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肺胞:特徴、機能および解剖学

気管支樹の最も遠位の点には、私たちの生活に不可欠なブドウの房の形にグループ化された小さな構造物、つまり肺胞があります。

それらの中で、呼吸ガスの交換が行われ、酸素がに入ることができます 私たちの体と有毒な二酸化炭素の排出は、他の人に準拠することに加えて 関数。

次に、肺胞が何であるかを詳しく見ていきます、それらの解剖学的構造がどのようなものであるか、どの細胞がそれらを構成するか、そしてそれらがどのようにガス交換を実行するか。

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肺胞とは何ですか?

肺胞は 私たちの肺、他の構造の端、細気管支に見られる微視的な空気嚢のような構造. 彼らはしばしばラズベリーやブドウの房のような形をしていると説明されています。 各肺胞は直径約0.2〜0.5 mmで、肺細胞と呼ばれる非常に薄い細胞でできた壁で囲まれています。 平均して、成人は5億個以上の肺胞を持っており、これを伸ばすと、テニスコートに相当する80平方メートルの面積を占めることになります。

人間の呼吸器系はいくつかの構造で構成されており、それぞれに特定の機能があります。 たとえば、伝導システムは、体の外側から内側へ、またはその逆に空気を通過させるシステムです。 鼻腔と空洞、副鼻腔、咽頭、喉頭、気管、気管支、および 細気管支。 肺胞 それらは、伝導系の最も遠位の端に位置しています。、特に呼吸細気管支の終わりに、肺胞嚢または腺房にグループ化されます。

肺の呼吸機能は主に肺胞によって決定されます、 総体積の90%以上を占め、肺実質を構成する微細構造. 吸気と血液の間のガス交換は、肺胞の壁を通して行われます。 薄い壁にある毛細血管を循環し、 細気管支。

一部の呼吸器疾患は、喘息や喘息の場合のように、肺胞に深刻な影響を及ぼします。 結核、彼らが十分に受けられない場合、影響を受けた人の生活の質を大きく妨げる状態 処理。

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肺胞の解剖学

肺胞は、腺房または肺胞嚢、ラズベリーのような形をしたグループまたはクラスターに見られます、ブドウの房またはハニカム。 それらは、終末細気管支の後に位置する終末細気管支を持つユニットとして定義されます。つまり、終末細気管支が終わり、呼吸細気管支が始まります。 各腺房内では、すべての空気伝導経路またはチャネルの壁に肺胞が付着しており、伝導とガス交換の両方に関与しています。 およそ、成人の肺には30,000個の腺房があります。

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肺胞は、前述のように、直径が0.2〜0.5mmの多面体構造の嚢として説明できます。 肺胞は中隔によって互いに分離されています。 一方の腺房の肺胞に入る空気は、同じ嚢のもう一方の肺胞に移動することができます。 肺胞嚢を構成する肺胞は互いに密接に関連しているため、小さな孔を通して。 はい。

肺毛細血管は中隔を通過します。. これらの管は肺動脈の細い枝であり、二酸化炭素(CO2)が豊富で酸素(O2)が少ない血液が循環します。 この血液の行き先はガス交換です。 これらの隔壁または肺胞壁は非常に薄く、厚さはわずか0.5 mmで、 細胞外マトリックス成分とさまざまな種類の結合組織を含む結合組織の薄層 細胞。

呼吸膜と呼ばれる肺胞壁は、肺胞内の空気と血液の間の分離障壁として機能します. それは、扁平上皮肺胞細胞、毛細血管内皮扁平上皮細胞、および基底膜で構成されています。

肺対立遺伝子
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肺胞細胞の種類

肺胞で強調できる細胞には3つのタイプがあります。

I型肺細胞

I型肺細胞または肺胞扁平上皮細胞 肺胞の表面で最も豊富な細胞であり、それらの面積の約95%をカバーしています. それらは薄くて広い細胞であり、その薄い壁は空気と血液の間の急速な拡散を可能にし、肺胞内のガス交換を促進します。

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II型肺胞上皮細胞

II型肺胞上皮細胞または顆粒状肺胞上皮細胞 それらは、頂端微絨毛を有する立方体細胞であり、豊富な粗面小胞体およびゴルジ装置を有する。. それらは肺胞の表面の約5%を占めます。 それらはガス交換自体には介入しませんが、膨張と肺胞のサイズの回復を促進することによって呼吸を可能にすることに貢献します。

II型肺胞上皮細胞は2つの機能を果たします。

  • 扁平上皮細胞が損傷した場合は、肺胞上皮を修復します。
  • 肺サーファクタントを分泌します。

界面活性剤は、肺胞と細気管支の両方を「温める」リン脂質とタンパク質で構成されています。 呼気時の圧力上昇と肺胞崩壊を防ぐため。 界面活性剤がなければ、収縮した肺胞嚢の壁が互いに崩壊する可能性があります。 まるで湿った紙のように、次の間に埋めることが非常に困難になります 吸入。

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肺胞マクロファージ

最も多くの肺細胞は肺胞マクロファージであり、ダスト細胞としても知られています。. これらの細胞は肺胞内腔と結合組織の間をスライドし、食作用によって異物の表面を洗浄します。 その機能は、気道の上部を通過した可能性のあるほこりの粒子、花粉、またはその他の異物を食べることです。 肺が感染または出血している場合、マクロファージは細菌や血球を貪食する役割を果たします。

毎日、1億個の肺胞マクロファージが肺胞管を上って、 粘液線毛はしご、食道に飲み込まれ、汚れを取り除くプロセスの一部として消化されます 肺。

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その主な機能

肺胞は呼吸器系の最も遠位の構造であり、それがそれらを実行させます 外部呼吸にとって極めて重要な機能. それらの中で私たちは強調します:

  • それらはガス交換のための表面積を増やします。
  • それらは空気と血液の間のガス交換を促進します。
  • それらは吸入中に膨張し、O2が豊富な空気で満たされます。
  • それらは呼気中に収縮してCO2が豊富な空気を空にします。
  • そのマクロファージは、有害物質、粒子、微生物から私たちを守ります。

次に、ガス交換プロセスにおけるその主な機能について詳しく説明します。

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ガス交換

呼吸は、ほとんどの生物とそれらを構成する細胞にとって不可欠なプロセスです。 呼吸は、私たちの体に十分な酸素を導入して、それを生き続け、さまざまな重要な機能を継続して実行できるようにすることを意味するだけでなく、 また、代謝によって生成された老廃物の除去も含まれます. それらが除去されない場合、それらは蓄積し、体に深刻な損傷を与える可能性があります。

私たちが呼吸として知っているのは、実際には3つの異なるが機能的に関連するプロセスで構成されています。換気、細胞レベルでの酸素の使用、およびガス交換です。

換気は、それを可能にする機械的プロセスです 酸素が豊富な外気の肺への移動; そして、二酸化炭素が豊富な内部の空気が外部に移動し、肺から排出されます。

酸素を使用して、細胞代謝に典型的な、 このガスの存在とそれによって細胞プロセスの維持に必要なエネルギーが得られ、 伍長。

前のセクションで紹介したように、ガス交換は酸素と 血液と肺に含まれる空気の間、および血液、臓器、 組織。

明確、 肺胞は呼吸のガス交換に関与しています. 吸入中に肺に引き込まれる空気は酸素が豊富で、濃度レベルは このガスは、壁の毛細血管を循環する血液のガスよりも高くなっています 歯茎 O2が血流に拡散するのは、吸入された空気と血液の酸素濃度の違いによるものです。

私たちの体の細胞が(拡散によって)血液から酸素を受け取るとき、彼らはそれを使用します さまざまな機能を実行するために使用できるエネルギーを取得するために、 一生。 このエネルギーは、ATPや関連分子などのさまざまな形で発生します。

酸素が使用される細胞代謝の問題は、いくらかの老廃物が常に生成されることです. CO2という廃ガスが発生するため、完全にクリーンなプロセスではありません。 細胞と組織の両方に二酸化炭素が蓄積すると、私たちの体に非常に有毒であるため、二酸化炭素を排除する必要があります。 細胞はCO2を血液中に投入することで除去し、そこから呼気中に体から排出されます。

このようにして、細胞は血液とO2をCO2に交換します。 これが起こると、有毒ガスの濃度が血中で増加し、空気中のCO2の濃度レベルを超えます。 したがって、血液が肺胞に到達すると、そのCO2を外部のO2と交換し、濃度の変化も引き起こします。

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