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文档简介

1、010101肝的组织构造和功能参赛者:刘梦田参赛者:刘梦田 王亮王亮010102 肝肝 liverliver 肝是人体最大的腺体 肝呈不规那么的楔形,呈红褐色,质软而脆 大部分位于右季肋区,小部分位于左季肋区010103本质性器官,本质被分成许多肝小叶。被膜大部分为浆膜。门管区:位于小叶之间的结缔组织内,其中有肝的重要伴行管道。 肝的构造肝的构造010104小叶下静脉小叶下静脉中央静脉中央静脉肝静脉肝静脉肝板肝板肝血窦肝血窦小叶间动脉小叶间动脉小叶间静脉小叶间静脉小叶间胆管小叶间胆管 肝小叶肝小叶普通构造: 中央静脉 肝板肝索 肝血窦 窦周隙 胆怯管肝的根本构造单位,为多面棱柱体010605肝

2、小叶横切面肝小叶横切面 中央静脉中央静脉 门管区门管区 肝小叶-中央静脉肝小叶中心,沿肝小叶的长轴走形;腔大,壁薄,内皮外无平滑肌,有少量结缔组织;管壁不完好,其周围放射性地分布着肝板和肝血窦。010606肝小叶-肝板肝索 肝细胞以中央静脉为中心单行陈列成凹凸不平的条索状构造,称为肝索 肝索向下延伸,构成板状构造,称为肝板肝小叶横切面肝小叶横切面010107肝小叶-肝血窦 肝索与肝血窦肝索与肝血窦 内皮细胞内皮细胞 肝血窦肝血窦 中央静脉中央静脉 肝索肝索 肝板之间构成的不规那么的较大的腔称为肝血窦。 肝血窦经肝板上的孔相互通连,构成血窦网,最终开口于中央静脉。 是肝板之间的血流通路。0101

3、08 肝巨噬细胞Kuffer细胞:体型宏大不规那么,有较强的变形运动和吞饮、吞噬才干。 去除血液中的病原微生物和异物 吞噬去除衰老和损伤的血细胞 杀伤肿瘤细胞,处置和呈递抗原,参与免疫应对大颗粒淋巴细胞抵御病毒感染,防止肿瘤发生肝小叶-肝血窦肝索肝索肝血肝血窦窦肝巨噬细胞肝巨噬细胞胆怯胆怯管管内皮细胞内皮细胞010109肝小叶-肝血窦 窦壁由一层扁而薄的内皮细胞构成。 内皮细胞衔接松散,且内皮外无基膜。 较大的通透性有利于物质交换。肝血窦及内皮细胞肝血窦及内皮细胞010110肝小叶-窦周隙 窦周隙:肝血窦内皮与肝板之间的狭小间隙。充溢来自血窦的血浆。 肝细胞血窦面大量微绒毛浸于血浆 是肝细胞和

4、血浆之间进展物质交换的场所010111 贮脂细胞:内含许多大脂滴,摄取和储存维生素A A,合成细胞外基质 维生素A A作用:维持视觉;促进生长发育,维持上皮构造的完好与安康,加强免疫力,去除自在基 慢性肝病时,贮脂细胞异常增生,逐渐向成纤维细胞型转化,与肝纤维增生性病变的发生有关。肝小叶-窦周隙010112肝小叶- 胆怯管 相邻肝细胞的部分细胞膜凹陷构成胆怯管 肝细胞分泌胆汁的通道 光镜下镀银法或酶组化染色法呈网格状 电镜下肝细胞胆怯管面许多微绒毛突入管腔酶组化染色酶组化染色肝胆怯管镀银肝胆怯管镀银中央静脉中央静脉 010113胆怯管周围的相邻肝细胞膜之间构成严密衔接和桥粒,以封锁胆怯管周围的

5、细胞间隙,防止胆汁经过肝细胞间通道入窦周隙内。当肝细胞发生变性、坏死或胆道堵塞管内压增大时,胆怯管正常构造遭到破坏,胆汁可溢入窦周隙,从而进入血液,呵斥黄疸。肝胆怯管肝胆怯管TEM 胆怯管胆怯管 严密衔接严密衔接 肝小叶- 胆怯管010114又称高胆红素血症,是一种由于血清中胆红素升高致使皮肤、黏膜和巩膜发黄的病症和体征。肝细胞内溶酶体参与胆色素的代谢。 黄疸胆汁胆色素胆红素胆绿素胆盐胆固醇011615HE染色胞质多呈嗜酸性,蛋白质合成旺盛时出现散在的嗜碱性颗粒。肝小叶- 肝细胞 构成肝小叶的最根本的细胞 体积较大,呈多面体形010116 肝细胞核大而圆,居中,着色浅,有一至数个核仁。部分肝细

6、胞为双核。肝小叶- 肝细胞细胞核 与肝细胞活泼的功能及物质更新还有肝强大的再生才干有关。 肝组织切除75%仍可再生。010117肝细胞肝细胞TEMN 细胞核细胞核 H异染色质异染色质 M线粒体线粒体 G高尔基复合体高尔基复合体 ER内质网内质网 电镜下肝细胞质内可见丰富兴隆的各种细胞器和内含物,尤其是线粒体。 线粒体遍及胞质,在能量需求较多的部位集中,以便提供能量。肝小叶- 肝细胞线粒体010118肝小叶- 肝细胞线粒体线粒体损伤导致细胞水肿线粒体损伤导致细胞水肿线粒体损伤线粒体损伤是细胞损伤中最早出现的改动,常见于是细胞损伤中最早出现的改动,常见于缺氧,感染,中毒等缺氧,感染,中毒等ATP生

7、成减少生成减少Na+-K+泵功能妨碍泵功能妨碍细胞水肿细胞水肿胞内胞内Na+和水过多聚积和水过多聚积无机磷酸盐、乳酸等代谢产物聚积无机磷酸盐、乳酸等代谢产物聚积010119 肝细胞线粒体除能进展脂酸的-氧化外,还能利用-氧化生成的大量乙酰CoACoA合成酮体乙酰乙酸、-羟丁酸及丙酮肝小叶- 肝细胞线粒体脑中的糖原相对较少,但能量需求较大,当主要能源物质糖原耗费完时,由于血脑屏障的阻隔,储能物质脂酸不能经过。酮体溶于水,分子小,能经过血脑屏障以及肌肉的血管壁,是肌肉尤其是脑组织的重要能源。生成酮体是肝细胞特有的功能,这跟肝细胞线粒体内含各种特殊的酶如HMG CoA合成酶有关010120 质膜上有

8、多种酶系分布,如氧化复原酶,水解酶,转移酶合成酶系等。 种类繁多的酶系决议了肝细胞能进展各种复杂的反响。肝小叶- 肝细胞滑面内质网是脂酸合成、磷脂合成以及胆固醇合成等的主要场所。肝细胞脂酸合成才干比脂肪组织大8-9倍010121储存的少量糖原在机体需求葡萄糖时可以迅速被储存的少量糖原在机体需求葡萄糖时可以迅速被动用以供急需。动用以供急需。肝小叶- 肝细胞丰富的酶糖类糖类五大五大代谢代谢反响反响糖酵解反响糖酵解反响糖的有氧氧化糖的有氧氧化磷酸戊糖途径磷酸戊糖途径糖原合成和分解糖原合成和分解糖异生途径糖异生途径大多数细胞大多数细胞都可发生都可发生肝和肌组织肝和肌组织肝肾肝肾010122肝小叶- 肝

9、细胞丰富的酶葡萄糖葡萄糖释放入血,补充血糖释放入血,补充血糖葡萄糖葡萄糖-6-磷酸酶磷酸酶 肌中无葡萄糖-6-磷酸酶,不能补充血糖 糖原主要发生糖酵解在机体缺氧条件下快速供能 糖酵解产生的大量乳酸不能在肌内代谢糖原糖原糖原磷酸化酶糖原磷酸化酶脱脂酶脱脂酶6-磷酸葡萄糖磷酸葡萄糖1-磷酸葡萄糖磷酸葡萄糖012423 乳酸循环Cori循环:防止乳酸堆积引起酸中毒肝小叶- 肝细胞丰富的酶糖异生010124在肝和肌组织间除进展乳酸循环外还存在丙氨酸-葡萄糖循环维持血糖程度的恒定是糖异生最主要的生理作用维持血糖程度的恒定是糖异生最主要的生理作用糖异生是肝补充或恢复肝糖原贮藏的重要途径糖异生是肝补充或恢复

10、肝糖原贮藏的重要途径 糖异生途径关键酶:丙酮酸羧化酶、PEP羧激酶、果糖二磷酸酶-1、G-6-P酶肝小叶- 肝细胞丰富的酶010125关键酶:转氨酶、关键酶:转氨酶、L-谷氨酸脱氢酶谷氨酸脱氢酶肌中的氨以无毒的丙氨酸方式运往肝,肝为肌提供生肌中的氨以无毒的丙氨酸方式运往肝,肝为肌提供生成丙氨酸的葡萄糖成丙氨酸的葡萄糖肝小叶- 肝细胞丰富的酶270126 成群分布于胞质内,即光镜下散在的嗜碱性颗粒 是合成多种蛋白质的场所,如血浆中的白蛋白,大部分凝血酶原,纤维蛋白原,补体蛋白及许多载体蛋白等肝小叶- 肝细胞粗面内质网合成的多种蛋白质经内质网池转移至高尔基体加工组装然后以出胞的方式排出细胞外。01

11、0127肝脏是人体担任多种功能的重要器官,但是,最主要的功能,却是担任协助人体制造各种需求的蛋白质,以保证身体的正常运转。这些蛋白质将被用于三个主要的用途: 用于人体细胞的生长 酵素酶的制造 荷尔蒙的制造这三种用途的正常发扬,将影响整个身体的安康。肝小叶- 肝细胞粗面内质网010128 又称微体,多为大小不一的圆形小体,主要含过氧化物酶和过氧化氢酶。 还含特有的黄嘌呤氧化酶,能将核酸代谢产物黄嘌呤氧化为尿酸。肝小叶- 肝细胞过氧化物酶体AMPGMP次黄嘌呤鸟嘌呤黄嘌呤黄嘌呤氧化酶黄嘌呤氧化酶尿酸黄嘌呤氧化酶黄嘌呤氧化酶010129 尿酸水溶性差,正常人血浆中尿酸含量2-6mg%,当超越8mg%

12、时尿酸盐晶体即可堆积到软组织、软骨及肾等处,导致关节炎、尿路结石及肾疾病,即痛风症。 临床上常用别嘌呤醇治疗,原理抑制黄嘌呤氧化酶肝小叶- 肝细胞过氧化物酶体AMPGMP次黄嘌呤鸟嘌呤黄嘌呤黄嘌呤氧化酶黄嘌呤氧化酶尿酸黄嘌呤氧化酶黄嘌呤氧化酶别嘌呤醇别嘌呤醇013130 包括糖原、脂滴、色素等物质,其含量随机体所处的不同生理和病理情况而变化。肝小叶- 肝细胞内含物进食后糖原增多,饥饿时糖原减少脂褐素可随机体年龄的增长而增多,衰老细胞的特征之一。010131 病变机制:中性脂肪合成过多;脂肪酸的氧化、脂蛋白或酯脂合成妨碍 常与感染、酗酒、中毒、缺氧、营养不良、糖尿病及肥胖有关。肝小叶- 肝细胞内

13、含物 肝脏是脂肪代谢的枢纽,脂肪代谢过程中的任何一个环节发生妨碍,都可引起肝细胞的脂肪变性。 脂肪变性:中性脂肪特别是甘油三脂蓄积于非脂肪细胞的胞质中。肝脂肪变性是可修复性损伤,病因消除后可恢复正常。重度肝脂肪变性称为脂肪肝。010132重度肝脂肪变可继发进展为肝坏死和肝硬化。肝小叶- 肝细胞内含物 较严重的脂肪变性可见肝脏肿大,质地较软,色泽淡黄至土黄,切面构造模糊,有油腻感。010133肝小叶- 肝细胞内含物 细胞质内的脂肪聚集为脂滴,光镜下见脂肪变的细胞质中出现大小不等的球形脂滴,大者可充溢整个细胞而将细胞核挤至一侧。HE染色肝脂肪变性染色肝脂肪变性010134 合成蛋白质、糖原、胆固醇、胆盐 储存糖原、维生素 分泌胆汁 防御KupfferKupffer细胞 造血胎儿期 解毒氧化、复原、水解、结合肝的功能010135肝脏是最主要的解毒和药物代谢器官解毒氧化、复原、水解、结合 肝脏对来自体内和体外的许多非营养性物质如各种药物、毒物以及体内某些代谢产物,具有生物转化作用。经过新陈代谢将它们彻底分解或以原形排出体外。

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