毛细血管
毛细血管

毛细血管毛细血管毛细血管就是极细微得血管,管径较小,平均为6~9μm,血流很慢,连于动、静脉之间,并互相连接成网状.除软骨、角膜、毛发上皮与牙釉质外,遍布全身。
毛细血管壁薄,通透性大。
其功能就是利于血液与组织之间进行物质交换。
荷兰显微镜学家A、van列文·虎克通过大量细微得观察,解释并完善了M、马尔皮基提出得关于毛细血管系统得知识,证明了动脉与静脉就是与毛细血管直接相连得.简介编辑毛细血管就是极细微得血管,管径平均为6~9μm,连于动、静脉之间,互相连接成网状。
毛细血管数量很多,除软骨、角膜、毛发上皮与牙釉质外,遍布全身。
毛细血管壁薄仅有一层上皮细胞构成,管内径极小,血流很慢,通透性大,红细胞只能单行通过,管内血流速度较慢.这些特点有利于血液与组织之间充分进行物质交换。
荷兰显微镜学家A、van列文·虎克自制了许多性能优良得显微镜,最高得放大倍数达270倍。
她通过大量细微得观察,解释并完善了M、马尔皮基提出得关于毛细血管系统得知识,证明动脉与静脉分别与毛细血管直接相连。
毛细血管就是体内分布最广、管壁最薄、口径最小得血管,仅能容纳1个红细胞通过。
其管壁主要由一层内皮细胞构成,在内皮外面有一薄层结缔组织。
另外还常可见到一种扁而有突起得细胞贴在毛细血管得管壁外面,称为周细胞.这种细胞得性质还不清楚。
有人推测周细胞具有收缩作用,可控制毛细血管管径,但尚未证实。
有实验表明,内皮细胞受某些化学物质或机械性刺激时,它本身就可收缩而改变管径得大小。
毛细血管得内径平均约为8μm,长0、2—4mm,它们互相联系成网状,布满全身,毛细血管总横断面积大于主动脉数百倍。
平时一般仅有小部分毛细血管轮流开放.由于毛细血管壁薄,与有较高通透性,使血液中得氧气与营养物质能通过管壁进入组织,组织中得二氧化碳与代谢产物也能通过管壁进入血液,从而完成血液与组织间得气体交换与物质交换。
据电镜观察,肾等器官内得毛细血管内皮有许多小孔,更有利于物质得通透。
毛细血管血液流过的最细小的血管

体内水分平衡还受激素如抗利尿激素等的调节。当体内水分 不足时,抗利尿激素分泌增加,促进肾小管对水分的重吸收 ,从而维持体内水分平衡。
05
毛细血管在生理和病理状态下的变化
正常生理状态下的自我调节能力
毛细血管的自我调节
毛细血管可根据体内外环境的变化, 通过自身舒缩活动来调节血流量,以 适应不同器官和组织在不同情况下的 代谢需求。
压力梯度影响
毛细血管中的血液流动受到压 力梯度的影响,即血液从高压 区域流向低压区域。
在毛细血管的入口处,血压较 高,推动血液进入毛细血管。 随着血液在毛细血管中的流动 ,血压逐渐降低,直至毛细血 管出口处达到最低值。
压力梯度的大小决定了血液在 毛细血管中的流速和流量。当 压力梯度增大时,血液流速加 快,流量增加;反之,当压力 梯度减小时,血液流速减慢, 流量减少。
神经调节
外周神经末梢分布于毛细 血管周围,通过释放神经 递质调节血管舒缩和通透 性。
04
物质交换过程在毛细血管中实现
氧气和营养物质供应
红细胞携带氧气
毛细血管中的红细胞富含血红蛋 白,能够携带并释放氧气,为周 围组织提供必要的氧供。
营养物质运输
毛细血管壁薄且通透性好,使得 血液中的营养物质如葡萄糖、氨 基酸等能够顺利透过血管壁,进 入组织细胞被利用。
黏度对流动影响
血液的黏度是影响其在毛细血管中流动的重要因素之一。黏度越大,血液流动的阻力就越大 ,流速就越慢。
红细胞的变形能力和聚集状态也会影响血液的黏度。在毛细血管中,红细胞需要变形以通过 比自身直径更小的血管口径。红细胞的变形能力越强,血液黏度就越低,流动就越顺畅。
此外,红细胞的聚集状态也会影响血液的黏度。当红细胞聚集在一起时,会形成较大的团块 ,增加血液流动的阻力。因此,保持红细胞的分散状态有利于降低血液黏度,促进其在毛细 血管中的流动。
医学教学课件:毛细血管血管

激光治疗
使用激光照射病变部位, 使扩张的毛细血管凝固、 萎缩,从而达到治疗目的 。
手术治疗
对于严重的毛细血管扩张 症,可以考虑手术治疗, 如局部切除、植皮等。
毛细血管瘤的治疗方法
观察治疗
对于一些生长缓慢、对身体健康 影响不大的毛细血管瘤,可以采
取观察治疗,定期复查。
药物治疗
使用抗肿瘤药物、激素类药物等 来抑制肿瘤生长,缓解症状。
毛细血管的构造
• 毛细血管的结构包括内皮细胞、基膜和周细胞。内皮细胞是构 成毛细血管的主要成分,具有收缩和舒张的功能;基膜是内皮 细胞下的薄层组织,主要起到支撑和保护毛细血管的作用;周 细胞则是围绕在毛细血管周围的一种辅助细胞,具有营养和保 护毛细血管的作用。
02
CATALOGUE
毛细血管的功能与作用
血液检查
通过采集静脉血液样本,检测相关指标,如血红蛋白、血小板计数 等,了解是否存在贫血、出血倾向等问题。
影像学检查
如超声波、CT、MRI等,可以观察到毛细血管的形态、结构及周围 组织的情况,有助于疾病的诊断和鉴别诊断。
毛细血管疾病的诊断要点
01
02
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了解病史
了解患者的年龄、性别、 职业、生活习惯等信息, 有助于判断毛细血管疾病 的病因和病理生理过程。
观察症状
观察患者的皮肤、黏膜、 器官功能等方面的情况, 了解是否存在毛细血管疾 病的症状和体征。
分析检查结果
根据毛细血管显微镜检查 、血液检查、影像学检查 等检查结果,综合分析, 明确诊断。
诊断中需要注意的事项
重视病史采集
详细了解患者的病史,注意与 家族史、职业史等信息的联系 ,有助于判断疾病的病因和病
可能由多种因素引起,包括吸烟、遗传、 免疫系统异常等。
毛细血管原理

毛细血管原理毛细血管是人体内最细小的血管,其直径约为5-10微米,它们起着连接动脉和静脉的桥梁作用,也是血液和组织细胞之间物质交换的场所。
毛细血管的结构和功能对人体的健康至关重要,下面我们来详细了解一下毛细血管的原理。
首先,毛细血管的结构非常精细。
它们由单层内皮细胞构成,这些细胞排列成管状,形成了血管壁。
毛细血管壁非常薄,这有利于血液中的氧气、营养物质和代谢产物等物质的交换。
毛细血管的结构也决定了它们的柔韧性,可以适应各种组织器官的形态和功能。
其次,毛细血管的功能主要有两个方面。
一方面,毛细血管通过血液循环,将氧气和营养物质输送到人体各个组织细胞中,满足它们的生存和生长需要。
另一方面,毛细血管也是代谢产物的排泄通道,将二氧化碳和废物从组织细胞中带走,经过血液循环排出体外。
毛细血管的原理还涉及到血液循环和毛细血管的密切联系。
血液循环是指心脏不断地将血液泵送到全身各个组织器官,毛细血管是血液循环的最末端。
当血液流经毛细血管时,由于毛细血管壁的薄弱性,血液中的氧气、营养物质和代谢产物等物质可以通过毛细血管壁与周围的组织细胞进行交换。
这种交换是通过扩散、渗透和活动转运等方式进行的,确保了组织细胞的正常代谢和生理功能。
毛细血管原理也与微循环密切相关。
微循环是指毛细血管和组织细胞之间的血液循环系统,包括毛细血管、组织细胞和周围组织的交互作用。
微循环的畅通与否直接影响着组织细胞的代谢和功能。
如果微循环受阻,就会导致局部组织缺氧、营养不良和代谢产物堆积,从而引发各种疾病。
总的来说,毛细血管原理是人体生命活动的重要基础。
毛细血管的结构和功能决定了它们在血液循环和微循环中的重要作用,保证了人体各个组织器官的正常代谢和功能。
因此,我们应该重视毛细血管的健康,保持良好的生活习惯,预防和治疗毛细血管疾病,保障人体健康。
什么是毛细血管?

什么是毛细血管?进行血液循环是人体血液微循环系统的一个重要过程,它包括双向流动的血液,以及做为血液流动的中介媒介,连接血液细胞、液体以及组织节点的血管系统。
毛细血管是其中最细小的血管,也是血液微循环系统中最重要的部分。
一、毛细血管的结构毛细血管的体积约为5-10微米。
一个完整的毛细血管分为三部分:內膜、外膜和层状细胞。
內膜是由一层几个微米厚的细胞组成的薄膜,在其表面产生了大量的空隙和孔洞;外膜是由一层上百个微米厚的细胞组成的,存在于毛细血管中;而层状细胞则是把內膜和外膜连接在一起的细胞组成层,大部分由血管内皮细胞组成。
二、毛细血管的功能毛细血管作为微循环系统的一部分,它的功能十分重要,有很多功能:1. 毛细血管调节血液流速。
毛细血管的环膜结构可以通过调节收缩程度来改变血液流速,维持血液循环系统的需要。
2. 毛细血管调节血液渗透压。
它可以在血液流动中营造出负压,使血液能更容易渗入细胞中,维持细胞环境合理。
3. 毛细血管调节血液流向。
毛细血管的环膜结构可以调节血液的流动,使之向最需要的部位流向,维持血液的正常循环。
4. 毛细血管蛋白的交换。
毛细血管的空隙和孔洞可以用来转运小分子、多糖体或其他物质,调节血浆外液的组成,使之能及时提供机体所需的营养物质。
三、毛细血管对健康的影响大多数慢性疾病,如高血压、糖尿病、动脉硬化等,都与毛细血管有关,受它们影响很大。
1. 毛细血管收缩引起高血压。
受到神经命令和激素的控制,毛细血管会收缩,增加血管阻力,引起血压升高。
2. 毛细血管粘附可导致动脉硬化。
当血液中的白细胞和血小板在毛细血管壁上粘附,会导致血管壁变厚,影响血液循环,引起动脉硬化现象。
3. 毛细血管胰岛素转运能力下降会导致糖尿病。
当空腔膜组织中的毛细血管壁变厚,血液中的胰岛素就无法被毛细血管吸收,继而导致胰岛素的缺乏,导致血糖升高,引发糖尿病症状。
四、总结作为血液微循环系统中最重要的器官,毛细血管的结构和功能十分重要。
医学教学课件:毛细血管血管

根据形态结构和功能特点,毛细 血管可分为连续毛细血管、有孔 毛细血管和血窦三种类型。
结构特点
管径细小
毛细血管的管径非常细小,一般 仅有7-9微米,这使得血液在其中
的流动速度非常慢,有利于物质 交换。
管壁薄
毛细血管的管壁非常薄,由一层内 皮细胞和基膜组成,这使得物质能 够更容易地穿过管壁进行交换。
无平滑肌
毛细血管管壁中没有平滑肌,因此 其管径大小主要受控于局部代谢需 求和神经调节。
生理功能
物质交换
毛细血管是血液与组织细胞进行 物质交换的主要场所,通过扩散 、滤过和主动转运等方式实现氧 气、营养物质、激素等物质的交
换。
调节局部血流量
毛细血管可以根据局部代谢需求 调节血流量,以满足组织细胞的
能量代谢和物质交换需求。
显微镜技术
超分辨率显微镜、活细胞成像等,实时观察血管生成与变化。
人工智能与大数据分析
辅助图像分析、数据挖掘,提高研究效率与准确性。
研究挑战与未来方向
跨物种差异
动物模型与人类毛细血管血管的差异,需寻找更合适的模型。
疾病模拟
构建更接近实际疾病的模型,研究血管病变机制与治疗策略。
个性化治疗
基于患者特异性,开发针对个体的毛细血管血管治疗方案。
06
总结与展望
关键知识点回顾
毛细血管的结构与功能
重点介绍毛细血管的组成、特点及其 在血液循环中的作用。
毛细血管的分类与分布
阐述不同类型毛细血管的结构特点、 分布规律及其与器官功能的关系。
毛细血管的生理调节
讲解毛细血管在生理状态下的调节机 制,如局部代谢调节、神经调节等。
毛细血管相关疾病
简要介绍与毛细血管相关的疾病,如 毛细血管扩张症、毛细血管炎等,及 其临床表现和治疗方法。
毛细血管功能

毛细血管功能
毛细血管是血管系统中最细微的一种血管,主要起到输送氧气、营养物质和代谢产物的作用。
毛细血管具有很多功能,包括养分供给、排出废物、调节血液循环和热量调节等。
首先,毛细血管是养分供给的重要通道。
通过毛细血管,血液将养分物质如葡萄糖、氨基酸、维生素等输送到各个细胞,满足细胞的营养需求。
同时,毛细血管也承担着将细胞代谢产生的废物如二氧化碳、尿素等排出体外的重要功能。
其次,毛细血管的功能还包括调节血液循环。
毛细血管的壁薄,内衬一层扁平的内皮细胞。
这种结构特点使得毛细血管具有与细胞间隙紧密接触的能力,促进体液和溶质的交换。
通过毛细血管,血液中的氧气和养分物质能够弥散到细胞水平,同时细胞代谢产生的废物也能够及时进入血液循环,保持体内物质的平衡。
第三,毛细血管也参与热量调节。
通过调节毛细血管的直径,可以影响血液流量和输送的热量。
当身体受到寒冷刺激时,毛细血管会收缩,减少血液流动,以减少体表散热,从而保持体温。
相反,当身体受到热刺激时,毛细血管会扩张,增加血液流动,以增加体表散热,从而降低体温。
总之,毛细血管是血液循环中起到重要功能的血管。
它通过供给养分、排出废物、调节血液循环和热量调节等多种方式,起到维持身体健康和正常运行的作用。
因此,保护和维护毛细血管的功能对于维持整个身体系统的正常运行至关重要。
毛细血管原理

毛细血管原理毛细血管是血管系统中最细小的血管,它们主要由内皮细胞构成,内皮细胞排列成一层薄膜,形成了血管壁。
毛细血管的壁非常薄,这使得毛细血管能够与周围的组织细胞进行有效的物质交换。
毛细血管的直径只有红血细胞的两倍左右,这使得红血细胞在通过毛细血管时需要变形,这也是毛细血管能够起到滤过和交换物质的作用的重要原因之一。
毛细血管的内皮细胞之间存在微小的间隙,这些间隙被称为毛细血管壁的微小孔隙。
这些微小孔隙可以让一些小分子物质和水通过,但较大的蛋白质和细胞无法穿过。
这种特性使得毛细血管能够对血液中的物质进行选择性的过滤和交换,保持了体内环境的稳定。
毛细血管的壁上还存在一些平滑肌细胞,这些肌肉细胞能够通过收缩和舒张来调节毛细血管的直径。
当身体需要更多的血液和营养物质时,这些平滑肌细胞会收缩,使得毛细血管扩张,增加血液流量。
相反,当身体需要减少血液流量时,这些平滑肌细胞会舒张,使得毛细血管收缩,减少血液流量。
这种调节作用保证了身体各个部位的血液供应能够根据需要进行调整。
毛细血管的原理还涉及到毛细血管的血液流动。
由于毛细血管的直径非常小,血液流速较慢,这使得毛细血管能够更好地进行物质交换。
此外,毛细血管的血液流动也受到心脏的搏动和血管的压力影响,这保证了血液能够顺利地流动到全身各个部位。
总的来说,毛细血管的原理涉及到毛细血管的结构和功能特点,以及毛细血管在体内的血液流动和物质交换过程。
毛细血管在人体内起着非常重要的作用,它们保证了身体各个组织细胞能够得到充足的氧气和营养物质,同时也保证了代谢产物和废物能够顺利地排出体外。
对于毛细血管的原理的深入了解,有助于我们更好地认识和保护自己的身体。
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毛细血管毛细血管毛细血管是极细微的血管,管径较小,平均为6~9μm,血流很慢,连于动、静脉之间,并互相连接成网状。
除软骨、角膜、毛发上皮和牙釉质外,遍布全身。
毛细血管壁薄,通透性大。
其功能是利于血液与组织之间进行物质交换。
荷兰显微镜学家A.van列文·虎克通过大量细微的观察,解释并完善了M.马尔皮基提出的关于毛细血管系统的知识,证明了动脉与静脉是和毛细血管直接相连的。
简介编辑毛细血管是极细微的血管,管径平均为6~9μm,连于动、静脉之间,互相连接成网状。
毛细血管数量很多,除软骨、角膜、毛发上皮和牙釉质外,遍布全身。
毛细血管壁薄仅有一层上皮细胞构成,管内径极小,血流很慢,通透性大,红细胞只能单行通过,管内血流速度较慢。
这些特点有利于血液与组织之间充分进行物质交换。
荷兰显微镜学家A.van列文·虎克自制了许多性能优良的显微镜,最高的放大倍数达270倍。
他通过大量细微的观察,解释并完善了M.马尔皮基提出的关于毛细血管系统的知识,证明动脉与静脉分别和毛细血管直接相连。
毛细血管是体内分布最广、管壁最薄、口径最小的血管,仅能容纳1个红细胞通过。
其管壁主要由一层内皮细胞构成,在内皮外面有一薄层结缔组织。
另外还常可见到一种扁而有突起的细胞贴在毛细血管的管壁外面,称为周细胞。
这种细胞的性质还不清楚。
有人推测周细胞具有收缩作用,可控制毛细血管管径,但尚未证实。
有实验表明,内皮细胞受某些化学物质或机械性刺激时,它本身就可收缩而改变管径的大小。
毛细血管的内径平均约为8μm,长0.2-4mm,它们互相联系成网状,布满全身,毛细血管总横断面积大于主动脉数百倍。
平时一般仅有小部分毛细血管轮流开放。
由于毛细血管壁薄,和有较高通透性,使血液中的氧气和营养物质能通过管壁进入组织,组织中的二氧化碳和代谢产物也能通过管壁进入血液,从而完成血液与组织间的气体交换和物质交换。
据电镜观察,肾等器官内的毛细血管内皮有许多小孔,更有利于物质的通透。
结构编辑毛细血管管径一般为6~9μm,血窦较大,直径可达40μm。
毛细血管管壁主要由一层内皮细胞和基膜组成。
细的毛细血管横切面由一个内皮细胞围成,较粗的毛细血管由2~3个内皮细胞围成。
内皮细胞基膜外有少许结缔组织。
在内皮细胞与基膜之间散在有一种扁而有突起的细胞,细胞突起紧贴在内皮细胞基底面,称为周细胞(pericyte)。
周细胞的功能尚不清楚,有人认为它们主要起机械性支持作用;也有人认为它们是未分化的细胞,在血管生长或再生时可分化为平滑肌纤维和成纤维细胞。
分类编辑前言光镜下观察,各种组织和器官中的毛细血管结构相似,但在电镜下,根据内皮细胞等的结构特点,可以将毛细血管分为三型。
连续毛细血管连续毛细血管(continuous capillary)的特点为内皮细胞相互连续,细胞间有紧密连接等连接结构,基膜完整,细胞质中有许多吞饮小泡。
连续毛细血管分布于结缔组织、肌组织、肺和中枢神经系统等处。
肺和中枢神经系统内的毛细血管内皮细胞甚薄,含吞饮小泡较少。
有孔毛细血管有孔毛细血管(fenestrated capillary)的特点是,内皮细胞不含核的部分很薄,有许多贯穿细胞的孔,孔的直径一般为60~80nm。
许多器官的毛细血管的孔有隔膜封闭,隔膜厚4~6nm,较一般的细胞膜薄。
内皮细胞基底面有连续的基板。
此型血管主要存在于胃肠粘膜、某些内分泌腺和肾血管球等处。
肾血管球的内皮细胞的孔没有隔膜。
血窦(sinusoid)或称窦状毛细血管(sinusoid capillary),管腔较大,形状不规则,主要分布于肝、脾、骨髓和一些内分泌腺中。
血窦内皮细胞之间常有较大的间隙,故又称不连续毛细血管(discontinuous capillary)。
不同器官内的血窦结构常有较大差别,某些内分泌腺的血窦,内皮细胞有孔,有连续的基板;有些器官如肝的血窦,内皮细胞有孔,细胞间隙较宽,基板不连续或不存在。
脾血窦又不同于一般血窦,其内皮细胞呈杆状,细胞间的间隙也较大。
分类连续毛细血管有孔毛细血管血窦内皮细胞连续,有紧密连接吞饮小泡多有孔,孔上可有膜覆盖也可没有内皮细胞有窗孔,且细胞间间隙大基膜连续而完整连续不连续或根本缺如分布结缔组织、肌组织、肺和中枢神经系统等处胃肠粘膜、某些内分泌腺和肾血管球等处肝、脾、骨髓和一些内分泌腺中功能选择性通透通透性较大通透性最大4概述编辑毛细血管毛细血管(capillary)是管径最细,分布最广的血管。
它是连接最小动脉和最小静脉的血管,管内血液流速慢,弹性小。
它们分支并互相吻合成网。
各器官和组织内毛细血管网的疏密程度差别很大,代谢旺盛的组织和器官如骨骼肌、心肌、肺、肾和许多腺体,毛细血管网很密;代谢较低的组织如骨、肌腱和韧带等,毛细血管网则较稀疏。
5功能编辑毛细血管毛细血管是新旧物质交换的场所,也称为微循环,其功能奇特,能把静脉血液中带来的二氧化碳和代谢废物等排泄出去,比如肺部的毛细血管就能在人的呼吸运动中将二氧化碳排出,也能在呼吸中将氧气吸入,再将这些新鲜氧气输入动脉、变成鲜红的动脉血液,流到全身各处,供给组织需要;肝脏部位的毛细血管还能将肝脏制造的蛋白运送给其他需要的组织;肾脏部位的毛细血管能将人体代谢产生的尿酸、尿素等废物滤出来,随尿排出去;人的脑是需要大量氧气供给的,流入脑组织的动脉携带大量氧气,也要通过这里的毛细血管交给脑组织。
毛细血管成为密布的网络,分布在我们身体的每个角落。
据研究,全身的毛细血管如果单根排列,它的总长度可达到15万公里,可绕地球赤道4圈,但是平时大约只有1/3开放,就能应对身体的需求,可见其潜力大得很。
全身的血液在血管里边流动,24小时的总里程为26.4万公里,比长江、黄河相加的总长度多20倍。
血管系统由动脉和静脉组成,它们的直径分别从3毫米至10微米,最初毛细血管网蚀刻在一块横截面为15厘米的硅片上,然后在形成的结构中引入生物分解聚合物,此后会形成光滑如镜的结构复制件,随后将它们叠加在一起,在它们之间放入一层多微孔膜片,就制成了人造血管系统。
在毛细血管网中从膜片一面注入内皮细胞(血管壁由内皮细胞组成),从另一面注入肝脏组织细胞(肾脏也是如此),内皮细胞会覆盖血管内表面。
去除生物分解物质之后即可获得普通血管,血管壁由内皮细胞组成并保持有最初的结构。
新方法能确保肝脏或肾脏获得足够数量的氧气和营养物质,在为期2周的实验过程中,给实验鼠植入这样的单层结构的肝脏和肾脏组织,手术后组织成活率达到95%。
将血液运送到全身的血管,最粗的就是大动脉,直径有2-3厘米。
由大动脉、动脉、小动脉到毛细血管,越往末梢血管越细,毛细血管前的小动脉,直径只有50微米。
动脉的内壁分为内膜、中膜、外膜等三层,大动脉等较粗的动脉,还富含弹性纤维,具有可以承受血压的弹性构造。
毛细血管小动脉与毛细血管相连。
人类的头发直径约为80微米,毛细血管仅有其十分之一,约8微米。
而内壁也相当薄,约1微米,由内皮细胞所构成。
全身毛细血管内壁的表面积,合计约6000平方米,相当广阔。
毛细血管的管径几乎和红细胞的大小相当,但由于红细胞非常柔软,容易改变形状,因此仍然可以通过。
6与物质交换编辑毛细管是血液与周围组织进行物质交换的主要部位。
人体毛细血管的总面积很大,体重60kg的人,毛细血管的总面积可达6000平方米。
毛细血管管壁很薄,并与周围的细胞相距很近,这些特点是进行物质交换的有利条件。
物质透过毛细血管壁的能力称毛细血管通透性(capillarypermeability)。
毛细血管结构与通透性关系的研究表明,内皮细胞的孔能透过液体和大分子物质,吞饮小泡能输送液体,细胞间隙则因间隙宽度和细胞连接紧密程度的差别,其通透性有所不同。
基板能透过较小的分子,但能阻挡一些大分子物质,如蛋白质。
另外一些物质,如O2、CO2和脂溶性物质等,可直接透过内皮细胞的胞膜和胞质。
7循环编辑毛细血管毛细血管人体是一个复杂而又奇妙的肌体,人体的五脏六腑各种器官都是“血肉相连”。
任何一个器官,任何一个部位都遍布着许许多多的微细血管,这些微血管最细的仅2微米,最粗的也不过100微米,它们均小于人体头发丝二十分之一,它的血管壁均很薄,大约是一张纸的百分之一厚度,这些微细血管因形态结构功能作用的不用而分别被称为细动脉毛细血管,细静脉。
把这种细动脉细静脉之间毛细血管连接起来,其总长度可绕地球直径的一周半,有九万公里,这样血液从心脏输出后要经过漫长的路途才能达到组织细胞。
同样一个道理,仅靠心脏的收缩能力是不可能将心脏的血液输送到组织细胞中,因为心脏的收缩了太小,那么血液从心脏输出送到组织细胞中,以为心脏的收缩力太小,那么血液从心脏输出后靠什么力量才能输送到那么遥远的场所呢?那就是靠微血管自身的自律性活动才能将血液灌注进细胞。
同时为血管的自律运动与心跳并不同步,它有自己的规律,这样为血管起到了第二次调节供血的作用,变成了“第二心脏”。
实际上它的功能远远超过了“第二心脏”。
因为微循环直接参与组织细胞和新陈代谢物质交换的细动脉和细静脉之间的血液循环。
它直接给细胞供血、供氧、供给能量及有关营养物质,同时还将带走对人体有害的代谢产物。
毛细血管例如:肌酸、乳酸、二氧化碳等带出,这样微循环就是人体新陈代谢的场所,使人体的内环境,是生命的最基本的保证,人体的任何器官,任何部为其中包括心脏在内都必须要有一个正常的健康的微循环,否则就会出现相应器官的病变。
当心肌寻求障碍时,人体可以出现心慌、胸闷、早博、心律不稳、心肌缺血、心肌梗塞、心源性猝死等;当脑循环发生障碍可出现神经衰弱、失眠健忘、头痛头晕、甚至面瘫、中风、痴呆等;当肝微循环障碍时会出现腹痛、腹胀、食欲不振等;当肾循环发生障碍时会出现腰痛、血尿、蛋白尿、水肿等症状;当皮肤微循环发生障碍时会出现淤斑、老年斑以及手足麻木身体上有蚁走感,全身不适等异常感觉;全身微循环出现衰退时也就是人体衰老的开始。
人们说微循环通不中风,微循环好心肌梗塞少,微循环流畅健康长寿。
衡量人体微循环的唯一方法是用特殊的微循环显微镜来进行甲襞和眼环结膜微循环检查,只是一种微观世界的检查方法,磁共振,X光,B超等都不能发现,因此临床微循环比宏观检查具有较早发现较早诊断的作用。
改善微循环障碍有很多的治疗方法,例如扩张血管药物,活血化淤药物,针灸,气功,体疗理疗等。
8意义编辑毛细血管1.毛细血管壁病变:如遗传性毛细血管扩张症,感染性紫瘫(寒、流脑、流行性出血热等等)、丢莹中毒性紫癜(令曲如砷中毒、蜂毒等动物毒)、过敏性紫癜坏血病等;2.血小板数量或质量异常:如原发性血小板减少性紫癜、原发性出血性血小板增多症、再生障碍性贫血、血小板无力症、血管性血友病等;3.慢性肾炎尿毒症、糖尿病、类风湿性关节炎恶病质等;4.老年性紫癜妇女月经期、服用大量抗血小板药物亦可呈阳性。