Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Лимфатическая система включает: - лимфатические сосуды разного диаметра; - лимфатические узлы; - лимфоидные органы – миндалины и лимфатические фолликулы (узелки) слизистых оболочек. К лимфоидным органам принято относить селезенку и вилочковую железу. ЛИМФА Лимфа, собираемая из лимфатических протоков во время голодания или после приема нежирной пищи, представляет собой бесцветную, почти прозрачную жидкость. По химическому составу лимфа и плазма крови очень близки. Основное отличие заключается в том, что в лимфе содержится примерно вдвое меньше белка, чем в плазме крови. В лимфе имеются белки – протромбин и фибриноген, поэтому она может свертываться. Однако эта способность у лимфы выражена в меньшей степени, чем у крови. В лимфе нет эритроцитов, и имеется небольшое количество зернистых лейкоцитов, и много лимфоцитов 2-20· 109 в литре. Лимфоциты образуются в лимфатических узлах и с током лимфы уносятся в кровь. В сутки у взрослого человека из грудного протока в кровь поступают более 35 млрд. лимфоцитов. Лимфа – часть жидкой внутренней среды организма. Она образуется из тканевой жидкости, которая, в свою очередь, является производной плазмы крови. Существует две теории образования лимфы: - фильтрационная; - секреторная. Образующаяся из тканевой жидкости лимфа собирается в слепо оканчивающиеся в тканях лимфатические капилляры, далее в лимфатические сосуды и протоки, которые впадаю в венозную систему, таким образом, осуществляется отток жидкости от тканей и возврат ее в кровь по системе лимфатических сосудов. По пути следования лимфатических сосудов лежат лимфатические узлы, относящиеся к органам иммунной системы.
ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ В лимфатической системе различают следующие сосуды: - лимфатические капилляры; - внутриорганные и внеорганные лимфатические сосуды; - лимфатические стволы; - протоки. Лимфатические капилляры имеются во всех органах кроме хрящевой ткани, мозга, эпителия кожи, роговицы и хрусталика глаза. Стенка лимфатических капилляров состоит из слоя эндотелиальных клеток, через нее происходи фильтрация тканевой жидкости и образуется лимфа. Лимфатические капилляры значительно шире кровеносных (до 0, 2 мм) и слепо оканчиваются в тканях. От них берут начало более крупные лимфатические сосуды. Лимфатические капилляры имеют неровные края, иногда имеют слепые выпячивания, расширения (лакуны) в местах слияния. Лимфатические капилляры, соединяясь между собой, формируют замкнутые сети. Лимфатические сосуды отличаются от капилляров появлением кнаружи от эндотелиального слоя вначале соединительнотканной оболочки, а затем по мере укрупнения, мышечной оболочки и клапанов, что придает лимфатическим сосудам характерный четкообразный вид. Расположенные рядом друг с другом внутриорганные лимфатические сосуды анастомозируют между собой и образую сплетения и сети с петлями различной формы и размеров. Из органов лимфа оттекает по отводящим внеорганным лимфатическим сосудам, которые прерываются в лимфатических узлах. По одним лимфатическим сосудам, называемым приносящими, лимфа поступает в лимфатические узлы, а по другим сосудам – выносящим – оттекает. Для каждой крупной части тела имеется магистральный лимфатический сосуд, называемый лимфатическим стволом . Лимфатические стволы впадают в лимфатические протоки (правый и грудной). В зависимости от глубины залегания в данной области или органе лимфатические сосуды подразделяются на поверхностные и глубокие. Строение стенки лимфатических сосудов неодинаково: - эндотелиальный слой характерен для всех сосудов, для капилляров он единственный и не имеет базального слоя; - средний мышечный слой с эластичными волокнами; - наружный – соединительнотканный слой; - все лимфатические сосуды имеют клапаны.
ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ
Лимфатические узлы лежат на пути лимфатических сосудов и прилежат к кровеносным сосудам, чаще венам. В зависимости от расположения лимфатических узлов и направления тока лимфы от органов выделены: - регионарные группы узлов (от латинского regio – область). Эти группы получили названия от области, где они находятся (паховые, поясничные, затылочные, подмышечные и пр.); или крупного сосуда (чревные, брыжеечные); - группы лимфатических узлов, располагающиеся на фасции, называются поверхностными, а под нею – глубокими. Лимфатические узлы представляют собой округлое или овальное тельце размером от горошины до боба. Каждый узел имеет: - наружную соединительнотканную оболочку, от которой внутрь отходят перекладины ( трабекулы); - углубление или ворота, через которые проходят выносящие лимфатические сосуды, а также нервы и кровеносные сосуды; - приносящие сосуды обычно впадают в узел не в области ворот, а в области выпуклой поверхности узла; - темное корковое вещество на поверхности, в котором находятся лимфатические фолликулы (узелки), в которых размножаются лимфоциты; - светлое мозговое вещество, строму которого, как и коркового вещества составляет ретикулярная ткань. В мозговом веществе происходит размножение и созревание плазматических клеток, которые способны синтезировать и выделять антитела; - капсула лимфатического узла и его трабекулы отделены от коркового вещества щелевидными пространствами – лимфатическими синусами. Протекая по этим синусам, лимфа обогащается лимфоцитами и антителами. При патологических состояниях лимфатические узлы могут увеличиваться в размере, становятся более плотными и болезненными при пальпации. ЛЕКЦИЯ ОРГАНЫ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ. ВИДЫ И МЕХАНИЗМЫ ИММУНИТЕТА ИММУНИТЕТ И ЕГО МЕХАНИЗМЫ Иммунитет – это способность организма защищаться от генетически чужеродных тел и веществ – антигенов . Антигенами могут быть: болезнетворные микроорганизмы, чужеродные белки, пересаженные органы и ткани, собственные переродившиеся клетки организма. У человека иммунная система представлена группой органов (лимфатические узлы, вилочковая железа, селезенка, костный мозг) и специализированными клетками, разбросанными по всему организму, часть из них постоянно циркулирует в крови и лимфе, проникая во все ткани. Различают виды иммунитета: - врожденный (передаваемый по наследству) и приобретенный (возникший в течение жизни, вследствие перенесения заболевания) или иммунизации; а так же в результате получения антител от матери через плаценту или с молозивом); - клеточный (обусловленный активностью клеток – фагоцитоз) и гуморальный (наличие специфических антител в организме); - специфический (обусловленный наличием специфических антител в организме) и неспецифический - активный (связанный с активной выработкой антител в организме в результате иммунизации вакцинами) и пассивный (обусловлен введением готовых антител, содержащихся в сыворотке). Механизмы иммунитета делятся на неспецифические, то есть общие защитные приспособления, и специфические. Механизмы неспецифического иммунитета включают ряд защитных барьеров и приспособлений: 1. Неповрежденная кожа является биологическим барьером для большинства микробов, а слизистые оболочки имеют приспособления (движения ресничек) для механического удаления микробов. 2. Уничтожение микробов с помощью естественных жидкостей (слюна, слезы – лизоцим, желудочный сок – соляная кислота и т.д.). 3. Бактериальная флора, содержащаяся в толстом кишечнике, слизистой оболочке полости рта, носа, половых органов, является антагонистом многих патогенных микробов. 4. Гематоэнцефалический барьер (эндотелий капилляров головного мозга и сосудистых сплетений его желудочков) защищает ЦНС от попадания в нее инфекции и чужеродных веществ. 5. Фиксация микробов в тканях и уничтожение их фагоцитами. 6. Очаг воспаления в месте проникновения микробов через кожу или слизистую оболочку играет роль защитного барьера. 7. Интерферон – вещество, которое угнетает внутриклеточное размножение вирусов. Вырабатывается различными клетками организма. Образуясь под влиянием одного типа вирусов, он активен и в отношении других вирусов. Специфический иммунный механизм включает три связанных между собой компонента: А -, В - и Т-системы. 1. А-система способна воспринимать и отличать свойства антигенов от свойств собственных белков. Главный представитель этой системы – моноциты. Они поглощают антиген, накапливают его и передают сигнал (антигенный стимул) исполнительным клеткам иммунной системы. 2. Исполнительная часть иммунной системы – В-система включает В-лимфоциты. После получения антигенного стимула от моноцитов В-лимфоциты превращаются в плазматические клетки, которые синтезируют специфические по отношению к антигену антитела – иммуноглобулины пяти разных классов. Таким образом, В-система обеспечивает развитие гуморального иммунитета. 3. Т-система включает Т- лимфоциты. После получения антигенного стимула Т-лимфоциты превращаются в лимфобласты, которые усиленно размножаются и созревают. В результате образуются иммунные Т-лимфоциты, способные распознавать антиген и взаимодействовать с ним. Различают три вида Т-лимфоцитов: Т-хелперы, Т-супрессоры и Т-киллеры. Т-хелперы (помощники) помогают В-лимфоцитам, повышая активность и превращая их в плазматические клетки. Т-супрессоры (угнетатели) понижают активность В-лимфоцитов. Т-киллеры (убийцы) взаимодействуют с антигенами – чужеродными клетками и уничтожают их. Т-система обеспечивает формирование клеточного иммунитета и реакции отторжения имплантанта. Эта же система участвует в предупреждении возникновения в организме опухолей, создавая противоопухолевую устойчивость, и поэтому ее нарушения могут способствовать развитию опухолей.
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-05-28; Просмотров: 1061; Нарушение авторского права страницы