HälsaMedicin

Segment lever. Struktur och funktion i levern

Levern är den näst största organ i kroppen - bara huden är större och tyngre. Leverfunktionen kan bero på matsmältningen, ämnesomsättning, immunitet och lagring av näringsämnen i kroppen. Levern är ett vitalt organ utan vilken de vävnader i kroppen dör snabbt från brist på energi och näringsämnen. Lyckligtvis har hon en otrolig förmåga att regenerera och kan växa mycket snabbt för att återställa deras funktion och storlek. Låt oss titta på struktur och funktion i levern mer.

Makroskopisk människans anatomi

Levern är en mänsklig rättighet enligt membranet och har en triangulär form. De flesta av dess vikt ligger på höger sida, och endast en liten del av det sträcker sig utanför mittlinjen av kroppen. Levern består av en mycket mjuk, rosa-brun vävnad innesluten i en kapsel av bindväv (Glisson kapsel). Den är täckt och förstärks av bukhinnan (seröst membran) av den abdominala kaviteten, som skyddar och håller den på plats inuti buken. Den genomsnittliga storleken av levern - cirka 18 cm i längd och högst 13 i tjocklek.

Bukhinnan är ansluten till levern inom fyra områden: kranskärls ligament, vänster och höger triangel ligament och den runda ligament. Dessa föreningar är inte bara i den anatomiska bemärkelse; snarare är de komprimerade bukområdet av membranet, som stöder levern.

• Bred kranskärls ligament ansluter den centrala delen av levern till membranet.

• Ligger på sido gränserna för vänster och höger lober, vänster och höger trekantiga ligament ansluta kroppen med membranet.

• Den böjda knippe sträcker sig nedåt från öppningen genom den främre kanten av levern till dess botten. Längst ner på kroppens böjda ligament bildar den runda ligament och ansluter levern till naveln. Den runda ligament är en kvarleva av navel ven, som bär blod till kroppen under fosterutvecklingen.

Levern består av två separata lober - vänster och höger. De är separerade från varandra genom en krökt band. Den högra loben är ca 6 gånger större än den vänstra. Varje aktie delas upp i sektorer, vilket i sin tur är indelade i segment i levern. Sålunda är kroppen uppdelad i två delar, 5 sektorer och 8 segment. Sålunda numrerade segment lever romerska siffror.

rätt aktie

Såsom nämnts ovan, är den högra loben av levern ca 6 gånger större än den vänstra. Den består av två stora sektorer: den högra sido sektorn och höger para sektor.

Högra laterala sektor är uppdelad i två sidosegment som inte är sammanhängande med den vänstra loben av levern: den högra laterala fraktion segment verhnezadny (VII segment) och den laterala nizhnezadny segmentet (VI segment).

Höger para sektor är också sammansatt av två segment: genomsnittet och median verhneperedny nizhneperedny leversegment (VIII och V, respektive).

Vänster lob

Trots att den vänstra lob i levern är mindre än den högra, består av ett större antal segment. Den är indelad i tre områden: den vänstra rygg, vänster lateral, vänster para sektorn.

Vänster rygg sektorn består av ett segment: caudatus segment av den vänstra lob (I).

Vänster lateral sektorn också, är bildad av ett segment: det bakre segmentet av vänster lob (II).

Den vänstra para sektor är uppdelad i två segment: kvadrera och främre segment av vänster lob (IV och III, respektive).

En närmare titt på strukturen i segment lever du kan i de system som följer. Till exempel, Figur ena skil levern, som visuellt är uppdelad i alla dess delar. Segmenten är numrerade i figuren levern. Varje nummer motsvarar antalet latinska segment.

Figur 1:

galla kapillärer

Tubuli bär gallan av levern och gallblåsan, galla kallas kapillärer och bilda den grenad struktur - gallsystemet.

Gallan produceras av levercellerna, som strömmar i mikroskopiska kanaler - galla kapillärer, som kombineras till större gallgångarna. Dessa gallgångarna är sedan förbundna med varandra, bildar en stor vänster och höger grenar som bär galla från de högra och vänstra leverlober. Senare är förenade i ett gemensamt lever kanal, som dränerar all gallan.

Vanliga lever kanal, går slutligen cystisk kanal från gallblåsan. Tillsammans bildar de gemensamma gallgången bär galla till tolvfingertarmen av tunntarmen. De flesta av galla produceras i levern, sätts tillbaka i cystisk kanalen peristaltiken, och förblir i gallblåsan tills dess, tills den behövs för matsmältningen.

cirkulationssystemet

Leverperfusion unik. Blod kommer in i den från två källor: portvenen (venblod) och leverartären (arteriellt blod).

Grinden Wien bär blod från mjälte, mage, pankreas, gallblåsa, tunntarm och omentum. Vid inträdet portarna till levern, är venös Wien uppdelad i ett stort antal fartyg, där blodet bearbetas innan vi går vidare till andra delar av kroppen. Lämnar cellerna i levern, blodet uppsamlas i levervenerna, av vilka faller i vena cava, och återgår till hjärtat.

I levern har också sitt eget system av artärer och små artärer som levererar syre till vävnaderna i hennes på samma sätt som alla andra organ.

skivor

Den interna strukturen av levern består av cirka 100 tusen små hexagonala funktionella enheter som kallas skivor. Varje lobulus består av en central ven, omgiven leverportalen 6 6 hepatiska vener och artärer. Dessa blodkärl är förknippade med många av dessa kapillärrör - sinusoider. Liksom ekrarna i ett hjul, de sträcker sig från portalen vener och artärer mot central ven.

Varje sinuskurva passerar genom levervävnad, som innehåller två huvudtyper av celler: celler Kupffer och hepatocyter.

• Kupffer-celler är en typ av makrofag. I enkla ord, de fångar och bryta ner gamla, utslitna röda blodkroppar som passerar genom sinusvåg.

• hepatocyter (leverceller) är kuboidala epitelceller, som är belägna mellan sinusoiderna och utgör majoriteten av celler i levern. Hepatocyter utför de flesta av funktionerna i levern - ämnesomsättningen, lagring, rötning och produktion av galla. Små samlingar av galla, kända som dess kapillärer, sinuskurvor löper parallellt med den andra sidan av hepatocyter.

schema levern

Teorin vi känner. Låt oss se hur det ser ut den mänskliga levern. Bilder och beskrivningar av dem kan hittas nedan. Eftersom en bild inte kan visa kroppen helt, använder vi ett fåtal. Det är okej om två bilder visar samma del av levern.

Figur 2:

Antalet två markerade sig den mänskliga levern. Foton i det här fallet skulle inte vara lämpligt, därför titta på hennes bild. Följande är de siffror, och som representeras av denna figur:

1 - höger ductus hepaticus; 2 - lever; 3 - vänster ductus hepaticus; 4 - den gemensamma leverkanalen; 5 - den gemensamma gallgången; 6 - pancreas; 7 - pankreasgången; 8 - duodenum; 9 - sfinkter av Oddi; 10 - gallblåsegången; 11 - gallblåsan.

Figur 3:

Om du någonsin sett en atlas av människans anatomi, vet du att det innehåller ungefär samma bild. Här lever representerade fronten:

1 - undre ihåliga Wien; 2 - krökt ligament; 3 - högra loben; 4 - vänster lob; 5 - runda ligament; 6 - gallblåsan.

Figur 4:

Denna siffra visar levern å andra sidan. Återigen, Atlas of Human Anatomy innehåller nästan samma mönster:

1 - gallblåsan; 2 - höger lob; 3 - vänster lob; 4 - gallblåsegången; 5 - hepatisk duct; 6 - leverartären; 7 - hepatisk portal Wien; 8 - den gemensamma gallgången; 9 - undre ihåliga Wien.

Figur 5:

Bilden visar en mycket liten del av levern. Några förklaringar: nummer 7 i figuren visar en triad portal - en grupp som förenar Portådern, leverartären och gallgången.

1 - hepatisk sinusoid; 2 - leverceller; 3 - mitt i Wien; 4 - till den hepatiska venen; 5 - galla kapillärer; 6 - intestinala kapillärer; 7 - «triad portal»; 8 -pechenochnaya grinden Wien; 9 - leverartären; 10 - gallgången.

Figur 6:

Inskriptioner på engelska översatt som (vänster till höger): den högra sido sektorn, rätten para sektorn vänster para sektorn och vänster sido sektorn. Vita siffror lever numrerade segment, varje nummer motsvarar antalet latinska segment:

1 - höger hepatisk Wien; 2 - vänster hepatisk Wien; 3 - genomsnittlig hepatisk Wien; 4 - umbilical Wien (rest); 5 - hepatisk duct; 6 - undre ihåliga Wien; 7 - leverartären; 8 - grinden Wien; 9 - gallgången; 10 - gallblåsegången; 11 - gallblåsan.

Fysiologi levern

mänsklig leverfunktion är mycket varierande: det fyller en viktig roll i matsmältning och ämnesomsättning, och även vid lagring av näringsämnen.

digestion

Levern spelar en aktiv roll i matsmältningen genom produktion av galla. Galla är en blandning av vatten, salter av gallsyror, kolesterol och bilirubin pigment.

Efter hepatocyterna i levern producerar galla, passerar det genom gallgångarna och lagras i gallblåsan tills dess, tills inte längre behövs. När livsmedel som innehåller fett når duodenum, tolvfinger celler producerar hormonet kolecystokinin, som slappnar gallblåsan. Galla, som rör sig genom gallgången kommer in i tolvfingertarmen, där stora emulgerar fettmassan. Emulgering av fetter galla gör stora bitar av fett i små bitar, som har en lägre yta och därför lättare att återvinna.

Bilirubin är närvarande i gallan, är levern produkten av bearbetningen av de utslitna röda blodkroppar. Kupfferceller i levern för att fånga och förstöra de gamla, slitna röda blodkroppar och överföra dem till hepatocyter. Under de senaste öde hemoglobin - den är uppdelad i grupper om hem och globin. Globinprotein ytterligare nedbruten och används som energikälla för kroppen. Järninnehållande hemgruppen inte kan konstrueras kropp och helt enkelt omvandlas till bilirubin, som adderas till gallan. Det bilirubin ger galla sin distinkta gröna färg. Tarmbakterier är vidare omvandlas till bilirubin strekobilin brunt pigment som förlänar avföring brun.

metabolism

Lever hepatocyter belastats med en hel del komplexa problem i samband med metaboliska processer. Eftersom allt blod som lämnar matsmältningssystemet, passerar genom den hepatiska portvenen, är levern är ansvarig för metaboliserande kolhydrater, lipider och proteiner i ett biologiskt användbara material.

Vårt matsmältningssystem bryter ner kolhydrater till glukos monosackarid att celler används som primär energikälla. Blodet kommer in i levern via Portådern är mycket rikt på glukos från smälta maten. Hepatocyter absorbera det mesta av glukos och lagra den som glykogenmakromolekyl, en grenad polysackarid, som tillåter levern att lagra stora mängder glukos och snabbt släppa den mellan måltiderna. Absorption och frisättning av glukos hepatocyter bidra till att upprätthålla homeostas och lägre blodsocker.

Fettsyror (lipider), blod som passerar genom levern, ned och absorberas av hepatocyter för att producera energi i form av ATP. Glycerol, en komponent av lipid i hepatocyter transformerade glukos genom glukoneogenes processen. Hepatocyter kan också producera lipider såsom kolesterol, fosfolipider och lipoproteiner, som används av andra celler i hela kroppen. De flesta av kolesterol som produceras av hepatocyter, är härledd från kroppen som en komponent i galla.

Dietary proteiner bryts ner till aminosyror i matsmältningssystemet redan innan de överförs till Portådern. Aminosyrorna som kommer in in i levern, metabolisk kräver bearbetning innan de kan användas som energikälla. Hepatocyter först avlägsnas från aminogruppen i aminen och omvandla den till ammoniak, som slutligen omvandlas till urea.

Urea är mindre toxisk än ammoniak, och kan isoleras i urinen som en avfallsprodukt av matsmältningen. Den återstående delen av aminosyrorna bryts ner till ATP eller omvandlas till nya molekyler av glukos genom glukoneogenes processen.

avgiftning

Eftersom blod från matsmältningsorganen passerar genom portalen av leverblodflödet, innehållsblodkontroll hepatocyter och avlägsnas många potentiellt giftiga ämnen, innan de kan nå resten av kroppen.

Enzymer i hepatocyter konvertera många av dessa toxiner (t.ex. alkohol eller droger) i sina inaktiva metaboliter. För att upprätthålla nivån av hormoner i homeostatiska gränser levern metaboliserar också och tar bort från cirkulations hormoner som produceras av körtlar i kroppens egen.

lagring

Levern erbjuder lagring av många essentiella näringsämnen, vitaminer och mineraler som erhållits från blodet hos transmissionen genom portasystemet. Glukos transporteras i hepatocyter under påverkan av hormonet insulin och lagras som polysackariden glykogen. Hepatocyter absorberar också och fettsyror i triglycerider intas. Lagring av dessa material gör att levern att upprätthålla homeostas av glukos i blodet.

Vår lever lagrar också vitaminer och mineralämnen (vitamin A, D, E, K och B-12, och mineraler järn- och koppar) för att säkerställa ett konstant flöde av viktiga ämnen till kroppsvävnader.

produktion

Levern är ansvarig för att producera ett antal vitala proteinkomponenterna i blodplasma: protrombin, fibrinogen och albumin. Protrombin och fibrinogen proteiner är koagulationsfaktorer som deltar i bildandet av blodproppar. Albuminer är proteiner som upprätthåller blod isotoniskt medium, så att kroppens celler inte vinna eller förlora vatten i närvaro av kroppsvätskor.

immunitet

fungerar levern som kroppens immunförsvar genom funktionen hos Kupfferceller. Kupffer-celler är makrofager, mononukleära fagocyter som utgör en del av systemet tillsammans med makrofagerna av mjälten och lymfkörtlarna. Kupfferceller spelar en viktig roll, som bearbetade bakterier, svampar, parasiter, utslitna röda blodkroppar och cellrester.

Ultraljud lever: norm och avvikelse

Levern utför många viktiga funktioner i kroppen, så det är mycket viktigt att det alltid har varit normen. Med tanke på att levern inte kan bli sjuk, eftersom den inte har några nervändar, kan du inte se hur situationen var hopplös. Det kan helt enkelt gå sönder, så småningom, men att det i slutändan kommer det att vara omöjligt att bota.

Det finns ett antal leversjukdomar som du inte ens känner att det var något irreparabel. Man kan leva länge och anser dig frisk, men i slutändan visar det sig att han har skrumplever eller levercancer. Och det kommer inte att förändras.

Även levern och har egenskapen att återhämta sig, hon själv aldrig att klara av sådana sjukdomar. Ibland hon behöver din hjälp.

För att undvika onödiga problem, ibland precis tillräckligt för att besöka en läkare och göra ultraljud av levern, andelen som beskrivs nedan. Kom ihåg att levern associerad med de mest farliga sjukdomar såsom hepatit, att utan rätt behandling kan leda tid för allvarliga patologier såsom cirros och cancer.

Nu går vi direkt till USA och dess normer. Den första expert ser att se om levern är och vad dess storlek kompenseras.

Den exakta storleken på levern kan inte anges som en fullt visualisera kroppen omöjligt. kroppens totala längd bör inte överstiga 18 cm. Physicians behandla varje del för sig levern.

Låt oss börja med det faktum att levern ultraljud bör vara tydligt två av sin andel, liksom de sektorer som har delat. Samtidigt ligament (det vill säga alla ligament) får inte vara synlig. Studien tillåter läkare att studera alla åtta segment separat, eftersom de också lätt kan ses.

Norm dimensioner höger och vänster lob

Den vänstra loben bör vara ca 7 cm i tjocklek och cirka 10 cm i höjd. Öka storleken säger om hälsoproblem möjligen att du har inflammation i levern. Rätt lob, som är den ränta - cirka 12 cm i tjocklek och upp till 15 cm i längd, som ni kan se så mycket mer till vänster.

Förutom kroppen måste läkarna granska och gallgången, liksom stora blodkärl i levern. Storleken på gallgången, till exempel, bör vara högst 8 mm, portal Wien - ca 12 mm och den ihåliga Wien - 15 mm.

För läkare är inte bara organ dimensioner, utan även dess struktur, kroppskonturer och vävnad.

Human Anatomy (lever, vilket är en mycket komplex organ) - ganska fascinerande. Det finns inget mer intressant än att förstå själva strukturen. Ibland kan det till och med rädda dig från oönskade sjukdomar. Och om du är alert, kan problemen undvikas. Resa till läkaren - det är inte så skrämmande som det verkar. Håll dig frisk!

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 sv.unansea.com. Theme powered by WordPress.