Proteoglycans funkce v prevenci edému. limfoottok
Vlákna proteoglykanů spolu se značně velkými velikost kolagenových vláken intercelulární funkce látka rozlišovací pracuje tak, že vytvoří kapalný pufr mezi buňkami. Vzhledem k tomu, živiny a ionty pronikají přes buněčné membrány není tak rychlá, okamžitá výměna těchto látek, elektrolytů a produkty buněčného metabolismu mezi kapilárou a v odstupu od těchto buněk není možné bez přítomnosti koncentrované kapaliny zásob.
Vlákna proteoglykanů také zabránit tekutiny volně se pohybovat v mezibuněčného prostoru. V nepřítomnosti těchto normálních lidských vláken zůstat v poloze vstoje bude pohybovat velký objem kapaliny v dolní polovině těla. Když tekutina v mezibuněčných prostor, co se stane, když se otok, tvoří rozsáhlé kanály, který se pohybuje lehce. Tak, snížit objem tekutiny v nohách s těžkým otokem může být často jednoduše zvednete konec nohách postele.
Navzdory skutečnosti, že plynulý pohyb mezi tkáněmi obtížné vzhledem k těsné „balíček“ proteoglykanu vláken v mezibuněčného prostoru, schopnost různých látek se difundovat textilie je alespoň 95% normálu. V důsledku toho je příze proteoglykany nejsou překážkou pro normální difuzi živin a odstranit metabolity z buněk.

Zvětšené lymfatické proudění jako činidla proti překrvení faktor
Primární funkcí lymfatického systému Je k návratu do kapaliny a krevní bílkoviny, které se objevily v extracelulárním prostoru v důsledku filtrace v kapilárách. V nepřítomnosti DC proteinu a vrácení filtrovaného objemu kapalného krve se rychle snižuje a intercelulární edém.
limfoottok je faktor, který brání vzniku edému, jakmile kapalina začne se hromadit v tkáních, lymfatické hodnota se zvyšuje 10-50 krát. Tento mechanismus umožňuje, lymfatického systému pohybovat značné množství tekutiny a proteinů v reakci na zvýšení kapilární filtrace, zakrnění intersticiální tlak tekutiny na nad atmosférickým tlakem. Zvýšený tok lymfy poskytuje množství asi 7 mm Hg poklesu tlaku. Art.
Zvýšená filtrace tekutin do extracelulárního prostoru má za následek zvýšení tlaku a zvyšuje lymfatickou drenáž. Ve většině tkání v amplifikaci obsahu lymfatických bílkovin mezibuněčných kapalin klesá, protože se filtruje menší než reabsorbed. Důvodem pro to je relativní nepropustnost tkáňových kapilár pro proteiny v porovnání s lymfatických cév. Tak zvýšení lymfě jako proteiny se promyjí z extracelulární tekutiny.
Vzhledem k tomu, onkotický tlak intersticiální tekutina přispívá filtrace, snížení obsahu bílkovin sníží jeho intenzitu, aby se zabránilo dalšímu hromadění tekutiny v tkáních. Antiedematous vliv tohoto faktoru 7 mm Hg. Art.
Máme seznam všech faktorů, zpomalovat rozvoj edému.
1. Nízká tažnost tkáně při podtlaku v intersticiální kapalině (přibližně 3 mm Hg. V.).
2. Zvýšení toku lymfy (asi 7 mm Hg. V.).
3. Eluce proteinů z extracelulární tekutiny (asi 7 mm Hg. V.).
To znamená, celkem dekongesci je asi 17 mm Hg. Art. To znamená, že předtím, než se vzhled otoků tlak vyjádřený v tkáni kapiláry může teoreticky zvýšit o 17 mm Hg. Art. nebo je asi 2 krát vyšší, než je obvyklé.
Pojivová tkáň embrya. Vláknité a pružné pojivové tkáně plodu
Vzdělání membrány kolem nervových vláken. Myelinové pochvy v embrya
Otázky rovnováha kapalina-elektrolyt v poskytování nouze
Otázky rovnováha kapalina-elektrolyt při poskytování první pomoci. voda
Sekrece z mozkomíšního moku. Fyziologie perivaskulární prostory
Střevní vylučování trávicích šťáv. Složení střevní trávicí šťávy
Fyziologická role kostí. Struktura a vlastnosti kostí
Homeostázy. Tělesné orgány se podílejí na homeostáze
Fyziologie problému. Buňky a extracelulární tekutiny
Klidový membránový potenciál. Klidový potenciál nervových buněk
Struktura svalové tkáně. Svalových vláken Fyziologie
Nervosvalové ploténce. motorové čelní stěně
Distribuce tělních tekutin. Intracelulární a extracelulární tekutiny
Složení plazmy a intersticiální tekutina. Složky intracelulární tekutiny
Údržba osmotickou rovnováhu. Osmotická rovnováha tělních tekutinách
Mechanismy, aby se zabránilo otoku. Prevenci hromadění tekutiny v mezibuněčného prostoru
Mechanismy reabsorpce v tubulech. Aktivní transport v ledvinách
Pasivní reabsorpce vody v ledvinách. Pasivní reabsorpce chloridových iontů, močovina ledvin
Resorpce a sekrece v nefronu. Reabsorpce v proximálním tubulu
Regulace objemu intersticiální tekutiny. Rozdělení tkáňového moku
Kapalina výměna v kapilárách v plicích. Výměna intersticiální tekutiny v plicích