小腸の仕事

広義の同義語

間質、空腸、回腸、十二指腸

英語:

前書き

小腸は消化に使用されます。食物パルプはさらに分解され、栄養分と水分を吸収します。

小腸粘膜の機能

小腸の裏地(チュニカ粘膜)は人体にさまざまなタスクを持っています。 1つには、一部の細胞はおよそ1日あたりに生成します 重炭酸塩が豊富な分泌物1リットル。これらは、例えば、いわゆる ブルナー腺 十二指腸の(十二指腸)とインデントの上皮細胞(=クリプト).
ムチン分泌物のぬるぬるした一貫性の原因となるものは杯細胞によって作り出されます。の スライムフィルムは、食品パルプのスライド層として機能します (チャイム)、したがって、波状の小腸によって前方へよりよく輸送することができます。また 粘液は小腸の粘膜を保護します 酸っぱい前に pH値 主に胃酸によって引き起こされる食物パルプ。粘液はまた、小腸の粘膜をさまざまな酵素による消化から保護します。

重炭酸塩は、ベースとして、食品パルプが酸性になりすぎないようにします。重炭酸塩の分泌は、pH値の低下や、胃腸管からのさまざまなホルモンによっても刺激されます。

その他のタスク 小腸の裏地は 食物の分解と吸収 同様に 吸水.
さらに、特に十二指腸では(十二指腸)と空腸(空腸)多数 ホルモン 特に、胃酸分泌を調節します(= 内分泌フィードバックメカニズム)。これらには、セクレチン、GIP(消化管ペプチド)、CCK(コレシストキニン)およびVIP(血管作動性ペプチド).

小腸のイラスト

小腸の図:体腔内の消化器官の位置(小腸-赤)
  1. 小腸-
    小腸
  2. 十二指腸、上部-
    十二指腸、上等
  3. 十二指腸
    空腸接合部-
    十二指腸空腸屈曲
  4. 空腸(1.5 m)-
    空腸
  5. イリューム(2.0 m)-
    回腸
  6. 回腸の終わりの部分-
    Ileum、pars terminalis
  7. コロン-
    小腸
  8. 直腸- 直腸
  9. 胃 - ゲスト
  10. 肝臓 - ヘパー
  11. 胆嚢 -
    ベシカビリアリス
  12. 脾臓- シンク
  13. 食道-
    食道

すべてのDr-Gumpert画像の概要は、次の場所にあります。 医療イラスト

小腸絨毛の機能

を通って 展開 小腸粘膜から大腸粘膜(ケルクリング) シワ (プリカサーキュラー)、より小さい絨毛(腸絨毛)、いわゆるブラシボーダー(微絨毛)、彼女は 大きく拡大した表面。これは特にそのために必要です 水の吸収。 毎日小腸に入る8リットルの液体のうち、約6リットルが体内に吸収されます。残りの部分は結腸まで続きます。

一緒 水で なる 水溶性ビタミン といった 重要なミネラル ナトリウム、塩化物、カリウム、カルシウム、マグネシウム、リン酸塩など。
さらに、ブラシの境界には、さまざまな食品成分の分解を触媒する多くの酵素があります。

小腸切片の機能

十二指腸(十二指腸)および空腸内(空腸)を見つける 炭水化物消化の大部分 の代わりに。ブラシの縁にある酵素は、より複雑な炭水化物を分解し、次に単純な糖に変換されます(単糖類)トランスポーターを介して小腸細胞に吸収されます。

またの消化 脂肪 (脂質)そして脂質分解産物の吸収は膵臓の分泌からの酵素の助けを借りてここで起こります(膵臓) の代わりに。さらに、十二指腸(十二指腸)鉄が吸収されます。

の消化 タンパク質 また、主に十二指腸と空腸で行われます。最初 コラム 特定の酵素(いわゆる オリゴペプチダーゼ)タンパク質 それらの構成部分に次に、これら(より小さなタンパク質またはペプチドおよびアミノ酸)が粘膜の細胞に移されます(腸細胞)記録されました。

回腸で(回腸)の吸収が行われます ビタミンC 同様にから ビタミンB12 いわゆるの助けを借りて 本質的な要因代わりに胃で形成されます。ビタミンB12は造血に重要な役割を果たします。そのため、回腸の損傷はしばしば貧血と関連しています(貧血)付き。

卵白(タンパク質)

十二指腸のpH値はほぼ中性であるため、酸性の胃液でアクティブな酵素ペプシンは継続できなくなります タンパク質 消化して分割します。したがって、十二指腸でのタンパク質消化は当分の間停止される。今 膵液 十二指腸で。酵素 トリプシン そして キモトリプシン 膵液からの十二指腸のアルカリ性環境で活性化され、タンパク質消化を続けます。切断によって生成されたペプチド(細断タンパク質)は、他の酵素(ペプチダーゼ)は、小腸粘膜の微絨毛にあり、小さなペプチド(ジペプチドとトリペプチド)に分かれています。これらの小さなタンパク質ユニットは、さまざまな分子取り込みメカニズムを介して表在性腸細胞に入ることができます(腸細胞)。

炭水化物

さまざまな酵素がさまざまな糖の分解に参加します(炭水化物)人々が消費する。炭水化物の消化は口腔から始まり、 プタリン (α-アミラーゼ)すでに麦芽糖に含まれているデンプン(マルトース)およびその他の多糖類(オリゴ糖)分割されます。次に酵素は小腸で使用されます ラクターゼ, スクラーゼ そして マルターゼ 糖はグルコース、ガラクトース、マンノース、フルクトースの成分に分解されます。これらの糖成分は、その後、さまざまな分子メカニズムを通じて小腸の細胞に移動します(腸細胞)記録されました。

脂肪

酵素の影響下 リパーゼ から 膵臓 グリセリン中のトリグリセリド(中性脂肪)と 遊離脂肪酸 スプリット。に含まれる胆汁酸 肝臓 形成されると、これらのコンポーネントは1つの構造に組み込まれます ミセル と呼ばれます。ミセルでは、これらの脂溶性物質は腸細胞を通過でき、そこでタンパク質脂肪分子(カイロミクロン)に導入されます。

ビタミン

脂溶性のビタミンは、上記のミセル内の他の脂肪と一緒に腸壁を通って運ばれます。水溶性ビタミンは腸壁を通して受動的に拡散します。特別な例外は、ビタミンB-12です。これは、胃で形成される内因性因子と複合体を形成し、この接続を通じて回腸でのみ吸収されます。

小腸の壁の機能

小腸壁の筋肉層(筋膜筋膜)起伏のある収縮(蠕動食品パルプの輸送。これもよく混ぜられ、砕かれます。収縮はペースメーカー細胞、いわゆる カハール細胞。これらは、腸の神経系である「腸の神経系」によって制御されています。それは2つの神経叢を含み、そのうちのアウエルバッハ神経叢は、主に血流と運動性に関与しています。これは、とりわけ、小腸の壁を伸ばし、口の近くの腸の筋肉の収縮を誘発すること、ならびに口から離れた腸の筋肉の弛緩を刺激することによって刺激され、これにより、食物が結腸に向かって移動する。これは、 ぜん動反射 専用。