| プルキンエ線維 | |
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プルキンエ線維を示す心臓伝導系を分離した図 | |
QRS複合体は大きなピークです。 | |
| 詳細 | |
| 識別子 | |
| ラテン | 心内膜下枝 |
| メッシュ | D011690 |
| TA98 | A12.1.06.008 |
| TA2 | 3961 |
| FMA | 9492 |
| 解剖学用語 [Wikidataで編集] | |
ヤン・エヴァンジェリスタ・プルキンエにちなんで命名されたプルキンエ線維(英語: / p ɜːr ˈ k ɪ n dʒ i / pur- KIN -jee ; [1]チェコ語: [ˈpurkɪɲɛ]) プルキンエ線維(プルキンエ組織または心内膜下枝心臓の心室の内側に位置し、[2]心内膜の真下の膜下層と呼ばれる空間にあります。プルキンエ線維は、電気的に興奮性のある細胞で構成された特殊な伝導線維です。[3]心筋細胞よりも大きく、筋原線維が少なく、ミトコンドリアが。電気伝導系の他のどの細胞よりも心臓の活動電位を。[4]プルキンエ線維は、心臓の伝導系が同期収縮を心拍リズムを維持するために不可欠です。[5]
組織学

プルキンエ線維は心臓の独特な末端器官です。さらに組織学的検査を行うと、これらの線維が心室壁で分裂していることがわかります。心房プルキンエ線維の電気的起源は洞房結節にあります。
異常な経路がない場合、プルキンエ線維はコラーゲンまたは心臓骨格によって互いに明確に保護されています。
プルキンエ線維は、さらに、インパルスを迅速に伝導するように特化しています(多数の高速電位依存性 ナトリウムチャネル とミトコンドリアを持ち、周囲の筋肉組織よりも筋原線維が少ない)。プルキンエ線維は、他の心臓細胞よりも筋原線維が比較的少ないため、周囲の筋肉細胞とは異なる染色をします。核の周囲にグリコーゲンが存在するため、プルキンエ線維はスライド上で、縦方向(心臓ベクトルと平行)に沿って配列し、隣接するものよりも軽く大きく見えます。プルキンエ線維は、多くの場合、二核細胞です。[6]
関数
心拍数は自律神経系からの多くの影響によって制御されています。洞房結節が損なわれない限り(洞房結節がペースメーカー細胞として機能する場合)、プルキンエ線維は心拍数を設定する役割を果たしていないことが知られています。[7]プルキンエ線維は洞房結節からの 放電の影響を受けます。
衝動の伝達
心拍周期の心室収縮期には、プルキンエ線維が左脚と右脚の両方から収縮インパルスを心室の心筋に伝えます。 [ 5 ]これにより、心室の筋肉組織が収縮します。これにより、右心室から肺循環へ、または左心室から全身循環へ、心臓から血液を排出する力が発生します。 [8]
ペースメーカーの交換
プルキンエ線維は、上流伝導やペースメーカー能力が損なわれた場合、1分間に20~40回の速度で発火する能力もある。[9]対照的に、正常状態の洞房結節は1分間に60~100回の発火が可能である。[9]つまり、洞房結節は活動電位を生成するが、その速度は洞房結節よりも遅い。[9]この能力は通常は抑制されている。したがって、他のペースメーカーが機能しなくなった場合の最後の手段として機能している。プルキンエ線維が発火すると、心室性期外収縮またはPVCと呼ばれ、他の状況では心室エスケープと呼ばれる。
語源
プルキンエ線維は、1839年に発見したチェコの科学者ヤン・エヴァンジェリスタ・プルキニェにちなんで名付けられました。 [10]
参照
参考文献
- ^ ジョーンズ、ダニエル(2011)。ピーター・ローチ、ジェーン・セッター、ジョン・エスリング(編)。ケンブリッジ英語発音辞典(第18版)。ケンブリッジ大学出版局。ISBN 978-0-521-15255-6。
- ^ フェヘル、ジョセフ(2012年1月1日)、フェヘル、ジョセフ(編)、"5.5 – 心臓活動電位"、定量的人間生理学、ボストン:アカデミックプレス、pp. 458–466、doi:10.1016 / b978-0-12-382163-8.00049-9、ISBN 978-0-12-382163-8、 2020年11月13日閲覧
- ^ Stocum, David L. (2012年1月1日)、Stocum, David L. (編)、「第7章 心筋と造血組織の再生」、再生生物学と医学 (第2版)、サンディエゴ: アカデミックプレス、pp. 161–182、doi :10.1016/b978-0-12-384860-4.00007-1、ISBN 978-0-12-384860-4、 2020年11月13日閲覧
- ^ 「プルキンエ線維」アメリカンヘリテージ®医学辞典。2007年。ホートンミフリン社、2016年10月23日 http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Purkinje+fiber
- ^ ab Brooker, Graham (2019年1月1日)、Segil, Jacob (編)、「第14章 ペースメーカー」、Handbook of Biomechatronics、Academic Press、pp. 567–589、doi :10.1016/b978-0-12-812539-7.00014-3、ISBN 978-0-12-812539-7、S2CID 239396730 、2020年11月13日取得
- ^ パクストン、スティーブ; ペッカム、ミシェル; ニブス、アデル (2003)。「プルキンエ線維の組織学」。
- ^ Christenson, Jeff (2019年1月1日)、Segil, Jacob (編)、「第3章 – センサーとトランスデューサー」、Handbook of Biomechatronics、Academic Press、pp. 61–93、doi :10.1016/b978-0-12-812539-7.00003-9、ISBN 978-0-12-812539-7、S2CID 117312416 、2020年11月13日取得
- ^ Podrid, Philip J.; Kowey, Peter R. (2010).心臓不整脈のメカニズム、診断および管理。
- ^ abc Baura, Gail D. (2012年1月1日)、Baura, Gail D. (編)、「第2章 – 心電計」、医療機器技術、オックスフォード: アカデミックプレス、pp. 39–57、doi :10.1016/b978-0-12-374976-5.00002-5、ISBN 978-0-12-374976-5、 2020年11月13日閲覧
- ^ “ヤン・エヴァンゲリスタ・プルキンエ | チェコの生理学者 | ブリタニカ”. Britannica.com . 2021年1月16日閲覧。
外部リンク
- 解剖写真: 循環/心臓/プルキンエ/プルキンエ1 - カリフォルニア大学デービス校比較器官学 - 「哺乳類の心臓、プルキンエ線維 (LM、中)」
- 解剖学アトラス – 顕微鏡解剖学、プレート 05.78
- ロヨラ医学教育 Histo/practical/cardio/hp8-21.html
- カリフォルニア大学サンディエゴ校のヒト心筋組織学スライド
- プルキンエ線維を含む心筋組織、ロンスター カレッジ ノースハリス 生物学
