| エクリン汗腺 | |
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皮膚の断面図(拡大)。エクリン腺が強調表示されています。 | |
| 詳細 | |
| 前駆 | 外胚葉[1] |
| システム | 外皮[1] |
| 神経 | コリン作動性交感神経[2] |
| 識別子 | |
| ラテン | 腺皮スドリフェラ・メロクリナ。 腺皮スドリフェラ エククリナ |
| メッシュ | D004439 |
| TH | H3.12.00.3.03009 |
| FMA | 59154 |
| 解剖学用語 [Wikidataで編集] | |
エクリン汗腺(/ ˈ ɛ k r ə n , - ˌ k r aɪ n , - ˌ k r iː n / ; ギリシャ語のek(s)+krinein「外へ/外部の+分泌物」に由来)[3]は、人体の主要な汗腺です。 [4]エクリン汗腺は事実上すべての皮膚に存在し、最も密集しているのは手のひら、足の裏、頭部で、胴体や四肢では非常に少ないです。他の哺乳類では、エクリン汗腺は比較的まばらで、主に足裏などの毛のない部分に見られます。エクリン汗腺は人間で最も発達し、皮膚表面1cm 2あたり200~400個に達することもあります。 [5] [6]エクリン汗腺は汗を分泌します。汗は透明で無臭の物質で、主に水で構成されています。エクリン汗腺は出生時から存在しています。分泌部は真皮の奥深くに存在します。
エクリン腺は、表皮内のらせん状の管「アクロシリンギウム」、真皮管(直線部分とコイル状部分)、真皮または皮下組織の奥深くでコイル状に巻かれた分泌管から構成されています。[7]エクリン腺は汗孔から外部に開口します。コイル状の部分は、円柱状または立方体上皮細胞の同心円状の 2 つの層で形成されます。[8]上皮細胞の間には筋上皮細胞が介在しています。筋上皮細胞は分泌上皮細胞を支えています。エクリン腺の管は、立方体上皮細胞の 2 つの層で形成されます。[9]
エクリン腺は、体表面の腺から分泌される汗の水分蒸発と感情誘発性の発汗(不安、恐怖、ストレス、痛み)による冷却作用によって体温調節に関与しています。 [6] [7]本来は無色のエクリン分泌物に白い沈殿物があるのは、蒸発によって塩分濃度が上昇したためです。
汗の臭いは、人間の皮膚にある明らかに異なるタイプの汗腺である アポクリン汗腺の分泌物に対する細菌の活動によって発生します。
エクリン腺は交感神経系によってのみ支配されている。皮膚領域を支配する節後交感神経線維は、標的構造に応じて神経伝達物質としてノルアドレナリンまたはアセチルコリンのいずれかを生成することができる。[10]汗腺につながる交感神経コリン作動性線維は、主に深部体温(体幹温度)の変化によって分泌される。[11]手のひらと足の裏の腺は温度刺激にのみ反応するわけではなく、感情的ストレス時に分泌する。
分泌
エクリン腺の分泌物は、重炭酸塩、カリウム、塩化ナトリウム(NaCl)を主成分とする滅菌の希薄電解質溶液であり、 [6]その他の微量成分には、グルコース、ピルビン酸、乳酸、サイトカイン、免疫グロブリン、デルマシジンなどの抗菌ペプチドなどが含まれることがあります。[6] [12]
血漿や細胞外液と比較すると、汗中の Na +イオン濃度ははるかに低い (汗中の約 40 mM に対して、血漿および細胞外液では約 140 mM)。 最初、エクリン腺内では、汗には高濃度の Na +イオンが含まれています。 Na +イオンは、エクリン腺管を形成する細胞の頂端膜にある上皮ナトリウムチャネル(ENaC)を介して組織に再吸収されます(参考文献の図 9 および図 10 を参照)。 [9]この Na +イオンの再吸収により、発汗の過程でのNa +の損失が減少します。 ENaC サブユニット遺伝子に変異がある全身性偽性低アルドステロン症症候群の人は、汗中の塩分を再吸収できないため、塩辛い汗をかきます。[13] [14]これらの Na +イオン濃度は大幅に上昇することもあります (最大 180 mmol/L)。[13] [15]
多汗症の人は、汗腺(特にエクリン腺)が刺激に過剰反応し、一般的に過剰に活動し、通常よりも多くの汗をかきます。同様に、嚢胞性線維症の人も塩分を含んだ汗をかきます。しかし、これらの場合、問題はエクリン腺管の頂端膜に位置するCFTR塩化物輸送体にあります。[9]
参照
参考文献
- ^ ab Neas, John F. 「外皮系の発達」。Martini, Frederic H.、Timmons, Michael J.、Tallitsch, Bob (編)。Embryology Atlas (第4版)。Benjamin Cumings。2012年8月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年12月21日閲覧。
- ^ Krstic, Radivoj V. (2004年3月18日).人体顕微鏡解剖学: 医学・生物学の学生のためのアトラス. Springer. p. 464. ISBN 9783540536666。
- ^ マッキーン、エリン (2005)。「エクリン」。新オックスフォードアメリカ語辞典(第 2 版) 。ISBN 9780195170771。
- ^ 「私たちの奇妙な無毛が成功の鍵かもしれない」。
- ^ ジェームズ、ウィリアム; バーガー、ティモシー; エルストン、ダーク (2005)。アンドリュースの皮膚疾患: 臨床皮膚科学(第 10 版)。サンダース。pp. 6–7。ISBN 978-0-7216-2921-6。
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- ^ Donadio, V., Incensi, A., Vacchiano, V. et al. ヒトの毛深い皮膚の自律神経支配:生体内共焦点研究。Sci Rep 9, 16982 (2019). https://doi.org/10.1038/s41598-019-53684-3
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- ^ Edelheit, Oded; Hanukoglu, Israel; Shriki, Yafit; Tfilin, Matanel; Dascal, Nathan; Gillis, David; Hanukoglu, Aaron (2010). 「多系統偽性低アルドステロン症 (PHA) の原因となる切断型ベータ上皮ナトリウムチャネル (ENaC) サブユニットは ENaC の部分的な活性をサポートする」。ステロイド生化学および分子生物学ジャーナル。119 ( 1–2 ): 84–88。doi :10.1016/ j.jsbmb.2010.01.002。PMID 20064610。S2CID 9564777 。
外部リンク
- 人間のエクリン腺管の3D可視化ビデオ
