
人体は、人間の全体的な構造です。さまざまな種類の細胞で構成されており、それらが組み合わさって組織、臓器、臓器系が形成されます。
人体の外部は、頭、髪、首、胴体(胸部と腹部を含む)、性器、腕、手、脚、足で構成されます。人体の内部には、臓器、歯、骨、筋肉、腱、靭帯、血管と血液、リンパ管とリンパが含まれます。
人体の研究には、解剖学、生理学、組織学、発生学が含まれます。人体は解剖学的に既知の方法で変化します。生理学は人体のシステムと臓器、およびそれらの機能に焦点を当てています。多くのシステムとメカニズムが相互作用して恒常性を維持し、血液中の 糖、鉄、酸素などの物質を安全なレベルに保ちます。
身体は、医療専門家、生理学者、解剖学者、芸術家によって、仕事に役立てるために研究されています。
構成
人体は水素、酸素、炭素、カルシウム、リンなどの元素で構成されています 。これらの元素は体内の無数の細胞と非細胞成分に存在します。
成人男性の体は約60%が水分で、その量は約42リットル(9.2 imp gal; 11 US gal)です。これは、約3.2リットル(0.70 imp gal; 0.85 US gal)の血漿と約8.4リットル(1.8 imp gal; 2.2 US gal)の間質液を含む約19リットル(4.2 imp gal; 5.0 US gal)の細胞外液と、約23リットル(5.1 imp gal; 6.1 US gal)の細胞内液で構成されています。 [1]細胞内外の水分の含有量、酸性度、組成は注意深く維持されています。細胞外の体水の主な電解質はナトリウムと塩素ですが、細胞内ではカリウムとその他のリン酸です。[2]
細胞
体には生命の基本単位である数兆個の細胞が含まれています。成熟すると、体内にはおよそ30兆個の細胞と38兆個の細菌が存在し、[3] [4] これは、体のすべての臓器と細胞タイプの細胞数を合計して算出された推定値です。体の皮膚には、免疫細胞だけでなく数十億の常在菌も生息しています。[5]体のすべての部分が細胞でできているわけではありません。細胞は、コラーゲンなどのタンパク質で構成される細胞外マトリックス 内に位置し、細胞外液に囲まれています。
ゲノム

体内の細胞はDNAのおかげで機能します。 DNA は細胞の核の中にあります。ここで DNA の一部がコピーされ、 RNAを介して細胞本体に送られます。[6] RNA はその後、細胞、細胞の活動、およびその産物の基礎となるタンパク質を作成するために使用されます。 タンパク質は細胞の機能と遺伝子発現を決定し、細胞は生成されるタンパク質の量によって自己調節することができます。 [7]ただし、すべての細胞が DNA を持っているわけではなく、成熟した赤血球などの一部の細胞は成熟するにつれて核を失います。
ティッシュ

体は、特殊な機能を果たす細胞として定義される、多くの異なるタイプの組織で構成されています。 [8]組織の研究は組織学と呼ばれ、多くの場合顕微鏡で行われます。体は4つの主要なタイプの組織で構成されています。これらは、内層細胞(上皮)、結合組織、神経組織、および筋肉組織です。[9]
細胞
外界や消化管にさらされる表面(上皮)や内部の空洞(内皮)を覆う細胞には、単層の平らな細胞から、肺にある小さな脈打つ毛のような繊毛を持つ細胞、胃の内側を覆う柱状の細胞まで、さまざまな形や形態があります。内皮細胞は、血管や腺を含む内部の空洞を覆う細胞です。内層細胞は、通過できるものと通過できないものを制御したり、内部構造を保護したり、感覚表面として機能したりします。[9]
臓器
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臓器は、特定の機能を果たす構造化された細胞の集まりであり、 [10]皮膚を除いてほとんどが体内にあります。例としては、心臓、肺、肝臓などがあります。多くの臓器は体内の空洞内にあります。これらの空洞には、腹部(たとえば、胃が含まれます)や胸膜(肺が含まれます)が含まれます。
心臓
心臓は胸腔内の肺と肺の間、やや左側に位置する臓器です。心臓は心膜に囲まれており、心膜は心臓を縦隔内の所定の位置に保持し、鈍的外傷や感染から保護し、心膜液を介して心臓の動きを滑らかにする役割を果たしています。[11]心臓は体中に血液を送り出し、酸素、栄養素、老廃物、ホルモン、白血球を輸送することで機能します。
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心臓は2つの心房と2つの心室で構成されています。心房の主な目的は、心室収縮期に静脈血が心臓に途切れることなく流れるようにすることです。これにより、心房収縮期に十分な血液が心室に入ることができます。その結果、心房は心拍出量を心房がない場合よりも約75%増加させます。[12]心室の目的は、右心室を介して肺に血液を送り、左心室を介して体の他の部分に血液を送ることです。 [13]
心臓には筋肉の収縮と弛緩を制御する電気伝導システムがあります。電気伝導システムは洞房結節から始まり、心房を通って心室に血液を送り出します。次に、電気伝導システムは房室結節に伝わり、そこで信号がわずかに遅くなり、心室が血液で満たされてから血液を送り出し、サイクルを再開します。[14]
冠動脈疾患は世界中で死亡原因の第1位であり、全死亡数の16%を占めています。[15]これは心臓に血液を供給する冠動脈にプラークが蓄積することで発生し、最終的には動脈が狭くなり、十分な血液が心筋に到達できなくなります。[16]これは心筋梗塞または心臓発作と呼ばれる状態であり、心不全または心停止を引き起こし、最終的には死に至ります。 [17]冠動脈疾患の危険因子には、肥満、喫煙、高コレステロール、高血圧、運動不足、糖尿病などがあります。[18]がんは心臓に影響を与える可能性がありますが、非常にまれであり、通常は肺や乳房などの体の他の部分から転移します。これは、心臓細胞がすぐに分裂を停止し、すべての成長が細胞分裂ではなくサイズの増加によって起こるためです。[19]
胆嚢

胆嚢は肝臓の右葉の下中部後方に位置する中空の洋ナシ形の臓器です。形や大きさは様々です。胆汁を蓄え、胆汁は胆管を通って小腸に放出され、脂肪の消化を助けます。胆嚢は胆嚢管を通って肝臓から胆汁を受け取り、胆嚢管は肝管につながり、胆管を形成します。[20]
胆嚢は胆嚢動脈から血液供給を受けますが、ほとんどの人では右肝動脈から出てきます。[20]
胆石は、胆嚢または胆管に1つ以上の石が形成される一般的な病気です。ほとんどの人は無症状ですが、石が胆管を塞ぐと胆嚢発作を引き起こし、症状には右上腹部または腹部の中央の突然の痛みが含まれる場合があります。吐き気や嘔吐が起こることもあります。一般的な治療法は、胆嚢摘出術と呼ばれる手術で胆嚢を取り除くことです。[21] [22]胆石があることは胆嚢がんの危険因子であり、胆嚢がんは非常にまれですが、早期に診断されなければ急速に死に至ります。[23]
システム
- 循環器系

循環器系は、心臓と血管(動脈、静脈、毛細血管)から構成されています。心臓は血液の循環を促進し、酸素、燃料、栄養素、老廃物、免疫細胞、シグナル伝達分子(ホルモンなど)を体のある部分から別の部分へ移す「輸送システム」として機能します。人体の血液循環の経路は、2つの回路に分けることができます。肺循環は、酸素を受け取り二酸化炭素を排出するために血液を肺に送り出す循環であり、体循環は心臓から体の他の部分に血液を運びます。血液は、組織から血管へ、またその逆へ移動する細胞や、脾臓や骨髄を含む循環内の細胞を運ぶ液体で構成されています。[24] [25] [26]
- 消化器系

消化器系は、舌や歯を含む口、食道、胃(消化管、小腸、大腸、直腸)、肝臓、膵臓、胆嚢、唾液腺から構成されています。消化器系は、食物を栄養価の高い無毒の小さな分子に変換し、体内に分配・吸収します。これらの分子は、タンパク質(アミノ酸に分解される)、脂肪、ビタミン、ミネラル(ミネラルは主にイオン性であり、分子状ではありません)の形をとります。食物は飲み込まれた後、蠕動運動(筋肉が規則的に伸縮して食物をある場所から次の場所へ押し出す運動)によって消化管内を移動します。 [27] [28]
消化は口から始まり、食べ物は消化しやすいように細かく噛み砕かれます。その後、食べ物は飲み込まれ、食道を通って胃に移動します。胃では、食べ物は胃酸と混合され、栄養素が抽出されます。残ったものは糜粥と呼ばれ、小腸に移動して、糜粥から栄養素と水分を吸収します。残ったものは大腸に送られ、そこで乾燥して便となり、肛門から排出されるまで直腸に蓄えられます。[28]
- 内分泌系

内分泌系は、下垂体、甲状腺、副腎、膵臓、副甲状腺、生殖腺といった主要な内分泌腺から構成されていますが、ほぼすべての臓器や組織も特定の内分泌ホルモンを産生しています。内分泌ホルモンは、さまざまな状態に関して、ある身体系から別の身体系への信号として機能し、さまざまな機能の変化をもたらします。[29]
- 免疫系

免疫系は白血球、胸腺、リンパ節、リンパ管で構成されており、これらもリンパ系の一部です。免疫系は、抗体、サイトカイン、Toll様受容体などの特殊なタンパク質を使用して、自分の細胞や組織を外部の細胞や物質と区別し、外部の細胞や物質を中和または破壊するメカニズムを提供します。[30]

- 外皮系
外皮系は、体を覆う組織(皮膚)から成り、毛髪や爪のほか、汗腺や皮脂腺などの機能的に重要な組織も含んでいます。皮膚は他の臓器を包み込み、構造化し、保護する役割を担っており、外界との主要な感覚インターフェースとして機能します。[31] [32]
- リンパ系

リンパ系は細胞間に存在する液体であるリンパを抽出、輸送、代謝します。リンパ系は、その構造と体液を運ぶという最も基本的な機能の両方において循環系に似ています。[33]
- 筋骨格系
筋骨格系は、人体の骨格(骨、靭帯、腱、関節、軟骨を含む)とそれに付着する筋肉で構成されています。これにより、身体の基本構造と運動能力がもたらされます。構造上の役割に加えて、体内の大きな骨には骨髄があり、ここで血液細胞が生産されます。また、すべての骨はカルシウムとリン酸の主要な貯蔵場所です。このシステムは、筋系と骨格系に分けることができます。[34]
- 神経系

神経系は、ニューロンとグリア細胞から構成され、これらが一緒になって神経、神経節、灰白質を形成し、さらに脳と関連構造を形成します。脳は思考、感情、記憶、感覚処理の器官であり、コミュニケーションの多くの側面に役立ち、さまざまなシステムと機能を制御します。特殊感覚は、視覚、聴覚、味覚、嗅覚から構成されます。目、耳、舌、鼻は、体の環境に関する情報を収集します。[35]
構造的な観点から見ると、神経系は通常、脳と脊髄からなる中枢神経系(CNS)と、脳と脊髄以外の神経と神経節からなる末梢神経系(PNS)の2つの構成要素に分けられます。 CNSは主に、運動の組織化、感覚情報の処理、思考、記憶、認知などの機能を担っています。[36] CNSが意識を直接生み出すかどうかについては、まだ議論の余地があります。[要出典]末梢神経系( PNS)は、主に感覚ニューロンで情報を収集し、運動ニューロンで体の動きを指示する役割を担っています。[36]
機能的な観点から見ると、神経系は一般的に体性神経系(SNS)と自律神経系(ANS)の2つの構成要素に分けられます。SNSは発話や感覚プロセスなどの随意機能に関与しています。ANSは消化や血圧の調節などの不随意プロセスに関与しています。[37]
神経系はさまざまな病気にかかりやすい。てんかんでは、脳内の異常な電気活動が発作を引き起こす可能性がある。多発性硬化症では、免疫系が神経層を攻撃し、神経の信号伝達能力を損傷する。筋萎縮性側索硬化症(ALS)はルー・ゲーリック病としても知られ、患者の動きが徐々に減少する運動ニューロン疾患である。神経系の病気は他にも数多くある。[36]
- 生殖器系

生殖器官の目的は、子孫を繁殖させ、成長させることである。その機能には、生殖細胞やホルモンの産生が含まれる。[38]男性生殖器官と女性生殖器官は、思春期に発達し成熟する。これらのシステムには、内性器と外性器が含まれる。

女性の思春期は一般的に9歳から13歳の間に起こり、排卵と月経が特徴です。また、陰毛や腋毛の成長、乳房、子宮や膣の成長、ヒップの拡大、身長と体重の増加などの二次性徴の成長も思春期に起こります。[39]男性の思春期には、陰茎と睾丸がさらに発達します。[40]
女性の内性器は、2つの卵巣、卵管、子宮、子宮頸部です。出生時には約7万個の未熟な卵細胞がありますが、思春期には約4万個にまで退化します。それ以上の卵細胞は生成されません。ホルモンが月経の始まりと月経周期の継続を刺激します。[39] [41]女性の外性器は外陰部(陰唇、陰核、膣前庭)です。[42] [39]
男性の外性器には、陰茎と、精巣を含む陰嚢が含まれます。精巣は生殖腺であり、精子細胞を生成する生殖腺です。女性の卵子細胞とは異なり、精子細胞は生涯を通じて生成されます。その他の内性器には、精巣上体、精管、およびいくつかの付属腺があります。
生殖器系に影響を及ぼす疾患には、多嚢胞性卵巣症候群[43]、精巣捻転を含む精巣の疾患[44] [45] 、梅毒、HIV、クラミジア、HPV、性器イボを含む性感染症[46] [47]などがある。がんは、陰茎、精巣、前立腺、卵巣、子宮頸部、膣、卵管、子宮、外陰部など、生殖器系のほとんどの部分に影響を及ぼす可能性がある。[48]
- 呼吸器系
呼吸器系は、鼻、鼻咽頭、気管、肺から構成されています。呼吸器系は、空気から酸素を取り込み、二酸化炭素と水分を空気中に排出します。まず、横隔膜が押し下げられることで、空気が気管を通って肺に引き込まれ、真空状態になります。空気は、横隔膜が再び収縮したときに肺から排出される前に、肺胞と呼ばれる小さな袋の中に一時的に蓄えられます。各肺胞は、酸素を失った血液を運ぶ毛細血管に囲まれており、この毛細血管が空気中の酸素を吸収して血流に送り込みます。[49] [50]
呼吸器系が正常に機能するためには、肺内の空気の動きを妨げるものができるだけ少なくなければなりません。肺の炎症と過剰な粘液は、呼吸困難の一般的な原因です。[50]喘息では、呼吸器系が持続的に炎症を起こし、喘鳴や息切れを引き起こします。肺炎は肺胞の感染によって起こり、結核によって引き起こされる場合があります。肺気腫は、一般的に喫煙が原因で、肺胞間の接続が損傷することで発生します。[51]
- 泌尿器系
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泌尿器系は、 2 つの腎臓、2 つの尿管、膀胱、尿道で構成されています。尿を通して血液から老廃物を取り除き、さまざまな老廃分子や余分なイオン、水分を体外に排出します。
まず、腎臓はそれぞれのネフロンで血液を濾過し、尿素やクレアチニンなどの老廃物を取り除き、電解質の適切なバランスを維持し、老廃物を血液中の水分と結合させて尿に変えます。 [52]腎臓は毎日約150クォート(170リットル)の血液を濾過しますが、そのほとんどは血流に戻され、1~2クォート(1~2リットル)だけが尿として残ります。[53]尿は腎臓から尿管を通って膀胱に運ばれます。
尿管壁の平滑筋は蠕動運動と呼ばれるプロセスを通じて継続的に緊張と弛緩を繰り返し、尿を腎臓から膀胱へと押し出します。10~15秒ごとに少量の尿が膀胱に排出されます。
膀胱は骨盤内にある中空の風船のような形の器官です。脳からの信号を受けて尿道括約筋を緩め、尿を尿道に放出して排尿を開始するまで、尿を蓄えます。[54]正常な膀胱は最大16オンス(0.5リットル)の尿を3~5時間快適に保持できます。
尿路系には多くの病気が影響を及ぼします。その中には、尿中の物質が十分に濃縮されて固形の塊を形成するときに形成される腎結石、尿路感染症(尿路の感染症で、排尿時の痛み、頻尿、放置すると死に至ることもあります)などがあります。腎不全は、腎臓が血液から老廃物を適切に濾過できない場合に発生し、透析または腎臓移植で治療しないと死に至る可能性があります。[55] 癌は膀胱、腎臓、尿道、尿管に影響を与える可能性がありますが、最後の2つは非常にまれです。[56]
解剖学


人体解剖学は、人体の形状と形態を研究する学問です。人体には、四肢(腕2本と脚2本)、頭、そして胴体につながる首があります。人体の形状は、骨と軟骨でできた強固な骨格によって決まり、その周囲を脂肪(脂肪組織)、筋肉、結合組織、臓器、その他の構造が取り囲んでいます。骨格の後ろにある脊椎には柔軟な脊柱があり、脊髄を取り囲んでいます。脊髄は神経線維の集まりで、脳と体の他の部分をつないでいます。神経は脊髄と脳を体の他の部分とつないでいます。種子骨や補助筋などの解剖学上の例外を除き、体内のすべての主要な骨、筋肉、神経には名前が付けられています。
血管は、心臓の鼓動によって動く血液を体中に運びます。細静脈と静脈は、体中の組織から酸素の少ない血液を集めます。これらの血液は、次第に太い静脈に集まり、上大静脈と下大静脈という体の2大静脈に達し、そこから血液は心臓の右側に流れ込みます。ここから血液は肺に送り出され、そこで酸素を受け取り、心臓の左側に戻ります。ここから血液は体の最大の動脈である大動脈に送り込まれ、次第に小さな動脈と細動脈に送られて組織に達します。ここで血液は小動脈から毛細血管、そして小静脈へと流れ、このプロセスが再び始まります。血液は、体のある場所から別の場所へ酸素、老廃物、ホルモンを運びます。血液は腎臓と肝臓で濾過されます。
体は、いくつかの体腔、つまり異なる臓器系を収容する分離された領域で構成されています。脳と中枢神経系は、血液脳関門によって体の他の部分から保護された領域にあります。肺は胸膜腔にあります。腸、肝臓、脾臓は腹腔にあります。
身長、体重、体型、その他の体型は個人差があり、年齢や性別によっても異なります。体型は骨、筋肉、脂肪組織の分布によって影響を受けます。[57]
生理
人体生理学は、人体がどのように機能するかを研究する学問です。これには、臓器からそれらを構成する細胞に至るまで、健康な人間の機械的、物理的、生体電気的、生化学的機能が含まれます。人体は、相互作用する多くの臓器システムで構成されています。これらの相互作用により恒常性が維持され、血液中の糖や酸素などの物質が安全なレベルに保たれ、体が安定した状態を保っています。[58]
各システムは、それ自体、他のシステム、そして体全体の恒常性維持に貢献しています。いくつかの複合システムは、総称で呼ばれています。たとえば、神経系と内分泌系は神経内分泌系として連携して機能します。神経系は体から情報を受け取り、神経インパルスと神経伝達物質を介してこれを脳に伝えます。同時に、内分泌系は血圧や血液量の調節を助けるホルモンなどを分泌します。これらのシステムは一緒になって、体の内部環境を調節し、血流、姿勢、エネルギー供給、体温、酸のバランス(pH)を維持します。[58]
発達

人体の発達は、成長から成熟への過程です。この過程は受精から始まります。受精では、女性の卵巣から放出された卵子に精子が侵入します。その後、卵子は子宮内に留まり、そこで胚、そして胎児が誕生まで成長します。成長と発達は出生後に起こり、遺伝、ホルモン、環境、その他の要因の影響を受ける身体的および心理的発達が含まれます。発達と成長は、幼少期、青年期、成人期、老年期と生涯にわたって続き、老化の過程と呼ばれます。
社会と文化
専門的な研究

医療従事者はイラストや模型、実演などから人体について学びます。さらに医学生や歯学生は死体の解剖などを通して実践的な経験を積みます。人体解剖学、生理学、生化学は基礎医学であり、一般的に医学部の1年生に教えられます。[59] [60] [61]
描写

西洋社会では、人体描写の文脈には情報、芸術、ポルノが含まれる。情報には解剖図など科学と教育の両方が含まれる。これらのカテゴリのいずれかに簡単に当てはまらない曖昧な画像は誤解される可能性があり、紛争につながる。[62]最も論争を呼んでいる紛争は、どの画像が許可され、どの画像が禁止されるかの法的区別を定義する美術画像とエロティックな画像の間の紛争である。
解剖学の歴史
古代ギリシャでは、ヒポクラテス全集に骨格と筋肉の解剖学が記されていました。[63] 2世紀の医師ペルガモンのガレノスは、解剖学の古典的な知識を中世を通じて使用されるテキストにまとめました。[64]ルネッサンス期には、アンドレアス・ヴェサリウス(1514–1564)が解剖による人体解剖学の近代研究の先駆者となり、影響力のある著書『人体について』を著しました。[65] [66]解剖学は、顕微鏡の発明と組織や臓器の細胞構造の研究によりさらに進歩しました。[67]現代の解剖学では、磁気共鳴画像法、コンピューター断層撮影法、透視法、超音波画像法などの技術を使用して、これまでにない詳細さで体を研究しています。[68]
生理学の歴史
人体生理学の研究は、紀元前420年頃の古代ギリシャのヒポクラテスと、批判的思考を適用し、構造と機能の関係を重視したアリストテレス(紀元前384-322年)から始まりました。ガレノス( 126年頃- 199 年頃)は、実験を使用して身体の機能を調査した最初の人物でした。[69]生理学という用語は、フランスの医師ジャン・フェルネル(1497-1558)によって導入されました。17世紀には、ウィリアム・ハーヴェイ(1578-1657)が循環器系について説明し、綿密な観察と注意深い実験を組み合わせる先駆者となりました。[70] 19世紀には、1838年にマティアス・シュライデンとテオドール・シュワンが生物は細胞でできているという細胞説を提唱し、生理学の知識が急速に蓄積され始めました。クロード・ベルナール(1813–1878)は、内部環境(milieu interieur )の概念を生み出し、後にウォルター・キャノン(1871–1945)は、この内部環境は恒常性を保つために一定の状態に調整されていると述べた。20世紀には、生理学者のクヌート・シュミット・ニールセンとジョージ・バーソロミューが、比較生理学や生態生理学へと研究を広げた。[71]最近では、進化生理学が明確な分野となっている。[72]
参照
- 解剖モデル – 人間や動物の解剖学の3次元表現
- ボディイメージ – 自分の身体に対する美的認識
- 細胞生理学 – 細胞活動の研究
- 比較解剖学 – 異なる種の解剖学における類似点と相違点の研究
- 比較生理学 – 生物の機能特性の多様性の研究。
- 人体の発達 – 人間の成長から成熟までの過程
- 医学用語集 – 医学研究でよく使われる用語と概念の定義の一覧
- 人間の外見 – 見た目、外見的表現型
- 医学 – 病気の診断、治療、予防
- 臓器系
- 人体解剖学の概要
- クリニックの誕生:医学的認識の考古学
人体リスト
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書籍
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外部リンク
- 人間の書(18世紀後半から19世紀初頭)(2014年1月26日アーカイブ)
- インナーボディ(1997年12月10日アーカイブ)
- アナトミア 1522–1867: トーマス・フィッシャー貴重書図書館所蔵の解剖図版
