動脈の種類

同義語

動脈、動脈、脈動脈、動脈、血管、血管

英語: 動脈

前書き

その後、中間層(チュニカメディア)動脈の主な微視的構造材料の2つのタイプの動脈が区別されます。弾性タイプの動脈は、主に心臓近くの大きな動脈です。これらには、主動脈(大動脈)と肺動脈(肺動脈)大きなコンセントを備えています。他のすべての後続の動脈は筋肉型です。 2つのタイプ間の移行は、流体と微視的です(組織学的に)正確に区切られているとは限りません。

筋肉型動脈(Arteriae myotypicae)

筋肉タイプの動脈のグループには、最大の動脈を除くすべての動脈が含まれます(大動脈 そして 肺動脈)。これらの動脈は中間層にあるため、チュニカメディア)主に 平滑筋 位置しています。筋肉層が1つしかない動脈血管は1つと呼ばれます 細動脈.

最内層(内膜、チュニカ内膜)は 内皮。この内皮は、単層の平らな細胞を完全に覆っています。これらの細胞は血流と平行に整列しているため、血流を促進します。このレイヤーの個々のセルは非常に密接に接続されています(タイトジャンクション、小帯閉塞)、したがって、動脈の内部と環境との間のバリアを制御します。

最内層の滑らかな表面(内皮)血液の成分を防ぎます(白血球、血小板、 赤血球)壁に付着する可能性があります。内皮の表面には、さまざまな タンパク質 血栓の形成を妨げるために血中に放出されます。
内層から中層への移行部にも1つあります 内皮下 層。この層は年齢とともに変化し、その主な理由です 動脈の硬化 (動脈硬化性血管収縮)老後。
中間層(メディア、Tunica Media)は動脈壁の最も広い層であり、ほぼ完全に平滑筋細胞で構成されています。これらの筋細胞は平らならせん状に配置され、小さな開口部(ギャップ結合)互いに接続されています。メディアの筋細胞が作り出す(合成する)多くの弾性繊維で作られた二次元ネットワーク、いわゆる膜 エラスティカインターナ。この膜は多くの小さな開口部を貫通しているため、血管壁を通過するさまざまな物質の通過(拡散)に役立ちます。
動脈の最外層(外膜)動脈を周囲にしっかりと固定する結合組織で構成されています。神経と血管(ヴァーサ血管)、血管壁を供給する、外膜にもあります。血管壁の内層は、動脈を流れる血液によって直接供給されます。

動脈のイラスト

図小動脈:壁構造のスキーム
  1. 外層
    動脈壁-
    チュニカエクステルナ
  2. 外側の弾性層-
    外部弾性膜
  3. 動脈壁の中間層-
    チュニカメディア
  4. 内部弾性層-
    メンブラナエラスティカインターナ
  5. 動脈壁の内層-
    チュニカインティマ
  6. 内皮細胞- Endotheliocyti
  7. 外膜の血管-
    ヴァーサ血管
  8. の自律神経ネットワーク
    血管壁-
    血管叢

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

弾性型動脈(Arteriae elastotypicae)

弾性タイプの動脈は主に、主動脈(大動脈)や肺動脈(肺動脈)などの心臓に近い動脈です。筋肉型の動脈との決定的な違いは、中間層(メディア)の構造です。弾性ラメラの大きな層の間に挟まれた弾性タイプの動脈には、筋肉細胞はほとんどありません。筋肉細胞の緊張に応じて、これらの動脈には異なる程度の緊張が与えられます。

中間層の異なる構造(メディア)したがって、心臓近くの動脈が風洞機能を果たすという事実によって説明できます。で ハートビート 血液は心臓から大きな力で送り出され、心臓の近くの動脈の血管壁に比較的大きな力で当たります。これらの血管壁は多くの弾性ラメラで構成されているため、この強力な血液の放出を緩和し、血流を乱流から連続流に変換することができます。血管壁のこの動きは、すべての動脈を通って続き、たとえば、 手首 圧力脈のように感じた。

バリア動脈(arteria convolutae)

バリア動脈は、血管の幅を制限することができるため、血液はほとんどまたはまったく血管を流れることができません。これにより、さまざまな臓器への血液供給を調節できます。動脈のこの調節は、性器および多くの内分泌腺にとって人体において特に重要です。