| ボーマン嚢 | |
|---|---|
| 詳細 | |
| 前駆 | 後腎芽細胞 |
| 位置 | 腎臓のネフロン |
| 識別子 | |
| ラテン | カプセル糸球体 |
| メッシュ | D050476 |
| FMA | 15626 |
| 解剖学用語 [Wikidataで編集] | |
ボーマン嚢(またはボーマン嚢、嚢糸球体、糸球体嚢)は、哺乳類の腎臓にあるネフロンの管状部分の始まりにあるカップ状の袋で、血液を濾過して尿を形成する最初のステップを実行します。糸球体は袋の中に閉じ込められています。糸球体の血液からの液体はボーマン嚢に集められます。
構造
カプセルの外側には 2 つの極があります。
カプセルの内部は、外側から内側に向かって次の層になっています。[要出典]
- 壁層— 単層の扁平上皮。濾過機能はありません。
- ボーマン腔(または「尿腔」または「被膜腔」) —内臓層と壁側層の間に位置し、濾過スリットを通過した濾液が流入する場所。[1]
- 内臓層— 肥厚した糸球体基底膜のすぐ上に位置し、有足細胞でできています。内臓層の下には糸球体毛細血管があります。[要出典]
- 濾過バリア— 濾過バリアは、糸球体毛細血管の窓開き内皮、内皮細胞と足細胞の融合した基底膜、足細胞の濾過スリットで構成されています。このバリアは、水、イオン、小分子が血流からボーマン腔に通過することを可能にします。バリアは、大きなタンパク質や負に帯電したタンパク質 (アルブミンなど) の通過を防ぎます。濾過バリアの基底膜は 3 つの層で構成されています。最初の層は、足細胞突起に隣接する lamina rara externa です。2 番目の層は、内皮細胞に隣接する lamina rara interna です。最後の層は、基底膜の中央の暗い領域である lamina densa です。これは、選択的な高分子フィルターとして機能する IV 型コラーゲンとラミニンの網目構造で構成されています。[引用が必要]
関数

ボーマン嚢における血液の濾過過程は限外濾過と呼ばれ、通常の濾過速度は125 ml/分で、これは1日の血液量の80倍に相当する。[要出典]ボーマン嚢は血液濾過の主要な部位である(糸球体を含む)
およそ 30キロダルトン未満のタンパク質は膜を自由に通過できますが、基底膜と足細胞の負電荷のため、負に帯電した分子には追加の障害があります。[引用が必要]
水、ブドウ糖、塩(NaCl)、アミノ酸、尿素などの小さな分子はボーマン腔に自由に通過しますが、細胞、血小板、大きなタンパク質は通過しません。[要出典]
その結果、ボーマン嚢から出た濾液は、近位尿細管に入るときの組成が血漿と非常に類似している(濾液または糸球体濾液は血漿から血漿タンパク質を除いたもの、つまりタンパク質以外の血漿の成分をすべて含む) 。[要出典]
臨床的意義

糸球体濾過率(GFR)の測定は腎機能の診断検査である。[3] GFRの低下は腎不全の兆候である可能性がある。[要出典]
数多くの疾患が糸球体内のさまざまな問題を引き起こす可能性があります。例としては、急性増殖性(毛細管内)糸球体腎炎、メサンギウム増殖性糸球体腎炎、メサンギウム毛細管(膜性増殖性)糸球体腎炎、急性半月体形成性糸球体腎炎、巣状分節性糸球体腎炎、糖尿病性糸球体硬化症などがあります。[出典が必要]
歴史
ボーマン嚢は、イギリスの外科医で解剖学者のウィリアム・ボーマン卿(1816年 - 1892年)にちなんで名付けられました。[4]しかし、ネフロン嚢を含む腎臓の徹底的な顕微鏡解剖は、ロシア帝国のウクライナ人外科医で解剖学者のアレクサンダー・シュムランスキー教授(1748年 - 1795年)が1782年に博士論文「De structura renum」(ラテン語で「腎臓の構造について」)で初めて記述しました。つまり、ボーマンよりずっと前のことです。[5]
糸球体とともに腎小体、あるいはイタリアの医師で生物学者のマルチェロ・マルピーギ(1628-1694)にちなんで マルピーギ小体と呼ばれています。この名前は、おそらく脾臓のマルピーギ小体との混同を避けるため、現在はあまり使用されていません。[要出典]
参照
追加画像
-
糸球体。
参考文献
- ^ 組織学画像:22401lba、Vaughan, Deborah (2002)。組織学学習システム: CD-ROM とガイド。オックスフォード大学出版局。ISBN 978-0195151732。
- ^ 表 4: Hodgin, Jeffrey B.; Bitzer, Markus; Wickman, Larysa; Afshinnia, Farsad; Wang, Su Q; O'Connor, Christopher; Yang, Yan; Meadowbrooke, Chrysta; Chowdhury, Mahboob; Kikuchi, Masao; Wiggins, Jocelyn E.; Wiggins, Roger C. (2015). 「糸球体の老化と局所的全糸球体硬化症: 足計測学的観点」Journal of the American Society of Nephrology . 26 (12): 3162–3178. doi :10.1681/ASN.2014080752. ISSN 1046-6673. PMC 4657829 . PMID 26038526.
- ^ ロマニャーニ、パオラ;アンダース、ハンス=ヨアヒム(2019)。 「排泄システム」。ブリューネでは、マルティン。シーフェンホーベル、ウルフ (編)。オックスフォード進化医学ハンドブック。オックスフォード大学出版局。ISBN 978-0198789666。
- ^ ボウマン、ウィリアム; ロンドン王立協会。哲学論文集、第32巻、57-80頁、1842年(1842年)。腎臓のマルピーギ小体の構造と利用について:その腺を通る循環に関する観察付き。ロンドン:テイラー。OCLC 7714131。
{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link) CS1 maint: numeric names: authors list (link) - ^ シュムランスキー、アレクサンダー (1782)。 Dissertatio Inauguralis Anatomica De Structura Renum Quam Pro Licentia Summos In Medicina Honores Et Privilegia Doctoralia Legitime Obtinendi In Inclyta Argentoratensium Universitate Solenni Eruditorum Examini Submittit Alexander Schumlansky Poltawo-Russus Die XVI. 11月A. MDCCLXXXII (ラテン語)。アルジャントラティ[ストラスブール]。 p. 92.
外部リンク
- 組織学画像: 16006loa – ボストン大学の組織学学習システム
- ircc.edu の図
