간 조직의 모포 기능적 특성

간의 morpho 기능 단위는 hexahedral 간장 lobule (500,000 정향)입니다. 소엽 실질은 방사형으로 배열 된 간세포의 담즙 모세 혈관을 형성하고 간내 정맥 사인동을 형성하는 내피 세포의 광선에 의해 형성된다. 부비동은 다른 기관의 모세 혈관과는 달리 길이의 90 %에 대한 기저막이 없으므로 Diss dissipated space (림프관 갭)에 의해 내피에서 경계를 이루는 간세포는 혈장에 직접 씻겨져 효과적인 산소 공급에 기여합니다. Disse space는 간내 림프계의 초기 연결 부위입니다. 혼합 된 동맥 - 정맥혈은 사골동을 통해 순환합니다. 혈액의 75 %는 문맥을 통해 간엽으로 들어가고 25 %는 간동맥을 통해 들어갑니다. 간세포의 모세 혈관은 길이에 걸쳐 정현파와 함께 문합합니다. 정현파의 혈류는 말초에서 중심 부분으로 향하게되고, 거기서 소엽의 중심 정맥이 위치하는데, 이는 간 정맥의 초기 연결 부위입니다. 혈액이 중심을 통과함에 따라 산소 장력이 감소하여 중엽 성 간세포가 독성에 가장 민감합니다. 중심 정맥은 결합 될 때 횡격막을 통과하여 우심방 근처의 하대 정맥으로 흐르는 간정맥을 형성합니다. 간장 정맥에는 밸브가 없으므로 우심방의 압력 강하가 간맥의 정맥 계통으로 전달됩니다. 삼첨판 막 폐쇄 부전증의 경우에는 간에서의 진정한 긍정적 인 맥박, 우심실 부전에서의 간장이 커집니다.

간세포 사이의 간격 같은 공간을 담즙 모세관이라고합니다. 소엽의 말초에있는 담즙 모세 혈관은 간내 담즙 관 (intercalated, ductules, cholangiols)으로 흘러 들어간다. 이것은 상피에 줄 지어있는 interlobular (덕트, 담낭)이다.

6 각형 세그먼트의 꼭대기가 닫히는 대신 포털 정맥, 간동맥, 간엽 담즙 및 결합 조직의 얇은 층으로 둘러싸인 림프관의 간엽 분지 (interlobular branches)를 통과하는 문맥 (path)이있다.

정량적으로 간 조직의 세포 구성 요소는 간세포 70 %, 내피 세포 20 %, 쿠퍼 세포 (간장 마크로파지) 8 %, 담관의 상피 1-2 % 및 결합 조직 세포 1 % 미만이다.

간은 단백질의 동적 균형과 아미노산의 중간 대사를 유지하는 데 중심적인 역할을합니다. 모든 알부민 (13-18g / 일), 75 % α- 글로불린 및 50 % β- 글로불린이 간에서 형성됩니다. 단백질 합성의 근원은 트랜스 아미나 아제 (알라닌, 아스파르트 산) 및 탈 아민 (deamination)에 의해 조절되는 아미노산입니다. 산화 적 탈 아민 동안 형성되는 암모니아는 우레아와 글루타민을 합성하는데 사용되며, 주요 형태의 질소는 몸에서 배출됩니다.

모든 종류의 탄수화물 대사는 글리코겐의 합성 및 분해, 글루코오스 생성, 글루코오스의 산화, 갈락토오스 및 프룩 토스의 글루코오스로의 전환, 글루 쿠 론산의 합성으로 수행됩니다. 장 간격의 혈당 수치의 일정성은 간장 (약 100g)과 근육 (300g)에있는 예비 물질, 특히 글리코겐 (글리코겐 분해)을 동원하여 유지됩니다. 인슐린, GCS, ACTH는 간장의 글리코겐 함량을 증가시킵니다. 아드레날린, 글루카곤, 성장 호르몬 및 티록신은 글리코겐 분해를 자극합니다.

간은 지방의 흡수와 대사 과정에 적극적으로 관여합니다. 담즙산 (FA)은 담즙 - 유화 지방의 필수적인 부분으로, 중성 지방을 분열시켜 췌장 리파아제를 활성화시키고, 세균 발육 억제 효과를 나타내며 장 운동성을 자극합니다. LCD는 콜레스테롤에서 합성되어 소장에 들어가 재 흡수되며 하루 5 회 순환하는 일정한 장 간 순환을합니다. 세포막을 손상시키는 LCD chenodesoxycholic acid (80 %)의 구성 부분은 세포 독성 효과가 있기 때문에 담즙 정체 증후군 동안 혈중에 축적되면 이차 세포 용해가 동반됩니다. 간세포에서 콜레스테롤, 중성 지방, 인지질 및 지단백질이 합성됩니다. 지방은 일반적으로 간 중량의 5-6 %를 차지합니다. 결과 콜레스테롤 (1-1.5g / 일)은 세포질 막, FA, 스테로이드 호르몬의 합성에 사용됩니다. 담즙의 구성 성분 인 콜레스테롤은 장내로 유입되어 (2g / day) 역 흡입 (1.5g / day)을하며 0.5g 만 배설됩니다. 콜레스테롤 킬레이트 제 및 FA의 목적은 담즙 정체 및 고 콜레스테롤 혈증 (죽상 동맥 경화증)의 치료에 사용되는 재 흡수를 감소시킨다. 콜레스테롤, FA 및 인지질은 특정 고분자 복합체 - 미셀 (micelles)의 형태로 간세포에서 분비되며, 이는 수용성 상태의 콜레스테롤을지지한다.

관련 빌리루빈은 담즙의 세 번째 구성 요소입니다. 적어도 400 mg의 결합 된 빌리루빈 (400-500 mg)이 매일 간에서 생산됩니다. 빌리루빈의 주요 공급원은 망간 - 대 식세포 (간, 비장, 골수)의 세포에서 상응하는 형질 전환을 거쳐 자유 빌리루빈을 형성하는 헴 분자이다. 220 mg (200-250 mg)의 자유 빌리루빈을 매일 생산하면 순환 적혈구, 골수 요소 (불완전한 적혈구 생성), 다른 헤모스 - 함유 물질 (미오글로빈), 글로빈 (분지 빌리루빈)과 관련하여 헴의 과다 생성의 결과로 인한 결과입니다. 알부민은 혈액 중 자유 빌리루빈 수송 기능을 수행하므로 자유 빌리루빈은 사구체에서 여과되지 않고 소변으로 들어 가지 않습니다. 간세포는 자유 빌리루빈을 포획하고, 결합시켜 (글루 쿠 론산을 부착) 결합시키고, 담즙 모세 혈관 내로 결합 된 빌리루빈을 분비한다. 관련 빌리루빈은 사구체에서 여과되며 신장 임계치 (40 μmol / l)를 초과하면 소변으로 들어가 담즙 색소를 염색합니다. 장내에서 결합 된 빌리루빈은 대변에 색을 부가하는 불용성 분획 인 스테아로필린 (stercobilin) ​​(200mg / 일)과 소장에서 문맥 시스템으로 재 흡수되는 용해성 분획 - 유비 빌린 (200mg / 일)으로 변형됩니다. Urobilin은 간문맥을 통해 간 정맥 (180 mg / day)으로 되돌아가 캡쳐되어 빌트인 빌리루빈으로 변합니다. 그러나 기능적 및 정상적인 항문 - 연축 문합 (port-caval anastomosis)에 의해 장내에 흡수 된 urobilin (20 mg / day)의 10 %는 간을 우회하여 체내 순환계로 유입되어 소변 (20 mg / day)으로 배설됩니다. urobilin (30mg / day 이상) 측정을위한 정성적인 방법의 낮은 해상도로 인해, 일반적으로 소변에서 검출되지 않습니다. 그러나 양적 측정에서 일일 유보로린 대 스테로 코빌의 비율로 결정됩니다 - 1/10. 간은 정상보다 2 ~ 3 배나 높고, 문맥을 통해 들어가는 urobilin의 양은 PKB 2 도가 전신 순환과 소변으로 침투하여 우로 빌린 / 스테 코빌린의 비율을 증가시킵니다. 그러므로, 충분한 간 기능을 가지고, 일일 유비 빌린 (urobilin)의 증가는 포르토 - 캐비탈 분로 (porto-caval shunting)의 양을 반영합니다. CPU가 종종 urobilinuria의 원인을 밝혀 냈습니다.

간장은 암모니아, 페놀, 크레졸, 스카 톨, 인돌, 저 분자량 지방산 (butyric, valeric, caproic), 방향족 (tryptophan, tyrosine) 및 유황 (methionine, cysteine)과 같은 장내 소화 및 세균 대사의 중간 생성물 해독에 선도적 인 역할을합니다.. 간장은 생체 활성 물질의 불활 화에 적극적으로 참여합니다 : 생체 아민 및 매개체 (히스타민, 세로토닌, 아세틸 콜린, 카테콜라민, 키틴, 프로스타글란딘), 호르몬 (에스트로겐, 게스 타겐, 안드로겐, 알도스테론). 많은 약물, 특히 스테로이드 구조 - 강하게 배당체 인 알칼로이드는 간에서 가수 분해되며, 간 기능이 불충분 한 복용량을 고려해야합니다. Α-globulin-angiotensinogen은간에 합성됩니다.

간은 활발히 비타민의 흡수, 침착 및 신진 대사에 관여합니다. 비타민 A, D, E 및 K는 지용성이며 흡수를 위해 지방산이 필요합니다. 간장이 비타민의 대사에 참여하는 것은 보효소와 증식으로의 전환과 관련이 있습니다. 비타민 B 저장소12 3-5 년 동안 중단 될 때 섭취되고, 엽산은 3-4 개월이며 간 손상에 대한 대응 시간이 단축됩니다.

간에서 철 수송 단백질 (트랜스페린과 아포 페리 틴)의 합성이 일어나고 메탈 로테인 (헤모 사이딘과 페리틴)의 형태로 대 식세포의 세포와 간세포에 침착된다.

사실상 응고 계의 모든 요소는 비타민 K (비타민 K 의존성)를 사용하여 간에서 합성되는 효소입니다. II, VII, IX 및 X 인자의 가장 안정한 합성.

급성 및 만성 간 질환은 많은 기능 장애를 수반하며, 그 정의는 간 손상의 본질 및 중증도를 나타내는 목적을 이룬다.

간 기능 상 단위로서의 간엽 성 소엽

간장 lobule : 구조와 기능

건강 2017 년 11 월 2 일

간은 우리의 존재가 불가능한 가장 중요한 사람의 기관 인 가장 큰 샘입니다. 신체의 다른 모든 시스템과 마찬가지로, 그것은 더 작은 구성 요소로 구성됩니다. 이 기관에서, 그러한 요소는 간엽 성 소엽 (liver lobule)입니다. 이 기사에서 자세히 논의 할 것입니다.

그것은 무엇입니까 - 간장 소엽?

PD는 간 실질의 가장 작은 형태 학적 단위입니다. 시각적으로 프리즘 형태입니다. 모서리에서 소위 포털, 포털 채널을 볼 수 있습니다. 그들은 다섯 가지 요소입니다 :

  • 비엔나 interlobular.
  • 동맥 간세포.
  • 간장 소엽의 담관.
  • 문맥의 한 지점.
  • 간동맥의 가지.
  • 신경 섬유.
  • 많은 림프관.

세그먼트 구조에 대한 자세한 내용은 더 자세히 설명하겠습니다.

간 구조 세그먼트의 구조

lobule 자체의 구성 요소는 간세포, 즉 간장의 특정 다각형 세포입니다. 그들은 다소 작은 크기입니다 - 15-30 마이크론. 그들의 다섯 번째 부분은 듀얼 코어이며, 70 %는 4 배체 세트가있는 단일 코어이며, 나머지는 4 배 또는 8 배 배수체 염색체 세트를 가지고 있습니다.

간세포는 정현파 간 모세 혈관에 의해 둘러싸인 간판을 형성한다. 간엽 (肝 小 葉)에서, 그러한 판은 1 층의 간세포의 두께를 갖는다. 그들은 반드시 내피 세포와 쿠퍼의 간 정현 세포로 제한됩니다.

간엽의 구조를 고려할 때, 우리는 언급 된 간판이 간질의 측면에서 소엽을 제한하는 많은 간세포, 즉 제한판으로부터 발생한다는 것을 알 수 있습니다.

해부학 적지도 위에서 후자를 보았을 때, 우리는 그들이 많은 수의 구멍으로 점을 찍고 있음을 알게 될 것입니다.

혈액 모세 혈관이 엽에 들어가서 간 정현파 모세 혈관 네트워크를 형성하는 것은 이들을 통해서입니다.

간판과 정현파 모세 혈관은 기관을 통과하는 중심 정맥의 벡터에 수렴합니다.

혈액 공급 lobules : 기능 순환

간장 소엽과 전체 기관의 혈액 공급은 다음과 같이 완전히 조직됩니다.

순환은 기능적입니다 (총 통과 혈액량의 80 %). 문맥은 간엽 가지로 나뉘어져 있습니다. 그것들은 차례로 문 간간 (interlobular)으로 나뉘어 포털 채널을 전달합니다. 엄격한 간격을 둔 구 간 가지가 짧은 수직 가지로 갈라진다. 그들은 interlobular (입력) venules라고합니다. 그들은 간엽 소엽의 전체 부분을 덮고 있습니다.

정맥 모세 혈관은 소엽의 표면에 간세포와 정맥을 남깁니다. 간질의 모세관 모세 혈관에있는 제한 판의 구멍을 통해 혈액이 통과한다는 것은 그들을 통해서입니다. 그런 다음 간판 사이를 순환하고 중심 정맥에 수집됩니다.

이력서 (CV)에서 혈액은 소뇌 (sublobular) 정맥으로 전달되어 집합 정맥으로 들어간다. 결국, 그것은 간장에서 만료됩니다.

설명 된 기능적 순환의 역할은 다음과 같습니다.

  • 소화 기관, 비장, 췌장에서 간세포로 흡수 된 영양분 전달.
  • 대사 산물의 변형 및 축적.
  • 독성 물질 중화 및 제거.

혈액 공급 lobules : 공급 순환

간엽의 혈액 순환은 혈액을 통과하는 전체 혈액량의 20 %를 차지합니다.

간질 간동맥과 간동맥의 가지들은 작은 가지들 - 간엽 동맥들로 갈라 지는데, 그 경로는 또한 문맥 채널을 통해있다. 차례로 그들은 동맥 모세 혈관으로 나뉘어집니다. 후자는 신선한, 산소가 공급 된 혈액을 문맥, 담관 및 기질 기관에 공급합니다.

다음 단계에서, 혈액은 모세 혈관 거미의 웹으로 수집되며, 모세 혈관의 거미줄은 입력 정맥 및 간엽 맥에 의해 형성된다. 그러나, 그것의 작은 부분 (주로 interlobular 동맥에서) sinusoidal 모세관에 입력합니다. 그것은 간장에서 회전하는 정맥혈의 산소 함량을 증가시키는 데 도움이됩니다.

게이트웨이

포털 채널은 간세 소엽의 모서리에서 볼 수있는 둥근 또는 삼각형 공간입니다. VK는 섬유 아세포, 섬유 아세포 및 방황 세포가있는 결합 성 분열 조직으로 채워진다.

각 채널 패스를 통해 :

  • 담관.
  • 간엽 정맥과 동맥.
  • 림프관.
  • 신경 섬유.

제시된 각 유닛에 대해 자세히 이야기 해 봅시다.

포털 운하에 혈액 공급

소엽 실질의이 부분의 혈액 공급은 interlobular 동맥과 정맥으로 표시됩니다.

interlobular 정맥에서, 모세 혈관은 제한 판에 침투하며, 정맥 판 형태의 간엽 (肝 葉)이 형성된다. 정맥의 옆쪽 가지는 수직으로 위치하며, 입력 된 정맥도 모세 혈관으로 변하여 정현파가되어 적혈구가 보입니다.

대뇌 동맥은 근육질의 종으로 정맥보다 직경이 작습니다. 또한 그것으로부터 모세 혈관이 분기되어 포털 채널의 결합 조직과 그 내용물을 공급합니다. 동맥 분지의 일부는 주로 정현파 모세 혈관에서 형성됩니다.

동맥의 모세 혈관이 담관을 둘러 싸서 혈관 주위 망막 신경총에 합쳐집니다.

여기에있는 동맥과 정맥 모세 혈관은 비슷한 구조를 가지고 있습니다. 간 정현파는 실제로 정현파 모세관입니다. 그들은 좁은 Disse space, perisinusoidal gap에 의해서만 내피 세포가 판과 분리되도록 간판 사이를 지나간다.

간 정현파 혈관의 분기점에서 쿠퍼 (Cooper) 세포 라 불리는 특수화 된 대 식세포는 혼란스럽게 배열되어있다. Disse 슬릿의 넓은 영역에는 지방 함유 또는 perisinusoidal 인 ITO 세포가 있습니다.

담즙 덕트

간세포의 담즙 관은 항상 간세포의 몸 사이에 위치하며 간판의 중간 부분을 통과합니다.

터미널 담관은 매우 짧다는 것을 구별하여 청어 채널이라고합니다. 작은 수의 편평한 세포가 놓여 있습니다. 청어 채널은 경계 판의 레벨에서만 보입니다.

이 말단 담도는 이미 전체 담관에 있으며, 이는 포털 채널을 통과하여 간엽 담관으로 흐릅니다. 해부학 적지도에서 해부 된 간판에는 작은 구멍으로 볼 수 있습니다.

문맥의 림프계 및 신경계

초기 림프 모세 혈관은 맹목적으로 문 입구에서 시작됩니다. 그런 다음 그들은 몰 공간 (Mall space)이라고 불리는 좁은 슬릿에 의해 제한 판과 이미 분리되어 림프 혈관으로 형성됩니다. 그것들 사이의 interlobular가 아니라는 것을 주목해야한다.

아드레날린 성 신경 섬유에는 혈관이 동반되어 문맥 자체를 자극합니다. 그런 다음 간엽 소엽을 통과하여 내부 소 구형 웹이 형성됩니다. 콜린성 유형의 신경 섬유도 소엽에 포함됩니다.

슬라이스 함수

간장 성 소엽의 기능은이 간장의 구성 부분이므로 전체 간 기능입니다. 신체뿐만 아니라 그 구성 요소의 작업 범위는 매우 넓습니다. 우리는 신체에 대한 가장 중요한 기능을 다룰 것입니다.

  • 보호 - 간 림프구의 활성화.
  • 활성 생물학적 물질의 대사, 광물 원소의 교환.
  • 안료 교환에 참여하십시오. 담즙과 함께 빌리루빈을 포획하고 제거합니다.
  • 탄수화물 대사. 이 과정에 참여하는 것은 글리코겐의 합성과 분해뿐만 아니라 포도당의 형성과 그 후의 산화를 포함한다.
  • 담즙, 담즙산, 트리글리세리드, 인지질의 합성. 이 모든 요소는 소화 과정과 지방 대사에 관여합니다.
  • 응고 인자, 알부민 등 모든 생물의 생명 활동에 필요한 광범위한 단백질 합성.
  • 가장 중요한 - 세척, 해독 기능. 간은 - 독소의 전체 몸을 정화하는 주요 기관입니다. 소화관에서 간문맥의 간문맥을 통해 유해한 이물질과 대사 산물을 얻습니다. 이 몸체에서 그들은 중화를 거쳐 체내에서 배설됩니다.

간장 소엽은 간을 구성하는 성분입니다. 몸은 복잡한 구조를 가지고 있습니다. 모세 혈관, 림프관, 담관 및 신경 종말은 문 입구를 통과합니다. 소엽의 기초는 특별한 간세포인데, 간세포는 고유 한 구조를 가지고 있습니다. 간과 전체 세그먼트의 기능은 비슷합니다.

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그것은 무엇입니까 - 간장 소엽?

PD는 간 실질의 가장 작은 형태 학적 단위입니다. 시각적으로 프리즘 형태입니다. 모서리에서 소위 포털, 포털 채널을 볼 수 있습니다. 그들은 다섯 가지 요소입니다 :

  • 비엔나 interlobular.
  • 동맥 간세포.
  • 간장 소엽의 담관.
  • 문맥의 한 지점.
  • 간동맥의 가지.
  • 신경 섬유.
  • 많은 림프관.

세그먼트 구조에 대한 자세한 내용은 더 자세히 설명하겠습니다.

간 구조 세그먼트의 구조

lobule 자체의 구성 요소는 간세포, 즉 간장의 특정 다각형 세포입니다. 그들은 다소 작은 크기입니다 - 15-30 마이크론. 그들의 다섯 번째 부분은 듀얼 코어이며, 70 %는 4 배체 세트가있는 단일 코어이며, 나머지는 4 배 또는 8 배 배수체 염색체 세트를 가지고 있습니다.

간세포는 정현파 간 모세 혈관에 의해 둘러싸인 간판을 형성한다. 간엽 (肝 小 葉)에서, 그러한 판은 1 층의 간세포의 두께를 갖는다. 그들은 반드시 내피 세포와 쿠퍼의 간 정현 세포로 제한됩니다.

간엽의 구조를 고려할 때, 우리는 언급 된 간판이 간질의 측면에서 소엽을 제한하는 많은 간세포, 즉 제한판으로부터 발생한다는 것을 알 수 있습니다.

해부학 적지도 위에서 후자를 보았을 때, 우리는 그들이 많은 수의 구멍으로 점을 찍고 있음을 알게 될 것입니다.

혈액 모세 혈관이 엽에 들어가서 간 정현파 모세 혈관 네트워크를 형성하는 것은 이들을 통해서입니다.

간판과 정현파 모세 혈관은 기관을 통과하는 중심 정맥의 벡터에 수렴합니다.

혈액 공급 lobules : 기능 순환

간장 소엽과 전체 기관의 혈액 공급은 다음과 같이 완전히 조직됩니다.

순환은 기능적입니다 (총 통과 혈액량의 80 %). 문맥은 간엽 가지로 나뉘어져 있습니다. 그것들은 차례로 문 간간 (interlobular)으로 나뉘어 포털 채널을 전달합니다. 엄격한 간격을 둔 구 간 가지가 짧은 수직 가지로 갈라진다. 그들은 interlobular (입력) venules라고합니다. 그들은 간엽 소엽의 전체 부분을 덮고 있습니다.

정맥 모세 혈관은 소엽의 표면에 간세포와 정맥을 남깁니다. 간질의 모세관 모세 혈관에있는 제한 판의 구멍을 통해 혈액이 통과한다는 것은 그들을 통해서입니다. 그런 다음 간판 사이를 순환하고 중심 정맥에 수집됩니다.

이력서 (CV)에서 혈액은 소뇌 (sublobular) 정맥으로 전달되어 집합 정맥으로 들어간다. 결국, 그것은 간장에서 만료됩니다.

설명 된 기능적 순환의 역할은 다음과 같습니다.

  • 소화 기관, 비장, 췌장에서 간세포로 흡수 된 영양분 전달.
  • 대사 산물의 변형 및 축적.
  • 독성 물질 중화 및 제거.

혈액 공급 lobules : 공급 순환

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간질 간동맥과 간동맥의 가지들은 작은 가지들 - 간엽 동맥들로 갈라 지는데, 그 경로는 또한 문맥 채널을 통해있다. 차례로 그들은 동맥 모세 혈관으로 나뉘어집니다. 후자는 신선한, 산소가 공급 된 혈액을 문맥, 담관 및 기질 기관에 공급합니다.

다음 단계에서, 혈액은 모세 혈관 거미의 웹으로 수집되며, 모세 혈관의 거미줄은 입력 정맥 및 간엽 맥에 의해 형성된다. 그러나, 그것의 작은 부분 (주로 interlobular 동맥에서) sinusoidal 모세관에 입력합니다. 그것은 간장에서 회전하는 정맥혈의 산소 함량을 증가시키는 데 도움이됩니다.

게이트웨이

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각 채널 패스를 통해 :

  • 담관.
  • 간엽 정맥과 동맥.
  • 림프관.
  • 신경 섬유.

제시된 각 유닛에 대해 자세히 이야기 해 봅시다.

포털 운하에 혈액 공급

소엽 실질의이 부분의 혈액 공급은 interlobular 동맥과 정맥으로 표시됩니다.

interlobular 정맥에서, 모세 혈관은 제한 판에 침투하며, 정맥 판 형태의 간엽 (肝 葉)이 형성된다. 정맥의 옆쪽 가지는 수직으로 위치하며, 입력 된 정맥도 모세 혈관으로 변하여 정현파가되어 적혈구가 보입니다.

대뇌 동맥은 근육질의 종으로 정맥보다 직경이 작습니다. 또한 그것으로부터 모세 혈관이 분기되어 포털 채널의 결합 조직과 그 내용물을 공급합니다. 동맥 분지의 일부는 주로 정현파 모세 혈관에서 형성됩니다.

동맥의 모세 혈관이 담관을 둘러 싸서 혈관 주위 망막 신경총에 합쳐집니다.

여기에있는 동맥과 정맥 모세 혈관은 비슷한 구조를 가지고 있습니다. 간 정현파는 실제로 정현파 모세관입니다. 그들은 좁은 Disse space, perisinusoidal gap에 의해서만 내피 세포가 판과 분리되도록 간판 사이를 지나간다.

간 정현파 혈관의 분기점에서 쿠퍼 (Cooper) 세포 라 불리는 특수화 된 대 식세포는 혼란스럽게 배열되어있다. Disse 슬릿의 넓은 영역에는 지방 함유 또는 perisinusoidal 인 ITO 세포가 있습니다.

담즙 덕트

간세포의 담즙 관은 항상 간세포의 몸 사이에 위치하며 간판의 중간 부분을 통과합니다.

터미널 담관은 매우 짧다는 것을 구별하여 청어 채널이라고합니다. 작은 수의 편평한 세포가 놓여 있습니다. 청어 채널은 경계 판의 레벨에서만 보입니다.

이 말단 담도는 이미 전체 담관에 있으며, 이는 포털 채널을 통과하여 간엽 담관으로 흐릅니다. 해부학 적지도에서 해부 된 간판에는 작은 구멍으로 볼 수 있습니다.

초기 림프 모세 혈관은 맹목적으로 문 입구에서 시작됩니다. 그런 다음 그들은 몰 공간 (Mall space)이라고 불리는 좁은 슬릿에 의해 제한 판과 이미 분리되어 림프 혈관으로 형성됩니다. 그것들 사이의 interlobular가 아니라는 것을 주목해야한다.

아드레날린 성 신경 섬유에는 혈관이 동반되어 문맥 자체를 자극합니다. 그런 다음 간엽 소엽을 통과하여 내부 소 구형 웹이 형성됩니다. 콜린성 유형의 신경 섬유도 소엽에 포함됩니다.

슬라이스 함수

간장 성 소엽의 기능은이 간장의 구성 부분이므로 전체 간 기능입니다. 신체뿐만 아니라 그 구성 요소의 작업 범위는 매우 넓습니다. 우리는 신체에 대한 가장 중요한 기능을 다룰 것입니다.

  • 보호 - 간 림프구의 활성화.
  • 활성 생물학적 물질의 대사, 광물 원소의 교환.
  • 안료 교환에 참여하십시오. 담즙과 함께 빌리루빈을 포획하고 제거합니다.
  • 탄수화물 대사. 이 과정에 참여하는 것은 글리코겐의 합성과 분해뿐만 아니라 포도당의 형성과 그 후의 산화를 포함한다.
  • 담즙, 담즙산, 트리글리세리드, 인지질의 합성. 이 모든 요소는 소화 과정과 지방 대사에 관여합니다.
  • 응고 인자, 알부민 등 모든 생물의 생명 활동에 필요한 광범위한 단백질 합성.
  • 가장 중요한 - 세척, 해독 기능. 간은 - 독소의 전체 몸을 정화하는 주요 기관입니다. 소화관에서 간문맥의 간문맥을 통해 유해한 이물질과 대사 산물을 얻습니다. 이 몸체에서 그들은 중화를 거쳐 체내에서 배설됩니다.

간장 소엽은 간을 구성하는 성분입니다. 몸은 복잡한 구조를 가지고 있습니다. 모세 혈관, 림프관, 담관 및 신경 종말은 문 입구를 통과합니다. 소엽의 기초는 특별한 간세포인데, 간세포는 고유 한 구조를 가지고 있습니다. 간과 전체 세그먼트의 기능은 비슷합니다.

간 기능의 주요 기능. 간 - 담즙 시스템의 생리학

간은 사람의 가장 큰 선입니다. 체중은 약 1.5kg입니다. 간의 대사 기능은 신체의 생존 능력을 유지하는 데 매우 중요합니다.

단백질, 지방, 탄수화물, 호르몬, 비타민의 교환, 많은 내인성 및 외인성 물질의 중화. 배설 기능 - 담즙의 분비, 지방 흡수에 필요하고 장 연동을 자극합니다.

약 600 ml의 담즙이 하루에 분비됩니다.

간은 혈액 저장소 역할을하는 기관입니다. 그것은 총 혈액 질량의 20 %까지 축적 될 수 있습니다. 배아 발생에서, 간은 조혈 기능을 수행한다.
간 구조. 간에서 상피 실질 및 결합 조직 기질이 구별됩니다.

간엽은 간에서 기능적으로 기능을하는 단위입니다.

간장의 구조 및 기능 단위는 약 50만의 간장 소엽이다.

간장 소엽은 직경 1.5mm 이하의 육각 피라미드 형태를 띠고 중심부는 중심 정맥이다.

hemomicrocirculation의 특성으로 인해, lobules의 다른 부분에서 hepatocytes는 그들의 구조에 영향을 산소 공급의 다른 조건에 있습니다.

따라서 그들 사이에 위치한 중앙, 주변 및 중간 영역은 소엽 (lobule)에서 구별됩니다.

간엽에 대한 혈액 공급의 특이성은 소엽 동맥과 정맥 주위에서 연장되는 혈관 내 동맥과 정맥이 합쳐진 다음 혼합 혈액이 혈관 주위를 따라 방사형 방향으로 중심 정맥쪽으로 이동한다는 것입니다.

소엽 내부의 간장 모세 혈관이 간 비늘 (trabeculae) 사이를지나갑니다. 직경이 30 마이크론까지이며 정현파 형태의 모세관에 속합니다.

따라서, 혼합 혈액 (정맥 - 간맥으로부터의 동맥 - 간동맥으로부터의 정맥)은 말초에서 소엽의 중심으로 소엽 내 모세 혈관으로부터 흐른다. 따라서, 소엽의 말초 영역의 간세포는 소엽 중심보다 산소 공급 조건이 유리하다.

interrabular 결합 조직에, 일반적으로 약하게 개발, 혈액 및 림프관뿐만 아니라 배설 도관, 통과합니다. 일반적으로 interlobular artery, interlobular vein 및 interlobular excretory duct는 함께 이동하여 소위 간 triad를 형성합니다.

집단 혈관과 림프 혈관은 삼중 체에서 어느 정도 떨어져 있습니다.

간세포. 간 상피

간 상피는 모든 간세포의 60 %를 구성하는 간세포로 구성됩니다. 간세포의 활동은 간 기능의 대부분의 기능과 관련이 있습니다.

그러나 간 세포 간에는 엄격한 전문화가 없으므로 동일한 간세포가 혈장에 들어가는 많은 물질로서 외분비 (담즙)와 내분비 분비물을 생성합니다.

간세포는 좁은 슬릿 (Disse space)에 의해 분리됩니다 - 혈액으로 채워진 사인 곡선, 벽에 숨구멍이 있습니다.

인접한 두 간세포에서 담즙은 모세 혈관에서 수집됩니다.> Genirg 's canaliculi> interlobular canaliculi> 간관.

그로부터 낭성 덕트가 쓸개가됩니다. 간 + 낭성 덕트 = 십이지장 내 총 담관.

담즙의 구성과 기능

담즙이 배설 된 신진 대사 산물 : 빌리루빈, 약물, 독소, 콜레스테롤. 담즙산은 유화 및 지방 흡수에 필요합니다. 담즙은 LCD와 독립적 인 두 가지 메커니즘에 의해 형성됩니다.

간 담즙 : 등장 성 혈장 (HCO3, Cl, Na). 빌리루빈 (황색). 담즙산 (미셀, 세제를 형성 할 수 있음), 콜레스테롤, 인지질.
담즙 덕트에서는 담즙이 수정됩니다.

낭성 담즙 : 물은 방광에서 재 흡수되어 조직이 농축됩니다. 물질. Na, Cl, HCO3의 능동 수송. 담즙산이 순환합니다 (경제). 미셀의 형태로 돋보이게하십시오. 회장에 적극적으로 흡수되고 회장에서 적극적으로 흡수됩니다.

"담즙은 간세포에서 생산됩니다.

담즙 성분은 다음과 같습니다 : • 담즙산 (스테로이드 + 아미노산)의 소금 수용성 지방 입자를 형성하여 물과 지질과 반응 할 수있는 세제 • 담즙 색소 (헤모글로빈 분해 결과)

담즙은 담낭에 농축되고 침착되며 수축하는 동안 담즙이 방출됩니다
- 담즙 방출은 미주 신경, 세크레틴 및 콜레시스토키닌에 의해 자극됩니다.

담즙 형성과 담즙 배설

세 가지 중요한 메모 :

  • 담즙은 지속적으로 형성되며 주기적으로 방출된다 (담낭에 축적되기 때문에).
  • 담즙에는 소화 효소가 포함되어 있지 않습니다.
  • 담즙은 비밀과 배설물입니다.

유방 구성 성분 : 담즙 색소 (빌리루빈, 빌리 딘 - 헤모글로빈 대사의 독성 물질, 체내 환경으로부터 유래 : 소화관 담즙의 98 %, 신장의 2 %); 담즙산 (간세포에서 분비 됨); 콜레스테롤, 인지질 등

간 담즙은 약 알칼리성입니다 (중탄산염 때문에).
담낭에서 담즙은 농축되어 매우 어둡고 두껍게됩니다. 거품 50 ~ 70 ml의 부피. 간에서 5 리터의 담즙이 하루에 생산되며 500ml가 십이지장으로 배출됩니다.

방광과 덕트의 돌들은 과다한 콜레스테롤로 형성되고 (B) 담즙이 방광에 정체되면 pH가 감소합니다 (pH

간 조직의 주요 구조 및 기능 단위는 다음과 같습니다.

간은 사람의 가장 큰 선입니다. 체중은 약 1.5kg입니다. 간의 대사 기능은 신체의 생존 능력을 유지하는 데 매우 중요합니다.

단백질, 지방, 탄수화물, 호르몬, 비타민의 교환, 많은 내인성 및 외인성 물질의 중화. 배설 기능 - 담즙의 분비, 지방 흡수에 필요하고 장 연동을 자극합니다. 약 600 ml의 담즙이 하루에 분비됩니다.

간은 혈액 저장소 역할을하는 기관입니다. 그것은 총 혈액 질량의 20 %까지 축적 될 수 있습니다. 배아 발생에서, 간은 조혈 기능을 수행한다.

간 구조. 간에서 상피 실질 및 결합 조직 기질이 구별됩니다.

간 lobule - 간의 구조 및 기능 단위

간장의 구조 및 기능 단위는 약 50만의 간장 소엽이다.

간장 소엽은 직경 1.5mm 이하의 육각 피라미드 형태를 띠고 중심부는 중심 정맥이다.

hemomicrocirculation의 특성으로 인해, lobules의 다른 부분에서 hepatocytes는 그들의 구조에 영향을 산소 공급의 다른 조건에 있습니다.

따라서 그들 사이에 위치한 중앙, 주변 및 중간 영역은 소엽 (lobule)에서 구별됩니다.

간엽에 대한 혈액 공급의 특이성은 소엽 동맥과 정맥 주위에서 연장되는 혈관 내 동맥과 정맥이 합쳐진 다음 혼합 혈액이 혈관 주위를 따라 방사형 방향으로 중심 정맥쪽으로 이동한다는 것입니다. 소엽 내부의 간장 모세 혈관이 간 비늘 (trabeculae) 사이를지나갑니다. 직경이 30 마이크론까지이며 정현파 형태의 모세관에 속합니다.

따라서, 혼합 혈액 (정맥 - 간맥으로부터의 동맥 - 간동맥으로부터의 정맥)은 말초에서 소엽의 중심으로 소엽 내 모세 혈관으로부터 흐른다. 따라서, 소엽의 말초 영역의 간세포는 소엽 중심보다 산소 공급 조건이 유리하다.

interrabular 결합 조직에, 일반적으로 약하게 개발, 혈액 및 림프관뿐만 아니라 배설 도관, 통과합니다. 일반적으로 interlobular artery, interlobular vein 및 interlobular excretory duct는 함께 이동하여 소위 간 triad를 형성합니다. 집단 혈관과 림프 혈관은 삼중 체에서 어느 정도 떨어져 있습니다.

간세포. 간 상피

간 상피는 모든 간세포의 60 %를 구성하는 간세포로 구성됩니다. 간세포의 활동은 간 기능의 대부분의 기능과 관련이 있습니다.

그러나 간 세포 간에는 엄격한 전문화가 없으므로 동일한 간세포가 혈장에 들어가는 많은 물질로서 외분비 (담즙)와 내분비 분비물을 생성합니다.

간세포는 좁은 슬릿 (Disse space)에 의해 분리됩니다 - 혈액으로 채워진 사인 곡선, 벽에 숨구멍이 있습니다. 인접한 두 개의 간세포에서 담즙 모세 혈관에서 담즙이 수집됩니다> Genirg 's canaliculi> 간엽 소관> 간관. 그로부터 낭성 덕트가 쓸개가됩니다. 간 + 낭성 덕트 = 십이지장 내 총 담관.

담즙의 구성과 기능

담즙이 배설 된 신진 대사 산물 : 빌리루빈, 약물, 독소, 콜레스테롤. 담즙산은 유화 및 지방 흡수에 필요합니다. 담즙은 LCD와 독립적 인 두 가지 메커니즘에 의해 형성됩니다.

간 담즙 : 등장 성 혈장 (HCO3, Cl, Na). 빌리루빈 (황색). 담즙산 (미셀, 세제를 형성 할 수 있음), 콜레스테롤, 인지질.

담즙 덕트에서는 담즙이 수정됩니다.

낭성 담즙 : 물은 방광에서 재 흡수되어 조직이 농축됩니다. 물질. Na, Cl, HCO3의 능동 수송.

담즙산이 순환합니다 (경제). 미셀의 형태로 돋보이게하십시오. 회장에 적극적으로 흡수되고 회장에서 적극적으로 흡수됩니다.

"담즙은 간세포에서 생산됩니다.

담즙 성분은 다음과 같습니다.

• 담즙산 (= 스테로이드 + 아미노산) 수용성 지방 입자를 형성하여 물과 지질과 반응 할 수있는 세제

• 담즙 안료 (헤모글로빈 분해의 결과)

담즙은 담낭에 농축되고 침착되며 수축하는 동안 담즙이 방출됩니다

- 담즙 방출은 미주 신경, 세크레틴 및 콜레시스토키닌에 의해 자극됩니다.

담즙 형성과 담즙 배설

세 가지 중요한 메모 :

  • 담즙은 지속적으로 형성되며 주기적으로 방출된다 (담낭에 축적되기 때문에).
  • 담즙에는 소화 효소가 포함되어 있지 않습니다.
  • 담즙은 비밀과 배설물입니다.

유방 구성 성분 : 담즙 색소 (빌리루빈, 빌리 딘 - 헤모글로빈 대사의 독성 물질, 체내 환경으로부터 유래 : 소화관 담즙의 98 %, 신장의 2 %); 담즙산 (간세포에서 분비 됨); 콜레스테롤, 인지질 등. 간 담즙은 약 알칼리성이다 (중탄산염으로 인한).

담낭에서 담즙은 농축되어 매우 어둡고 두껍게됩니다. 볼륨 버블. 간에서 5 리터의 담즙이 하루에 생산되며 500ml가 십이지장으로 배출됩니다. 방광과 덕트의 돌은 과다한 콜레스테롤로 형성되고 (B) 방광에서 담즙 정체로 pH가 감소합니다 (pH

간장의 일반적인 형태 학적 및 기능적 특성

외부의 기관은 복막과 결합 조직 캡슐로 덮여 있습니다. 연결성 칸막이는 기관을 몫으로 나누고 소엽으로 구성된 부분으로 나눕니다. 간 기능 기능 단위는 간엽 (肝 小 葉)이다. 소엽의 구조를 더 잘 동화시키기 위해 문맥이 들어가서 (장에서 혈액을 채취합니다. 영양분이 풍부하여 혈액 공급을 간으로 되 돌리는 데 유용합니다. 비장의 간문은 오래된 붕괴 된 적혈구의 헤모글로빈이 풍부합니다)과 간 동맥 (산소가 풍부한 혈액)이 풍부합니다. 기관에서이 혈관은 크게 갈라져 나온 혈관, 그 다음 분절 혈당, 혈당 강하 혈당 및 간질로 나뉩니다. 청중을 중심으로 조영제의 interlobular arteries와 vein은 interlobular bile duct 옆에 위치하며 소위 hepatic triad를 형성한다. lobar 주위에서부터 동맥과 정맥이 모세 혈관을 시작합니다. 모세 혈관은 합병되어 소엽의 말초 부분에서 정현 동맥 혈관에 밤을냅니다. lobules에 사골 모양의 hemocapillaries은 중심에서 방사상으로 이동하고 돌출부의 중앙에서 중앙 정맥 병합을 형성합니다. 중심 정맥은 sublobular 정맥에 빠지며, 후자는 서로 합쳐져 하대 정맥으로 흐르는 연속적으로 분절성 및 폐엽 간정맥을 형성한다.

간 개발의 태아 소스

배아시기에 간은 배아의 내벽, 중간 엽 및 내장 잎의 간장으로 이루어진 첫 번째 장의 벽이 튀어 나와서 낳는다. 간세포 및 담즙 관의 상피는 내배엽에서 형성된다. 캡슐의 결합 조직, 칸막이 및 중간층, 중간 엽에서 혈액 및 림프관이 형성되며; 간 기관과 내장 기관의 내장 전단지에서 장 액막이있다.

신생아에서 간의 캡슐은 얇은이며, 명확한 lobulation가 없다, 거기에 간에서 골수의 조혈의 초점이있다, 간장의 간판의 명확한 방사상 방위가 없습니다. 4-5 세가되면 간장이 명확하게 나타나며 8-10 세에 이르면 간 조직의 최종 구조가 완성됩니다.

어린이의 간은 비교적 크며, 신생아에서는 체중의 약 4 % (성인에서는 체중의 2 %)입니다. 어린 아이에서는 담즙 형성이 나이든 아이들보다 덜 강합니다. 어린이 담즙 담즙산, 콜레스테롤, 레시틴, 소금 및 알칼리 가난하지만 물, 점액, 안료 및 요소가 풍부하고 또한 글리코 콜산보다 타우로 콜릭을 포함하고 있습니다. 타우로 콜린 산은 방부제임을 유의하는 것이 중요합니다. 담즙은 신맛이 나는 식용 죽을 중화시켜 췌장과 장의 비밀을 가능하게합니다. 또한 담즙은 췌장 리파아제를 활성화시키고 지방을 유화시키고 지방산을 용해시켜 비누로 바꾸어 대장의 운동성을 증가시킵니다.

간장의 연령 관련 변화

lobules의 최종 구조의 형성은 8-10 년에 끝납니다. 노인과 노년기에서는 간세포의 유사 분열 활성이 감소하고, 세포의 보상 적 비대가있다. 배수체 및 단 핵성 간세포를 갖는 간세포의 함량이 증가한다.

간에서 구조적으로 기능적 단위는

소화 시스템의 개발

소화 시스템의 배치는 배아 발생의 초기 단계에서 수행됩니다. - 난황 vnutrizarodyshevuyu (미래의 소화 기관)과 배외 (extraembryonic) : 튜브의 내배엽에서 수정 된 난자의 개발 7-8 시간 12 일 두 부분으로 구분된다 차 장을 형성하기 시작합니다. 차 장 격리 구강 인두 및 배설강 막 형성의 초기 단계에서는, 그러나, 이미 태아 개발의 세 번째 주에 인두를 용해하고, 3 번째 달에 - 배설강 막. 막 용해 과정이 중단되면 발달 장애가 발생합니다. 배아 발달의 네 번째 주에서, 소화관 섹션이 형성됩니다 [2] :

  • 전립선의 유도체 - 인두, 식도, 위 및 췌장과 간을 놓는 십이지장 부분;
  • 중추의 유도체 - 십이지장, 공장 및 회장의 말단 부분 (구강 막으로부터 더 멀리 위치 함);
  • 후궁의 유도체 - 콜론의 모든 부분.

췌장은 앞 장의 파생물에서 뻗어 나옵니다. 선상 실질에 더하여, 췌도는 상피 줄에서 형성됩니다. 배아 발생 8 주째에 글루카곤은 알파 세포에서 면역 화학적으로 측정되고 베타 세포 인 인슐린에서는 12 주째에 측정됩니다. 두 종류의 췌장 섬 세포의 활동은 임신 18 주와 20 주 사이에 증가한다.

아이가 태어난 후 위장관의 성장과 발달이 계속됩니다. 4 세 미만의 소아에서는 상행 결장이 내림차순 결장보다 길다 [2].

간엽은 간에서 구조적 기능을하는 단위입니다. 현재 고전 간장 소엽과 함께 포털 소엽과 acinus도 분리되어 있습니다. 이것은 그들이 실제적으로 같은 실제 구조의 여러 센터를 구별한다는 사실 때문입니다.

간장 소엽 (Fig.4). 현재, 고전적인 간엽은 실질 조직의 영역을 의미하며, 다소 더 두드러진 결합 조직의 층으로 구분됩니다. 소엽의 중심은 중심 정맥입니다. 로브 상피 간 세포에서 - 간세포가 위치한다. 간세포는 하나, 둘 또는 그 이상의 핵을 포함 할 수있는 다각형 세포입니다. 일반적인 (2 배체) 핵과 함께, 더 큰 배수체 핵이있다. 세포질에는 일반적으로 의미있는 모든 세포 소기관이 있으며, 글리코겐, 지질, 색소 등 다양한 내포물이 포함되어 있습니다. 간엽의 간세포는 이질적이며 간과 소엽의 구역에 따라 구조와 기능이 서로 다릅니다 : 중심부, 말초부 또는 중간체.

간 기능 소양에서 구조적 및 기능적 지표 특징적인 일일 리듬. 로브 형태의 간 비대 또는 간극을 구성하는 간세포는 반경을 따라 위치하고 중앙 정맥으로 수렴합니다. 간세포의 두 줄 중에서 가장 작은 것으로 구성된 광선 사이에는 사인 혈관 모세 혈관이 있습니다. 정현파 모세 혈관의 벽은 내피 세포가 늘어서 있으며, 기저막이 없어지고 (더 큰 범위의 경우) 모공을 포함합니다. 수많은 별 모양의 대 식세포 (쿠퍼 (Kupffer 's) 세포)가 내피 세포 사이에 흩어져 있습니다. 작은 크기, 작은 지방 방울 및 삼각형 모양을 갖는 perisinusoidal lipocytes의 세 번째 유형의 세포는 perisinusoidal 공간에 더 가깝게 위치해 있습니다. perisinusoidal 공간 또는 Disse의 사인 곡선 주위 공간은 모세 혈관 벽과 간세포 사이의 좁은 간격입니다. 간 세포 혈관 극은 Diss 공간에서 자유롭게 놓이는 짧은 세포질 과정을 가지고 있습니다. 간세포 사이의 골반 (광선) 내부에는 담즙 모세 혈관이 있으며 담즙 모세 혈관은 자체 벽을 가지지 않고 인접한 간세포의 벽에 의해 형성된 홈을 구성합니다. 인접한 간세포의 멤브레인은 서로 인접 해 있으며 스위칭 플레이트 (switching plates)를 형성한다. 담즙 모세 혈관은 복잡한 골격을 특징으로하며 짧은 측면 봉지 같은 가지를 형성합니다. 그들의 내강에는 간세포의 담즙 극으로부터 연장되는 수많은 짧은 미세 비대가있다. 담즙 모세 혈관은 짧은 튜브에 들어가는데, 담관은 담관 간 담관으로 떨어집니다. interrabular 결합 조직의 소엽의 말단에는 근육 유형의 interlobular 동맥, 근육 유형의 interlobular 정맥 및 단층 입방 상피 세포가있는 interlobular 담관의 간 세겹이 위치한다.

도 4 4 - 간장 소엽의 내부 구조

간장 소엽. 그것은 트라이어드를 둘러싼 3 개의 인접한 고전적 간장 소엽의 세그먼트에 의해 형성되며, 삼각형 모양을 가지며 그 중심에 삼각형이 있고 주변부 (모서리 부분)는 중심 정맥입니다.

간세포는 2 개의 인접한 고전 소엽의 세그먼트에 의해 형성되고 다이아몬드 모양을 가진다. 마름모의 날카로운 모퉁이에는 중심 정맥이 있고, 트라이어드는 중간 정도의 위치에 있습니다. Acinus에서는 문맥 소엽에서와 같이 형태 학적으로 정의 된 경계가 없으며 결합 조직층과 유사하게 고전 간 소엽을 구분합니다.

글리코겐, 지용성 비타민 (A, D, E, K)이 간에서 축적됩니다. 간 혈관계는 상당히 많은 양으로 혈액을 축적 할 수 있습니다.

단백질, 지질 (콜레스테롤 대사 포함), 탄수화물, 안료, 무기물 등 모든 종류의 대사에 참여

장벽 보호 기능;

혈액 단백질 합성 : 피브리노겐, 프로트롬빈, 알부민;

피브리노겐 및 프로트롬빈의 형성을 통한 혈액 응고 조절에의 참여;

분비 기능 - 담즙 형성;

항상성 기능, 간은 신체의 대사성, 항원 성 및 온도 항상성의 조절에 관여한다;