《人体解剖学》血气屏障
血脑屏障的组成结构 -回复

血脑屏障的组成结构-回复血脑屏障(blood-brain barrier)是大脑和周围血液之间的一道重要屏障,可以保护大脑免受外界有害物质的侵害,并调节大脑内外物质的交换。
它起着维持大脑内环境相对稳定的关键作用。
血脑屏障的组成结构是由多个细胞和分子组成的复杂网络,其中包括血管内皮细胞、紧密连接蛋白、基底膜和心血管系统。
血脑屏障的主要组成结构是血管内皮细胞。
血管内皮细胞是大脑血管内壁的一层细胞,它们具有高度结构相似性和功能特异性。
血脑屏障在内皮细胞的幕布下构成,通过特殊的细胞间连接(如紧密连接和连接蛋白)和细胞内的特殊运输系统来控制物质的通过。
紧密连接是内皮细胞之间的特殊连接类型,通过它们,细胞间的物质无法通过空隙或间隙渗透到大脑组织。
同时,内皮细胞上的连接蛋白会增强细胞间的紧密度,进一步阻止外部有害物质的进入。
在血管内皮细胞下方,有一层名为基底膜的结构,它起着支持和保护细胞的作用。
基底膜由多种不同的组分构成,如胶原蛋白、纤维蛋白、蛋白多糖和粘多糖等。
基底膜通过其具有一定的电荷和孔隙结构,限制了许多大分子物质的通过。
血脑屏障的形成还依赖于心血管系统。
大脑与身体其他部分的血流是分开的,这是为了防止外部有害物质进入大脑。
血脑屏障通过三种途径与心血管系统联系起来,分别是脑室系统、脑血管系统和脑脊液系统。
脑室系统由四个脑室以及它们之间的通道组成,脑室内的脑脊液扮演着传递营养物质和废物的重要角色。
脑血管系统主要由由脉管组成,通过它们,血液中的营养物质和氧气可以送到大脑细胞,并带走废物和二氧化碳。
脑脊液系统则是一系列通道和腔隙,它们负责脑室系统和脑血管系统之间的物质交换。
此外,血脑屏障还包括其他细胞和分子,如星形胶质细胞、微胶质细胞、鞍上动静脉堤坝、来自免疫系统和炎症反应的细胞等。
这些细胞和分子能够进一步加强血脑屏障的功能,维持大脑内环境的稳定性。
综上所述,血脑屏障的组成是多种细胞和分子的复杂网络。
血管内皮细胞、紧密连接蛋白、基底膜和心血管系统是血脑屏障的主要组成结构。
血脑屏障的主要结构基础

血脑屏障的主要结构基础血脑屏障,听起来就像是一道超级无敌的城墙,挡住了那些不请自来的家伙。
它就像你家门口的保安,随时准备阻止那些想要闯进来的“坏蛋”。
脑袋里的世界可不是谁都能随便进的,得有点门槛才行。
说到这里,想象一下,咱们的大脑可是个绝妙的地方,里面藏着各种信息和记忆,简直就像一个超大脑博物馆,不能随便让不速之客进来。
这道屏障的主要结构基础,真的是有点意思。
血脑屏障的核心就是那些叫“内皮细胞”的小家伙。
它们就像是大脑里的砖头,把大脑和血液分开。
想象一下,这些内皮细胞紧紧挨在一起,犹如一群小伙伴抱成团,谁也不让谁离开。
这样一来,坏东西就进不来了。
它们还有一项绝活,就是能控制哪些东西能进,哪些东西得老老实实待在外面。
比如,营养物质想进来,内皮细胞就会打开“门”;而一些有害物质,呵,没门儿,直接给挡回去。
说到这里,咱们再聊聊这些内皮细胞周围的“守卫”。
这些守卫可不是简单的看门人,咱们还有星星点点的“星形胶质细胞”。
它们就像大脑里的小精灵,负责维持大脑的环境,确保一切都在最佳状态。
它们会帮助清理一些废物,提供营养,简直就是大脑的后勤保障。
这些小精灵可了不得,若是它们不在,大脑可就麻烦大了。
咱们再说说那些“紧密连接”。
内皮细胞之间的连接可不是随便搭的,得像扎个结那样,越紧越好。
这样一来,想要钻空子的家伙可就难了。
细菌、病毒这些坏家伙想要入侵,得先经过这道关卡,嘿,想想就觉得有意思。
它们试图趁机混进来,结果被“紧密连接”牢牢挡住,连个影子都看不见。
血脑屏障也不是一成不变的。
它会根据身体的需求进行调整。
比如,当你受伤或者生病时,这道屏障可能会稍微放松,让一些免疫细胞进来,帮助抵御侵袭。
不过,这样一来,也容易让一些坏家伙趁机混入。
就像你家里开了个派对,结果来了几个不请自来的“客人”,麻烦就来了。
科学家们为了治疗疾病,也会想办法“打开”这道屏障。
通过一些特殊的药物或者方法,让药物能够顺利通过,直达大脑。
这个过程就像是为那道墙开了个小门,让好东西能顺利进来,而坏东西则还是得坚决挡在门外。
《人体解剖生理学》第五章血液

血红蛋白和氧气运输
了解血红蛋白的结构和功能,以及它在氧气运输中的重要作用。
蛋白质奇迹
血红蛋白是由四个亚单位组成的蛋白质,每个亚 单位都能与一个氧气分子结合。
小氧搬运工
血红蛋白通过与氧气结合形成氧合血红蛋白,将 氧气从肺部运输到全身细胞。
血型和输血
揭示血型的奥秘,了解不同血型之间的相互作用和输血的原则。
控制失调
高血压和低血压可能导致身体 出现各种问题,需要及时调整。
血液疾病和常见病症
了解常见的血液疾病和病症,如贫血、血栓、白血病等,以及预防和治疗方法。
贫血
贫血可导致疲劳、无力和头晕等 症状,日常饮食及时补充铁和维 生素B12。
血栓
了解血栓的预防措施,如定期活 动、穿着弹力袜和合理的饮食。
白血病
白血病是一种严重的血液疾病, 早期诊断和综合治疗至关重要。
人体解剖生理学 第五章 血液
本章将深入讨论人体的血液系统,包括血液的定义和功能,其成分和重要组 成物质如血红蛋白和氧气的运输,以及血型、输血和常见的血液疾病。
血液的定义和功能
了解血液的基本概念、组成和功能,它是我们身体中不可或缺的液体之一。
液体生命
血液起着运输氧气、养分和废物的关键作用,保持机体内环境平衡。
血管网络
2
血管网覆盖全身,将养分、氧气和废物
传输到身体的各个角落。
3
循环调节
神经系统和激素协调控制血压和血液分 配,保持身体平衡。
血压和循环调节
揭示血压的重要性以及身体如何通过神经和激素调节维持血压稳定。
血压基础
血液在血管中施加的压力,用 于推动血液循环。血压由舒张 压和收缩压表示。
调节机制
神经系统和激素通过调节心脏 收缩力和血管收缩程度来维持 血压稳定。
《人体解剖生理学》血液

2 毛细血管交换
血液中的氧气和营养物质 通过毛细血管进入组织细 胞。
3 回流至心脏
含碳 dioxide 和废物的血液 通过静脉系统回流至心脏。
常见的血液疾病和预防措施
贫血
增加摄入富含铁和维生素 C 的食物。
血小板减少症
避免外伤和过度运动,保持 健康的生活习惯。
白细胞的种类和免疫功能
中性粒细胞
主要负责吞噬和消灭病原体。
淋巴细胞
产生抗体,参与免疫应答。
巨噬细胞
吞噬和消化病原体和废物。
血小板的作用和止血机制
1
血小板聚集
血小板黏附并聚集在受损的血管壁。
2
栓塞形成
血小板聚集和凝血因子活化导致栓子形成。
3
止血
பைடு நூலகம்
栓子阻止血液流出,停止出血。
血液循环的过程和调节
1 心脏泵血
人体解剖生理学:血液
血液是人体中至关重要的液体之一,承载着各种重要的功能和信息。在这个 演讲中,我们将探索血液的成分、功能和调节机制,以及常见的血液疾病和 预防措施。
血液的重要性
1 氧气运输
2 废物清除
血液通过红细胞携带氧气, 将其供应给全身组织和器 官。
血液通过肾脏和肝脏将体 内废物和毒素清除。
白血病
早期发现和治疗,保持健康 的免疫系统。
3 免疫防御
血液中的白细胞起着重要 的免疫功能,保护身体免 受感染和疾病。
血液的组成和成分
红细胞 白细胞 血小板 血浆
携带氧气和碳 dioxide 免疫功能 止血机制 含有营养物质、激素和废物
红细胞的结构和功能
形状
圆形凹陷的结构,便于通过 毛细血管。
人体五类屏障简述

人体中存在着一些屏障,在人体的免疫系统中发挥着至关重要的作用。
我们将在下文简要论述人体中血脑屏障,皮肤屏障,气血屏障,胎盘屏障,以及血-睾丸屏障的生理结构和功能,以期了解各屏障对用药的影响,并对用药做出指导。
血脑屏障血脑屏障是指脑毛细血管在大脑内以连续不断的阵列环节将神经元逐个包绕其中,由于构成脑毛细血管壁的内皮细胞本身无孔,而且较其他部位排列更加紧密,所以只有极少量的细胞,小分子物质可以通过血脑屏障进入脑组织。
因此血脑屏障有助于在维持脑组织正常生理活动的同时防止有害物质侵害脑神经,维持脑内环境相对稳定。
,物质透过血脑屏障主要有四条途径:1小分子经细胞间隙扩散。
2脂溶性分子融膜扩散。
3特异受体介导的吞饮。
4特异载体通道和酶系统的激活。
然而这只能允许极少数脂溶性小分子药物通过,为了达到使更多的药物通过血脑屏障的目的,我们可以:1直接鞘内/脑室内注射给药获得极高的药物浓度,但是这样造成感染的可能性增大了。
2鼻腔给药,这要可以通过几条入血通道绕过血脑屏障,但因为鼻粘膜的存在,该途径只允许高脂溶性,小分子量药物通过,而且对粘膜损伤大。
3通过高渗溶液的方式促进屏障暂时性开放,不过这样的开放为非选择性开放,有并发症的风险。
4利用载运蛋白介导。
5抑制外排系统。
皮肤屏障皮肤屏障由皮脂膜、角质层角蛋白、脂质三层共同组成。
被形象的成为“砖墙”结构或“三明治”皮肤屏障可以阻止水分向外扩散,并具有一定的抵御炎症的作用。
角质层内角质细胞细胞膜通过γ谷氨酰交叉连接相互交联,细胞与细胞间脂质形成致密的一层的非水溶性薄膜。
可抵御蛋白酶水解作用,是人体一良好渗透屏障。
由于皮肤结构和功能的特殊性,皮肤对大多数药物来讲是一道难以逾越的屏障。
理想的经皮吸收药物分子量大小一般小于400da。
常用一些方法提高药物经皮吸收率。
例如:1.渗透促进剂如果和药物复合使用可以破坏角质层脂质的排列、与细胞内蛋白质相互作用以破坏皮肤屏障从而改善药物的分配。
血脑屏障 ppt课件

跨越血脑屏障
• 1. 高渗性BBB开放法 • 该方法最早是20 多年前由神经外科专家Edward
建立的,他将糖溶液由颈动脉注入人体,这样脑毛 细血管存在高浓度的糖,迫使其吸收周围内皮细胞 的水,使内皮细胞收缩从而造成细胞间的间隙,这 个效应可以持续20~30 分钟,在此期间,那些正常 情况下不能通过血脑屏障的分子就可以进入大脑 内了。动物实验表明,与颈动脉没有注入糖溶液的 对照相比,该方法将药物传递到脑的效率是前者的 10—100 倍。
3. 纳米粒法
• 科学家们还发现纳米粒也可以用于携带药物进入大脑。纳 米粒是指粒径为10~1000nm 的聚合物胶体给药体系。 Kreuter用纳米粒将阿霉素带入到带有脑肿瘤的家兔脑中, 治愈了40 %的家兔,这些家兔在未给药的情况下,10—20 天就死亡了,而在注入纳米粒六个月后,家兔的肿瘤消失了 ,仅留下了一些疤痕。
膜对周围细胞的生长分化也起着调节作用, 脑血管内皮细胞生长和分 化就是星形胶质细胞通过基膜来完成的。
血脑屏障作用
• 1.阻止某些物质(多半是有害的)由血液 进入脑组织的结构
• 2.减少受甚至不受循环血液中有害物质的 损害
• 3.保持脑组织内环境的基本稳定 • 4.维持中枢神经系统正常生理状态
血脑屏障通透性
Blood brain barrier
血脑屏障现象的发现
19 世纪末,德国细菌学家Ehrlich 发现注入机体的染料可以将全身所有器官 染色,却独独不能将大脑染色。后来他的一 个学生Goldman 继续了这个实验,发现将染 料注入脑髓液中,只有大脑被染色而其他器 官不被染色,由此Goldman 正式提出了血脑 屏障(blood brain barrier BBB) 的概念。
血脑屏障名词解释生理学

血脑屏障名词解释生理学
嘿,你知道啥是血脑屏障不?血脑屏障啊,就像是大脑的超级卫士!打个比方吧,大脑就像是一座珍贵的城堡,而血脑屏障就是那坚固又
严密的城墙。
它可厉害啦,能把好多有害物质都挡在外面呢!
血脑屏障主要是由脑毛细血管内皮细胞、基膜和神经胶质膜构成的哦。
这就好比是一个紧密合作的团队,内皮细胞是第一道防线,基膜
是坚实的后盾,神经胶质膜则像是最后的保障。
它们一起努力,保护
着我们的大脑。
你想想看呀,如果没有血脑屏障,那各种乱七八糟的东西不都能随
便进入大脑啦?那还得了!血脑屏障可严格了,只让一些对大脑有益
的物质通过,比如氧气啊、葡萄糖啊这些大脑需要的东西。
它就像是
一个超级严格的安检员,认真检查着每一个想要进入的“乘客”。
我记得有一次,我在书上看到一个例子,说有一种药物,本来是想
用来治疗大脑疾病的,可是就因为血脑屏障的阻挡,很难发挥作用。
这就像是你想给城堡里的人送东西,可城墙太坚固了,送不进去呀!
这可把科学家们愁坏了,他们一直在想办法怎么突破血脑屏障呢。
而且啊,血脑屏障也不是一成不变的哦。
在一些疾病状态下,它可
能会变得脆弱,或者出现漏洞。
这就好比城墙出现了裂缝,那可就危
险啦!有害物质就可能趁机溜进去,伤害我们的大脑。
所以说呀,血脑屏障真的太重要啦!它保护着我们的大脑,让我们
能正常地思考、学习和生活。
我们可得好好感谢它呢!我的观点就是,血脑屏障是我们大脑的忠实守护者,我们要重视它、了解它,这样才
能更好地保护我们的大脑健康。
年国家开放大学电大《人体解剖学与组织胚胎学》形成性考核及答案

年国家开放大学电大《人体解剖学与组织胚胎学》形成性考核及答案《人体解剖学与组织胚胎学》形成性考核册答案(附题目)电大天堂【人体解剖学与组织胚胎学】形考作业一:1.叙述解剖学的标准姿势、方位术语、面和轴。
标准姿势:身体直立,两眼向正前方平视,上肢自然下垂于躯干两侧,手掌向前,两足并拢,足尖向前。
浆细胞呈圆形或椭圆形,细胞核圆形,染色质多聚集在核周并呈辐射状排列,形似车轮状。
细胞质较多,嗜碱性,近细胞核处有一着色较浅而透明的区域。
电镜下可见细胞质内含大量的粗面内质网,发达的高尔基复合体。
3.试述网织红细胞的形态结构特点、正常值和意义。
网织红细胞是未完全成熟的红细胞,占成人外周血红细胞总数的0.5%~1.5%,新生儿可达3%6%。
该细胞较成熟红细胞略大。
煌焦油蓝染色,可见细胞内有蓝色的细网或颗粒,电镜下为残留的核糖体。
1-3天后该细胞即可发育成熟。
临床上网织红细胞的计数可作为贫血等某些血液性疾病诊断、疗效判断和预后估计的指标之一。
4.试述突触的定义、分类及化学性突触的电镜下结构。
化学性突触由三部分组成:①突触前成分:一般是前一个神经元的轴突终末膨大部分,有突触小泡、线粒体。
与下一个神经元接触部位的细胞膜为突触前膜。
②突触后成分:是后一神经元或效应细胞与突触前成分相对应的局部区域。
该处的细胞膜增厚,为突触后膜,含有能与神经递质特异性结合的受体。
③突触间隙:是突触前膜与突触后膜之间的狭窄间隙。
5.肘关节是如何构成的?可做哪些运动?肘关节由肱尺关节、肱桡关节和桡尺近侧关节构成,这三个关节包在一个关节囊内。
可完成屈、伸、旋前、旋后动作。
6.膝关节是如何构成的?膝关节的辅助结构有哪些?膝关节由股骨下端、胫骨上端和髌骨构成。
主要辅助结构有:髌韧带、胫侧副韧带、侧副韧带、膝交叉韧带(前、后交叉韧带)、内、外侧半月板,和髌上囊、髌下深囊等。
?7.腹股沟管是如何构成的?管内有何结构通行?腹股沟管位于腹前壁下部腹股沟韧带内侧半上方肌和腱之间的裂隙。
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《人体解剖学》血气屏障
气血屏障
气血屏障是指肺泡内氧气与肺泡隔毛细血管内血液携带二氧化碳间进行气体交换所通过的结构。
它包括六层结构:含肺表面活性物质的液体层、肺泡上皮细胞层、上皮基底膜、肺泡上皮和毛细血管之间的间隙(基质层)、毛细血管的基膜和毛细血管内皮细胞层。
[1]
•中文名
气血屏障
•外文名
无
•构成
六层结构
•类型
肺泡内氧气二氧化碳间交换所
肺泡是肺部的实质组织最末一级(24级)分支,外呼吸中气体交换的场所。
成人肺中肺泡数目约为3亿。
其大小约为0.2 mm。
许多肺泡共同的开口于肺泡囊。
肺泡的组成:
小肺泡细胞,又称I型肺泡细胞,厚约 0.1微米,基底部是基底膜,无增殖能力。
大肺泡细胞,又称II型肺泡细胞,分泌表面活性物质(二棕榈酰卵磷脂),以降低肺泡表面张力。
肺巨噬细胞,来自于血液单核细胞。
吞噬了较多尘粒的被称为尘细胞,而心衰细胞则是心力衰竭患者肺内出现的吞噬了血红蛋白分解产物的巨噬细胞。
肺泡与肺部毛细血管紧密相连。
两者的膜大部分融合,有助于气体的快速扩散。
而肺泡表面液体层,I型肺泡细胞与基膜,薄层结缔组织,毛细血管基膜与内皮组成了所谓的气-血屏障。
由于毛细血管内皮的对液体的通透性比肺泡细胞内皮的要高,心
力衰竭患者体液会渗出到结缔组织中,造成间质性肺气肿。
参考资料
•[1] 姚泰.八年制生理学第二版.人民卫生出版社,2010:226。