevezik, mivel képesek kiemelni a lipoproteinek.

Az Alveol fal is érzékeli a kefe sejteket és makrofágokat, amelyek csapdába esett idegen részecskéket, felesleges felületaktív anyagot tartalmaznak. A makrofágok citoplazmájában mindig jelentős lipidcseppek és lizoszómák vannak. A lipidek oxidációját makrofágokban kapják hőkezeléssel, amely felmelegíti a belélegzett levegőt.

Felületaktív anyag

A tüdőben lévő felületaktív anyagok száma rendkívül kicsi. Az alveoláris felület 1 m 2 -ból körülbelül 50 mm 3 felületaktív anyagot jelent. A film vastagsága az aerohematatikus gát teljes vastagságának 3% -a. A felületaktív anyag komponensei a II. Típusú alveolocitákba kerülnek a vérből.

Szintézise és tárolása is lehetséges a sejtek lamelláris borjaiban. A felületaktív anyagok 85% -át újra felhasználják, és csak kis mennyiségű szintetizálódik. Az alveoli felületaktív anyag eltávolítása többféleképpen következik be: a hörgő rendszeren keresztül, a nyirokrendszeren keresztül és az alveoláris makrofágok segítségével. A felületaktív anyag fő mennyisége a terhesség 32. hetét követően kerül előállítva, elérve a 35. hét maximális számát. A születés előtt a felületaktív anyag feleslegét képezik. A születés után ezt a felesleget az alveoláris makrofágok eltávolítják.

Az újszülöttek légzési zavaros szindrómaa II. Típusú alveolociták indításának köszönhetően korai gyermekeknél alakult ki. A felületaktív anyag elégtelen számának köszönhetően, amelyet ezek a sejtek az alveoli felületre osztanak ki, az utóbbi nem realizált (atelectasis). Ennek eredményeként fejlődik légzési elégtelenség. Az Atelectasis miatt az Alveol gázcserét az alveoláris stroke és légzőszervi bronchiol epitéliumán keresztül végzik, ami kárhoz vezet.

Szerkezet. Pulmonalis felületaktív anyag - foszfolipidek, fehérjék és szénhidrátok emulziója, 80% glikolofoszfolipidek, 10% - koleszterin és 10% -os fehérjék. Az emulzió egy monomolekuláris réteget képez az alveoli felületen. A fő felületes aktív komponens a dipalmitil foszfatidil-kolin, telítetlen foszfolipid, amely a felületaktív anyag foszfolipidjeinek több mint 50% -a. A felületaktív anyag számos egyedi fehérjét tartalmaz, amelyek hozzájárulnak a dipalmitil-foszfatidil-kholin adszorpciójához két fázis határán. A felületaktív anyag fehérjék közül az SP-A, SP-D elszigetelt. SP-B, SP-C és a felületaktív glyceluchospolipid proteinek felelősek csökkentésére felületi feszültséget csökkenteni a levegő határon - folyadék, és az SP-A fehérjék és az SP-D részt vesz a helyi immunreakciók, közvetett fagocitózist.

Az SP-A receptorok elérhetők a II. Típusú alveolocitákban és makrofágokban.

Termelési szabályozás. A felületaktív anyag összetevői képződése a magzatban hozzájárul glükokortikoszteroidok, prolaktin, hormonok pajzsmirigy, ösztrogének, androgének, növekedési faktorok, inzulin, tábor. A glükokortikoidok fokozzák az SP-A, SP-B és SP-C szintézisét könnyű magzattal. Felnőtteknél a felületaktív anyag termelését acetilkolin és prosztaglandinok szabályozzák.

Felületaktív anyag - a tüdővédő rendszerének összetevője. A felületaktív anyag megakadályozza az alveolociták közvetlen érintkezését káros részecskékkel és fertőző ágensekkel, amelyek az alvégzett levegőbe esnek. A belélegzés és a kilégzés során előforduló felületi feszültség ciklikus változása biztosítja a tisztítószerkezet légzését. A felületaktív anyag által burkolt porrészecskéket alveoliból szállítjuk a hörgő rendszerbe, amelyből nyálkahártyával eltávolítjuk őket.

A felületaktív anyag szabályozza az Alveira-ban vándorló makrofágok számát az interlimavoláris partíciókból, amely stimulálja a sejtek aktivitását. A levegőbe behatoló baktériumok levegővel behatolnak, szokatlan felületaktív anyaggal, amely elősegíti a fagocitózist az alveoláris makrofágokkal.

A felületaktív anyag jelen van a hörgőszekrécióban, amely lefedi a faceted sejteket, és ugyanaz kémiai összetételMint a tüdő felületaktív anyaga. Nyilvánvaló, hogy a felületaktív anyag szükséges a disztális légutak stabilizálásához.

Immunvédelem

Makrofagi

A makrofágok az alveoláris partíciók összes sejtjének 10-15% -át teszik ki. A makrofágok felületén sok mikroszklist van. A sejtek meglehetősen hosszú citoplazmatikus folyamatokat alkotnak, amelyek lehetővé teszik a makrofágok áttelepítését az intenzikus pórusokon keresztül. Az Alveoli belsejében a makrofág az alveoli felülethez csatlakoztatható és részecskék rögzíthető. Alveolar makrofágok szekretáltak? 1-antitripxin - glikoprotein a szerin-proteáz családjából, az elasztin-alveolok védelme: leukocita elasztáz felosztása. A gén mutációja 1-antitripxin vezet a tüdő veleszületett emphysema-hoz (befolyásolja az elasztikus hasított test alveol).

Migrációs útvonalak. A fagociták által betöltött sejtek különböző irányokban vándorolhatnak: az acinus és a hörgőfölések felfelé, ahol a makrofágok a nyálkahártyába esnek, amely folyamatosan áthelyezi az epithelium felületét a légutak kilépése felé; Belül - a test belső közegébe, azaz az intervallerveolar partíciókban.

Funkció. A belélegzett levegővel eső makrofagi fagocita mikroorganizmusok és porrészecskék antimikrobiális és gyulladáscsökkentő aktivitással rendelkeznek oxigéngyökök, proteázok és citokinek által közvetített antimikrobiális és gyulladáscsökkentő aktivitással. A tüdősítő-antigén-ábrázoló funkció makrofágja gyengén kifejezve. Ezenkívül ezek a sejtek olyan tényezőket hoznak létre, amelyek gátolják a T-limfocita funkciót, ami csökkenti az immunválaszt.

A sejteket ábrázoló antigén

A dendritikus sejtek és a langerhans sejtek a mononukleáris fagocita rendszerre utalnak, ezek a tüdő fő antigén-ábrázoló sejtjei. A dendritikus sejtek és a Langerhans sejtek számos a felső légutakban és a légúti tracheában vannak. A Bronchi kaliberének csökkenésével csökken a sejtek száma. A langerhans és a dendritikus sejtek tüdősejtjeinek antigénjeként expressz 1. osztályú molekulák, ezek a sejtek IgG Fc fragmens receptorok, a komplement C3B komponens fragmense, az IL-2 szintetizál egy sor citokinek, beleértve az IL-1, IL- 6, tumor nekrózis faktor, T-limfociták stimulálják, megnövekedett aktivitást mutatnak az antigénre az első alkalommal a szervezetben.

Dendritikus sejtek

A dendritikus sejtek Plegre, Interlimoolar-partíciók, peribronechialis kötőszövet, a bronchi limfoid szövetében. Dendritikus sejtek, differenciálva a monocitáktól, inkább mozgó és vándorolhatnak a kötőszövet intercelluláris tartalmában. A tüdőben születés előtt jelennek meg. A dendritikus sejtek fontos tulajdonsága a limfocita-proliferáció ösztönzésére alkalmas. A dendritikus sejtek kiterjesztett formájúak és számos hosszú folyamat, a magok szabálytalansága és a tipikus sejtes szervek rengeteg alakja. Nincsenek fagoszómák, mivel a sejtek gyakorlatilag nem rendelkeznek fagocitikus aktivitással.

Langerhans sejtek

A Langerhans sejtek csak az Air Pályák epitéliumában vannak jelen, és hiányzik az alveoláris epitheliumban. A Langerhans sejtek differenciálódnak a dendritikus sejtektől, és az ilyen differenciálódás csak epitheliális sejtek jelenlétében lehetséges. Csatlakozó citoplazmatikus folyamatok közé jutását epitheliocytes, Langerhans-sejtek alkotnak fejlett intraepithelialis hálózatot. A Langerhans sejtek morfológiailag hasonlóak a dendritikus sejtekhez. A Langerhans-sejtek jellegzetes jellemzője a specifikus elektron-tartalmú granulátumok jelenléte a lemezszerkezetű citoplazmában.

A tüdő metabolikus funkciója

Számos biológiailag aktív anyag metabolizálódik a tüdőben.

Angiotenzinok. Az aktiválás csak az angiotenzin i-re vonatkozik, amelyet angiotenzin-II-re alakítanak át. Az átalakítás katalizálja az Alveol-kapillárisok endothelsejtjeiben lokalizált angiotenzink-konvertáló enzimet.

Inaktiválás. Sok biológiailag aktív anyag részben vagy teljesen inaktiválódik a tüdőben. Így a bradikinint 80% -kal inaktiválják (angiothenzink-konvertáló enzim segítségével). A szerotonint inaktiválják a tüdőben, de nem az enzimek részvételével, hanem a vérből való származás révén, a szerotonin része belép a vérlemezkékbe. A tüdőben lévő megfelelő enzimek segítségével a prosztaglandins PGE, a PGE2, a PGE2A és a Norepinefrine inaktiválódnak.

Mellhártya

A külső tüdőt pleure borítja, pulmonalis (vagy visceral). A zsigeri Pleverra szorosan illeszkedik a tüdő, a rugalmas és a kollagén rostok bemegy egy közbeiktatott szövet, így izolátum mellhártya, nem kárt okoznak a tüdőben, nehéz. A viscerális plegre-ben vannak sima izomsejtek. A parietális pleurában, a pleurális üreg külső falának, a rugalmas elemek, a sima izomsejtek, ritkán találhatók.

A fényben lévő vérellátást két edényrendszeren végzik. Egyrészt, a tüdő kap artériás vér egy nagy kört a vérkeringést szerint bronchialis artériák és másrészt, akkor jön a vénás vért a gázcsere pulmonalis artériák, vagyis egy kis kört a vérkeringést. Ágak pulmonalis artéria, a hörgőfát kísérő, elérheti az Alveol alapját, ahol Alveol kapilláris hálózatot alkotnak. Az alveoláris kapillárisokon keresztül az átmérő, amelynek átmérője 5-7 μm, az eritrociták 1 sorban zajlanak, ami optimális állapotot teremt a vörösvértestek hemoglobinja és az alveoláris levegő közötti gázcsere megvalósításához. Az alveoláris kapillárisokat poszt-cellás helyszíneken gyűjtik össze, amelyek összevonják a tüdővénákat.

A bronchialis arterys közvetlenül az aortától indul, a bronchi és a pulmonalis parenchyma táplálja az artériás vérrel. Behatoltak a bronchi falába, ágat ág, és artériás plexusokat alkotnak az engedéllyel és nyálkahártyájukban. A bronchi nyálkahártyájában a nagy és kis kör edényeinek üzenete a bronchiális és pulmonalis artériák ágai ágánál történik.

A tüdő nyirokrendszere felszíni és mély nyirokkaporokból és hajókból áll. A felszíni hálózat a Visceral Plegre-ben található. A mély hálózat a pulmonalis lebenyek belsejében van, az interdollasztikus partíciókban, amelyek körülöttek véredény és Bronchi tüdő.

Inervációszimpatikus és paraszimpatikus idegekkel és kis mennyiségű szálból származik gerinc idegek. A szimpatikus idegek impulzusokat hajtanak végre, ami a bronchi bővítését és a véredények szűkítését okozza, ellenkezőleg, ellenkezőleg, a bronchi szűkülete és az erek terjeszkedésének szűkítése. Ezeknek az idegek ágai formálódnak a könnyű idegsejtek kötőszöveti rétegeiben, amelyek a hörgőfa és a véredények során helyezkednek el. A tüdő idegsejtjeiben nagy és kis gangliák vannak, amelyekből az idegágakokat telepítik, innerválják, minden valószínűséggel, sima izmos bronchikus anyagot. Az alveoláris stroke és az alveol mentén ideges végeket észlelnek.

100 kínai gyógyító gyakorlatok könyve. Gyógyítsd magad! Szerző Sin Su.

A könyvből a Bragg legjobb egészségét Bolotovba. A kortárs javulás nagy címe Andrey Mokhovahova által

A könyvből, hogyan maradj fiatalok és élni Szerző Yuri Viktorovich Shcherbaty

A könyvből egy egészséges ember az otthonában Szerző Elena Yuryevna Zigalova

A könyv tilalma és a szauna az egészségre és a szépségre Szerző Vera andreevna solovyova

A könyv skandináv séta. A híres edző titkai Szerző Anastasia Poletaev

Betegségek légutak, beleértve a szakembert, az időnk egyik súlyos problémáját.

A légzőszervi szervek jól ismert betegségeit pneumonia, hörghurut, bronchiális asztma, Atelectasia (pulmonális szövet alá, és a gyulladásos folyamatok a nem szellőztetett területeken), emphysema, a tüdő, hörgőtágulat, tüdőtályog és még sokan mások - gyakran kezdődnek megsértése a sejtekben az epithelium sejt (bevonat Szövet), amelyek légúti traktus. És a sejteket és az epitheliumot hírnévnek hívják.

De mielőtt beszélne róluk, néhány szó az emberi légzőkészekről. Ez a tökéletes gázcserélő berendezés felmelegíti a levegőt a testbe a testhőmérsékletre, hidratálja és szűri a mikroorganizmusokat, a port, a koromot és más biológiai és mechanikai szennyeződéseket. A levegő az orr, a nasopharynx és a gége, a széles körben megnyitott szalagok megkerülése, a légcsőbe, majd Bronchiole és Alveolis eléri a nagy és középső bronchókat. A Bronchi nagyon mobil: kiterjesztik és meghosszabbítják a lélegzetet, és kiterjesztik, szűkítik és csökkentik. Ezek a ritmikus mozgások hozzájárulnak a mucus mélyosztályok eltávolításához.

A belélegzés során a hideg levegő a légutak meglehetősen rövid részét (jelentős sebességgel - 150-180 centim / másodpercenként), de ez eléggé válik ahhoz, hogy elegendő legyen a légzőrendszer nyálkahártyájának véredényeihez, Főleg orr, felmelegítette. Ha éppen ellenkezőleg, a légköri levegő hőmérséklete magasabb, mint a kívánt, majd a nyálkahártya, amely bőségesen elpárologtatja a felszínét, csökkenti.

Belélegzett levegő Nedvesnek kell lennie. Ezt a munkát a nyálkahártya számos mirigye és vízgyűjtő sejtje végzi. Az orrnyálkahártya minden négyzetcentimétere legfeljebb 100 nyálkahártyát számláz. Egy felnőtt ember megosztja a napi körülbelül fél literes folyadék fényét.

Egy másik a légzési tevékenységek fontos elemei. A levegőben a gáznemű, szilárd vagy folyékony szennyeződések folyamatosan keringenek. Különösen a városok levegőjében. A városi levegő gyakorlatilag egy aeroszol, a por koncentrációja, amelyben több mint 10 ezer részecske egy köbcentiméterben eléri. A köbméterben lévő zúzott szobában, amely akár 100 mg füstöt is tartalmaz. A legfrissebb adatok szerint az Egyesült Államokban kiemelkedik a légkörből az olajégés évente: széndioxid - 2,7 milliárd, szén-monoxid - 15 millió és kén-oxid - 19 millió tonna. És az ipari hulladék és az égő szén körülbelül 7 és 5 millió tonna évente, a por és a hamu részecskék (Ashes).

A tüdő "sokk" átlagosan 10-12 ezer liter levegő naponta. A légúti traktus szűrődik, szétválasztja a szilárd és folyékony szennyeződéseket. A durva részecskék már az orrban vannak felzárkózva. Legfeljebb 5 mikron (ezer milliméter) átmérőjű részecskék behatolnak a levegőáramlás mélyebbre és letelepedve bronchiális fa, sőt kisebb részecskék - a pulmonalis alveoliban. És ha a légúti traktusnak nem volt képes önmagukra tisztítani, akkor a por visszahúzódása, majd néhány nap múlva teljesen elhomályosulnának, és a személy meghalna a fulladás.

Hogyan távolítják el a port? Ez a munka rögzített epitheliumot végez, amely a légutak nyálkahártyáját lefedi az orrától a legkisebb bronchiolig. A cellák tisztítása a légzőszervi szervek valódi "törlők". Fáradt, nappali és éjszaka nélkül, egész életem "sweep" ők külföldi szennyeződések, felszabadítva a levegőt a legtávolabbi Alveoliban.

Az epithelium minden egyes sejtje 100 és több felvétel percenként villog. A villogó sejten, a szabad felületén, hogyan nő a szőrszálak-cilia. Ezek finom fonalas formációk akár 10 mikron. Minden cellának több tucatnyi cilia van. A Cilia héja valójában a ketrechéj folytatása. A cilia mozgást a sejtek biológiai lényegében helyezik el, metabolikus folyamatokban. Nagy jelentőséggel bír a cilia rugalmassága és a felületi feszültség. Fizikai szempontból a cilia elképzelhető, mint egyfajta folyadék, keresi a labda alakját. Ez azonban ellensúlyozza a Cilia csontvázát, sűrű tengelyirányú részét.

Mi a cilia ultrastruktúrája? Feltételezzük, hogy kilenc perifériás fibrillából - összekapcsolt oktatások alakul ki. A mozgó cilia merevségét két központi fibrillának tulajdonítják, bár a túra nem zárul ki - a héján működő belső nyomás.

Cilia a légutak villogó sejtjein szorosan klipek, mint egy halom a szőnyegen, ezért rendkívül nehéz tanulmányozni a mozgásukat külön-külön. Számukra egy tipikus oszcilláció ugyanabban a síkban. A különálló cella és a teljes epithelialis kialakulásának mozgása szigorúan koordinált: minden korábbi ciliáris mozgásának fázisaiban a következő időpontban van. Ezért a villogó epitélium felszíne a hullámokat, villog (ezáltal a nevet), emlékeztetve a kenyérmezőt, amelyet a szél visel. A villogó tartályból izolált különálló sejtek megfelelő körülmények között teljesen összehangolódnak. Mindegyikük autonóm egység, amelynek munkája szigorúan egyetért az összes többi sejt Flexus sejt munkájával. (És ugyanabban az időben), a sejt maga koordinálja az automatikus cilia mozgást.

Idegrendszer A szervezet természetesen hatással van a CILIA funkcióira, valamint a fix nulla munka következetességéről. De a villogó sejtet automatikusan elkülönítik. A tiszta epithelium hosszú ideig élhet a test halála után. Váratlanság egy izolált darab villogó epithelium menti a motort, a motor funkció akár több napig. Ezt ismét bemutatják a sejtek automatizmusa.

A CILIA szögsebességehez hasonlóan a villogó terület aktivitása által okozott mozgás meglehetősen lassú - 0,5-3 centiméter / perc. Annak ellenére, hogy jelentéktelen nagyságrendje, a villogó szőrszálak viszonylag nagy részecskék mozoghatnak, még szabad szemmel is észrevehetőek. Tehát a nyelőcső béka fiskális epitéliuma, vízszintesen húzódott, könnyen mozog az öt osztályú rakomány, lassabb - deima, és már 15 gramm mozog alig észrevehetően.

A megsértése a fókuszáló epitélium területeken elnyomásának annak aktivitását (por, gázok, allergének, baktériumok vagy vírusok), különösen a helyeken a sejtek, a nyálkahártya megszűnik eltávolítására idegen részecskéket, és a váladék termékek, annak a fertőzés elleni rezisztencia drasztikusan csökken, a fúzió létrejön. A betegségek feltételei. A nyálka, öntés, sűrű forgalmi dugók, bronchiális lumetek blokkolása. A tüdő mélységei levegője nem halad át. És a fennmaradó felszabadul. Ez az Atelectasia-hoz vezet.

Az egészséges sweeper epithelium aktívan megakadályozza a fertőző gyulladásos folyamat. Először is, az epitheliális borítás tisztító funkciója irányul. A nyálkahártya felületére eső részecskék mozgékonyak, mint mozgólépcső, átlagos sebessége 10 epithelialis sejt / másodperc. A patogén ágens érintkezik egy cellával, így legfeljebb 0,1 másodperc, és ezúttal neki, a számítások szerint, túl kevés ahhoz, hogy az egészséges sejtek sérüljenek.

Hogyan lehet segíteni a nyálkahártya-membrán elvégzését komplex, sokoldalú funkciójukat? Ez különösen fontos a foglalkozási megbetegedések megelőzéséhez és kezeléséhez. Végtére is, a termelésben, ahol sok por, a fliples epithelium terhelése túl nagy. És a szénpor, ha nem fogadja el az intézkedéseket, pneumoconiosis okozhat. A Larynx nyálkahártyájának védő reflexei megbízhatóan átfedik a víz légutakhoz való hozzáférést a normál állapotban, gyógyászati \u200b\u200bmegoldások, Emulziók. Bármely részecskék, folyékony vagy szilárd, az 50 mikronnál nagyobb méretű, a hangszálakat mászni, erős köhögést okozhat.

Hogyan, ebben az esetben termel terápiás vagy megelőző mosás a légzőrendszer? Ehhez az ásványi anyagok, a tengeri vagy az egyszerű víz aeroszoljait sikeresen használják. A köd formájában a legkisebb cseppek a Larynx reflexei korlátai révén a légúti traktus minden területén, a nyálkahártyán helyezkednek el. Aeroszolok vizes oldatok A vastag nyálkahártya és kéregek feloldódnak, mentesített villogó cilia keveredtek, hidratálják a belélegzett levegőt, semlegesítik a káros vegyi anyagokat, behatolást és a légutakban láthatóakat. Mivel a nyálka főleg proteolitikus (feloldódó fehérjék) enzimek: tripszin, kemopcin, lidáz, acetil-cisztein és mások adnak az aeroszolokhoz. Az enzimek a fehérjét könnyen oldjuk a víz aminosavakban, és a villogó epithelium könnyen megjeleníti őket a légzőrendszertől. A páciens a nyálkahártyák, a parafák, a kéregek elzáródásának talajjal, a belélegzés során az ilyen aeroszolok eltömődése után a páciens hatalmas megkönnyebbülés tapasztalható: a köhögés megszűnik, a légzés mély és szabad.

A fertőzésre, bakteriális vagy vírusos, antibiotikumokra, szulfonamidokra, nitrofuránra, antiszeptikumokra, interferont alkalmazunk. Ugyanakkor a gyógyszer magas koncentrációja a légzőszervekben, a baktériumok és vírusfejlődés növekedésének túlterhelése. A fertőzés toxikus hatását a fullcitási sejtekre kiküszöbölik, és eltávolítják a légzőszervi szervekből megölt vagy depressziós mikroorganizmusokat és vírusokat. A gyógyszer aeroszolja hatékonyabban és gazdaságosabban működik, mint a befelé, vagy injekciót.

Aeroszol használata Különösen hatékonyan a foglalkozási megbetegedések megelőzésére és kezelésére. Számos bánya és más hasonló nagyvállalkozások jól felszerelt profilaxis és szanatóriumok vannak, amelyekben az orvosok erőteljesen figyelik a munkavállalók és a műszaki munkavállalók egészségét.

A tudósok létre: ha bányászok 5-10 perc előtt és után a munka a bányában kapnak inhalációs só-lúgos és jodid megoldások, akkor a szakmai előfordulási élesen csökken, a funkció a fibrillációs epitélium növekszik, a por kisebb, mint a Por a légutakban és a tüdőben, a köhögés megakadályozza. Az ilyen megelőzés megmenti a munkakörülmények termelését.

Az epithelium villogó sejtekből áll, amelyek a 20-30-as felületen állandóan ingadozó Cilia.

A CILIA két tengelyirányú rúdból és kilenc támogató fibrillából áll: a tetején - egy elektronmikroszkóp alatt, az alján - egy cilia vázlatos szakasza (1 - fibrillák, 2 - axiális rész).

A CILIA (mikrométerek) közötti távolság 1,5, a cilia vastagsága 0,3, magasság - 10 (balra).
A fő fiziológiás elem, tisztítja a légúti traktust a levegővel való szennyeződésektől, hamis epithelium. Ezek a légutak belső falának teljes felületével vannak borítva (jobbra).

A CILIA mozgás két fázisa: aktív hatás és visszatér az eredeti helyzetébe.

Hatalmas mennyiségű üveg alakú sejtek és nyálkahártyázott üvegezett üvegek legfeljebb 500 ml folyadékot mutatnak ki, amely stimulálja a villogó funkciót, és eltávolítja a külföldi szennyeződéseket a légzőrendszertől (az egyik a fényképen).

A terápiás aeroszolok belégzése során a méretétől függően a részecskék behatolhatnak a mélyebb légutakba (jobbra), vagy a felső részeken (balra).

Orvos orvostudomány S. Eidelstein, Orvosi tudományok jelöltje E. Tsivinsky.

A légzőkészülékek közé tartoznak: orrüreg, torok. Hegy, Trachea, Bronchi és tüdő. Az orrüreget csontkarton partícióval osztjuk fel két félbe. A belső felület három tekercselt stroke. Rájuk, az orrlyukakon átnyúló levegő a Nasopharynkban van. A nyálkahártya-membránban található számos mirigy, amely hidratálja a belélegzett levegőt. A nyálkahártya kiterjedt vérellátása felmelegíti a levegőt. A nyálkahártya nedves felületén a belélegzett por és mikrobák késleltetik, nyálkahártya és leukociták semlegesítve.

A légzőrendszer nyálkahártyáját a fiskális epitélium élvezi, amelynek sejtjei a legvékonyabb zúzódások a felületen kívüli - Cilia, amely zsugorodhat. A CILIA vágását ritmikusan végezzük, és az orrüreg kiléptetésére irányul. Ugyanakkor a nyálkahártya és a mikrobák, amelyek ragaszkodnak az orrüregből. Így az orrüregen áthaladó levegő fűthető és tisztítódik a porból és néhány mikrobákból. Ez nem fordul elő, ha a levegő áthatol a testbe purph üreg. Ezért van szükség az orron keresztül, és nem a szájon keresztül. A nasopharynxen keresztül a levegő a gégebe esik.

A sávnak van egyfajta tölcsére, amelyek falakat több porc alkotja. A Larynx bejárata az írás lenyelése során egy natív, pajzsmirigy-porc, amely könnyen elfelejthető kívülről. A Lainan a légtelenítő a légtelenítő levegőjét szolgálja.

A légcső, vagy a légzőszervi torok egy cső, amelynek hossza körülbelül 10 cm és átmérője 15-18 mm, a falak, amelyek a szánkózás által összekapcsolt porc félig koltokból állnak. A hátsó fal összetéveszthető, sima izomrostokat tartalmaz, a nyelőcső mellett. A légcső két fő bronchira oszlik, amelyek a jobb és a bal tüdőbe kerülnek, és elágazják őket, az úgynevezett bronchialis fát alkotva

A végső hörgő ágaknál a legkisebb tüdőbuborékok - alveoli, átmérője 0,15-0,25 mm, és mélység 0,06-0,3 mm levegővel teli. Az alveolo falait egy rétegű lapos epitheliummal csábítják, egy olyan anyag sűrű filmjével borított, amely akadályozza őket. Az alveolákat áthatja a vastag véredények - kapillárisok. A falakon keresztül gázcsere van.

A shell-pulmonalis pleurális tüdő, amely az Antennák Pleura, bélésbe kerül belső fal mellkasüreg. A tüdő- és intubuláris pleura közötti keskeny hely a pleurális folyadékkal teli pleurális rést képez. Az a szerepe, hogy megkönnyítse a pleura siklása légúti mozgások során.

Légzőrendszer két részből áll: légutak és légzőszervi szervek.

Alapfunkció légutaktay - A levegőt a tüdőbe és a tüdőbe szállítja. Ezért a légúti traktus cső. A csövek clearance folyamatosan marad. Ez annak köszönhető, hogy a légutak falaiban csont- vagy porc csontváz van.

A légzőrendszer belső felületét lefedik csendÉgburgamely jelentős mennyiségű mirigyeket tartalmaz. A légúti traktuson áthalad, a levegőt tisztítják, melegítjük és megnedvesítették.

A légzőrendszer a felső és alsó részlegekre oszlik. NAK NEK felső légútimódon viszonyul:

    orrüreg,

    a torok orrát,

    rota részmegbicsóka,

nak nek alsó légzés PUpelta:

    gége,

    légcső,

    bronchi.

A légúti traktusban a levegő beleesik tüdő. A tüdő a fő légzőkészülékek. A gázok és a vér közötti gázcserét a gázok (oxigén-szén-dioxid) diffúziója a pulmonalis alveoli falai és a szomszédos vérkapillariák között.

W. Kültéri orr,kiemel gyökér, vissza topshkiés szárny orr. Koren Nosa, az arc tetején található, és eltávolítható névvel elválasztva a homlokától függő. Az orr szárnya az alsó szélességgel orrlyukakszolgálja át a levegőt az orrüregben és tőle. A középvonalon az orrlyukakat a mozgó rész elválasztják egymástól orr partíciók. A kültéri orr csont és porc csontváz. Az orrgyökér, a külső orr háta és oldala felső része csontváz. Az orr csontvázát az orrcsontok és az elülső felsőrészek alkotják. Az orr háta és oldala átlagos és alsó része porc csontváz.

Orrüreg

Orrüregaz orr-partíció két szimmetrikus részre van elválasztva, amelyek az arcán az orrlyukak és mögött hoans a garat nazális részével kommunikálva. Partícióorr, első csatlakoztatható és porc , és mögött - csont . Az összekötő és porcrészek együttesen mozgatható része az orrpartíciónak. Az orrpartíció és az orrhéjok mediális felületei között helyezkednek el gyakorinazális strokekeskeny vertikális slot.


Az üreg minden felében az orr megkülönböztethető varázslat, amely a fentről a kis magasságra korlátozódik - orrüregküszöb.Ez a küszöb nem teszi lehetővé az ujját, hogy folytassa a felvetést. Az ellenzék a bőr belsejével van borítva. A Runright bőre sózott, verejtékmirigyek és kemény haj - vibribs.

Az oldalán Általános Nazális stroke Az orr üregében található felső,középső és alsó orrmozdulatok. Mindegyikük a megfelelő orr mosogató alatt található (52,53 ábra).

Az orrüregre nyitott nyomástávok. A rácscsont hátsó sejtjeit a felső orrban nyitják meg. Az elülső sinus, a középső orrban nyitott a maxilláris szinuszok. Az alsó orrában a rózsacsatorna alsó lyuka vezet.

Nyálkahártya orr, a hiányos szinuszok nyálkahártyájába, egy lacrial zsákba (az orrcsatornán keresztül), a garat nazális része és a puha égen (a Joanson keresztül) folytatódik. Ez szorosan lenyűgözi a periosteumot és az orrüreg falak fájdalmát. Az orr üregének nyálkahártyájának szerkezetével és funkciójával összhangban szaglószervividék és légzési terület.

NAK NEK szagló terület Az orrnyálkahártya felső része érzékeny szaglási sejteket tartalmaz. Az orrnyálkahártya többi része utal légzési terület. A légzési terület nyálkahártyája fiskális epitélium borítja, nyálkahártya és serous mirigyek. Az alsó héj területén a nyálkahártya és a szubmust bázis gazdag vénás edényekben gazdag cavenish Venosisrakovin Rovers, amelyek jelenléte hozzájárul a belélegzett levegő felmelegedéséhez.

Cikkek a témában