特点:光镜下:衬贴于心血管腔面的单层扁平上皮,呈梭形,
游离面光滑,细胞基底面附着于基膜上,
薄,含核部分较厚,核向管腔突出,
电镜下:1、内皮突起:内皮游离面不规则细小突起,形态不一
功能:1、扩大表面积
2、改变血流动力学
2、质膜小泡:又称吞饮小泡,由胞膜向胞质凹陷形成
功能:跨膜运输大分子物质
3、W-P小体:内皮细胞特有的细胞器
形态:长杆状
构成:外包单位膜,内有许多直径约15nm的平行细管
功能:储备第八因子相关抗原VWF(血管性血友病因子),内皮缺损,VWF使血小板附着缺损处,
以防血液外流。
4、微丝:收缩改变细胞间隙,调节血管通透性。
功能:1、光滑,有利于血液流动
2、内皮细胞+基膜构成物质进出血管壁的屏障
3、有复杂酶系。
4、分泌多种生物活性物质 内皮素--血管收缩素
一氧化氮--血管收缩素
调节血管平滑肌收缩
血管内皮生长因子:诱导内皮细胞迁移,增殖参与管壁细胞生长
5、降解5-羟色胺、组胺等
内皮下层:位于内皮下的薄层结缔组织,内含少量胶原纤维、弹性纤维,有时有少许纵行平滑肌。
内弹性膜:弹性蛋白组成,中动脉较明显,有孔
中膜:位于内膜与外膜之间,由肌组织和结缔组织构成,
大动脉以弹性膜为主,间有少许平滑肌,
中动脉主要由平滑肌组成。
功能:中膜内的肌组织提供血液流动的动力,
弹性纤维具有使扩张的血管回缩的作用,
胶原纤维起维持张力的作用,具有支持功能。
血管平滑肌是成纤维细胞的亚型,血管平滑肌与内皮细胞间常常形成肌--内皮连接,
平滑肌借助这种连接,接受血液或内皮细胞的化学信息。
外膜:疏松结缔组织,以成纤维细胞为主
主要特点:有多层弹性膜和大量弹性纤维,平滑肌较少,故又称弹性动脉
内膜:内皮细胞中W-P小体尤为丰富,
内皮下层较厚,其之外有多层弹性膜组成的内弹性膜,故使得与中膜边界不清楚。
中膜:很厚,成人大动脉有40~70弹性膜,
各层弹性膜由弹性纤维相连,弹性膜之间有环形平滑肌和少量胶原纤维
动脉硬化发生在这个过程
外膜:较薄,主要由疏松结缔组织构成,营养血管较多。
位于心脏附近,具有弹性储器,能缓冲血压
主要特点:平滑肌丰富,故又称肌性动脉。
内膜:内皮下层较薄,内弹性膜明显,常呈波浪形。
中膜:较厚,由10~40层环形排列的平滑肌纤维组成,肌纤维间有一些弹性纤维和胶原纤维。
外膜:疏松结缔组织构成,有神经丛,部分外弹性膜明显。
主要特点:管径在0.3~1mm的动脉,结构与中动脉相似,也属肌性动脉
中膜有几层平滑肌纤维,外膜缺乏外弹性膜
微动脉
动脉管壁结构与功能的关系
动脉管壁的特殊感受器
特点:连接于动、静脉之间。分支吻合成网。
最细:直径6~8微米
最薄:壁厚0.1微米+-0.02微米
最广:除上皮和软骨组织外
最大:6000平方米
最长
结构:内皮+基膜+周细胞
管径一般为6~8微米,血窦较大,直径可达40微米,
管壁主要由1层内皮细胞和基膜组成。
周细胞:内皮与基膜之间;含肌动蛋白丝、肌球蛋白,
具有收缩功能,参与血管的生长和修复,可在损伤时增殖分化。
连续毛细血管:特点:内皮细胞互相连续,细胞间有紧密连接封闭细胞间隙
基膜完整,胞质中有许多吞饮小泡
分布:结缔组织、肌组织、中枢神经系统、肺、胸腺等处,参与血-脑、血-气屏障的构成
有孔毛细血管:特点:内皮不含核的部分很薄,
有直径60~80nm贯穿细胞的孔,孔上可有一层厚4~6nm的薄膜覆盖,有利于中、小分子物质交换
基膜连续
分布:胃肠黏膜、肾血管球和一些内分泌腺中
血窦(窦状毛细血管):特点:管腔大、不规则
内皮不连续,间隙大
结构差别大,有些内皮细胞上有孔,有连续基膜,有些基膜不完整或缺如
分布:肝、脾、骨髓、某些内分泌腺等处
功能:选择性通透和物质交换
合成和代谢活性物质
抗血栓形成
结构特点:与伴行动脉相比,数量较多,管径较粗、管腔较大
静脉瓣:特点:管径2mm以上的静脉(中静脉和大静脉)常有瓣膜。
瓣膜由内膜凸入管腔折叠而成,表面覆以内皮,内部为含弹性纤维的结缔组织
静脉瓣的游离缘朝向血流方向,可防止血液逆流。
功能:将身体各部的血液导回心脏,动力主要靠静脉内的压力差。
微循环
内皮:单扁上皮,表面光滑,利于血液流动
内皮下层内层:薄层细密的结缔组织,有少许平滑肌纤维
内皮下层外层(心内膜下层):疏松结缔组织,含小血管和神经;在心室还有心脏传导系统的分支
心肌膜:组成:由内纵、中环、外斜3层心肌纤维构成,其间毛细血管丰富。
心室肌:肌纤维粗长
心房肌:纤维短而细,肌细胞间有大量的缝隙连接,部分细胞含有特殊心房颗粒,分泌心房利尿肽
心房肌和心室肌之间:有致密结缔组织构成的支架结构,称心骨骼,心房肌和心室肌分别附着其上
分泌其他多种活性物质如肾素,血管紧张素等。
心外膜:(心包脏层):
结构:浆膜(结缔组织+间皮),含血管、神经、脂肪组织
心包脏、壁两层间为心包腔,内含有少量浆液,可减少摩擦,利于心脏搏动。
构成:窦房结、房室结、房室束、位于室间隔两侧的左右房室束分支以及
分布到心室乳头肌和心室壁的许多细支。
起搏细胞:位于窦房结和房室结的中心部位,细胞较小。
心肌兴奋的起搏点,决定心率的快慢。
移行细胞:主要位于窦房结和房室结的周边及房室束,细胞结构介于起搏细胞和心肌纤维之间,比心肌纤维短而细
起传导冲动的作用
浦肯野纤维(束细胞):结构特点:与心肌纤维相比,浦肯野纤维短而粗,形状常不规则,
细胞质中有丰富的线粒体和糖原,肌原纤维较少,细胞彼此间有较发达的缝隙连接
功能:构成房室束及其分支(位于心室的心内膜下层),
直接与心室肌纤维相连,将冲动传到心室各处,引发心室肌的同步收缩。
作用:中膜平滑肌收缩和舒张调节管径大小,
调节分配身体各部及各器官的血流量。
又称分配动脉。
心瓣膜:位于房室孔和动脉口处,
是心内膜向腔内凸起折叠而成的薄片状结构。瓣膜表面为内皮,内部为致密结缔组织。
功能:阻止心房和心室收缩时血液逆流
循环系统管壁(血管壁)的一般结构
大、中、小动脉的结构特点和功能
毛细血管的一般结构,三类毛细血管光镜及电镜结构和功能
心壁的分层及各层的主要结构
静脉的一般结构特点及静脉瓣
心脏传导系统的构成,浦肯野纤维的结构
血管壁的特殊感受器
淋巴循环系统
微循环血管的结构特点和功能