| 弾性動脈 | |
|---|---|
| 詳細 | |
| システム | 心臓血管系 |
| 識別子 | |
| TH | H3.09.02.0.01010 |
| 解剖学用語 [Wikidataで編集] | |
弾性動脈(伝導動脈または導管動脈)は、中膜にコラーゲンと エラスチンのフィラメントが多数含まれる動脈で、各脈拍に応じて伸縮する能力があります。[1]この弾性により、ウィンドケッセル効果も発生し、血流の脈動にもかかわらず、動脈内の圧力を比較的一定に保つのに役立ちます。[2]弾性動脈には、心臓に最も近い体の中で最も大きな動脈が含まれます。弾性動脈は、分布動脈(または筋性動脈) として知られる中型の血管を生み出します。
肺動脈、大動脈、およびその枝が一緒になって、体の弾性動脈系を構成します。その他の例としては、腕頭動脈、総頸動脈、鎖骨下動脈、総腸骨動脈などがあります。
構造
弾性動脈の最も顕著な特徴は、弾性板と平滑筋繊維の層が交互になっている非常に厚い中膜である。成人の大動脈には約50枚の弾性板がある。[3]
内膜はよく発達しており、内皮下結合組織には平滑筋細胞が多く存在し、死滅時に血圧が低下して血管が収縮するため、断面ではしばしばひだ状になっている。内膜と中膜の間には内弾性板があり、通常は中膜の弾性板よりも明確に定義されている。比較的薄い外膜には血管の血管があり、これも弾性動脈に血液を供給している[3]。これは拡散によって血液が供給される小血管とは異なる。
生理
これらの動脈の多数の弾性板は、血流をより均一にするという重要な機能に寄与しています。心室収縮(収縮期)の間、血液は動脈を力強く移動し、エラスチンを引き伸ばし、コラーゲン含有量によって設定された制限内で壁を膨張させます。心室が弛緩(拡張期)すると、心室圧は低レベルまで低下し、エラスチン層は受動的に反発し、動脈圧を維持するのに役立ちます。大動脈弁と肺動脈弁は、血液が心臓に逆流するのを防ぐため、この反発の間、血液は心臓から流れ続けます。動脈血圧と血流速度は、心臓からの距離が長くなるにつれて低下し、変動が少なくなります。[3]
参考文献
外部リンク
- 組織学画像: 05402loa – ボストン大学の組織学学習システム
- usc.edu の組織学
