Капилляр: различия между версиями
[непроверенная версия] | [отпатрулированная версия] |
→Преамбула: викификация |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:MicroCirculationVessels.JPG|thumb|300px]] |
[[Файл:MicroCirculationVessels.JPG|thumb|300px]] |
||
{{значения}} |
{{значения}} |
||
⚫ | '''Капилля́р''' (от {{lang-la|capillaris}} — волосяной) является самым тонким [[Кровеносные сосуды|сосудом]] в организме человека и других животных. Средний диаметр капилляра составляет 5—10 [[метр|мкм]]. Соединяя [[артерии]] и [[вена (анатомия)|вены]], он участвует в обмене веществ между [[кровь]]ю и [[ткань (биология)|тканями]]. |
||
{{введение слишком длинное}} |
|||
⚫ | |||
== Строение == |
|||
Соединяя [[артерии]] и [[вена (анатомия)|вены]], они участвуют в обмене веществ между [[кровь]]ю и [[ткань (биология)|тканями]]. Стенки капилляров состоят из одного слоя [[клетка|клеток]] [[эндотелий|эндотелия]]. Толщина этого слоя настолько мала, что позволяет проходить через него [[молекула]]м [[кислород]]а, [[вода|воды]], [[липид]]ов и многих других веществ за короткое время. Продукты, образующиеся в результате жизнедеятельности организма (такие, как [[диоксид углерода]] и [[мочевина]]), также могут проходить через стенку капилляра для транспортировки их к месту выведения из организма. На проницаемость капиллярной стенки оказывают влияние [[цитокин]]ы. |
|||
⚫ | Стенки капилляров состоят из одного слоя [[клетка|клеток]] [[эндотелий|эндотелия]]. Толщина этого слоя настолько мала, что позволяет проходить обмену веществ между тканевой жидкостью и плазмой крови через стенки капилляров. Продукты, образующиеся в результате жизнедеятельности организма (такие, как [[диоксид углерода]] и [[мочевина]]), также могут проходить через стенки капилляров для транспортировки их к месту выведения из организма. На проницаемость капиллярной стенки оказывают влияние [[цитокин]]ы. Стенки капилляров высоко проницаемы для всех растворенных в плазме крови низкомолекулярных веществ. Чтобы преодолеть огромное сопротивление выбросу воды и солей в ТЖ через проницаемые стенки капилляров, в артериальных сосудах за счёт их вазомоций накапливается энергия крови, давлением которой с каждым сердечным циклом происходит гидравлический удар, вышибающий «пробку» в капиллярах из деформированных эритроцитов в посткапилляры и воды в ТЖ. Именно эта картина описана в книге «Механика кровообращения»<ref>{{книга|автор=Каро К., Педли Т., Шротер Р., Сид У.|заглавие=Механика кровообращения»|место=М.|издательство=Мир|год=1981}}</ref>: ''«ускорение крови в начале фазы изгнания происходит очень быстро: картина такая, как если бы по столбу крови нанесли удар молотком»'' — это и есть пульсовый удар, ощущаемый в сосудах всего тела. |
||
⚫ | Общая площадь поперечных сечений капилляров человека — 50 м², это в 25 раз больше поверхности тела, всего их насчитывается 100—160 млрд капилляров. Суммарная длина капилляров среднестатистического взрослого человека составляет приблизительно 100 000 км<ref>[http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/1119/ Вампиризм во благо | Журнал | Вокруг Света<!-- Заголовок добавлен ботом -->]</ref>. |
||
⚫ | |||
== Функции == |
|||
В функции капилляра входит перенос питательных веществ, сигнальных веществ (гормонов) и других соединений. В некоторых случаях крупные молекулы могут быть слишком велики для [[диффузия|диффузии]] через эндотелий, и для их переноса используются механизмы [[эндоцитоз]]а и [[экзоцитоз]]а. |
|||
В механизме иммунного ответа клетки эндотелия выставляют молекулы-рецепторы на своей поверхности, задерживая иммунные клетки и помогая их последующему переходу во внесосудистое пространство к очагу инфекции или иного повреждения. |
В механизме иммунного ответа клетки эндотелия выставляют молекулы-рецепторы на своей поверхности, задерживая иммунные клетки и помогая их последующему переходу во внесосудистое пространство к очагу инфекции или иного повреждения. |
||
Объём фильтрации через общую обменную поверхность капилляров организма составляет около 60 л/мин или примерно 85 000 л/сут. При этом давление в начале артериальной части капилляра 37,5 мм рт. ст. — эффективное давление составляет около (37,5—28) = 9,5 мм рт. ст. — давление в конце венозной части капилляра, направленное наружу капилляра, 20 мм рт. ст. — эффективное реабсорбционное давление около (20—28) = — 8 мм рт. ст. |
|||
Кровообращение органов происходит за счет «капиллярной сети». Чем больше метаболическая активность клеток, тем больше капилляров потребуется для обеспечения потребности в питательных веществах. В обычных условиях капиллярная сеть содержит всего лишь 25 % от того объема крови, который она может вместить. Однако этот объем может быть увеличен за счет механизмов саморегуляции путём расслабления гладкомышечных клеток. Стенки капилляров не содержат мышечных клеток, и поэтому любое увеличение просвета является пассивным. Любые сигнальные вещества, продуцируемые эндотелием (такие, как [[эндотеллин]] для сокращения и [[оксид азота]] для дилатации), действуют на мышечные клетки расположенных в непосредственной близости крупных сосудов, таких, как [[артериола|артериолы]]. |
|||
⚫ | Общая площадь поперечных сечений капилляров человека — 50 м², это в 25 раз больше поверхности тела, всего их насчитывается 100—160 млрд капилляров. Суммарная длина капилляров среднестатистического взрослого человека составляет приблизительно 100 000 км<ref>[http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/1119/ Вампиризм во благо | Журнал | Вокруг Света<!-- Заголовок добавлен ботом -->]</ref>. |
||
== Виды == |
== Виды == |
Версия от 19:28, 6 декабря 2016
Капилля́р (от лат. capillaris — волосяной) является самым тонким сосудом в организме человека и других животных. Средний диаметр капилляра составляет 5—10 мкм. Соединяя артерии и вены, он участвует в обмене веществ между кровью и тканями.
Строение
Стенки капилляров состоят из одного слоя клеток эндотелия. Толщина этого слоя настолько мала, что позволяет проходить обмену веществ между тканевой жидкостью и плазмой крови через стенки капилляров. Продукты, образующиеся в результате жизнедеятельности организма (такие, как диоксид углерода и мочевина), также могут проходить через стенки капилляров для транспортировки их к месту выведения из организма. На проницаемость капиллярной стенки оказывают влияние цитокины. Стенки капилляров высоко проницаемы для всех растворенных в плазме крови низкомолекулярных веществ. Чтобы преодолеть огромное сопротивление выбросу воды и солей в ТЖ через проницаемые стенки капилляров, в артериальных сосудах за счёт их вазомоций накапливается энергия крови, давлением которой с каждым сердечным циклом происходит гидравлический удар, вышибающий «пробку» в капиллярах из деформированных эритроцитов в посткапилляры и воды в ТЖ. Именно эта картина описана в книге «Механика кровообращения»[1]: «ускорение крови в начале фазы изгнания происходит очень быстро: картина такая, как если бы по столбу крови нанесли удар молотком» — это и есть пульсовый удар, ощущаемый в сосудах всего тела.
Общая площадь поперечных сечений капилляров человека — 50 м², это в 25 раз больше поверхности тела, всего их насчитывается 100—160 млрд капилляров. Суммарная длина капилляров среднестатистического взрослого человека составляет приблизительно 100 000 км[2].
Функции
В функции капилляра входит перенос питательных веществ, сигнальных веществ (гормонов) и других соединений. В некоторых случаях крупные молекулы могут быть слишком велики для диффузии через эндотелий, и для их переноса используются механизмы эндоцитоза и экзоцитоза.
В механизме иммунного ответа клетки эндотелия выставляют молекулы-рецепторы на своей поверхности, задерживая иммунные клетки и помогая их последующему переходу во внесосудистое пространство к очагу инфекции или иного повреждения.
Объём фильтрации через общую обменную поверхность капилляров организма составляет около 60 л/мин или примерно 85 000 л/сут. При этом давление в начале артериальной части капилляра 37,5 мм рт. ст. — эффективное давление составляет около (37,5—28) = 9,5 мм рт. ст. — давление в конце венозной части капилляра, направленное наружу капилляра, 20 мм рт. ст. — эффективное реабсорбционное давление около (20—28) = — 8 мм рт. ст.
Виды
Существует три вида капилляров:
Непрерывные капилляры
Межклеточные соединения в этом виде капилляров очень плотные, что позволяет диффундировать только малым молекулам и ионам.
Фенестрированные капилляры
В их стенке встречаются просветы для проникновения крупных молекул. Фенестрированные капилляры встречаются в кишечнике, эндокринных железах и других внутренних органах (почки), где происходит интенсивный транспорт веществ между кровью и окружающими тканями.
Синусоидные капилляры (синусоиды)
В стенке этих капилляров содержатся щели (синусы), величина которых достаточна для выхода вне просвета капилляра эритроцитов и крупных молекул белка. Синусоидные капилляры есть в печени, лимфоидной ткани, эндокринных и кроветворных органах, таких, как костный мозг и селезенка. Синусоиды в печеночных дольках содержат клетки Купфера, способные захватывать и уничтожать инородные тела.
Примечания
- ↑ Каро К., Педли Т., Шротер Р., Сид У. Механика кровообращения». — М.: Мир, 1981.
- ↑ Вампиризм во благо | Журнал | Вокруг Света