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1,一、医药学的关系,2,二、医药学的相关基础知识,3,第二章医学基础知识,细胞组织器官病理变化,4,第一节细胞,1,5,6,细胞质:
半透明胶状溶液,悬浮着细胞器和包含物,2,7,8,内质网,在电镜下可以看到内质网是一种复杂的内膜结构,它是由单层膜围成的扁平囊状的腔或管,这些管腔彼此之间以及与核被膜之间是相连通的。
(1),9,粗面内质网,粗面内质网上所附着的颗粒是核糖体,它是蛋白质合成的场所。
因此粗面内质网最主要的功能是合成分泌性蛋白质,膜蛋白以及内质网和溶酶体中的蛋白质。
所合成蛋白质的糖基化修饰及其折叠与装配也都发生在内质网中。
其次是参与制造更多的膜。
10,滑面内质网上没有核糖体,但是在膜上却镶嵌着许多具有活性的酶。
滑面内质网最主要的功能是合成脂类,包括脂肪、磷脂和甾醇等。
11,核糖体,是蛋白质合成的场所,它是由RNA和蛋白质构成的,蛋白质在表面,RNA在内部,并以共价键结合。
核糖体是多种酶的集合体,有多个活性中心共同承担蛋白质合成功能。
每个活性中心都是由一组特殊的蛋白质构成,每种酶或蛋白也只有在整体结构中才具有催化活性。
(2),12,每一细胞内核糖体的数目可达数百万个游离核糖体合成细胞质留存的蛋白质,如膜中的结构蛋白附在内质网上的核糖体合成向细胞外分泌的蛋白质,合成后向光面内质网输送,形成分泌泡,输送到高尔基体,由高尔基体加工、排放。
13,14,高尔基体,高尔基体是由单层膜围成的扁平囊和小泡,成堆的囊并不像内质网那样相互连接。
在一个细胞中高尔基体只有少数几堆,至多不过上百。
(1)是细胞分泌物的最后加工和包装的场所,分泌泡通过外排作用排出细胞外
(2)能合成多糖,如粘液,植物细胞的各种细胞外多糖。
高尔基体主要是对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装的“车间”及“发送站”(注:
囊泡产生的方向是细胞膜或者说高尔基体的成熟面面向细胞膜,形成面面向细胞质),(3),15,16,17,4,18,第二节基本组织,19,一、上皮组织,
(一)上皮组织的特点细胞成分多,排列紧密,细胞间质少分布于体表或管腔、囊腔的内表面,可向深部下陷成腺体功能多样:
保护、吸收、分泌、排泄、感觉细胞都有极性,分游离端与基底端上皮中无血管,但有丰富的神经末梢,20,
(二)上皮组织的分类、结构特点和分布,被覆上皮,假复层,单层,单层立方上皮,单层扁平上皮,单层柱状上皮,假复层柱状纤毛上皮,变移上皮,复层扁平上皮,复层,复层柱状上皮,腺上皮,外分泌腺,内分泌腺,21,内皮衬贴在心脏和血管内面的单层扁平上皮,22,间皮衬贴在胸膜、腹膜、浆膜和心包腔面的单层扁平上皮,23,分布在肾小管和甲状腺滤泡等处,具有分泌和吸收功能。
24,25,26,变移上皮,细胞的形状和层次可随着所在器官的收缩或扩张而发生变化。
分布在肾盂、输尿管、膀胱和尿道前列腺部。
位于表层的细胞大,胞质丰富,常具双核,向深层伸出长脚状突起,到达基膜。
这层细胞又称盖细胞,其浅层胞质浓缩,嗜酸性较强,形成一深色的壳层,具有防止尿液侵蚀的作用。
器官呈收缩状态时,上皮变厚,柱状细胞和梭形细胞的长脚状突起变长;器官呈膨胀状态时,长脚突起铺开,上皮层变薄。
27,腺上皮,以腺上皮为主要成分构成的器官叫腺体。
腺体可分为内分泌腺和外分泌腺。
外分泌腺有导管通过导管传到靶器官内分泌腺无导管通过血液和淋巴到达靶器官胰脏是一种比较特殊的腺体,其外分泌部能产生胰液,由胰管流入十二指肠,属外分泌腺。
内分泌部是分布于胰腺中的小岛,叫胰岛,由A、B、C、D四种细胞组成,如B细胞能产生胰岛素,A细胞能产生胰高血糖素,它们通过体内的血管运到全身各处。
28,29,二、结缔组织,固有结缔组织,30,致密结缔组织,是一种以纤维为主要成分的固有结缔组织,纤维粗大,排列致密,以支持和连接为其主要功能。
如真皮、肌腱、韧带。
31,脂肪组织,主要由大量群集的脂肪细胞构成,具有储存脂肪、支持、保护、参与能量代谢和维持体温等作用。
聚集成团的脂肪细胞由薄层疏松结缔组织分隔成小叶。
脂肪组织能够以旁、自分泌和远距分泌方式产生生物活性因子或因子样分子,称为脂肪因子。
它们影响胰岛素敏感性、血压水平、内皮功能、纤溶活动及炎症反应,参与多种重要病理生理过程。
32,网状组织,由网状细胞、网状纤维和基质构成。
网状细胞胞核较大,胞质较多,粗面内质网较发达。
在体内网状组织不单独存在,而是构成造血组织和淋巴组织的基本组成成分,为淋巴细胞发育和血细胞发生提供适宜的微环境。
33,软骨组织,每根骨的末端,都有一层软骨组织包裹着。
这些软骨组织可使骨骼之间避免摩擦及冲击。
软骨组织由软骨细胞、基质及纤维构成。
软骨组织及其周围的软骨膜构成软骨。
软骨是固态的结缔组织,略有弹性,能承受压力和耐磨擦,有一定的支持和保护作用。
胎儿早期的躯干和四肢支架主要为软骨,至成体,软骨仅分布于关节面、椎间盘、某些骨连接部位、呼吸道及耳廓等处。
34,骨组织,是一种坚硬的结缔组织,也是由细胞、纤维和基质构成的。
骨与其他结缔组织基本相似,也由细胞、纤维和基质三种成分组成。
但骨的最大特点是细胞基质具有大量的钙盐沉积,成为很坚硬的组织,构成身体的骨骼系统。
35,血液,血液是流动在心脏和血管内的不透明红色液体,主要成分为血浆、血细胞。
血液中含有各种营养成分,如无机盐、氧、以及细胞代谢产物、激素、酶和抗体等,有营养组织、调节器官活动和防御有害物质的作用。
36,37,淋巴,淋巴组织是以网状组织为基础,网孔中充满大量的淋巴细胞和一些巨噬细胞、浆细胞等。
淋巴组织主要有两种形态弥散淋巴组织:
无固定的形态,是以网状细胞和网状纤维形成支架,网孔中分布有大量松散的淋巴细胞,其中除含有T、B淋巴细胞外,还有浆细胞和巨噬细胞、肥大细胞等。
弥散淋巴组织中有毛细血管后微静脉,是淋巴细胞由血液进入淋巴组织的重要通道。
淋巴小结,38,39,骨骼肌纤维的纤维结构,40,肌原纤维:
是细胞的功能结构,呈细丝状,沿细胞长轴平行排列,每条肌原纤维都有明暗相间的横纹,且每条肌原纤维的横纹皆整齐地排列在同一水平,所以整个肌纤维显示出明暗相间的带,分别称明带和暗带。
用铁苏木精法染色,暗带着色很深,明带着色较浅。
41,骨骼肌纤维,42,43,心肌,分布:
心肌分布于心脏和邻近大血管。
其收缩呈节律性,属不随意肌。
特点:
心肌纤维呈分支短杆状,并相连成网,连接处染色较深称为闰盘。
细胞内有1-2个核,呈长圆形,位于心肌纤维的中心,胞质丰富,多聚在核的两端,含有丰富的线粒体、糖原、及少量脂滴和脂褐素。
2,44,心肌纵横断面示意图,45,平滑肌纤维的光镜结构横式图,46,平滑肌的分类根据它们的形态和功能特性分为两类:
1.单个单位平滑肌:
也称内脏平滑肌,如胃肠道、输尿管等的平滑肌。
能自动产生节律性兴奋,由于细胞间存在着许多缝隙连接,兴奋可以传播到周围细胞,使许多平滑肌细胞像一个单元一样进行整体收缩,功能上为一合体细胞。
47,单个单位平滑肌的生理特性1.自动节律性和功能上的合胞体性:
在没有神经或激素的作用下,大多数的单个细胞能自动产生动作点位,这种肌源性的兴奋通过缝隙连接在肌细胞之间迅速传播,引起所有平滑肌细胞的整体收缩。
2.对牵拉刺激的敏感性:
平滑肌细胞受到牵拉时引起细胞膜去极化,当去极化达到阈点位时可以使细胞产生动作电位并扩散,导致平滑肌收缩。
48,2.多单位平滑肌:
如竖毛肌、大气管和大血管等的平滑肌。
这类平滑肌常离散分布,一般细胞之间没有直接联系,各细胞在活动时各自独立,并受自主性神经纤维末梢的支配或体液因素的影响。
多单位平滑肌的生理特性1.没有或很少有自发活动,他们的活动是神经源性的,不是肌源性的。
2.没有产生动作电位的能力。
3.激素或药物引起的收缩和舒张不会引起膜点位的变化。
49,平滑肌的生理特性平滑肌是一组形态和功能特异较大的异质性结构,但在生理特性上存在着一些共同点1.平滑肌收缩缓慢而持久2.它们的神经支配全部是自主性神经3.对各种体液因素较骨骼肌敏感,50,平滑肌的收缩机制平滑肌内的粗细肌丝也构成类似横纹肌肌节的结构,并通过相互滑行来实现肌肉收缩。
但其Ca2+的来源与骨骼肌不同,对细胞外Ca2+浓度的依赖性大;与骨骼肌比较,平滑肌横桥激活的机制需要较长的时间,这和平滑肌收缩的缓慢相一致。
51,四、神经组织,神经组织由神经细胞和神经胶质细胞构成。
神经细胞是神经系统的结构和功能单位。
神经细胞(神经元)是神经组织的主要成份,是一种多突起的细胞。
52,
(一)神经元神经元结构,1,53,尼氏体(HE)由许多发达的平行排列的粗面内质网及其间的游离核糖体组成。
神经原纤维(银染)神经丝、微管、微丝,这三种纤维,构成神经元的细胞骨架,参与物质运输。
54,神经元分类,1按胞突的数目分类只有一个胞突,胞突从胞体伸出后呈“T”形分为两支,一支分布到其它组织和器官,称周围突;另一支进入中枢神经,称中怄突.假单极神经元的这两个分支,按神经冲动的传导方向,中枢突是轴突,周围突是树突。
这种神经元位于脑、脊神经节内。
假单极神经元,2,55,2按轴突长短分类高尔基型神经元:
具有长轴突的大神经元。
如脊髓前角的运动神经元。
高尔基型神经元:
轴突较短的小神经元。
如某些中间神经元。
56,4按神经元传递信息所释放的神经递质分类胆碱能神经元:
轴突终末能释放乙酰胆碱。
如脊髓前角的运动神经元。
胺能神经元:
能释放肾上腺素、去甲肾上腺素、多巴胺、5-羟色胺、组胺等,如交感神经节内的神经元。
氨基酸能神经元:
能释放谷氨酸、甘氨酸等,如大脑皮质的中间神经元肽能神经元:
能释放脑啡肽、内啡肽等,如肌间神经丛的神经元,57,突触,定义:
神经元与神经元或与非神经细胞之间的特殊的连接结构,可以传递信息,进行细胞与细胞之间的联系。
分类:
化学突触电突触,3,58,化学突触,化学突触通过释放神经递质来传递神经冲动具有单向传递,存在突触延搁、总和、后放、兴奋性节律改变、对内环境变化敏感和易疲劳性等特点,59,60,电突触,前后两个神经元的细胞膜相接触处呈缝隙连接的结构能以电传递的方式传递息,不需要神经递质的参与,且冲动的传导是双向的。
61,
(二)神经胶质细胞,分布:
广泛分布于中枢和周围神经系统,常位于血管、神经元的胞体和突起周围功能:
对神经元起着支持、营养、保护、形成髓鞘、绝缘和修复等作用。
特点:
一类多突起的细胞,但不分轴突核树突,胞体较小,无尼氏体,保持分裂能力。
62,63,(三)神经纤维,定义:
神经纤维是由神经元的轴突或长树突和包在外面的神经胶质所构成。
分类:
根据神经纤维有无髓鞘可分为有髓神经纤维和无髓神经纤维,64,有髓神经纤维轴索外包有一层节段性的髓鞘和一层神经膜。
神经纤维每隔一定的距离,髓鞘便有间断,此变窄处称神经纤维节或郎飞氏结。
两个郎飞氏结之间的一段称结间段/结间体。
一个神经膜细胞构成一个结间段的髓鞘和神经膜。
神经膜细胞包括髓鞘与神经膜的两个部分,神经膜是细胞含有细胞质和细胞核的部分,髓鞘是神经膜细胞的细胞膜反复缠绕在轴索周围形成的多层膜结构。
65,有髓神经纤维纵断(特染),66,朗飞结:
髓鞘各节段间的缩窄部位,此处无髓鞘。
结间体:
相邻两个朗飞结之间的一段。
67,无髓神经纤维周围神经系统的无髓神经纤维由较细的轴突和包在其外的神经膜细胞构成,轴突外无髓鞘,不形成朗飞结,因此传导速度慢。
植物性神经的节后纤维、嗅神经及部分感觉神经纤维属于无髓神经纤维。
68,无髓神经纤维,神经膜细胞核,无髓神经纤维,神经束衣,69,游离神经末梢有被囊神经末梢,运动神经末梢,躯体运动神经末梢内脏运动神经末梢,感觉神经末梢,触觉小体环层小体肌梭,周围神经纤维的终末部分终止于其他组织所形成的结构称为神经末梢。
(四)神经末梢,神经末梢,70,感觉神经末梢,定义:
是感觉神经元(假单极神经元)周围突的终未部分,该终未与其它结构共同组成感受器,感受器能接受内、外环境的各种刺激,并将刺激转化为神经冲动,传向中枢,产生感觉。
外感受器主要分布在体表皮肤,感受外来的各种刺激,如冷、热、痛、触、压等。
内感爱器主要分布于体内脏器和血管壁,感受来自内脏和血管的刺激。
本体感受器分布在骨骼肌、关节及肌腱,接受来自这些部位的刺激,1,71,运动神经末梢,是运动神经元的长轴突分布于肌组织和腺内的终末结构支配肌纤维的收缩和腺的分泌。
2,72,1躯体运动神经末梢:
是分布到骨骼肌的运动神经末梢。
神经元的胞体位于脊髓灰质前角或脑干,轴突离开中枢神经后成为传出神经纤维。
有髓运动神经纤维接近肌纤维时失去髓鞘,其轴突反复分支,每一分支形成葡萄状终未与一条骨骼肌纤维建立突触连接,此连接区域是卵圆形板状隆起,所以称运动终板或神经肌肉连接。
73,2.内脏运动神经末梢,是分布到内脏平滑肌、心肌和腺上皮细胞等处的运动神经末梢。
属植物性神经系统,节前神经元胞体位于脊髓灰质侧角或脑干,节后神经元胞体位于植物性神经节或神经丛。
可将中枢发出的指令传递给内脏平滑肌、心肌或腺上皮细胞,引起平滑肌、心肌的收缩和腺细胞的分泌。
74,(五)神经组织对损伤的反应,溃变:
当神经元受到损伤时,其胞体和突起都发生溃变反应。
外周神经纤维被切断后,与胞体相连的近端神经纤维在近断口处的髓鞘和轴突崩解破碎,因而迅速发生溃变,逐渐被巨噬细胞吞噬清除。
75,再生:
若神经元的突起截断点距胞体较远,胞体可保持生活能力,并能恢复代谢活动,突起的断端可以逐步再生。
76,周围神经纤维的再生(神经膜细胞和基膜对周围神经纤维的再生起重要作用)中枢神经纤维的再生(中枢神经纤维的再生比周围神经困难,其损伤后功能不易恢复),再生,77,第三节人体解剖与生理,一、人体解剖学概述1.定义及其在医药学中的地位:
人体解剖学是一门研究正常人体形态和构造的科学。
它隶属于生物科学的形态学范畴。
只有正确认识人体器官形态结构,才能判断和辨认正常与异常,区别生理与病理过程。
人体学解剖是医药学基础课的基础。
78,2解剖学常用术语:
标准人体解剖学姿势方位术语人体的轴与面,79,方位术语,上(颅侧)和下(尾侧)前(腹侧)和后(背侧)内侧和外侧(桡侧和尺侧;胫侧和腓侧)内和外浅和深近侧和远侧,80,人体的轴与面,轴和面:
均为假想。
81,轴,垂直轴:
为上自头侧,下至尾侧并与地面相垂直的轴(上下方向)矢状轴:
是指从腹侧面至背侧面,同时与垂直轴呈直角交叉的轴,又称腹背轴(前后方向)冠状轴,或称“额状轴”:
为与水平面平行,并与前两个轴相垂直的左右方向的轴,82,a)垂直轴:
上下,c)矢状轴:
前后,b)冠状轴:
左右,83,面,矢状面、正中矢状面冠状面(额状面)水平面(横切面)器官的切面:
纵切面横切面,84,脉管系统,脉管系统是体内封闭式循环管道系统,包括心血管系统和淋巴系统。
心血管系统由心、动脉、毛细血管静脉组成,淋巴系统由淋巴管、淋巴器官和淋巴组织组成。
主要功能是不断地把营养物质和氧气以及激素等运送到全身各器官和组织;同时,又将代谢产物,如二氧化碳和尿素等运送到肺、肾和皮肤等器官排出体外,以保证人体生理活动的正常进行。
85,神经系统分为中枢神经系统和周围神经系统两大部分。
调节和控制其他各系统的功能活动,使机体成为一个完整的统一体,维持机体与外界环境的平衡。
86,三、运动系统的解剖和生理,1概述运动系统骨骨连结骨骼肌全身诸骨骨连结骨骼骨骼肌附着于骨骼表面,受神经系统的控制而收缩牵引骨骼产生运动骨骼支持人体、保护内脏在运动中,骨是运动的杠杆,骨连结是运动的枢纽,骨骼肌是运动的动力。
87,骨骼的功能保护功能:
骨骼能保护内部器官,如颅骨保护脑;肋骨保护胸腔。
支持功能:
骨骼构成骨架,维持身体姿势。
造血功能:
骨髓在长骨的骨髓腔和海绵骨的空隙,透过造血作用制造血球。
贮存功能:
骨骼贮存身体重要的矿物质,例如钙和磷。
运动功能:
骨骼、骨骼肌、肌腱、韧带和关节一起产生并传递力量使身体运动。
2骨成人的骨共206块,约占体重的20。
每块骨都具有一定的形态和特有的血管、神经分布。
88,骨的分类根据部位分:
颅骨23+6、躯干骨51、上肢骨64、下肢骨62根据外形分:
长骨:
呈长管状,有一体两端(骺端),体与骺相接处有骺软骨(幼年)、骺线(成年),分布于四肢。
短骨扁骨不规则骨,89,图关节囊与关节腔关节辅助结构-示关节唇、盘,90,图关节辅助结构-示关节唇,91,图关节辅助结构示韧带,92,四、皮肤的解剖与生理,皮肤总重量占体重的5%15%,总面积为1.52平方米,厚度因人或因部位而异,为0.54毫米。
93,
(一)皮肤的结构,1表皮是皮肤最外面的一层,平均厚度为0.2毫米,根据细胞的不同发展阶段和形态特点,由外向内可分为5层。
94,角质层:
由数层角化细胞组成,含有角蛋白,能抵抗摩擦,防止体液外渗和化学物质内侵。
由于部位不同,其厚度差异甚大,如眼睑、包皮、额部、腹部、肘窝等部位较薄,掌、跖部位最厚。
透明层:
由23层核已消失的扁平透明细胞组成,含有角母蛋白。
能防止水分,电解质和化学物质的透过,故又称屏障带。
此层于掌、跖部位最明显。
颗粒层:
由24层扁平梭形细胞组成,含有大量嗜碱性透明角质颗粒皮肤。
颗粒层扁平梭形细胞层数增多时,称为粒层肥厚,并常伴有角化过度;颗粒层消失,常伴有角化不全。
95,棘细胞层:
由48层多角形的棘细胞组成,由下向上渐趋扁平,细胞间借桥粒互相连接,形成所谓细胞间桥。
基底层:
由一层排列呈栅状的圆柱细胞组成。
此层细胞不断分裂(经常有3%5%的细胞进行分裂),逐渐向上推移、角化、变形,形成表皮其他各层,最后角化脱落。
基底细胞分裂后至脱落的时间,一般认为是28日,称为更替时间,其中自基底细胞分裂后到颗粒层最上层为14日,形成角质层到最后脱落为14日。
基底细胞间夹杂一种来源于神经嵴的黑色素细胞(又称树枝状细胞),占整个基底细胞的4%10%,能产生黑色素(色素颗粒),决定着皮肤颜色的深浅。
96,2真皮位于表皮深面,由致密结缔组织组成。
乳头层:
接近于表皮之真皮乳头,又称真皮浅层,内含许多毛细血管和神经末梢;网状层,又称真皮深层,位于乳头层的深面,比乳头层厚,密集成束的结缔组织交织成网,使皮肤具有很大韧性和弹性。
内含较大的血管、淋巴管、神经和毛囊、汗腺及皮脂腺。
97,3皮下组织即浅筋膜,由疏松结缔组织和脂肪组织组成,一般不认为它是皮肤的组成部分。
皮下组织将皮肤与深部的组织连接一起,并使皮肤有一定的可动性。
皮下组织的厚度因个体、年龄、性别和部位而有较大的差别。
腹部皮下组织中脂肪组织丰富,厚可达3cm以上。
眼睑、阴茎和阴囊等部位皮下组织最薄,不含脂肪组织。
分布到皮肤的血管、淋巴管和神经由皮下组织中通过,毛囊和汗腺也常延伸到此层组织,98,4皮肤附属器毛发与毛囊毛发由角化的上皮细胞构成。
位于皮肤以外的部分称毛干,位于皮肤以内的部分称毛根,毛根末端膨大部分称毛球,毛球下端的凹入部分称毛乳头,包含结缔组织,神经末梢和毛细血等,为毛球提供营养。
毛球下层靠近乳头处称毛基质,是毛发及毛囊的生长区。
99,毛发的生长周期分为生长期(约3年)、退行期(约3周)和休止期(约3月)。
80%的毛发同时处于生长期。
正常人每日可脱落约70-100根头发,同时也有等量的头发再生。
头发生长速度每日约0.27mm-0.4mm,3-4年可长50cm-60cm。
不同部位的毛发长短与生长周期时间不同有关。
眉毛和睫毛的生长期仅约2个月,故较短。
毛发的生长受遗传、健康、营养和激素水平等多种因素的影响。
100,皮脂腺属泡状腺体,由腺泡和短导管构成。
导管由复层鳞状上皮构成,开口于毛囊上部,位于立毛肌和毛囊的夹角之间,立毛肌收缩可促进皮脂的排泄。
头、面及胸背上部等处皮脂腺较多,称为皮脂溢出部位。
皮脂腺分布广泛,存在于掌跖和指趾屈侧以外的全身皮肤。
101,小汗腺分为分泌部和导管部。
可分泌粘蛋白和钠离子等。
导管部也称汗管,与分泌部盘绕连接,向上穿行于真皮中,最后一段呈螺旋状穿过表皮,开口于汗孔。
除唇红、包皮内侧、龟头、小阴唇及阴蒂外,小汗腺遍布全身,约160万-400万个,以足跖、腋、额部较多,背部较少。
小汗腺受交感神经系统支配。
顶泌汗腺曾称为大汗腺,由分泌部和导管组成。
分泌部位于皮下脂肪层。
导管的结构与小汗腺相似,但通常开口于毛囊的皮脂腺入口的上方,少数直接开口于表皮。
顶泌汗腺主要分布在腋窝、乳晕、脐周、会阴部和肛门周围等。
外耳的耵聍腺和眼睑的睫腺也归入顶泌汗腺。
顶泌汗腺属顶浆分泌腺。
新鲜分泌的顶泌汗腺分泌物为无气味乳状液,排出后被细胞分解即产生臭味,称腋臭。
顶泌汗腺的分泌活动主要受性激素影响,青春期分泌旺盛。
102,甲由多层紧密的角化细胞构成。
外露部分称甲板;覆盖甲板周围的皮肤称甲廓;伸入近端皮肤中的部分称甲根;甲板下的皮肤称甲床;甲根下的甲床称甲母质,是甲的生长区;近甲根处新月状淡色区称甲半月。
甲各部位下面的真皮中富有血管,乳头层中尤其丰富。
甲床没有汗腺和皮脂腺。
指甲生长速度约每3月长1cm,趾甲生长速度约每9月长1cm。
正常甲有光泽呈淡红色。
疾病、营养状况、环境和生活习惯的改变可影响甲的颜色、形态和生长速度。
103,
(二)皮肤的生理功能,
(1)屏障作用保护机体内各种器官和组织免受外界环境中机械的、物理的、化学的和生物的等有害因素的损伤另一方面防止组织内的各种营养物质、电解质和水分的丧失。
(2)感觉作用皮肤内分布有感觉神经及运动神经,它们的神经末梢和特殊感受器广泛地分布在表皮、真皮及皮下组织内,以感知触、冷、温、痛、压、痒等各种感觉,引起相应的神经反射,维护机体的健康。
104,(3)调节体温作用体温是机体内物质代谢过程中产生热量的表现,也是机体细胞进行各种生化反应和生理活动必不可少的条件之一。
皮肤是体内热量散发的重要组成部位,可以通过皮肤血管收缩、立毛、排汗减少等形式来调节体温,也可以通过辐射、对流、传导、蒸发等物理方式来散发热量。
(4)吸收作用皮肤具有通过角质层、毛囊、皮脂腺和汗管吸收外界物质的能力,称为经皮吸收、渗透或透入,它对维护身体健康是不可缺少的,同时也是现代外用药物经皮吸收的理论基础。
105,(5)分泌和排泄作用主要是通过汗腺分泌汗液,皮脂腺排泄皮脂进行的。
排汗具有散热降温、保护皮肤、排泄药物、代替肾脏部分功能等作用;皮脂具有形成皮表脂质膜、润泽毛发及皮肤的作用。
(6)皮肤的再生功能皮肤受损伤后,其再生过程和修复时间,因受损的面积和深度而有很大的差别。
小而浅的损伤,由于表皮细胞的迁移和增殖,数天就能愈合,也不形成瘢痕。
106,较大而深的损伤,其再生过程则较长。
创伤后首先是凝血和止血,并出现炎症反应,众多的中性粒细胞进入局部,清除细菌。
随后出现许多巨噬细胞,清除损坏的组织,并释放几种生物活性物质促进成纤维细胞增殖和毛细血管生长,生成肉芽组织。
肉芽组织是细嫩的结缔组织,其中有较多的成纤维细胞和巨噬细胞,纤维少,毛细血管丰富。
创伤后不久,伤口周围的表皮细胞增殖并迁移到伤面。
伤面残留的汗腺和毛囊的上皮也能增殖,形成覆盖伤面的上皮小岛,参与表皮再生。
最后伤面全由新生的表皮覆盖,并渐形成正常的表皮。
肉芽组织也渐由纤维致密的结缔组织替代。
如创伤面积大,常需在伤面移植皮肤,以协助修复。
107,五、眼的解剖和生理,108,眼球纤维膜:
由坚韧的致密结缔组织构成,具有维持眼球外形和保护眼内容物的作用。
(1)角膜:
占眼球纤维膜的1/6,无色透明,有折光作用。
有十分敏感的神经末梢,如与外物接触,眼睑便会不由自主地合上以保护眼睛;出现疾病时疼痛剧烈。
为了保持透明,角膜并没有血管,透过泪液及房水获取养份及氧气。
(2)巩膜:
占眼球纤维膜的后5/6,呈乳白色,不透明。
巩膜静脉窦:
为角膜巩膜交界处深部的环形小管,是房水回流的通道。
巩膜黄染是黄疸的重要体征之一。
109,眼球血管膜:
富含血管和色素,由前向后分为虹膜、睫状体、脉络膜。
(1)虹膜:
圆盘状,中央为瞳孔,周围有瞳孔开大肌和瞳孔括约肌。
(2)睫状体:
虹膜后方,为血管膜增厚部分,与晶状体之间有睫状小带相连。
内含睫状肌,收缩时睫状小带放松,舒张时睫状小带拉紧,可调节视力。
(3)脉络膜:
占眼球血管膜的后2/3,贴于巩膜内面,后部有视神经穿过。
具有营养眼球内组织和吸收眼内的散射光线的作用。
110,视网膜:
位于血管膜内层。
主要结构有视神经盘、黄斑和中央凹等。
(1)视网膜
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