消化道免疫系统
科普——消化系统的十件事
科普——消化系统的十件事崔逊进(通江县人民医院;四川巴中636700)消化系统是人体重要的营养供给系统,负责人体每天所必需的热量,所以说消化系统的健康与否直接关系到身体各项机能能否正常运行。
那么关于消化系统,您又了解多少呢?下面将分享有关消化系统的十件事。
1、如果将一个人的消化系统摊开的话,面积有一个篮球场大。
实际上消化系统是一个非常庞大的体系,占据了人体腹腔的绝大多数空间,另外消化系统中的消化道表面具有褶皱的特点,所以如果将消化系统摊平面积是非常大的。
人体的消化系统可以被分为消化道和消化腺两大部分。
消化道是一条很长的肌性管道,从人的口腔出发,经过咽、食道、胃、小肠、大肠等部位,直到肛门,连接口腔、咽、食管、胃、小肠、大肠等器官。
消化腺的功能则是分泌可以分解蛋白质、脂肪、淀粉等营养物质的液体,主要分为小消化腺、大消化腺两种。
小消化腺散在消化管各部的管壁内,大消化腺则有三对唾液腺,以及肝脏和胰脏,它们均借助导管,将分泌物排入消化管内。
2、大约有百分之七十的免疫系统位于消化道当中。
消化系统是人体内直接与外界接触的系统,并且需要处理食物,因此很容易会感染细菌、病毒、病原微生物等有害物质,降低身体抵抗力。
而免疫系统的主要作用就是杀死侵入人体的各种细菌、病毒、病原微生物,以保证身体健康,所以消化道中存在大量的免疫系统。
3、人体的消化道内存在大量的微生物,这些微生物能够起到帮助分解剩余残渣、调节肠道内环境等作用,但是大多数人不知道的,一个正常人肠道内的微生物数量是细胞的十倍,足以见得微生物数量之多,如果微生物的群落的数量或者健康状况发生问题的话,直接影响人体消化系统的功能,并对人体产生严重的损害。
常见的因为肠道微生物群落出现的消化系统症状包括:消化不良、腹胀、腹泻、便秘、腹痛、胃酸过多、胃溃疡、肝病、呕吐、便血、蛔虫病等等。
4、通过上述的分析了解到,人体消化道内存在大量的微生物菌落,实际上这些微生物本身也具有遗传基因,因此具有分裂、分化等生物特征,特别要注意的一点是,经过科学研究和分析可知,消化道菌落的遗传基因是人体细胞遗传基因的一百多倍,并且消化道微生物菌落的遗传基因能够与人体细胞的遗传基因之间发生“对话”交流。
消化系统各器官之间的相互联系-概述说明以及解释
消化系统各器官之间的相互联系-概述说明以及解释1.引言1.1 概述消化系统是人体内一个复杂而协调的系统,它由多个器官组成,包括口腔、食道、胃、小肠和大肠等。
这些器官之间密切相互联系,通过一系列协调的生理过程,完成食物的消化和吸收。
本文将重点探讨消化系统各器官之间的相互联系,深入分析它们在消化过程中的作用和协同工作的机制,为我们更好地理解人体消化系统的功能提供理论基础。
通过本文的阐述,我们将对消化系统的工作机制有更深入的理解,有助于我们更好地维护和改善我们自身的消化健康。
1.2 文章结构文章结构部分:本文将分为引言、正文和结论三部分来探讨消化系统各器官之间的相互联系。
在引言部分,将对整个消化系统进行概述,介绍各器官的基本功能和相互关系。
接着将详细讨论咀嚼和口腔、食道和胃、小肠和大肠这三组器官之间的联系与合作。
在结论部分将总结各器官之间的相互联系,强调其重要性,同时展望未来研究的方向和发展。
整个文章结构清晰明了,有助于读者更好地理解消化系统的运作原理和重要性。
1.3 目的目的部分旨在明确本文的研究目的,即通过深入探讨消化系统各器官之间的相互联系,揭示人体消化系统各个器官在消化过程中的协调作用和互相依赖关系。
通过分析各器官之间的联系,可以更好地理解消化系统的整体运作机制,为相关疾病的预防和治疗提供科学依据。
同时,通过本文的研究,也可以促进对消化系统的认识和理解,增强对健康饮食和消化系统保健的重视,提高公众健康意识和素养。
2.正文2.1 咀嚼和口腔咀嚼是消化系统中最初的步骤,它发生在口腔中。
口腔是消化系统的起点,通过口腔我们进食食物。
在口腔中,我们有牙齿和舌头来帮助我们进行咀嚼和混合食物,形成易于吞咽和消化的食物团。
牙齿是咀嚼的关键器官,不同类型的牙齿有不同的功能。
切割牙主要用于切割食物,犬齿用于撕裂食物,颊齿用于研磨食物。
通过牙齿的协调运动,我们可以将食物细嚼,增加食物表面积,有利于后续消化的进行。
舌头则有助于推动食物进入喉咙,同时舌头上的味蕾可以感知食物的味道,从而激发消化液的分泌。
9人体的八大系统
伤口周围有红肿现象时就是发炎,病菌消失后
炎症消失)(中毒、骨髓造血机能损害时减少)
血小板: 止血和加速凝血
心脏
失血:>10%无影响,>20%一定影响,>30%危及生命 输血:200~300ml不会影响健康 血型:ABO(与输血有关):A、B、AB、O(输血时对应血型,紧急时O可以输
各任意血型,AB可以接受任何血型)
胰腺
胃腺
肠腺
呼吸系统
呼吸道
鼻 咽 喉 气管 支气管
肺:呼吸系统的主要器官,是气体交换的场所,左右各一个,位于胸腔内
泌尿系统
肾脏:位于腹腔后上部,脊柱两旁,左右各一,是形成尿液的器官
输尿管
膀胱
尿道
尿液的形成:经过滤和重吸收两个连续过程。 血液流过肾小体时发生过滤,血浆中的一部分水、无机盐、葡萄糖和尿素 经过肾小球过滤到肾小囊内,形成原尿。当原尿就那个过肾小管时发生重
血管
动脉:把血液从心脏输送到身体各个部分(和心室的血管相连) 主动脉左右两侧各有一条紧贴在心脏的冠状动脉,发生动脉
硬化、管腔变窄等病变时心肌缺血为冠心病,冠状动脉栓塞血液不 能流通,心肌严重缺血引起心肌梗塞
静脉:把血液从身体各个部分运回心脏(和心房的血管相连)
毛细血管:链条于最小的动脉和静脉
心脏
左心房、左心室: 左心房、右心室 收缩时把血液压入动脉血管,流向全身; 舒张时血液从静脉流回心脏 每分钟收缩75次左右
人体的八大系统
消化系统 泌尿系统 内分泌系统 运动系统
呼吸系统 循环系统 神经系统 免疫系统
消化道 消化腺
消化系统
口腔
咽
食管
胃:位于人体的左上腹,贮存食物,初步消化,食糜进入小肠
正常人体结构及功能
酸甜苦咸基本味觉感受部位:
舌尖部: 舌两侧: 舌两侧前部: 软腭和舌根部:
甜味; 酸味; 咸味; 苦味
声音感受器-耳
耳廓——>外耳道——>鼓 膜(产生振动)——>鼓 室内听小骨——>耳蜗— —>听神经——>大脑(产 生听觉)
平衡的功能:三个半规管 定位的功能
光感受器-眼
自身免疫病是机体对自身细胞的抗原识别范围扩大的结果。
在正常机体内的衰老、死亡和突变的细胞都可以成为抗原, 而被机体清除,这些细胞已经不是正常的细胞,成为“非己”成 分。自身免疫病患者体内的抗体或淋巴细胞失去了分辨自身和外 物的能力,把自身的某些细胞和组织当作入侵的抗原而围攻之, 不但将这些死亡、衰老和变异细胞清除,也常将正常细胞识别成 抗原而加以排斥,从而发病。
白
血细胞功能
红细胞:运送氧气和二氧化碳 白细胞:吞噬异物、清楚破损老化细胞
血小板:含有丰富的凝血酶,释放凝血酶
人类的血型系统
ABO血型系统
血型
红细胞抗原 (凝集原)
血浆中抗体 (凝集素)
红细胞表面含有不同的 A A
抗B
糖分子
Rh血型系统
BB
抗A
AB AB
无抗A、无抗B
O 无A、无B 抗A、抗B
• 特异性免疫(获得性免疫):
特点:出生以后才产生的,它通常只能 对某特定的病原体或异物起作用。
一、免疫系统的组成
1免疫器官 胸腺、骨髓、脾、淋巴结、扁桃体
(免疫细胞生成、成熟或集中分布的场所)
zxxkw
T细胞(迁移到胸腺中成熟)
淋巴细胞 B细胞(在骨髓中成熟)
2免疫细胞
3消化系统免疫简介
IgA在粘膜上皮细胞组织中的淋 巴细胞或浆细胞合成后便被上皮细 胞运输到粘膜表面,并与原籍菌群 混在一起,保护原籍菌群不受侵犯, 而对外籍菌群予以抑制。 IgA分子 落入肠腔便组成粪抗体,对外籍菌 和肠道原因菌(伤寒、痢疾及霍乱) 产生抑制作用。
无菌动物的IgA水平是极低的。
肠粘膜固有层浆细胞产生的IgA进入 肠腔而变成分泌型IgA,它能抑制细菌 复制,溶解细菌,封闭细菌附着到上皮 细胞的受体,从而阻止细菌通过完整的 肠壁。 SIgA被输送到肠腔,可抵抗小肠的蛋 白酶溶解作用,保护肠粘膜表面。SIgA 通过免疫排斥防止细菌、病毒、细菌毒 素和其它有害物质对肠上皮细胞的粘附。
使用抗生素后免疫变化
1、 正常小鼠需要口服10万个活鼠伤寒杆菌才能被 杀死,而口服抗生素1周的小鼠仅仅10个活鼠伤寒杆 菌就被杀死。 2、使用抗生素1周的新生儿肠道内几乎无细菌生 长。而正常1周的新生儿,其每克粪便中的细菌数量 已经达到成人水平,单双歧杆菌数量每克粪便中就有 100亿~1000亿个。 3、口服抗生素1周——菌群失调—— 1)肠粘膜萎缩,免疫生发中心减少、甚至缺失。 2)吞噬细胞数量显著减少、吞噬率显著降低。 3)淋巴结、脾脏、胸腺等免疫器官萎缩。 4)造血功能降低,白细胞、中性粒细胞数量显 著减少。
入侵菌先是粘附于上皮细胞,通过胞吞作 用及其鞭毛运动渗透和进入上皮细胞,在细 胞内增殖、分泌毒素及溶细胞物质,最终 破坏之,并刺激肠管分泌,引起炎症。
SIgA抗体抑制细菌的粘附,提供保护, 并覆盖入侵菌,针对其表面的脂多糖,增强 中性粒细胞及巨噬细胞对细菌的吞噬作用, 还中和其毒素。
如何维持和促进机体自身免疫功能,避免 细菌对粘膜细胞的粘附和溶解? 是药物,还 是科学的营养?
小肠、结肠内细菌常凭借其内毒素破坏粘 膜上皮细胞而产生腹泻。但是人体的防御机 制有非免疫性的胃酸和正常的肠道运动, 他们分别杀灭和驱除入侵菌,还有粘液糖 蛋白可非特异性地结合肠毒素,防止细 菌和肠细胞受体起相互反应,并干扰细 菌附着于肠粘膜增殖,三者的联合作用
免疫系统的组成说课讲解
3.进入人体的弹片因不具特异性,不能作为抗原。 4.抗体属分泌蛋白,与其合成和分泌有关的细胞器
有核糖体、内质网、高尔基体和线粒体四种。
关于抗体的产生、特性和作用的叙述,错误的是 ( ) A.抗毒素是抗体 B.抗体都能被蛋白酶分解 C.淋巴细胞都能产生抗体 D.抗体在某些特殊情况下会对自身成分起免疫反应 解析 只有浆细胞才能产生抗体。抗毒素属于抗体,抗体
类风湿性关节炎、 风湿性心脏病、 系统性红斑狼疮
艾滋病
如图为人的体液免疫图解,请分析判断下列说法中正确的是( )
A.细胞③为B细胞 B.细胞①~⑤均能识别抗原 C.细胞⑤为靶细胞 D.阶段Ⅳ是B细胞分化为浆细胞的过程
解析 体液免疫中,抗原被吞噬细胞①处理后,被T细胞②识别,T细 胞再将相应的抗原传递给B细胞③,B细胞接受抗原刺激后,增殖分化, 大部分分化为浆细胞⑤,小部分形成记忆细胞④,浆细胞产生抗体与抗 原结合,抑制病原体的繁殖或对人体细胞的黏附。 答案 A
过敏反应发生的机理
过敏原 刺激 机 体 产生 抗 体 吸附 某些细胞
再次 刺激
过敏原
毛细血管扩张、血管壁通透性增 强、平滑肌收缩和腺体分泌增多
释放物质
导致
全身过敏反应
(过敏性休克)
呼吸道过敏
(过敏性鼻炎、 支气管哮喘)
消化道过敏
(食物过敏性 肠胃炎)
皮肤过敏
(荨麻症、湿疹 血管性水肿)
过敏反应与体液免疫比较
过敏反应
功能
过高
自身免疫病 过高
发病 机理
相同过敏原再次进 抗原结构与正常
入机体时,与吸附在 细胞物质表面结
免疫系统的组成与防御例题和知识点总结
免疫系统的组成与防御例题和知识点总结一、免疫系统的组成免疫系统是人体的一道重要防线,它由免疫器官、免疫细胞和免疫活性物质三大部分组成。
免疫器官就像是免疫系统的“指挥部”和“兵营”,包括中枢免疫器官和外周免疫器官。
中枢免疫器官主要有骨髓和胸腺。
骨髓是各类血细胞和免疫细胞发生的场所,就像一个“造血工厂”,不断为身体制造新的“战士”。
胸腺则是 T 细胞分化、发育和成熟的场所,T 细胞在这里经过“训练”后,才能奔赴“战场”执行任务。
外周免疫器官包括脾脏、淋巴结和黏膜相关淋巴组织等。
脾脏是人体最大的外周免疫器官,它就像一个“过滤器”,可以清除血液中的病原体和衰老的血细胞。
淋巴结分布在全身各处,是淋巴细胞定居和发生免疫应答的场所,当病原体入侵时,淋巴结会迅速做出反应,产生免疫细胞来对抗敌人。
黏膜相关淋巴组织则分布在呼吸道、消化道和泌尿生殖道等黏膜部位,是抵御病原体入侵的第一道防线。
免疫细胞是免疫系统的“士兵”,主要包括淋巴细胞、吞噬细胞和树突状细胞等。
淋巴细胞又分为 T 淋巴细胞和 B 淋巴细胞,它们是特异性免疫的核心力量。
T 细胞可以直接杀伤病原体或者帮助其他免疫细胞发挥作用,B 细胞则能够产生抗体,中和病原体。
吞噬细胞就像“清道夫”,能够吞噬和消化病原体。
树突状细胞则能够摄取、加工和提呈抗原,启动免疫应答。
免疫活性物质则是免疫系统的“武器弹药”,包括抗体、细胞因子和溶菌酶等。
抗体是由 B 细胞产生的,可以特异性地结合病原体,使其失去活性。
细胞因子是一类小分子蛋白质,能够调节免疫细胞的功能和免疫应答的强度。
溶菌酶可以溶解细菌的细胞壁,起到杀菌的作用。
二、免疫系统的防御机制免疫系统的防御机制可以分为非特异性免疫和特异性免疫两种。
非特异性免疫是人体与生俱来的防御能力,也称为先天性免疫。
它对各种病原体都有一定的防御作用,没有特异性。
皮肤和黏膜是第一道防线,它们可以阻挡病原体的入侵。
例如,皮肤的角质层可以防止病原体进入体内,呼吸道黏膜表面的纤毛可以将病原体排出体外。
免疫系统的组成与功能
免疫系统的组成与功能在我们的身体里,有一支强大而神秘的“军队”,它时刻警惕着外界的威胁,保护着我们的健康,这就是免疫系统。
免疫系统就像是身体的“保镖”,默默地为我们站岗放哨,抵御着各种病原体的入侵。
那么,免疫系统究竟是由哪些部分组成的?它又有着怎样神奇的功能呢?免疫系统是一个极其复杂而又精密的系统,主要由免疫器官、免疫细胞和免疫分子三大部分构成。
免疫器官是免疫系统的“大本营”,包括中枢免疫器官和外周免疫器官。
中枢免疫器官就像是免疫系统的“军校”,负责培育和训练免疫细胞。
其中,胸腺是 T 细胞发育和成熟的场所。
在胸腺中,T 细胞逐渐学会识别自身和外来抗原,成为能够冲锋陷阵的“战士”。
而骨髓则不仅是造血干细胞的发源地,也是 B 细胞发育和成熟的“摇篮”。
外周免疫器官则是免疫细胞“作战”的“战场”,包括脾脏、淋巴结和黏膜相关淋巴组织等。
脾脏是人体最大的外周免疫器官,它就像一个过滤器,能够清除血液中的病原体和衰老的血细胞。
淋巴结分布在全身各处,是淋巴细胞聚集的地方,当病原体侵入时,淋巴细胞会在这里被激活,启动免疫反应。
黏膜相关淋巴组织则广泛分布在呼吸道、消化道等黏膜表面,是抵御病原体从黏膜入侵的第一道防线。
免疫细胞是免疫系统的“主力军”,种类繁多,包括淋巴细胞、单核巨噬细胞、粒细胞等。
淋巴细胞又分为 T 细胞、B 细胞和自然杀伤细胞(NK 细胞)。
T 细胞就像是免疫系统中的“特种兵”,具有多种功能。
辅助性 T 细胞(Th 细胞)能够分泌细胞因子,协助其他免疫细胞发挥作用;细胞毒性 T 细胞(CTL 细胞)则能够直接杀伤被病原体感染的细胞。
B 细胞则像是免疫系统中的“导弹制造厂”,能够产生抗体,与病原体结合,将其消灭。
NK 细胞不需要预先接触抗原,就能直接杀伤肿瘤细胞和病毒感染细胞。
单核巨噬细胞则是免疫系统中的“清道夫”,能够吞噬和清除病原体、衰老和死亡的细胞以及细胞碎片。
粒细胞包括中性粒细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞,它们在抵御病原体感染和过敏反应中发挥着重要作用。
初生雏鸡解剖生理学——消化道、免疫系统、卵黄囊
初生雏鸡解剖生理学——消化道、免疫系统、卵黄囊一、体温调节机能不完善初生雏鸡体温较成年鸡低2℃-30℃,4日龄后开始有所上升,10日龄才接近成年鸡的体温,到20日龄体温调节机能发育逐步完善,才能保持体温处在恒定的状态。
1日龄雏鸡低限致死体温为15.4~-15.8℃,日龄越小,对低体温耐受力越强,但御寒力则相反,成年鸡在-50℃的环境中能耐受1小时,而1日龄雏鸡IO℃—15℃的环境温度就是致死温度,如果温度是逐步下降,即使25℃的环境,也能使幼雏死亡。
初生雏鸡的高限致死体温为45℃-47.8℃。
因此,适宜的环境温度是育雏成败的关键。
尤其对弱雏,适当提高育雏温度更有好处,1—7日龄37℃-36℃。
二、消化器官容积小发育快初生雏鸡消化道容积小(尤其是胃),肌胃研磨力弱,消化道又缺乏某些消化酶,消化力差。
但初生雏鸡消化器官发育快,各器官的相对重量达到峰值的时间:肌胃为4-5日龄,胰脏为9日龄,小肠为7日龄。
成鸡消化道全长(从喙角至泄殖腔)210cm,雏鸡20日龄消化道全长达到85cm,为成鸡的40.5%。
在20日龄以内,十二指肠长度增长最快,已达12cm,为成鸡(20cm)的60%。
盲肠长度增长最慢,仅为成鸡的28.57%,回肠和空肠长度已达49cm,为成鸡(120cm)的40.8%。
如鸡从小就饲喂磨得很细,缺乏粗纤维和砂石的饲料,肌胃振幅小,收缩力弱,肌胃发育不良,体积小,肌胃腔容积小,使饲料停留于腺胃中,导致腺胃扩张。
如误食大量粗纤维或砂石,又可导致肌胃阻塞。
因此,雏鸡饲料应有一定粗纤维,但不能过多。
三、消化器道菌群结构尚未定型禽类肠道某些区域的一些微生物菌数每克粪便可超过1000亿个,菌群主要有两类:一类是嗜酸性乳酸杆菌,另一类是游离于肠腔的细菌群,如乳酸杆菌成为鸡消化道的优势群体,一些病原菌很难在消化道内定植和增殖。
据报道,雏鸡出生后48-60小时,嗉囊、十二指肠中乳酸杆菌急增成为优势菌群,而小肠中段和盲肠较低,7日龄后,乳酸杆菌在整个小肠形成优势,到16日龄形成菌群平衡。
[免疫系统的三道防线]免疫系统的三道防线
[免疫系统的三道防线]免疫系统的三道防线篇一: 免疫系统的三道防线人体有一免疫系统,如一道道屏障阻止外来病原体的侵袭。
第一道是物理屏障,大到细菌无法进入的皮肤,小到覆盖了消化道,呼吸道生殖道等面积达到400平方米的黏膜。
这第一道防线阻隔了大量的病毒,细菌以及寄生虫等病原体。
第二道叫做先天免疫系统防线。
当我们不小心弄破了手指,皮肤上立即红了起来,这就是第二道防线起作用了。
许多人都听说过巨细胞,这可是第二道防线中的大将。
和所有的血细胞一样,它们产生与骨髓中。
它具有吞入侵的病原微生物等颗粒的能力。
当巨细胞吞细菌后,就会释放一些化学物质。
这些化学物质可以增加流至伤口附近的血流量,导致组织发红,有时候会引起血管细胞的收缩,导致局部的肿胀。
如果敌人逐渐增多,巨细胞挡不住,它还会召集援军,产生称为细胞因子的蛋白质来诱导正在伤口附近毛细血管中游动的其他巨细胞和免疫细胞,直到赢得这场微生物大战。
在这个过程中,人体就会有很强烈的炎症反应,如发烧和化脓。
当天然的第一第二道防线都没能抵挡住病毒的侵袭时,人类还有第三道防线——获得性免疫系统。
在这道防线中,人体接受抗原性异物刺激,产生免疫应答反应。
接种疫苗,输入免疫细胞,抗血清和其他制剂都属于获得性免疫系统的方式。
疫苗病毒和致病病毒越接近才会越有效,这就是我们每年都要重新评估季节性流感病毒,世卫组织免疫组驻华代表处免疫项目组组长卡恩斯说,如果h1n1病毒发生了显著的变异,那现在使用的疫苗疗效可能会减弱.免疫力不是越高越好,人体大部分的组织都是微生物,微生物有好有坏,有的则于人体共存,要知道当免疫力在起作用时,战场是在人体体内,免疫力过度强时可能会将正常细胞也当成敌人。
篇二: 免疫系统的三道防线免疫系统的三道防线免疫力也就是我们俗称“抵抗力”、“体质”等,人体之所以能抵御体内、外的各种致病因子的侵袭,全仗我们拥有健全的免疫系统。
[)免疫系统共有三道防线。
人体的皮肤和粘膜构成免疫战线上的第一道防线,阻挡着各种致病微生物的侵入。
消化系统的组成与功能
血糖素分泌增加以升高血糖。
07
总结与展望
消化系统的重要性
营养吸收
消化系统通过分解食物,将其转化为小分子物质,如氨基酸、单 糖和脂肪酸等,以便身体吸收和利用。
免疫防御
消化系统中的肠道黏膜免疫系统能够识别和清除病原体,维护身体 健康。
内环境稳定
消化系统通过调节水分、电解质和酸碱平衡,维持内环境的稳定。
探讨饮食对消化系统健康的影响,制 定科学合理的饮食建议,预防消化系 统疾病的发生。
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03
吸收水分
大肠的主要功能之一是吸 收水分,使食物残渣逐渐 变得干燥,形成粪便。
形成和排出粪便
大肠通过蠕动将食物残渣 推向直肠,同时分泌黏液 ,有助于粪便的润滑和排 出。
吸收部分电解质
大肠还能吸收部分电解质 ,如钠、钾等,以维持体 内电解质平衡。
肠道菌群及其作用
促进营养吸收
肠道菌群有助于分解食物 中难以消化的物质,促进 营养物质的吸收。
臼齿(磨牙):磨碎 食物。
犬齿(尖牙):撕裂 食物。
唾液分泌与消化作用
唾液成分
水、有机物(粘蛋白、球蛋白、 氨基酸等)和无机物(钠、钾、 钙等)。
唾液作用
湿润和溶解食物,便于吞咽;清 洁和保护口腔;唾液中的淀粉酶 可初步分解食物中的淀粉。
食管结构与功能
食管结构
起于咽部,穿过膈肌的食管裂孔进入 腹腔,与胃相连。食管壁由内向外分 为粘膜层、粘膜下层、肌层和外膜。
生理意义
消化系统的主要生理功能是摄取、转运、消化食物和 吸收营养、排泄废物,这些生理的完成有利于整个胃 肠道协调的生理活动。食物的消化和吸收,供机体所 需的物质和能量,食物中的营养物质除维生素、水和 无机盐可以被直接吸收利用外,蛋白质、脂肪和糖类 等物质均不能被机体直接吸收利用,需在消化管内被 分解为结构简单的小分子物质,才能被吸收利用。
九大系统
九大系统:运动、呼吸、消化、泌尿、生殖、感官、内分泌、循环、神经神经系统:人体最高级器官,控制各种神经活动,调节最高级机体功能,思考、语言、各种感觉的中枢。
运动系统:骨骼肌肉活动心血管系统:输送血液呼吸系统:与外界交换氧气消化系统:消化食物,排泄废物泌尿系统:代谢毒物,排泄水和电解质免疫系统:抵抗外界物质入侵1.消化系统消化系统由消化管和消化腺两部分组成。
负责食物的摄取和消化,使我们获得糖类脂肪蛋白质维生素等营养。
2.呼吸系统呼吸系统包括呼吸道(鼻腔、咽、喉、气管、支气管)和肺。
动物体在新陈代谢过程中要不断消耗氧气,产生二氧化碳。
机体与外界环境进行气体交换的过程称为呼吸。
气体交换地有两处,一是外界与呼吸器官如肺、腮的气体交换,成肺呼吸或腮呼吸(或外呼吸)。
另一处由血液和组织液与机体组织、细胞之间进行气体交换(内呼吸)。
3.循环系统循环系统是生物体的体液(包括血液、淋巴和组织液)及其借以循环流动的管道组成的系统。
从动物形成心脏以后循环系统分为心脏和血管两大部分,叫做心血管系统。
循环系统是生物体内的运输系统,它将消化道吸收的营养物质和由鳃或肺吸进的氧输送到各组织器官并将各组织器宫的代谢产物通过同样的途径输入血液,经肺、肾排出。
4.运动系统运动系统:骨的表层致密而坚硬,叫骨密质;骨的内部呈蜂窝状,叫骨松质;骨中的空腔叫部分叫骨髓腔,中央充满骨髓。
胎儿和幼儿的骨髓都是红骨髓,为造血器官。
随着年龄增长,长骨骨髓腔内的红骨髓逐渐被脂肪组织代替,变成黄骨髓。
5.内分泌系统内分泌腺是人体内一些无输出导管的腺体。
它的分泌物称激素。
对整个机体的生长、发育、代谢和生殖起着调节作用。
人体主要的内分泌腺有:甲状腺、甲状旁腺、肾上腺、垂体、松果体、胰岛、胸腺和性腺等。
6.泌尿系统泌尿系统由肾、输尿管、膀胱及尿道组成。
其主要功能为排泄。
排泄是指机体代谢过程中所产生的各种不为机体所利用或者有害的物质向体外输送的生理过程。
被排出的物质一部分是营养物质的代谢产物;另一部分是衰老的细胞破坏时所形成的产物。
免疫学与肠道免疫肠道免疫系统的功能与异常
免疫学与肠道免疫肠道免疫系统的功能与异常免疫学与肠道免疫:肠道免疫系统的功能与异常肠道免疫系统是人体重要的免疫防线之一。
它在肠道黏膜上形成一个庞大的免疫细胞群集体,以及相应的免疫分子网络,以应对各种来自环境中的病原体和抗原的挑战。
免疫学的研究帮助我们了解肠道免疫系统的功能机制以及异常情况下可能引起的问题。
一、肠道免疫系统的功能肠道免疫系统的主要功能包括免疫保护、免疫耐受和免疫调节。
首先,肠道免疫系统通过屏障保护阻止病原微生物和有害物质侵入机体。
肠道黏膜上的上皮细胞及其分泌的黏液形成了第一道防线,有效阻止了细菌、病毒和寄生虫等微生物的侵入。
其次,肠道免疫系统具备免疫耐受功能,即能够识别自身抗原并保持对它们的免疫耐受,避免不必要的免疫反应。
最后,肠道免疫系统还可以调节机体的整体免疫应答,确保免疫反应的适度与平衡。
二、肠道免疫系统的组成肠道免疫系统的主要组成部分包括肠道上皮细胞、肠道相关淋巴组织(如Peyer's斑、肠板)和肠道黏膜下免疫细胞群集体(如单核细胞、树突状细胞、淋巴细胞等)。
肠道上皮细胞是肠道内最外层的细胞,它们通过细胞间连接和黏附蛋白紧密排列在一起,形成了一个不透水的屏障,防止微生物和抗原渗透进入。
肠道黏膜下的免疫细胞群集体主要包括巨噬细胞、树突状细胞、自然杀伤细胞和淋巴细胞等,它们以密集的方式分布在肠道黏膜下,密切合作以应对病原体和抗原的侵袭。
三、肠道免疫系统的异常肠道免疫系统的异常功能可能导致多种疾病。
例如,肠道免疫应答过敏会引起肠道黏膜的炎症反应,表现为腹泻、腹痛、消化道出血等症状。
肠道免疫系统的免疫耐受功能紊乱可能导致自身免疫病,如克罗恩病和溃疡性结肠炎等。
此外,肠道免疫系统的免疫调节功能也与多种疾病密切相关,如自身免疫疾病、感染性疾病和肠道肿瘤等。
四、免疫学在肠道免疫研究中的应用免疫学的研究为我们深入了解肠道免疫系统的功能和异常提供了工具和方法。
研究人员可以通过分析肠道免疫细胞的表型和功能,揭示肠道免疫系统对不同抗原的应答机制。
免疫功能与消化系统炎症性疾病的关系探讨
免疫功能与消化系统炎症性疾病的关系探讨引言免疫功能和消化系统炎症性疾病是人类健康领域中的两个重要方面。
免疫功能是人体维持正常功能的关键,而消化系统炎症性疾病则是一类疾病,常见的有胃炎、溃疡性结肠炎、克罗恩病等。
本文将探讨免疫功能与消化系统炎症性疾病之间的关系。
免疫系统的功能免疫系统是人体抵御外来病原体入侵并维持内部稳定的重要系统。
它由多个组织器官、细胞和分子组成,包括淋巴组织、单核巨噬细胞系统、骨髓和胸腺等。
免疫系统的功能主要包括:识别和介导抗原物质的清除、产生免疫应答、维持免疫记忆和调节免疫平衡。
在免疫系统中,淋巴细胞、巨噬细胞和各种细胞因子起着关键作用。
消化系统炎症性疾病的概述消化系统炎症性疾病是一类以肠道炎症为主要特征的疾病,常见的有胃炎、十二指肠炎、溃疡性结肠炎和克罗恩病等。
这些疾病的发病机制尚不完全清楚,但免疫系统异常激活被认为是其中重要的因素之一。
消化系统炎症性疾病的主要症状包括腹痛、腹泻、便血、消化道出血等,给患者生活带来了极大不便。
免疫系统与消化系统炎症性疾病之间的关系免疫系统对炎症过程的调控免疫系统在炎症病变的发展中起到了重要的调控作用。
炎症过程是机体对于外来刺激的一种保护性应答,但过度或长期的炎症反应会导致组织损伤和疾病的发生。
免疫细胞和细胞因子的调控失衡可以引发免疫系统异常激活,进而导致消化系统炎症性疾病的发生。
免疫系统与胃肠道的相互作用胃肠道是免疫系统的重要组成部分,免疫细胞和炎性细胞密布于胃肠道黏膜层。
免疫细胞通过识别和清除病原体,维持胃肠道的正常功能和微生物群落平衡。
一些研究表明,胃肠道免疫系统异常激活与消化系统炎症性疾病密切相关。
免疫系统异常激活与消化系统炎症性疾病的发生机制消化系统炎症性疾病的发生机制尚不完全清楚,但目前的研究表明,免疫系统异常激活是其中的重要因素之一。
免疫细胞和细胞因子的异常调节会导致胃肠道黏膜屏障的破坏,炎症介质的释放和炎症反应的持续存在,从而导致消化系统炎症性疾病的发生。
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参与肠道局部细胞免疫有T细胞和NK细胞,在抗肠道 寄生虫感染和调节肠道体液免疫中有重要作用。辅助 性T细胞分泌的可溶性细胞因子如IL—1、4、5可促进B 淋巴细胞成熟和分化。
参与肠道局部体液免疫的浆细胞主要为IgA型。
三、肠道防御系统的组成和功能
(2)分泌型IgA(SIgA) 1)分泌: SIgA是消化液中最主要的抗体。 肠腔分泌液中SIgA的量反映了粘膜局部 免疫水平。
一、肠道相关淋巴组织
。2.散在粘膜相关淋巴组织(the diffue mucosa-associated lymphoid tissue,D-MALT) 包括散在于肠腔粘膜和其他粘膜部位的淋巴细胞及浆 细胞。
另一些存在于肠粘膜内的细胞如嗜酸性粒细胞、巨噬细胞和中性粒细胞 等虽然参与了粘膜免疫反应,但通常不包括在D—MALT内
消化道免疫系统
九八级儿科一班
陈昕
消化道免疫系统
消化系统不仅能吸收食物中的营养,还 是机体重要的免疫器官。
消化道免疫系统在吸收肠道营养物质的 同时防止机体对食物抗原产生过敏反应 和阻止病原微生物侵入,因而具有重要 的免疫保护和调节作用。
消化系统免疫功能损伤、失衡、或缺陷 将导致多种免疫相关性疾病的发生。
SIgA肠肝循环可加强胆道和肠道免疫防御,将循 环内有害物和IgA免疫复合物排至肠内。
三、肠道防御系统的组成和功能
3)作用 预防细菌粘附和侵入是最主要的功能。 还能起封闭抗体的作用,阻止食物大分 子抗原吸收。
三、肠道防御系统的组成和功能
4)其他免疫球蛋白的作用 IgM :作用与IgA相反,但肠液中浓度远低于IgA。 IgE:有抗寄生虫作用,与肠道局部炎症反应和免疫损
二、肠道淋巴细胞循环
Peyer淋巴结内的T、B细胞从M细胞接受抗原后被激
活分化为淋巴母细胞,仅少量T细胞在原位转化为效应 细胞,大多数B细胞转化为分泌IgA的浆细胞,经输出 淋巴管进入肠道粘膜固有层,并分化成熟,成为分泌 抗体的浆细胞。
三、肠道防御系统的组成和功能
进入肠腔的病原微生物和抗原分子可渗入肠粘 膜表面,在肠道防御系统作用下降解、转化、 灭活或排出。
伤有关。 IgG:在生理情况下对胃肠道无重要免疫保护作用。急
性粘膜炎症时可经粘膜损伤处渗入肠壁,发挥暂 时性保护作用。 IgD:胃肠道无产IgD型浆细胞,肠液中也无IgD,其生 物学特性及生理功能仍不清楚。
小结:
消化道免疫系统是粘膜特殊防御 系统中的一部分,是全身免疫系统网络 中的第一道防线,它可以激发机体对病 原体产生有效的免疫反应,从而维护和 调节胃肠道的生理功能。
参考文献:
儿童免疫学 免疫学 pediatric
一、肠道相关淋巴组织
肠道相关淋巴组织(gut-associated lymphoid tissue,GALT)包括存在于肠道内的淋巴细胞和其他具有 免疫活性的细胞,可分为两个部分: 1.器官粘膜相关淋巴组织(the organized mucosaassociated lymphoid tissue,O-MALT) 其组成包括肠系膜淋巴结、Peyer淋巴小结和M细胞。 肠系膜淋巴结可见于十二指肠和空肠, Peyer淋巴小结 几乎仅见于回肠。覆于Peyer小结上的M细胞能将肠内 抗原摄入后转运给T、B淋巴细胞,使其进一步转化为 效应细胞和浆细胞,发挥局部和全身性免疫作用。
gut blood Ab
bacteria food etc
M cells Peyer
lymph
A A blood
gland
other mucosal site A
三、肠道防御系统的组成和功能
2)SIgA肠肝循环: IgA+IgA受体
SC—IgA复合物(即SIgA)
胞饮Байду номын сангаас
分泌
毛细胆管附近
胆汁
十二指肠。
1.非免疫性防御 经酵解、蠕动、肠道粘膜屏障、粘液屏障、细胞间紧 密连接和肠道正常菌群等在消化道防御机制中起重要 作用。一些非特异性抗感染因子也在肠道粘膜中发挥 保护作用。
三、肠道防御系统的组成和功能
2.免疫性防御
胃肠道免疫系统对病原体或抗原
分子产生体液免疫和细胞免疫反应。
(1)肠道局部免疫反应
肠道局部免疫反应对维护其正常生理功能和抗致病因 子侵入有重要作用。