Капилляр: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[непроверенная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
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}}
'''Капилля́ры''' (от {{lang-la|capillaris}} — волосяной) являются самыми тонкими [[кровеносные сосуды|сосудами]] в организме человека и других животных. Средний их диаметр составляет 5—10 [[метр|мкм]].


== 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>.
В функции эндотелия входит также и 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. Стенки капилляров высоко проницаемы для всех растворенных в плазме крови низкомолекулярных веществ. Через проницаемые стенки капилляров происходит обмен веществ между тканевой жидкостью и плазмой крови. При прохождении электролитов через проницаемые стенки капилляров и «протискивании» эритроцитов в капиллярах артериальным давлением преодолевается огромное сопротивление, которое ощущается как удар пульса. 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. 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.

== 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)

Синусоидный капилляр (sinusoid) в печени крысы. Его ширина — около 5 мкм, а диаметр отверстий в его стенке -приблизительно 100 нм. Между гепатоцитом (hepatocyte) и синусоидом расположено перисинусоидальное пространство, или «пространство Диссе»(англ. Disse's space)

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

  1. Каро К., Педли Т., Шротер Р., Сид У. Механика кровообращения». — М.: Мир, 1981.
  2. Вампиризм во благо | Журнал | Вокруг Света