組織学 心内膜直下のプルキンエ線維 プルキンエ線維は、心臓 特有の終末器官である。さらに組織学的 検査を行うと、これらの線維は心室壁で分岐していることがわかる。心房プルキンエ線維の電気的起源は、洞房結節 から来ている。
異常な経路が存在しない場合、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隔てられている。
プルキンエ線維は、周囲の筋組織よりも多くの高速電位依存性 ナトリウムチャネル とミトコンドリア を持ち、筋原線維 が少ないため、インパルスを迅速に伝導するようにさらに特殊化されています。プルキンエ線維は、他の心筋細胞よりも筋原線維が比較的少ないため、周囲の筋細胞とは異なる染色性を示します。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隣接する線維よりも明るく大きく見え、縦方向(心臓ベクトルに平行)に配列しています。プルキンエ線維はしばしば二核細胞 です。[ 6 ]
関数 心拍数は自律神経系 の多くの影響によって制御されています。プルキンエ線維は、洞房結節が障害されない限り(その場合、 ペースメーカー 細胞として機能します)、心拍数の設定において既知の役割を果たしていません。[ 7 ] プルキンエ線維は洞房結節からの電気的放電 の影響を受けます。 [ 8 ]
交換用ペースメーカー プルキンエ線維は、上流の伝導またはペースメーカー機能が損なわれた場合、毎分 20 ~ 40 回の速度で発火する能力も持っています。[ 10 ] 対照的に、正常な状態の洞房結節は毎分 60 ~ 100 回の速度で発火することができます。[ 10 ] つまり、プルキンエ線維は活動電位を生成しますが、 洞房結節 よりも遅い速度です。[ 10 ] この能力は通常抑制されています。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ます。プルキンエ線維が発火すると、それは期外収縮 または PVCと呼ばれます。 [ 11 ] また、状況によっては心室補充収縮 となる場合もあります。期外収縮 (PVC) は心拍の早い段階で発生し、心室補充収縮は遅い段階で発生します。[ 12 ]
参考文献 ↑ ジョーンズ、ダニエル (2011)。ローチ、ピーター 、セッター、ジェーン 、エスリング、ジョン (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 。↑ ジョセフ・フェーハー(2012年1月1日) 「5.5 – 心臓活動電位」 、 『定量的ヒト生理学 』 、ジョセフ・フェーハー編、ボストン:アカデミック・プレス、 458–466 頁 、 doi : 10.1016/b978-0-12-382163-8.00049-9 、 ISBN 978-0-12-382163-8 2020年11月13日 取得 ↑ Stocum, David L. (2012年1月1日)、 「第7章 – 心筋および造血組織の再生」 、Stocum, David L. (編)『 再生生物学と医学(第2版)』 、サンディエゴ:Academic Press、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 取得 ↑ 「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 1 2 Brooker, Graham (2019年1月1日)、 「第14章 – ペースメーカー」 、Segil, Jacob (編)『 バイオメカトロニクスハンドブック』 、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 ↑ Paxton, Steve; Peckham, Michelle; Knibbs, Adele (2003). "プルキンエ線維の組織学" . ↑ Christenson, Jeff (2019年1月1日)、 「第3章 – センサーとトランスデューサー」 、Segil, Jacob (編) 『バイオメカトロニクスハンドブック』 、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 ↑ 「心臓伝導系とは何か?」 . クリーブランド・クリニック . 2025年8月15日の オリジナルからアーカイブ済み。 2025年 10月10日 取得 。 ↑ Podrid, Philip J.; Kowey, Peter R. (2010). Cardiac Arrhythmia, Mechanism, Diagnosis and Management . 1 2 3 Baura, Gail D. (2012年1月1日)、 「第2章 – 心電計」 、Baura, Gail D. (編) 『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 取得 ↑ Farzam, Khashayar; Richards, John R. (2025), "Premature Ventricular Contraction(Archived)" , StatPearls , Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, PMID 30422584 , 2025年 10月23日 取得 ↑ 「心室リズム」 . elsevier-elibrary.com . 2025年 10月23日 取得 。 ↑ 「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 取得 。
外部リンク 解剖写真:循環器系/心臓/プルキンエ線維/プルキンエ線維1 - カリフォルニア大学デービス校比較器官学部門 - 「哺乳類の心臓、プルキンエ線維(光学顕微鏡、中サイズ)」 解剖学アトラス – 顕微鏡解剖学、図版05.78 ロヨラ大学の医学教育 組織 学/実習/心臓血管/hp8-21.html ヒト心筋、カリフォルニア大学サンディエゴ校の組織学スライド プルキンエ線維を含む心筋組織、ロンスターカレッジ・ノースハリス校生物学