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32장 순환 1

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32장 순환

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32.1 순환계의 주요특징과 기능은 무엇인가?

• 최초의 세포 – 바다에서 영양을 공급받고 그 속에서 진화

• 세포:영양분과 노폐물은 바다에서 확산에 의해 획득, 배설

• 하등 생물(해면): 바다물을 세포 가까이 순환시켜 확산에 의해 영양분 흡수, 노폐물 배출

• 현존 고등생물 – 진화된 순환계(몸속 바다)

• 영양분과 산소를 세포 가까이로 수송하고 세포의 노폐물을 처리함

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• 순환계: 3가지 주요 부분으로 구성

– 혈액(blood): 수송을 위한 용매(액체)

– 혈관(blood vessel): 혈액을 몸속으로 보내는 관계

– 심장(heart): 혈액순환을 유지하는 펌프

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• 동물 순환계의 2가지 유형 – 개방순환계(open circulatory system)

• 무척추동물 • 한개이상의 심장과 단순한 혈관망

– 등쪽 혈관이 펌프(심방): 혈강으로 혈액이동

• 혈강(hemocoel): 체내의 공간(동물 전체 부피의 20~40%) – 혈강내의 조직과 내부기관은 혈림프(hemolymph 세포외액과

혈액)에 의해 접촉

– 폐쇄순환계(closed circulatory system) • 무척추동물의 일부(지렁이, 오징어, 문어), 척추동물 • 혈액(몸 부피의 5~10%)은 심장과 혈관에 국한

– 지렁이: 등쪽에 큰 혈관(5개)이 수축성 관 역할(심장)

• 개방혈관계에 비해 혈류가 빠르고 혈압이 높아 효율적으로 물질수송

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(a) Open circulatory system

(b) Closed circulatory system

heart heart valves

hemolymph in the hemocoel

bathes the internal organs

heart

extracellular fluid

blood vessels branch in each organ

hearts

dorsal blood vessel

ventral blood vessel

small blood vessels

vessels vessel

blood vessel

openings with valves

tubular hearts

hemocoel

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• 척추동물 순환계의 기능: 체내 다른 모든 기관계 지지 – 호흡계: 혈액은 산소와 이산화탄소 운반

– 소화계: 혈액은 영양분을 체내 모든 세포로 분배

– 배설계: 혈액은 노폐물과 독성물질을 간과 신장으로 운반

– 내분비계: 혈액은 내분비계로 부터 분비되는 호르몬을 표적 조직으로 운반

– 체온조절: 부분적으로 혈류를 조절하여 이루어짐

– 응고기작: 혈액손실 방지

– 면역기능: 항체와 백혈구를 순환시켜 몸을 보호

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32.2 척추동물의 심장은 어떻게 작동하는가?

• 척추동물은 복잡하고 효율적인 심장 형태로 진화 – 척추동물의 심장: 강하게 수축할수 있는 근육

성 방들로 구성 • 심방(artrium): 혈액을 모아 수축하여 혈액을 심실

로 보냄

• 심실(ventricle): 심방의 혈액을 받아 수축하여 혈관으로 혈액을 보내 전신을 순환하게 함

– 진화됨에 따라 혈액이 분리됨 • 동맥, 정맥

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• 어류의 심장(초기)- 1심방 1심실 – 수축성 있는 2개의 방(심방, 심실 한개씩)

• 심방→심실 →아가미(모세혈관: 가스교환) →혈액을 통해 전신 순환

• 양서, 파충류- 2심방 1심실 – 3개의 방을 가진 심장으로 진화

• 체내를 순환한 혈액 →우심방으로 들어감 • 폐에서 나온 혈액 →좌심방으로 • 죄심방, 우심방 →1개의 심실로 혈액을 보내고 받음

– 심실의 오른쪽에는 정맥혈 →우심방 →폐로 – 왼쪽에는 좌심방에서 받은 동맥혈이 머물다가 몸으로

– 파충류는 불완전한 벽으로 심실이 분리

• 조류, 포유류- 2심방 2심실 – 4개의 방

• 동맥과 정맥이 분리된 독립된 좌, 우 심실

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(b) Amphibians and some

reptiles

lung capillaries

(c) Mammals, crocodiles,

and birds

lung capillaries

(a) Fish

gill capillaries

body capillaries body capillaries

ventricle

atrium

atria

ventricle

atria

ventricles

body capillaries

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• 척추동물의 심장

– 2개의 독립적인 펌프를 갖는 근육성 방 • 각 펌프에서 들어온 혈액은 심방에 머물다가 심실을 거쳐 온

몸으로 향함

– 우심방, 우심실 펌프: 정맥 • 온몸 →2개의 큰 정맥(상대정맥, 하대정맥) →우심방 →수축

→우심실 →폐동맥을 통해 나와 →허파로

– 좌심방, 좌심실 펌프: 동맥 • 폐에서 나온 혈액 →폐정맥 →좌심방 →좌심실(심장 구성 근

육중 가장 큰 근육으로 구성되어 강력한 수축력을 가짐) →대동맥 →온몸으로 보냄

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aorta

left atrium

pulmonary artery (to left lung)

semilunar valves

pulmonary veins (from left lung)

atrioventricular valve

left ventricle

thicker muscle of left ventricle

descending aorta (to lower body)

right ventricle

inferior vena cava

atrioventricular valve

superior vena cava

pulmonary artery (to right lung)

pulmonary veins (from right lung)

right atrium

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• 혈류의 방향: 판막에 의해 유지

– 일방향성 판막이 혈류의 방향 유지

• 방실판(atrioventricular valves) – 심방 →심실

• 반월판(semilunar valves) – 심실 →동맥(폐동맥, 대동맥)

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• 심장근육은 심장에만 존재

– 작고 분지되어 있으며 줄무늬 모양의 단백질 섬유 띠를 가짐

• 세포간에 띠 모양의 중첩판(개재판 intercalated discs)에 의해 연결

• 밀착연접(desmosome) – 근육세포들이 함께 수축할수 있게 함

• 간극연접(gap junction) – 근육세포 사이의 전기신호를 전달하여 동시에 수축할수

있게 함

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cell nucleus

Intercalated discs containing desmosomes and gap junctions link adjacent cardiac muscle cells

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• 심장주기(cardiac cycle): 심방, 심실의 조화로운 수축 – 사람의 심장박동: 1000,000회/일

• 박동 →2개의 심방 →2개의 심실로 →동맥 →잠시 이완후 다시 주기 계속됨(정상 휴식시 주기는 약 1초, 분당 약 70회)

• 혈압 – 수축기 혈압(높은쪽): 심실이 수축할때 측정된 값

– 이완기 혈압(낮은쪽): 수축사이의 심장 안정시 동맥에서의 최저압력

» 정상 120/80 이하

» 고혈압: 소동맥이 좁아져 형성, 140/90

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Atria contract, forcing blood into the ventricles

Then the ventricles contract, forcing blood through the arteries to the lungs and the rest of the body

The cycle ends as the heart relaxes

Deoxygenated blood is pumped to the lungs

Blood fills the atria and begins to flow passively into the ventricles

Deoxygenated blood from the body enters the right ventricle

Oxygenated blood from the lungs enters the left ventricle

Oxygenated blood is pumped to the body

3 2 1

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A stethoscope detects pulse sounds

The cuff is inflated, putting pressure on the artery

cuff

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cholesterol in blood

endothelium

fatty core

macrophages filled with cholesterol fibrous cap

rupture in cap

blood clot

smooth muscle

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A tiny drill grinds away the plaque

An artery is narrowed by plaque

A balloon is inflated, compressing the plaque

A wire mesh stent is placed in the opened artery

or

(a)

(c)

(b)

(d)

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The grafted vein bypasses the obstruction

A coronary artery is blocked here

A segment of vein is removed from the leg

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• 동방결절은 우심방과 좌심방을 스쳐 지나가는 수축파(그림 32-7 ❶)를 일으키는데 이것에 의해 심방이 동시적으로 수축한다(그림 32-7 ❷).

• 그 다음 신호는 심방과 심실 사이의 전기적으로 흥분되지 않는 장벽에 다다른다. 여기서 흥분은 우심방의 바닥에 있는 특수한 근육세포 덩어리인 방실결절(atrioventricular (AV) node)을 통해 전달된다(그림 32-7 ❸). – 자극은 방실결절에서 느리게 전도되며 심실의 수축이 잠깐 동안

늦춰진다. 이로 인해 심방은 심실이 수축하기 전에 심방의 혈액을 심실로 전달할 수 있다.

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Step 2

Inexcitable tissue separates the atria and ventricles AV node

SA node

AV bundle

AV bundle branches

An electrical signal from the sinoatrial (SA) node starts atrial contraction

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Purkinje fibers

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Step 3

Inexcitable tissue separates the atria and ventricles AV node

SA node

AV bundle

AV bundle branches

An electrical signal from the sinoatrial (SA) node starts atrial contraction

1

The electrical signal spreads through the atria, causing them to contract

2

Purkinje fibers

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Step 4

Inexcitable tissue separates the atria and ventricles AV node

SA node

AV bundle

AV bundle branches

An electrical signal from the sinoatrial (SA) node starts atrial contraction

1

The signal enters the atrioventricular (AV) node, which transmits it to the AV bundle with a slight delay

3

The electrical signal spreads through the atria, causing them to contract

2

Purkinje fibers

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• 방실결절로부터 수축신호는 신속한 전도 근육섬유인 방실속(atrioventricular bundle, AV bundle)이라 불리는 두꺼운 섬유집단에서 시작하여 양쪽 심실의 아래 부분까지 가지를 보내는 특수한 길을 따라 전파된다(그림 32-7 ❹).

• 여기서, 섬유속 가지는 푸르킨예 섬유(Purkinje fibers)를 형성하여 전기신호를 심근세포 주위로 전파하며 심실의 아래쪽에서 심실벽 위쪽으로 수축파를 보낸다(그림 32-7 ❺). 이것이 혈액을 폐동맥과 대동맥으로 나아가게 한다

– 박동원이 작동하지 않거나 또는 심장의 다른 부분이 과도하게 흥분되어 박동원의 역할을 빼앗게 되면 세동(fibrillation)이라 불리는 빠르고, 조절되지 않은 약한 수축이 일어날 수 있다. –탈세동기에 의해 치료

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Step 5

Inexcitable tissue separates the atria and ventricles AV node

SA node

AV bundle

AV bundle branches

An electrical signal from the sinoatrial (SA) node starts atrial contraction

1

The signal enters the atrioventricular (AV) node, which transmits it to the AV bundle with a slight delay

3

The signal travels through the AV bundle branches to the base of the ventricles

4

The electrical signal spreads through the atria, causing them to contract

2

Purkinje fibers

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Step 6

Inexcitable tissue separates the atria and ventricles AV node

SA node

AV bundle

AV bundle branches

An electrical signal from the sinoatrial (SA) node starts atrial contraction

1

The signal enters the atrioventricular (AV) node, which transmits it to the AV bundle with a slight delay

3

The signal travels through the AV bundle branches to the base of the ventricles

4

Purkinje fibers transmit the signal to ventricular cardiac muscle cells, causing contraction from the base upwards

5

The electrical signal spreads through the atria, causing them to contract

2

Purkinje fibers

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• 심박수: 신경계, 호르몬에 의해 영향

– 동방결절: 100회/분

• 휴식시 – 부교감신경의 활동으로 70회/분

• 운동, 긴장시 – 교감신경, 에피네프린의 영향으로 심박수 증가

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32.3 혈액이란 무엇인가?

• 혈액: 생명의 강

– 전신을 통해 용해된 영양분, 가스, 노폐물, 호르몬 수송

• 혈장: 액체(55~60%)

• 적혈구, 백혈구, 혈소판: 세포유래 분획 (40,여~45,남%)

– 사람의 혈액

• 체중의 8%로 5~6 리터 정도

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• 혈장: 담황색, 90%가 물, 100여종류의 분자 함유

– 호르몬, 영양분, 이산화탄소등의 세포 노폐물 운반

– 이온:혈액의 pH를 조절하고 일부는 신경 및 근육세포 또는 효소의 기능에 필수적이다.

– 용해물질 중 혈장 단백질이 가장 많다

• 알부민: 혈액의 삼투압 유지

• 글로불린: 영양분 수송과 면역계의 중요 역할

• 피브리노겐: 혈액응고

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• 혈액의 세포-유래 구성성분들은 골수에서 생성된다 – 세 종류의 세포-유래 구성성분: 적혈구, 백혈구

와 혈소판 • 백혈구 세포만이 완전하고 기능적인 세포이다 • 성숙한 적혈구 세포는 발생과정 중 핵이 소실되어 없기

때문에 기술적으로는 세포가 아니다. • 혈소판은 실제적으로는 세포의 작은 파편이다.

– 세 종류의 세포는 모두 혈액줄기세포로부터 유래한다. • 줄기세포(stem cells)는 미분화된 세포로 분열하여 하나

또는 그 이상의 특수화된 세포 유형으로 성숙할 수 있는 집단을 만들어낸다.

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• 적혈구(erythrocytes): 산소를 폐에서 조직으로 운반 – 혈액 1mm당 500만개

• 전체 혈액세포의 99%, 혈액 부피의 40%(여성), 45%(남성)

• 납작한 도넛모양 – 발생과정에서 핵이 없어지면서 생긴 모양

» 구형보다 표면적이 넓어서 원형질막을 통한 가스교환 극대화

– 헤모글로빈(붉은색) • 철분을 함유하는 커다란 단백질

– 각 적혈구 의 1/3을 차지

– 4개의 산소결합자리

» 동맥-밝은 앵두색

» 정맥-짙은 붉은색

• 산소농도가 높은 허파에서 산소와 결합한후 조직에 방출하고 조직내의 이산화탄소와 결합하여 허파로 수송

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red blood cells

(a) Erythrocytes (red blood cells)

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– 수명 • 골수에서 생성(가슴, 상박, 대퇴부, 둔부)

• 짧다(4개월 정도) – 핵이 없으므로 분열하거나 다른 물질들을 합성하지 못함

• 생성, 소멸을 반복 – 죽은 적혈구는 간, 비장에서 제거 분해되어 철분 방출

» 방출된 철분은 골수로 전달되어 새 적혈구 형성에 재사용

» 소량은 배설되므로 음식물을 통해 섭취해야 함

• 음성되먹임 조절: 적혈구 수 조절 – 적혈구생성소(erythropoietin ): 일종의 호르몬

» 신장에서 생성→ 산소결핍시(혈액부족, 헤모글로빈 생산 부족, 높은 고도, 폐질환등) 혈액으로 방출

» 골수를 자극하여 새로운 적혈구 생성 촉진

» 산소가 회복되면 적혈구생성소의 생산 감소

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Oxygen deficiency

Erythropoietin production

by the kidneys

Red blood cell production

in the bone marrow

Restored oxygen level

inhibits

stimulates

causes

stimulates

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• 백혈구(leucocyte): 질병에 대항하여 몸을 방어

– 호중구, 호산구, 호염구, 림프구, 단핵구의 5종류 • 전체 혈액세포의 1% 미만

• 수명: 몇시간~몇년

– 골수에서 생성, 순환계를 통해 침입부위로 이동

– 단핵구 • 모세혈관을 통해 세균이 침투한 상처부위로 이동→조직으로

스며나옴(대식세포, Macrophage로 발달)

• - 외래입자 포식,

• - 상처부위에서 세균과 세포 부스러기 섭취,

• - 비장과 간에서 죽은 적혈구 포식)

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neutrophil neutrophil

basophil

monocyte

eosinophil

lymphocyte

(b) Leukocytes (white blood cells)

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• 혈소판(platelets) – 골수에 머무는 거핵세포의 조각

– 혈액내로 들어가 혈액응고의 중심 역할

– 핵이 없고 수명은 10~12일

• 혈액응고(blood clotting)과정 • 외상, 출혈로 부터 신체 보호

• 혈액유출(조직 상처) →조직의 콜라겐 단백질이 노출되어 혈소판이 들러붙음

– 파열된 조직은 콜라겐 단백질을 노출시켜 혈소판이 달라붙도록 해 개구를 부분적으로 막는 혈소판 마개를 형성한다(그림 32-12 ❶).

41

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platelets

megakaryocyte

(c) Megakaryocyte forming platelets

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Step 2

collagen fibers

red blood cells

blood vessel

platelets

Damaged cells expose collagen, which activates platelets, causing them to stick and form a plug

1

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• 부착하는 혈소판과 파열된 세포 모두는 다양한 물질을 방출하여 순환하는 혈장단백질 중에서 일련의 복잡한 반응을 개시한다. – 이러한 반응 중 중요한 하나가 불활성형인 프로트롬빈으로부터

트롬빈(thrombin)의 생성이다(그림 32-12 ❷).

– 트롬빈은 용해성 혈장단백질인 피브리노겐(fibrinogen)을 피브린(fibrin)이라 불리는 불용성 단백질 가닥으로의 전환을 촉매한다.

• 피브린 가닥은 서로 달라붙어 덩어리진 혈소판 주위에 섬유성 망을 형성한다(그림 32-12 ❸).

– 적혈구와 혈소판을 이 단백질 망 안에 가두어 응고된 혈액의 밀도를 높임

– 혈소판은 수축하여 딱지 형성

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Step 4

collagen fibers

prothrombin fibrinogen

thrombin

thrombin red blood cells

blood vessel

platelets platelet plug

fibrin

Damaged cells expose collagen, which activates platelets, causing them to stick and form a plug

1 Both damaged cells and activated platelets release chemicals that convert prothrombin into the enzyme thrombin

2 Thrombin catalyzes the conversion of fibrinogen into protein fibers called fibrin, which forms a meshwork around the platelets and traps red blood cells

3

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platelets white blood cell

red blood cell

fibrin strands

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32.4 혈관의 종류와 기능은 무엇인가?

• 혈액은 혈관을 통해 이동

– 심장 →동맥 →소동맥 →모세혈관 →소정맥 →정맥 →심장으로 순환

• 모든 혈관(모세 혈관 제외)은 3개의 세포층으로 구성

– 내피세포, 평활근 세포, 결합조직

– 모세혈관: 단일 내피세포 층으로만 구성

• 동맥, 소동맥

– 심장에서 나가는 혈관

– 평활근과 탄력있는 두꺼운 벽

– 심장 박동에 의한 혈류는 동맥에서 소동맥으로 흐름

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jugular vein

aorta

superior vena cava

carotid artery

lung capillaries

pulmonary artery

heart

kidney

femoral vein

intestine

inferior vena cava

liver

femoral artery

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precapillary sphincter

arteriole

venule

vein artery

capillary

to heart from heart

endothelium

valve

smooth muscle

connective tissue

capillary network within body tissues

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• 모세혈관(carpillaries) – 현미경적 혈관

– 혈액과 체세포사의의 영양분과 노폐물 교환

– 좁고 긴 모세혈관 망으로 구성 • 혈압, 혈류 속도 감소- 확산에 의해 물질교환 가능

• 간질액: 소동맥으로 부터 오는 혈압으로 인해 혈액의 혈장에서 액체가 혈관과 조직 사이의 공간으로 계속 유출됨 →세포외액(extracellular fluid)형성

– 용해된 영양분, 호르몬, 가스, 세포 노폐물및 일부 단백질을 함유한 물(혈장 단백질을 제외하면 혈장과 유사)

– 세포에 영양분 제공, 노폐물 제거

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Red blood cells must pass through capillaries in single file

Capillary walls are thin and permeable to gases, nutrients, and cellular wastes

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• 모세혈관 벽을 통한 물질의 이동

– 가스, 물, 지용성호르몬, 지방산

• 세포막을 통해 직접 확산

– 염류, 포도당, 아미노산등의 작은 수용성 영양분, 백혈구

• 인접 모세혈관 사이의 세포외액으로 보내짐

– 큰 단백질

• 소낭을 이용

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– 세포외액과 혈액의 조성이 다름

• 이온, 포도당 농도는 비슷하나, 세포외액은 적혈구, 혈소판, 단백질등이 혈장보다 적다

– 혈압은 소정맥쪽으로 갈수록 떨어지고 삼투압은 모세혈관 안쪽(단백질 풍부)이 높다

• 혈액이 모세혈관 정맥쪽 말단으로 가면 삼투압에 의해 수분 흡수,

• 혈액이 희석되면 세포외액에 용해된 물질이 모세혈관 속으로 확산

– 세포외액의 85% 정도는 다시 모세혈관으로 되돌려짐

– 나머지 액체-림프계로

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• 정맥, 소정맥: 이산화탄소및 세포 노폐물을 회수 – 혈관벽은 동맥에 비해 얇고 근육층이 적고 확장된

다 • 운동, 호흡시 골격근의 수축이 정맥의 흐름을 도움

– 오랫동안 활동하지 않으면 혈액이 정맥에 축적되어 붓는다(장기간 여행시)

– 일방향성 판막존재- 혈액이 심장방향으로 흐르게 한다

– 과다한 출혈 같은 상황에서 혈압이 떨어지면 정맥이 이를 복원할 수 있다.

• 이러한 경우, 교감신경계(신체의 비상행동 준비)는 자동으로 정맥 벽 내의 평활근 수축을 자극한다. 이것에 의해 정맥의 내부 부피가 줄어들고 혈압을 상승시켜 혈액이 심장으로 되돌아오는 속도를 높인다

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valve closed

valve closed

valve open

relaxed muscle

muscle contraction compresses vein

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• 소동맥: 혈류 배급 조절

– 혈액을 모세혈관으로 운반

– 혈관 근육은 신경, 호르몬, 인접조직에서 만들어진 화학물의 영향을 받아 수축, 이완함

• 위협적인 상황: 교감신경계가 소동맥을 수축하도록 자극하여 활동이 활발한 심장, 근육으로 혈류가 흐르고 말초부(피부)는 혈류공급 감소

• 무더울때: 피부는 혈액공급이 증가(소동맥 이완)하여 과도한 열을 발산

• 추울때: 중요한 심장, 뇌에 혈액공급, 말초부의 소동맥은 수축(동상)하여 혈류를 최소화함으로써 몸은 열을 보존함

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– 전모세혈관괄약근(precapillary sphincters)

• 소동맥과 모세혈관 사이의 평활근 고리 – 혈류조절: 조직근처의 화학신호에 반응

» 예) 이산화탄소, 노폐물, 젖산의 증가→ 조직으로의 혈류증가 요구신호 →평활근 이완 →모세혈관으로 혈류 증가

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32.5 림프계는 순환계와 어떻게 작용하는가?

• 림프계(lymphatic system)

– 구성: 모세림프관과 일부 기관 • 모세림프관과 굵은 림프관

• 림프조직(결합조직): 림프구가 풍부한 조직

– 예) 편도선

• 림프기관: 흉선, 비장

– 기능 • 과잉의 간질액을 혈류로 되돌림

• 지방을 소장에서 혈류로 수송

• 늙은 혈액세포 여과, 혈액으로 부터 노폐물여과

• 세균과 바이러스를 백혈구에 노출시켜 신체를 방어

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thymus

superior vena cava

spleen

bone marrow

thoracic duct

lymph vessels

lymph nodes

The thoracic duct enters a vein that leads to the superior vena cava

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• 모세림프관:혈액 모세혈관과 유사 – 림프모세혈관은 혈액 모세혈관보다 투과성이 훨

씬 크다

– 뼈와 중추신경계에는 존재하지 않는다. – 맹관(체조직 속에서 말단부가 막힌 상태)

• 반면에 모세혈관은 혈관들이 서로 연결되어 있는 연속적 연결망

• 림프관으로 림프액을 보냄(정맥과 유사) – 림프는 림프관의 평활근 수축작용에 의해 수송

• 움직일때의 근육의 수축작용에 의한 압력으로 이동 • 일방향성 판막에 의해 혈류 방향 조절

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lymph capillary

extracellular fluid

Pressure forces fluid from the plasma at the arteriole end of the capillary network

Extracellular fluid enters lymph vessels and the venous ends of capillaries

Lymph is transported into larger lymph vessels and back to the bloodstream

arteriole

capillary venule

1

2

3

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lymph vessel

closed valve

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• 림프계: 액체를 혈액으로 돌려보낸다

– 용해된 물질들은 모세혈관의 혈장에서 유출된 용액과 거의 모든 신체세포를 씻어낸 간질액에 의해 모세혈관과 체세포 사이에서 교환

• 유출양> 흡수량: 3~4리터/일 – 여분의 액체와 용해분자들을 혈액으로 회수- 림프계의

역할

– 세포외액 축적→ 모세림프관과 모세 혈관망으로 액체 이동-세포외액이 축적됨에 따라 높아진 압력은 림프모세혈관 벽 세포들 사이의 깃발 모양의 개구에 힘을 가하게 된다. 일방향성 문의 작용처럼, 이들 판막은 물질의 유입은 가능하게 하나 유출은 가능하지 않게 한다

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• 림프계:

• 림프관에 들어온 뒤에는 림프(lymph)라 불리는 이 체액을 순환계로 되돌려 수송한다.

• 가장 큰 림프관(흉관 같은)은 목 아래 부위에 존재

• - 정맥으로 체액을 보내며 이것은 다시 심장으로 향하는 상대정맥으로 모아진다(그림 32-18).

» 상피증: 선충의 기생으로 림프관 차단

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• 림프계는 지방을 수송

– 소장에 모세림프관(유미관)이 다량 분포

– →지방흡수

– →장세포는 지방입자를 간질액으로 보냄

– →모세림프관 사이의 통로를 통해 이동

• (분자가 커서 모세혈관을 통과할 수 없음)

– →림프액으로

– →상대정맥(혈류와 합류)

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• 림프계는 질병으로 부터 신체방어

– 외부침입자(세균, 바이러스)로 부터 신체방어

– 편도선, 흉선, 비장, 림프절

• 림프절: 림프관이 규칙적으로 확장된 곳 – 2.5cm의 강낭콩모양

– 림프액이 여과되는 장소

» 대식세포와 림프구 존재

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• 흉선(thymus) – 흉골아래, 심장위쪽에 위치

– 유아, 어린아이 시기에 활동적, 성인이 되면 크기가 감소하고 기능이 줄어든다(사춘기시기에 최대크기)

– 미성숙림프구 성숙장소(T 림프구)

• 비장(spleen) – 복강왼쪽, 위와 횡격막 사이에 위치

– 혈액을 여과하여 대식세포와 림프구에 의해 외래입자, 늙은 적혈구 파괴

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