A zárt keringési rendszerrel rendelkező gerinces állatok és az emberi szervezet 3 folyadékteret foglal magába.

Hasonló dokumentumok
A zárt keringési rendszerrel rendelkező gerinces állatok és az emberi szervezet 3 folyadékteret foglal magába.

Vizsgakövetelmények Hasonlítsa össze a vér, a szövetnedv, a nyirok összetételét, keletkezését, kapcsolatukat. Ismertesse a vér, a szöveti folyadék és

NYIROK SZERVEK NYIROK EREK

TestLine - PappNora Immunrendszer Minta feladatsor

A kötőszövet formái: recés kötőszövet, zsírszövet, lazarostos kötőszövet, tömöttrostos kötőszövet.

A szervezet védekezik a belső környezet állandóságát veszélyeztető, úgynevezett testidegen anyagokkal szemben. A szervezet számára idegen anyag lehet

KERINGÉSI SZERVRENDSZER. vérkeringés -szív -érhálózat -vér nyirokkeringés

Jóga anatómia és élettan

A keringési szervrendszer feladata az, hogy a sejtekhez eljuttassa az oxigént és a különböző molekulákat, valamint hogy a sejtektől összeszedje a

Válaszoljon a létfenntartó szervekkel kapcsolatos, alábbi kérdésekre!

3. A Keringés Szervrendszere

TITKOSSZOLGÁLAT A SZERVEZET VÉDELMÉBEN

Funkcionális megfontolások. A keringési sebesség változása az érrendszerben. A vér megoszlása (nyugalomban) A perctérfogat megoszlása nyugalomban

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály

EMBERTAN ANYAGSZÁLLÍTÁS - MEGOLDÁS EMELT SZINT 1

Jóga anatómia és élettan

25. A szervezet vízforgalmának zavarai

Immunológia Világnapja

elasztikus rostok: hajlékonyság sejtközötti állomány mukopoliszacharidjai

Vénás véráramlás tulajdonságai, modellezése. 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 3. em Tel: Fax:

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NYIROKÉR KERINGÉS & IMMUNOLÓGIAI ALAPOK. Soós Noémi Dr. Novotniné Dr. Dankó Gabriella DE MÉK

Eredmények. Név: Test(férfi) Születésnap: Dátum: Szív és érrendszer Vér sűrűség

Az ember szervezete és egészsége. Biológia verseny. 8. osztály április 25. A feladatok megoldására rendelkezésre álló idő : 60 perc KÓDSZÁM:

Keringési Rendszer. Vérkeringés. A szív munkája. Számok a szívről. A szívizom. Kis- és nagyvérkör. Nyomás terület sebesség

BIOFIZIKA I OZMÓZIS Bugyi Beáta (PTE ÁOK Biofizikai Intézet) OZMÓZIS

Biofizika I. OZMÓZIS. Dr. Szabó-Meleg Edina PTE ÁOK Biofizikai Intézet

Nevezze meg a számozott részeket!

A keringési rendszer felépítése és működése -az előadást kiegészítő anyag-

Az emésztő szervrendszer. Apparatus digestorius

A fentiek tükrében az anyagszállító szervrendszer alapfeladatai a következők:

Gyakorló ápoló képzés VÉR sanguis. Összeállította: Ignáth Györgyi

OZMÓZIS. BIOFIZIKA I Október 25. Bugyi Beáta PTE ÁOK Biofizikai Intézet

A kapilláris rendszer

ANATÓMIA FITNESS AKADÉMIA

Natív antigének felismerése. B sejt receptorok, immunglobulinok

Az ember szaporodása

Tartalomjegyzék. Elõszó a 2. kiadáshoz 9

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN VERSENY

Immunológia I. 4. előadás. Kacskovics Imre

Biológia 8 osztály. 2. forduló Az emberi test felépítése A bőr és a mozgásrendszer

LABORATÓRIUMI MEDICINA

Vérkeringés. A szív munkája

Az osztály elnevezése onnan származik, hogy a tejmirigyek váladékával, emlőikből táplálják kicsinyeiket.

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre

Hydro BG. green. Bioszféra Montreál/Kanada. Fenntarthatóság a tökéletességben. Szűrőágyas vízelvezető rendszer.

PTE ETK 2011/2012. tanév II. szemeszter Élettan tantárgy NORMÁLÉRTÉKEK ÉS EGYÉB FONTOSABB SZÁMADATOK (II.) Kapillárisok 5 % Vénák, jobb pitvar 55 %

Biofizika szeminárium. Diffúzió, ozmózis

Homeosztázis A szervezet folyadékterei

3. Szövettan (hystologia)

BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN VERSENY

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

Biofizika 1 - Diffúzió, ozmózis 10/31/2018

Energia források a vázizomban

ÉLŐ RENDSZEREK RÉSZEKBŐL AZ EGÉSZ

Az immunrendszer alapjai, sejtöregedés, tumorképződés. Biológiai alapismeretek

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű!

A vérünk az ereinkben folyik, a szívtől a test irányába artériákban (verőerek), a szív felé pedig vénákban (gyűjtőerek).

A vér alakos elemei és számadatokkal jellemezhető tulajdonságaik

Hogyan működünk? I. dr. Sótonyi Péter. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentőszolgálat Mentőápoló Tanfolyam 7. előadás november 30.

Vadmadarak és emlősök anatómiája és élettana. Mozgás szervrendszer Fogak

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz

Eredmény: 0/308 azaz 0%

Eredmény: 0/323 azaz 0%

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MIÉRT KELL TÁPLÁLKOZNI?

Néhány gondolat a Magyar Vöröskeresztről és véradásszervező tevékenységéről

A vér folyékony sejtközötti állományú kötőszövet. Egy átlagos embernek 5-5,5 liter vére van, amely két nagyobb részre osztható, a vérplazmára

B I O L Ó G I A. ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK május 22. du. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Kérjük, olvassa el a bevezetőt!

A kiválasztó szervrendszer és betegségei

RIPORT EGY JUST-NAHRIN RAJONGÓVAL KARASSZON TESTVÉREK CSAPATA. 10 info ÁPRILIS - JÚNIUS

KERINGÉS SZERVRENDSZERE

Szivacsos, páros, lebenyes Jobb 3 lebeny Bal 2 lebeny Hörgőcskék már nem porcosak tágulnak Léghólyag vezeték léghólyagok (szőlőfürt) Egyrétegű laphám

Krónikus nyiroködéma okai, szövődményei, kezelése. Szabó Éva DEOEC Bőrklinika

Mozgás Az emberi csontváz (F)

1. előadás Immunológiai alapfogalmak. Immunrendszer felépítése

II. félév 1. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

általánosan kapó: AB vörösvérsejt tulajdonságai: RH+, RH- (RH- anya, kilöki az RH+ magzatot.)

Ajánlott tankönyvek: Gergely János, Erdei Anna: Immunbiológia. Falus András: Az immunológia élettani és molekuláris alapjai

Az ember szervezete és egészsége biológiaverseny BIOLÓGIAVERSENY 8. OSZTÁLY ÁPRILIS 26. Kódszám:

Folyadékok és gázok mechanikája

A flavonoidok az emberi szervezet számára elengedhetetlenül szükségesek, akárcsak a vitaminok, vagy az ásványi anyagok.

Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE

A csodálatos Immunrendszer Lányi Árpád, DE, Immunológiai Intézet

Eukariota állati sejt

11. Március 14. Klinikai enzimológia Szarka András 12. Március 21. Preanalitika, klinikai kémia, vizeletvizsgálat gyakorlat

2. ATP (adenozin-trifoszfát): 3. bazális (vagy saját) miogén tónus: 4. biológiai oxidáció: 5. diffúzió: 6. csúszó filamentum modell:

Az élőlények életjelenségei és testszerveződésük

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA AZ AMINOSAVAK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: Az aminosavak szerepe a szervezetben

SAV BÁZIS EGYENSÚLY 1

FELADATLAP. Szentágothai János biológiaverseny iskolai forduló /18. tanév

Szerkesztette: Vizkievicz András

A szervezet folyadékterei A vérplazma és összetétele

Az endomembránrendszer részei.

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály

Szívmőködés. Dr. Cseri Julianna

A kardiovaszkuláris rendszer élettana II.

A tengerszint feletti magasság. Just Zsuzsanna Bereczki Zsolt Humánökológia, SZTE-TTIK Embertani Tanszék, 2011

Átírás:

A nyirokrendszer Szerkesztette: Vizkievicz András A zárt keringési rendszerrel rendelkező gerinces állatok és az emberi szervezet 3 folyadékteret foglal magába. 1. Intravazális (vér) 2. Intersticiális (szövetnedv, nyirok) 3. Intracelluláris (sejten belüli tér) E tereket különféle határoló hártyák - érfal, sejthártya - választják el egymástól. A nyirok a szövetek közötti folyadék nyirokerekbe kerülő része. A nyirok a szervezet összes víztartalmának kb. 20-30 %-át teszi ki. A nyirok a vérből szűrődik ki, része a szövetek alapállományának, mint szövetnedv, közeget biztosít a sejtek számára, közvetít a vér és a sejtek között, felesleges részét a nyirokkeringés szállítja vissza a vérbe. A nyirok képződése A vérerek közül kizárólag a kapillárisok fala átjárható a víz és a benne oldott kismolekulájú anyagok számára. A kapillárisok fala szűrőként működik, félig áteresztő, mivel átbocsátja a vizet, az ionokat, kisebb szerves molekulákat, pl. glükózt azonban visszatartja a makromolekulákat és az alakos elemeket. A szűrés során lényegében fehérjementes vérplazma jön létre. A nyirokban található fehérjéket immunfehérjék, fibrinogén a szövetek sejtjei termelik. A folyadék mozgásának az irányát két ellentétes hatás eredője szabja meg. 1. Az erekben uralkodó hidrosztatikai nyomás, amely a folyadékot kifelé préseli. 2. Ennek ellene hat a plazmafehérjék kolloidozmotikus nyomása, ozmotikus szívóereje. 1

Tehát a kapillárisok artériás szakaszán a vérnyomás a vérplazmát kifelé préseli, emiatt a kapillárisokban a vénás oldal felé haladva a vér hidrosztatikai nyomása lecsökken. Amikor a hidrosztatikai nyomás egyenlővé válik a kolloidozmotikus nyomással a folyadék kiszűrődése megszűnik. A kapillárisok vénás szakaszán a vérnyomás tovább csökken és a kolloidozmotikus nyomás alá esik. Ennek következtében a vénás szakaszon a vérfehérjék kolloidozmotikus szívóhatásának köszönhetően a szövetnedv egy része visszalép az érpályába, elszállítva a szövetekben keletkezett bomlásterméket. A szűréssel képződött szövetnedv nem képes teljesen visszaszívódni az érpályába, egy része kint marad a szövetek között, aminek napi mennyisége kb. 2-4 l, melyet a nyirokkeringés juttat vissza az vérbe. A nyirok összetétele hasonló a vérplazmáéhoz a plazmafehérjék kivételével. Tartalmaz vizet, sókat, glükózt, aminosavakat, zsírokat, hormonokat, fehérjéket, fibrinogént, bomlástermékeket, ezeken kívül nyiroksejteket. A bélben felszívódott zsírok elsősorban a bélbolyhok nyirokereibe kerülnek, amelyekből a vénás rendszerbe jutnak. Tehát a nyirokrendszer feladata a szövetközti folyadék visszajuttatása az érpályába, zsírok szállítása, immunsejtek termelése, tárolása, szállítása. Abban az esetben, ha a nyirok képződése zavart szenved ödéma alakul ki, amely a pangó szövetnedv felhalmozódásának köszönhető. Az ödéma oka igen változatos. 1. Nő a vénás rendszerben a nyomás ekkor több folyadék lép ki, ill. kevesebb lép vissza. Ez történik az alsó végtagokban, ha a szív teljesítménye csökken. 2. Csökken a plazmafehérjék koncentrációja - éhezéskor -, így csökken a kolloidozmotikus szívóerő. 3. Vizenyő alakulhat ki akkor is, ha a nyirokerek elvezetése csökken. 2

A nyirok igen lassú áramlásának egyirányúságát egyrészt a nyirokérrendszer két végpontja közötti nyomáskülönbség határozza meg, másrészt a nyirokerekben található zsebes billentyűk, melyek az izom összehúzódásakor fellépő izompumpa következtében összepréselődő nyirokerekből a nyirkot a szív felé irányítják. A nyirokrendszer részei Nyirokerek Nyirokszervek o nyirokcsomók o mandulák, féregnyúlvány (nyiroktüszők) o lép o csecsemőmirigy, vörös csontvelő A nyirokrendszer vékony falú, vakon kezdődő nyirok kapillárisokkal kezdődik a szövetekben, majd egyre vastagabb nyirokerekké egyesülve vezetik a nyirkot a vérpályába. A legfőbb nyirokér a a mellvezeték - jobb pitvar előtt torkollik a vénás rendszerbe. Nincsenek nyirokerek az idegszövetben. A nyirokcsomók A vénákhoz hasonló falszerkezetű nyirokerek összefutási pontjaiban babalakú, borsónyi nyirokcsomók találhatók. Nagyjából egyenletesen helyezkednek el, azonban nagyobb mennyiségben fordulnak elő az ágyéki tájékon, a gerincoszlop mellett, a hónaljban, a nyakon, az állkapocs alatt, a fül tövében. A nyirokcsomók feladata többrétű: 1. Összekapcsolják a nyirokereket. 2. Megszűrik, a különféle sejttörmelékektől megtisztítják a nyirkot. 3. Nyiroksejteket tárolnak. A nyirokcsomó összegyűjti a kisebb nyirokereket, majd a befolyt nyirok egyetlen nyirokéren távozik. A nyirokcsomóban apró gömbszerű képződmények, ún. nyiroktüszők találhatók. A nyiroktüszők érett nyiroksejtek halmazai. A nyiroktüszőben az érett nyiroksejtek találkoznak a kórokozókkal, aminek hatására aktiválódnak. Az aktiválódott sejtek sokszoros osztódásba kezdenek, olyan sejteket létrehozva, amelyek már felismerik az antigént, ill. memória sejteket termelnek, amelyek évekig képesek tárolni az antigén jellemzőit. A nyiroktüszők nemcsak a nyirokcsomókban fordulnak elő, hanem 3

számos helyen elszórva vagy csoportosan a szervezetben pl. a lépben, a mandulákban, a bélcső falában (főleg a féregnyúlvány területén). A mandulák A mandulák a tápcsatorna elején orrgarat, nyelv - a nyálkahártyában megtalálható nyiroktüszők csoportosulásai. A nyiroktüszők tömege olyan nagy, hogy a nyálkahártyát kidomborítják, mivel több rétegben, ugyanakkor szabálytalan halmazban fordulnak elő. A termelődő hatalmas mennyiségű nyiroksejt átlép a hámszöveten és részt vesz a behatoló antigénekkel szembeni védekezésben. Ennek köszönhető, hogy a szájban fellépő sérülések viszonylag gyorsan gyógyulnak. Ugyanakkor a nyálkahártya hézagaiban speciális baktériumok telepedhetnek meg, jellegzetes mandulagyulladást okozva. A csecsemőmirigy A csecsemőmirigy (thymus) közvetlen a szegycsont mögött, a szív felső részén elhelyezkedő lapos szerv. Újszülötteknél kb. 10 g, majd serdülőkorban éri el a legnagyobb fejlettségét, végül felnőtt korban szinte elcsökevényesedik. Még az embrionális fejlődés során a thymusba vándorolt T-sejtek itt fejezik be érésüket, majd innen jutnak a másodlagos nyirokszervekbe, ahol találkoznak az antigénekkel és felismerve azokat aktiválódnak. 4

A lép A szervezet legnagyobb nyirokszerve, azonban szemben a nyirokcsomókkal a vérpályához tartozik, a nyirokerek elkerülik. Feladata többrétű. 1. Vérraktározás. 2. Kiszűri és eltávolítja az elöregedett vörösvértesteket. 3. Nyiroktüszőinek köszönhetően nyiroksejteket raktároz és termel. A hasüreg baloldalán található az alsó bordák magasságában. Dinnyeszelethez hasonló alakú szerv. Kívülről kötőszövetes tok határolja, amelyben több-kevesebb simaizomszövet is megtalálható. Ennek elsősorban olyan ragadozóknál van jelentősége, amelyek hirtelen nagy erőkifejtésre képesek, így a lép jelentős mennyiségű vért szükség esetén a vérpályába juttathat. 5