Tanka crijeva apsorbira krv. Koraci na putu za zdravlje

Usisavanje je proces prevoza tvari iz crijeva u unutrašnjem mediju tela - krv i limfa. Usisni proizvodi hidrolize proteina, masti, ugljikohidrata, kao i vitamina, soli i vode počinju u crijevu od 12 porasta i završava u gornjem 1 / 3-1 / 2 dijelu tankog crijeva. Preostali dio tankog crijeva je rezervi za usisavanje. Naravno, apsorbiraju se hidrolize: 50-100 g proteina, oko 100 g masti, nekoliko stotina grama ugljikohidrata, 50-100 g soli, 8-9 litara vode (od kojih su 1,5 litara, koji su ušli u tijelo s pićem, hranom i 8 ja dodijeljena kao dio različitih tajni). Samo 0,5-1 litara vode prolazi kroz ileocecal sfinkter u dvotočeju.

Značajke usisavanja različitih supstanci

Usisavanje ugljikohidrati U krvi monosaharida događa se u obliku monosaharida. Glukoza i galaktoza prevozi se kroz apikalni membranski enterocit sekundarnog aktivnog prevoza - zajedno sa ionima να + Ko se nalazi u crijevnom lumen. Glukoza i na + ione na membrani povezani su s prevozom za premještanje koji ih prenosi u ćeliju. U kavezu

Sl. 13.29. Elektronska fotografija mikrovalna pećnica i apikalna membrana cilindričnih epitelnih ćelija malog crijeva: a - Mali uvećanje, B - Veliki porast

kompleks je podijeljen. Na + Ioni - Aktivni prevoz zbog natrijum-kalijumskih pumpi prenose se na bočne međukultelne prostore, a glukoza i galaktoza koriste se u bazolateralnoj membrani i odlaze u međuprostorni prostor, a od nje do krvi. Fructose Prevozi se putem difuzija svjetlosti (Glut) Zahvaljujući gradijentu koncentracije i ne ovisi o na + joni (Sl. 13.30).

Usisni proteini javlja se u obliku aminokiselina, dipeptida, tripepeptida uglavnom sekundarnim aktivnim prevozom kroz apikalna membrana. Usisavanje i transport aminokisene postižu se korištenjem transportnih sistema. Pet od njih djeluje poput sistema za prijenos glukoze i zahtijevaju Kotransport Na + IONS. Oni uključuju proteine-nosače osnovne, kisele, neutralne, beta i gamma aminokiselina i prolina. Dva transportna sistema ovise o prisutnosti SL iona.

Dipeptidi i tripeptici zbog hidrogenskih jona (H +) apsorbiraju se u enterociti, u kojima su hidrolizirani za aminokiseline koje aktivni prevoznici prevoze u krv kroz osnovne ćelije (Sl. 13.31).

Usisni lipid Nakon njihove emulzifikacije bile kiseline i hidrolize pankreacijske lipaze javlja se u obliku masne kiseline, monogliceridi, holesterol. Žučne kiseline Zajedno sa masnim kiselinama, monoglyceridima, fosfolipidima i holesterolom micele - Hidrofilni spojevi, kao dio koji se prevoze na apikalnu površinu enterocita kroz koje masne kiseline difundnd u kavezu. Budni smještaji ostaju u lumeninu crijeva i u ileumu se apsorbiraju u krv, koja se unosi u jetru. Glicerol To je hidrofilno i nije uključeno u micele, ali difuzijom ulazi u ćeliju. Događa se u enterocitima ograničenje Lipidni hidrolizni proizvodi, difuduudnosti kroz membranu, u trigliceridi , koji zajedno sa oblikom holesterola i apoproteina hilomikrons . Hilomikrons se prevoze iz enterocita u limfnim kapilarima exocitosis (Sl. 13.32). Masne kiseline s kratkim lancem Prevezeno u krv.

Stimulirajte procese usisavanja masti hormona: Tkrijeti, HCC-PZ, štitnjače i hormoni nadbubrežnog korteksa.

Usisni joni να. + Javlja se elektrohemijskim gradijentom kroz apikalnu membranu enterocita zbog takvih mehanizama:

■ Difuzija kroz apikalnu membranu putem ionskih kanala;

■ Kombinovani transport (Cotransport) zajedno sa glukozom ili aminokiselinama;

■ Kotransport zajedno sa Ionima SG-a;

■ U zamjenu za H + IONS.

Kroz bazolateralne membrane enterocita, na + ioni se prevoze u krv aktivnog transporta - na + - - Do + -Nasosa (Sl. 13.33).

Sl. 13.30.

Sl. 13.31.

Sl. 13.32.

Sl. 13.33.

Usisavanje natrijumu regulirano je hormoneronovim nadbubrežnim kortex hormonom.

Usisni joni SA. 2+ se vrši prema sljedećim mehanizmima

■ pasivna difuzija iz crijevne šupljine kroz međućelijske spojeve;

■ Kotransport zajedno sa na + joni;

■ Prevoz u zamjenu za HCO3-.

Usisni ioni K. + se provodi pasivno kroz međućelijske spojeve.

Jonas SA. 2+ se apsorbira zbog nosača u apikalnom membrani enterocita, koje se aktiviraju kalcitriolom (aktivni oblik vitamina D). Od enterocita u krv, prevoz iona CA 2+ događa se dva mehanizma: a) zbog pumpi kalcijuma; b) u zamjenu za NA + IONS.

Suzbija usisne ioni CA 2+ hormon kalcitonin.

Usisavanje vode Javlja se s osmotskim gradijent nakon prevoza osmotski aktivnih tvari (mineralnih soli, ugljikohidrata). Usisavanje željeza i drugih tvari:

Gvožđe apsorbira se u obliku ruba ili besplatnog FE2 +. Vitamin C doprinosi apsorpciji željeza, prevodeći ga sa FE3 + do FE2 +.

Mehanizmi njegovog prevoza su sljedeći:

1 Kroz apikalnu membranu gvožđe se prevozi zbog proteina nosača.

2 U staničnoj temi se uništava i oslobađa FE2 +, Hemynic i ne-lemljeni gvožđe povezan je s apotaferritinom, formirajući Ferritin.

3 željeza dekomponira feritu i veže se do intracelularnog transportnog proteina, gdje se osnovna membrana pušta iz enterocita u intersticijski prostor.

3. aprila intersticijskog prostora do plazme željeza prevoze proteinski transferrin.

Količina željeza se apsorbira, ovisi o koncentraciji unutarćelijskih i vanselularnih transportnih proteina, posebno prenosiva, u usporedbi s vrijednošću ferita. Ako prevladava broj transportnih proteina, gvožđe se apsorbuje. Ako transferrin nije dovoljan, Ferritin ostaje u enterocitima, koji su potapani u šupljinu. Nakon krvarenja, prijenosna sinteza se povećava. Usisavanje vitamina:

vitamini debeli topljivi A, D, E i K uključen u micele i reaprati se zajedno sa lipidima;

vodeni topivi vitamini apsorbuje sekundarna aktivna vozila zajedno sa na + joni;

vitamin 12 se apsorbira u ileumu takođe sekundarni aktivni prevoz, međutim, potrebno je za njegovo usisavanje interni faktor Kasla (izlučuje parietalne ćelije želuca), koje je povezano sa receptorima apikalne membrane enterocita, nakon čega je moguć sekundarni aktivni prevoz.

Izlučivanje vode i elektrolita u tankom crevu

Ako je funkcija apsorpcije elektrolita i vode lokalizirana u enterocitima, koje se nalaze na vrhovi sela, zatim Sekretarski mehanizam - u crypts.

Ioni CL - izlučuju enterociti u šupljinu creva, njihovo kretanje putem ionskih kanala regulirano je kamerom. Na + ioni slijede ioni sjajno, voda - duž osmotskog gradijenta, koji se održava izoozomatskim rješenjem.

Kolera Vibrio toksini i druge bakterije aktiviraju se adenilatnim ciklazom na bazolateralnim membranama enterocita koji se nalaze u kriptaju, što povećava formiranje kamere. CAMF aktivira izlučivanje Ion jona, što dovodi do pasivnog prevoza na + jona i vode u šupljini, posljedica podsticanja pokretljivosti i dijareje.

Usisavanje - fiziološki proces, koji se sastoji od činjenice da vodena rješenja hranjivih sastojaka formiranih kao rezultat probave hrane prodire u gastrointestinalnu sluznicu do limfnih i krvnih žila. Zahvaljujući ovom procesu, tijelo dobija potrebne hranjive sastojke.

U gornji odjel Probavna cijev (usta, jednjaka, želudac) usisava je vrlo beznačajna. U stomaku, na primjer, samo vode, alkohol, neke soli i proizvode za razdvajanje ugljikohidrata i u malim količinama. Manja apsorpcija se javlja u duodenumu.

Glavna masa hranjivih sastojaka apsorbira se u tankom crijevu, a usisavanje se događa u različitim dijelovima crijeva s neadekvatnom brzinom. Maksimalna usisava se u gornjim dijelovima malih creva (Tabela 22).

Tabela 22. Usisavanje tvari u raznim odjeljenjima malog crijeva psa

Usisavanje tvari u sektoru crijeva, %

Tvari

25 cm u nastavku

2-3 cm gore

gateper

vrh iz slijepe crijeva

od slepih creva

Alkohol

Grabe šećer.

Storch Clayster

Palmitska kiselina

Naftna kiselina

U zidovima tankog crijeva postoje posebni organe apsorpcije - villin (Sl. 48).

Ukupna površina crijevne sluznice kod ljudi iznosi otprilike 0,65 m 2, a zbog prisustva vila (18-40 po 1 mm 2), dostiže 5 m 2. Otprilike 3 puta veća od vanjske površine tijela. Prema drhtavima, pas u tamnom crevu ima oko 1.000.000 vilija.

Sl. 48. Prečišćavanje malog crijeva muškarca:

/ - svinjetina sa nervoznim pleksusom; M-centrirana mliječna selo selo sa glatkim mišićnim ćelijama; 3 - Liborkyunov kripte; 4 - Mus-cularis sluznica; 5 - podvlačenje pleksusa; g _ submukosa; 7 - pleksus limfnih plovila; In - sloj kružnih mišićnih vlakana; 9 - pleksus limfnih plovila; 10 - Ganglion ćelije pleksus miente; 11 - sloj uzdužnih mišićnih vlakana; 12 - Serozna školjka

Visina vila je 0,2-1 mm, širina je 0,1-0,2 mm, a svaki sadrži 1-3 male arterije i do 15-20 kapilara ispod epitelnih stanica. Tokom apsorpcije kapilara širi se, toliko značajno povećava površinu epitela i njegov kontakt s krvlju koji teče u kapilarima. U Vesinci se nalazi limfna plovila sa otvaranjem ventila samo u jednom smjeru. Zbog prisustva glatke muskoleture u glatkim mišićima, može obavljati ritmičke pokrete, kao rezultat kojih se mogu mogućnosti topivih hranjivih sastojaka od javljanja iz šupljine i stisnutih limfa iz vile. Za 1 min, svi vili mogu apsorbirati 15-20 ml tečnosti iz crijeva (TSTSAR). Limfa iz limfne posude Vilki ulazi jednu od limfni čvorovi I dalje - u grudnom limfnom kanalu.

Nakon prijema hrane, Vilfis vrši pokrete nekoliko sati. Učestalost ovih pokreta iznosi oko 6 puta u 1 min.

Rezovi vela nastaju pod utjecajem mehaničkih i hemijskih iritacija u šupljinu crijeva, poput peptona, albumoze, leucina, alanina, ekstraktivnih supstanci, glukoze, žučnih kiselina. Kretanje sela je uzbuđeno i humoralno. Dokazano je da se u sluzi za koodentu nabosnom membranu formira određeni hormon duodenuma, koji je oblikovan krvnom strujom u vile i uzbuđuje njihov pokret. Akcija hormona i hranjivih sastojaka na mišiće sela događa se, očigledno, uz sudjelovanje nervnih elemenata utvrđenih u samom mjestu. Prema nekim izvještajima, Maisneroga je prisustvovala u ovom procesu! -Stly pleksus smješten u sublificijentnom sloju. Tokom izolacije crijeva iz tijela pokreta sela prestalo je nakon 10-15 minuta.

U debelom crijevu je moguće usisavanje hranjivih sastojaka u normalnim fiziološkim uvjetima, ali u manjim veličinama, kao i tvarima koje se lako dijele i dobro sude. Ovo se zasnova u medicinskoj praksi upotreba prehrambene eneme.

U debeli crijevo, voda je prilično dobro apsorbirana, u vezi s kojom izmet stiču gusto dosljednost. Sa kršenjem u debelom crijevu postupka usisnog, pojavljuje se tečna stolica.

E. S. London je razvio tehniku \u200b\u200bangiotomije, sa kojom je bilo moguće proučiti neke važne strane procesa usisnog procesa. Ova tehnika je da se kraj posebne kanine šive u džepove velikih plovila, drugi kraj se izlučuje kroz kožu izvana. Životinje sa takvim angiotomskim cijevima žive s posebnom pažnjom duže vrijeme i eksperimentator, proboji s dugačkom iglom plovila na zidu, u bilo kojem trenutku probave dođu u životinjsku krv za biohemijsku analizu. Koristeći ovu tehniku, E. S. London utvrdio je da se proizvodi za dekolte proteina apsorbuju u prednost u početnim odjeljenjima tankog crijeva; Usisavanje je malo u debelim crijevima. Obično se životinjski proteini probavlja i apsorbira sa 95 na 99%,

i povrće - od 75 do 80%. Crete se apsorbiraju sljedećim proizvodima za cijepanje proteina: aminokiseline, di- i polipeptidi, peptoni i albumose. Mogu se apsorbirati u malim količinama i nesigurnim proteinima: serumski proteini, jaje i mlijeko - kazein. Broj apsorbiranih nepuštenih proteina značajan je kod djece rane godine (R. O. Fayelberg). Proces usisavanja aminokiselina u tankom crevu je pod regulatornim uticajem nervni sistem. Dakle, rez ručice uzrokuje poboljšanje usisavanja kod pasa. Izrez lutajućih živaca pod dijafragmom prati ugnjetavanje usisavanja niza tvari u izoliranoj petlji malog crijeva (Ya P. Sklyarov). Pojačanje usisavanja opaženo je nakon ekstertiranja kod pasa SOLAR-a Skupštine Pleksus (Nguyen Tai Lyong).

Neke žlijezde interne sekrecije utječu na stopu apsorpcije aminokiselina. Uvođenje životinja tiroksina, kortizona, pittrina, actu, dovelo je do promjene brzine usisavanja, ali priroda promjene ovisila je o dozama ovih hormonskih lijekova i trajanju njihove upotrebe (N. N. Kalashnikov). Promijenite brzinu apsorpcije tajnosti i pankreativnosti. Pokazano je da se transport aminokiselina vrši ne samo kroz apikalnu membranu enterocita, već i kroz cijelu ćeliju. U ovom procesu sudjeluju podkot organizacije (posebno mitohondria) sudjeluju u ovom procesu. Mnogi faktori utječu na stopu apsorpcije nepriloženih proteina, a posebno patologiju crijeva, uvedeni iznos proteina, nepoštovani pritisak, prekomjerni protok u krv čitavih proteina. Sve to može dovesti do osjetljivosti tijela, razvoju alergijskih bolesti.

Ugljikohidrati, sisanje u obliku monosaharida (glukoza, levuloli, galaktoza) i pražnjenje Dizalicadi, direktno unesite krv iz koje se isporučuju u jetru, gdje su sintetizirani u glikogen. Usisnost se javlja vrlo sporo, a stopa apsorpcije različitih ugljikohidrata nije ista. Ako je monosaharica (glukoza) spojen na fosfornu kiselinu (proces fosforizacije), apsorpcija je ubrzana. To se dokazuje činjenica da je u trovanju životinje monooduksus kiseline, kočenje fosforizacije ugljikohidrata, apsorpcija njih je značajno

usporava. Usisavanje u različitim dijelovima crijeva nije isto. U brzini usisavanja izotoničnog rješenja glukoze, ljudi se mogu smjestiti u sljedeću narudžbu: dvanaest creva\u003e mršava creva\u003e ILIAC. Laktoza se najviše apsorbira u dvanaestopadnika; Maltoza - u baklja; Sakharoza - u dijelu Di-čelika mršava i iliaiac creva. U psima sudjelovanje različitih crevnih odjela uglavnom je isto kao kod ljudi.

U reguliranju procesa usisavanja ugljikohidrata u tankom crijevu se odvija cerebralni korteks. Dakle, A. V. Riccles razvili su konvencionalne reflekse kako za poboljšanje usisavanja i odlaganja. Promenjen je intenzitet usisavanja tokom uzbuđenja na hranu, sa činom hrane. Prema eksperimentalnim uvjetima, bilo je moguće utjecati na apsorpciju ugljikohidrata u tankom crijevu promjenom funkcionalnog stanja centralnog nervnog sistema, farmakoloških sredstava, iritacije različitih kortikalnih područja kod pasa s implantiranim elektrodama u prvom mjestu, tamnom prostoru , Occipent i stražnji dio limbnića cerebralnog korteksa (str. O. Fayelberg). Učinak je ovisan o prirodi smjene u funkcionalnom stanju cerebralnog korteksa, u eksperimentima koji koriste farmakopre-papir, iz dijelova korteze podvrgnutim iritaciji, kao i od sile iritacije. Konkretno, u regulaciji apsorpcijskog koreksa pronađena je veća važnost osjetljive crijeva Limbic Cortexa.

Koji je mehanizam za uključivanje mozga korteksa u regulaciju usisavanja? Trenutno postoji razlog da se pretpostavi da se informacije u centralnom nervnom sistemu nastalog procesa usisavanja u crevima nose impulsi koji proizlaze kako u receptorima probavnog trakta i krvnih žila, a porođaj se nerviraju hemikalijama primljene iz creva u krvotok.

Važno učešće preuzima potkortnu strukturu u regulaciji usisavanja u tamnom crevu. Uz iritaciju bočne i stražnjeg ventralne jezgre vizualne strane, promjene apsorpcije šećera nisu bile neravnopravne: kada iritantno prvo, slabljenje je opaženo, kada iritantno drugo - jačanje. Promjene u intenzitetu usisavanja primijećene su kada

haljine blijede lopte, tijelo u obliku badema i

iritacija subboffic područja (P. G. Bogach).

Dakle, sudjelovanje podkorskih formacija u

Na propulzivnu aktivnost tankog crijeva utječe retikularna formacija mozga. Ovim se dokazuju rezultati eksperimenata pomoću upotrebe amina koji blokiraju adreneaktivne strukture retikularnih formacija. U reguliranju usisavanja, cerebellum uključuje optimalan protok procesa usisnog procesa, ovisno o potrebama tijela u hranjivim sastojcima.

Prema najnovijim podacima, impulsi koji nastaju u cerebralnom korteksu i osnovnim odjelima centralnog nervnog sistema dostižu do unosa malog crijeva kroz vegetativno odjeljenje nervnog sistema. O tome svjedoči činjenica da je isključivanje ili iritacija lutajućih ili ventilacijskih živaca u značajnoj, ali intenzitet usisavanja (posebno, glukoze) se mijenja, ali ne zasebno.

U regulaciji usisavanja sudjelovanja i žlijezda unutarnje izlučivanja. Kršenje nadbubrežnih aktivnosti odražava se na usisavanje ugljikohidrata u tankom crevu. Uvod u organizam životinja Cortina, prednizolona mijenja intenzitet usisavanja. Uklanjanje hipofize praćeno je slabljenjem apsorpcije glukoze. Uvod Životinja ACTH Stimulira usisavanje; Uklanjanje štitne žlijezde smanjuje intenzitet apsorpcije glukoze. Smanjenje usisavanja glukoze također je primijećeno uvođenjem antisumnih tvari (6-MTU). Postoji neki razlog da se prepoznaju da su hormoni pankreasa sposobni utjecati na funkciju dolazne jedinice tankog crijeva (Sl.49).

Neutralne masti apsorbiraju se u crevima nakon cijepanja na glicerinu i višim masnim kiselinama. Usisavanje masnih kiselina obično se događa kada su povezane žučnim kiselinama. Potonje, ulazak u jetru kroz prekrasnu venu, dodijeli su jetrene ćelije s žuči i na taj način ponovo mogu sudjelovati u procesu usisavanja masti. Apsorbirani proizvodi za debeli za debeli u epitelijumu crijevne sluznice ponovo se sintetizira u masnoću.

R. O. Fayelberg smatra da se proces usisavanja sastoji od četiri faze: prevoz objekta

Sl. 49. Neuroendokrine regulacija procesa usisavanja u crijevu (od R. O. Fayelberg i Nguyen Tai Lyonga): Crne strelice - aferentne informacije, bijeli - eferentni prijenos mjenjača, zasjenjeno - hormonalna regulacija

i intuboksična lipoliza kroz apikalnu membranu; Prijevoz masti čestica na membranama kanala citoplazmatske mreže i vakuola ploče kompleksa; Prevoz hilomikrona kroz stranu i. Bazalne membrane; Prijevoz Hilomikrona kroz membransku endotel limfne i krvne žile. Brzina usisavanja masnoća ovisi, vjerovatno, od sinkronizacije svih faza transportera (Sl. 50).

Utvrđeno je da neke masti mogu utjecati na usisavanje drugih, a usisavanje mješavine dvije masti je bolja od svih odvojeno.

Neutralne masti pokušali su u crevima pasti u krv kroz limfne plovila u velikom kanalu dojke. Takve masti poput ulja i svinjskog masti apsorbiraju se na 98%, a stearin i spermacet - do 9-15%. Ako životinja bude 3-4 sata nakon uzimanja masne hrane (mlijeka) otvori trbušnu šupljinu, može se lako odabrati uz golim okom ispunjenim velikim brojem limfa limfnih žila crijevnog mesenterije. Limfa ima mliječne vrste i dobila je ime mliječnog soka ili Hilusa. Međutim, ne sva masnoća nakon usisavanja ulazi u limfna plovila, dio se može usmjeriti u krv. To se može provjeriti ako životinja zavija torakalni limfni kanal. Tada se sadržaj masti u krvi drastično povećava.

Voda ulazi u gastrointestinalni trakt u velikim količinama. U odrasloj osobi, dnevna potrošnja vode dostiže 2 litre. Tokom dana, osoba u stomaku i crevima razlikuju se na 5-6 litara probavnih sokova (slina - 1 l, sok za želucu - 1,5-2 l, žuč - 0,75-1 l, gušterača - 0,7- 0, 8 L, crijevni sok - 2 l). Izvana se izlučuje iz crijeva na vanjsku samo oko 150 ml. Apsorpcija vode javlja se dijelom u stomaku, intenzivniji u tankom i određenom crevu.

Sol Solutions, uglavnom se kuhaju soli, apsorbiraju se prilično brzo ako su hipotonične. U koncentraciji soli za kuhanje, do 1% usisava intenzivno, a na 1,5% apsorpcije soli prestaje.

Rješenja kalcijum soli apsorbiraju se polako i u manjim količinama. Prilikom visoke slane koncentracije, voda izolirana od krvi u crijevnom

Sl. 50. Mehanizam probave i usisavanje masti. Četvorokupan

lipidni transport lipidi s dugim lancima kroz enterocite

(Prema R. O. Fayelberg i Nguyen Tai Lyonga)

nick. U ovom principu klinika je izgradila upotrebu nekih koncentriranih soli kao laksativa.

Uloga jetre tokom procesa usisavanja.Poznato je da krv iz posuda zidova želuca i crijeva prolazi kroz portalnu venu do jetre, a zatim kroz jetrene vene u donju šuplju venu i dalje u ukupni krug cirkulacije krvi. Otrovne tvari nastale u crijevu u truleži hrani (indole, scatol, guma-min, itd.) I apsorbiraju krv, neutraliziraju u jetri pričvršćivanju sumpora i glucuro-novih kiselina i stvaranje malo otrovnog etera-sumpora Kisele. To se sastoji od barijere jetre. Saznali su ga I. P. Pavlov i V. N. Eccake, koji je na životinjama uradilo sljedeće originalne operacije, naziv rada Pavlovaya Equake. Prekrasna vena anastomozom povezana je sa donjem šupljim venom, a time krv koja teče iz creva pada u opći krug cirkulacije krvi, zaobilazeći jetru. Životinje nakon takve operacije umire za nekoliko dana zbog trovanja otrovnim tvarima koje su bile u crevima. Posebno brzo pruža životinje na smrt hranjenjem mesom.

Jetra je organ u kojem se javlja niz sintetičkih procesa: sinteza uree i mliječne kiseline, sinteza glikogena od mono- i dishaharida itd. Sintetička funkcija jetre u osnovi njegove antitoksične funkcije. Kada se uvede u gastrointestinalni kanal natrijum benzo kiseline u jetri, neutraliziran je formiranjem hipervićeve kiseline, zatim iz tijela bubrega. To se temelji na jednom od funkcionalnih uzoraka koji se koristi u klinici prilikom određivanja sintetičke funkcije jetre kod ljudi.

Mehanizmi za usisavanje.Proces usisavanja se sastoji e.da hranjivi sastojci prodiru kroz ćelije epitela crijeva u krvi i limfi. U ovom su slučaju jedan dio hranjivih sastojaka prolazi kroz epitel bez promjene, drugi je izložen sintezi. Kretanje tvari je u jednom smjeru: od šupljine crijeva do limfnih i krvnih žila. To je zbog strukturnih karakteristika sluznice satova crijeva i sastav supstancisadržan u ćelijama. Odlučan

pritisak u crijevnom šupljini, koji dijelom određuje proces filtriranja vode i otopljenih tvari u ćelije epitela. S porastom pritiska u šupljini creva 2-3 puta, apsorpcija, poput otopine tablice soli, povećava se

U jednom trenutku je vjerovalo da proces filtracije u potpunosti određuje usisavanje tvari iz crijeva u ćelijama epitela. Međutim, takav stav je mehaničar, jer smatra da je proces usisavanja, koji je najsloženiji fiziološki proces, prvo, s čisto fizičkim principima, bez uzimanja u obzir biološku specijalizaciju usisnih tijela i, konačno, treće, Odvojiv od celog organizma u celoj i regulatornoj ulozi centralnog nervnog sistema i njenog najviših odeljenja - kora velikih hemisfera mozga. Neuspjeh teorije filtracije već je vidljiv iz tih činjenica da je pritisak u crijevima približno jednak 5 mm Hg. Art., A vrijednost krvnog pritiska unutar patrola sela doseže 30-40 mm Hg. Art., I.E., 6-8 puta više nego u crijevu. Ovim se odnosi i na činjenicu da je prodor hranjivih sastojaka u normalnim fiziološkim uvjetima samo u jednom smjeru: od šupljine crijeva do posuda limfe i krvi; Konačno, eksperimenti na životinjama dokazali su ovisnost procesa usisavanja iz kortikalne regulacije. Utvrđeno je da impulsi koji proizlaze iz uvjerenog iritacije predavanja mogu ubrzati, a zatim usporiti brzinu usisavanja tvari u crijevu.

Inspesiranje i metafizika su teorije koje objašnjavaju usavršavanje samo zakonima difuzije i osmoze. U fiziologiji su nakupljeni dovoljan broj činjenica koji su u suprotnosti sa tim. Dakle, na primjer, ako uvedete otopinu grožđe šećera u crijevu u crijevu u koncentraciji šećera u krvi, tada šećer nije šećer, već voda. Usisni šećer u ovom slučaju počinje samo kada će koncentracija u krvi i šupljini biti ista. Kada se glukoza rješenje u crijevima u crijevima u koncentraciji veću od koncentracije glukoze u krvi, u prvom je uvlačenje glukoze, a zatim voda. Na isti način, ako uvedemo snažno koncentrirana rješenja

soli, zatim na početku crijeva vode, a potom, kada usklađuju koncentraciju soli u šupljini crijeva i u krvi (Izotonia), već postoji apsorpcija solinskih rješenja. Konačno, ako je u zavezanom dijelu crijeva, uđite u krvni serum, osmotskim pritiskom koji odgovara osmotskom pritisku krvi, tada se uzor potpuno apsorbira u krv.

Svi ovi primjeri ukazuju na prisustvo u sluznici interesnog zida jednostrane i specifičnosti za propusnost hranjivih sastojaka. Stoga je nemoguće objasniti fenomen usisavanja isključivo procesima difuzije i osmoze. Međutim, ovi procesi nesumnjivo igraju određenu ulogu u sisajućih hranjivih sastojaka u crijevu. Procesi difuzije i osmoze koji se javljaju u živom organizmu su u osnovi različiti od ovih procesa koji se primjećuju u umjetno stvorenim uvjetima. Intestinalna sluznica ne može se razmotriti, jer su neki istraživači, samo kao polupropusna membrana, membrana.

Sluznica creva, njegova zakrpljenog aparata je takva anatomska edukacija koja je specijalizirana za proces usisavanja i funkciju, strogo je podređen općim zakonima živog tkiva holističkog organizma, gdje je bilo koji proces nervozan i Endokrini sistemi.

S.t. Metelsky doktor bioloških nauka, glavni istraživač Velikog opšte patologije i patofiziologije RAM-a; Kontakt informacije za prepisku - Ova adresa e-pošte zaštićena je od neželjene botove. Za pregled je omogućen JavaScript. ; Moskva, 125315, Baltic 8.


Svrha predavanja
. Razmislite o fiziološkim mehanizmima za usisavanje u gastrointestinalni trakt (GCC).
Osnovne odredbe. U literaturi su ta pitanja prekrivena sa tri strane: 1) topografija usisavanja tvari u različitim dijelovima gastrointestinalnog želuca, dvanaestornog, mršave, iliac i guste namjere; 2) glavne funkcije motocita; 3) osnovni mehanizmi usisavanja u crijevu. 7 Glavni mehanizmi usisavanja tvari u crevima se razmatraju.
Zaključak. Čitavog ZKita mršavi i ILIAC-ovi najviše karakteriziraju Širok spektar Usisavanje različitih veza. Razumijevanje fizioloških mehanizama usisavanja u tamnom crevu od velikog je značaja u praktičnoj gastroenterologiji.

Ključne riječi:
Usisavanje, joni, natrijum, hranjivi sastojci, jednostavna difuzija, difuzija svjetlosti, osmoza, filtracija, prevoz pauza, aktivni transport, konjugirani transport, endocitoza, transcitoza, transcitoza, p-glikoprotein.

Osnovni mehanizmi za usisavanje

Zid tankog crijeva, gdje je najintenzivnija apsorpcija glavnih hranjivih sastojaka ili hranjivih sastojaka, sastoji se od sluznice (versinkine i crijevne žlijezde), sublificirane (gdje se nalaze krv i limfni plovile), mišićnog sloja (gdje je živac) Vlakna se nalaze) i serozne ljuske. Formiranje sluznice membrane obložene jednoslojnim epitelom sa uključivanjem stanica za zastakljivanje; Unutar Vulleta su limfna plovila, kapilarna mreža, nervna vlakna.
Karakteristična karakteristika vozila tvari u epitelu malog crijeva je da se provodi kroz monolayer ćelije. Usisna površina takvog monolaja značajno se povećava zbog mikrovaskularnog. Enterociti tankog crijeva, gdje se apsorpcija hranjivih sastojaka (hranjivih sastojaka) uglavnom apsorbiraju, ili polarizirani: apikalne i bazalne membrane razlikuju se jedna od druge propusnosti, skupom enzima, veličina razlike u električnim potencijalima i izvrši nejednaki transport Funkcije.
Ioni spadaju u ćelije koristeći ionske kanale ili posebne molekularne mašine - pumpe. Energija unosa jona u ćeliju obično se pruža kroz plazma membranu s elektrohemijskim gradijentima natrijuma generiranim i podržanim funkcioniranjem na +, k + -atpaz pumpu. Ova pumpa lokalizirana je na osnovnoj membrani okrenutu s krvlju (Sl. 1).
Energija koja se može dobiti iz elektrohemijskog potencijala NA + (razlika jonskih koncentracija + razlika električnih potencijala na membrani) i koji se dodjeljuje kada dolazni natrijum pređe u plazma membranu mogu koristiti drugi transportni sustavi. Shodno tome, na +, K + -AT fazna pumpa izvodi dva važne funkcije - Pummate iz na + ćelija i stvara elektrohemijski gradijent, pružajući energiju mehanizama unosa rastvorenih tvari.
Izraz "usisavanje" označavaju skup procesa koji osiguravaju prijenos tvari iz crijevnog lumena kroz epiteliski sloj u krvi i limfi; Izlučivanje je pokret u suprotnom smjeru.


Usisavanje u raznim odjeljenjima gastrointestinalnog trakta

U stomaku se apsorbira 20% konzumiranog alkohola, kao i masne kiseline kratkog lanca. U duodenalististian - Vitamini A i B1, glačalo, kalcijum, glicerin, masne kiseline, monogliceridi, aminokiseline, mono- i disaharidi. U tochychka - glukoza, galaktoza, aminokiseline i depepti, glicerinske i masne kiseline, mono- i dipliceridi, bakar, cink, kalijum, kalcijum, magnezijum, fosfor, jod, gvožđe, vitamini u masti, znatan dio Vitamin C, vitaminski kompleks C i ostatak alkohola. U iliac Creestine - Disaharidi, natrijum, kalijum, hlorid, kalcijum, magnezijum, fosfor, jod, vitamini C, D, E, K, B 1, B 2, B 6, B 12 i većina vode. U dvokonu - natrijum, kalijum, voda, gasovi, neke masne kiseline nastale u metabolizmu biljnih vlakana i nevezbed škroba, vitamina, sintetizirane bakterijama - biotin (vitamin H) i vitamin K.


Glavne funkcije enterocita

Glavne funkcije enterocita su sljedeće.
Apsorpcija jona, uključujući natrijum, kalcijum, magnezijum i gvožđe, - mehanizmom njihovog aktivnog prevoza.
Apsorpcija vode (transsellet ili bližih ćelija), - javlja se zbog osmotskog gradijenta formirane i podržane od strane jonskih pumpi, posebno na +, k + -atpaz.
Apsorpcija Sakharovog. Enzimi (polisaharidaza i dishacharidase), lokalizirani u glikobilce, podijelili su velike molekule šećera u manje, koji se zatim apsorbiraju. Glukoza se prenosi kroz apikalnu membranu enterocita sa na +-pojnskom transporteru glukoze. Glukoza se kreće kroz citosol (citoplazmu) i izlazi iz enterocita kroz bazu bazu membrane (u kapilarnom sustavu) pomoću transportera Glut-2. Galaktoza se prenosi pomoću istog transportnog sistema. Fruktoza presijeca apikalnu membranu enterocita pomoću transportera Glut-5.
Apsorpcija peptida i aminokiselina. U glikolcalce, peptidaza enzimi podijeli proteine \u200b\u200bza aminokiseline i male peptide. Entepeptidaze aktiviraju transformaciju pankreatičnog trojčina u tripsinu, koji zauzvrat aktivira ostale zimovanje pankreatika.
Apsorpcioni lipid. Lipidi - trigliceridi i fosfolipidi - podijeljeni i pasivno difuzirani u enterocite i slobodne i esterificirane sterole apsorbiraju se u sastavu mješovitih micela (vidi dolje). Lipidni molekuli male veličine prevoze se u crijevnim kapilarima kroz guste kontakte. Sherry Enterocit, uključujući holesterol, esterificirani su pod djelovanjem acyl-coe enzima: acyltransferase holesterol (AHT) zajedno s reintezed trigliceridima, fosfolipidima i apolipoproteini uključeni su u sastav chilomicona, koji se izlučuju u limfu, a zatim u krvotoku.
Resorpcija nekomhjugiranih žučnih soli. Žalnik koji je pao u crijevni lumen i ne koristi se u procesu lipidne emulgiranja podvrgava se obrnutoj apsorpciji u Ileumu. Proces je poznat kao enteregeptička cirkulacija.
Apsorpcija vitamina. Za apsorpciju vitamina, u pravilu se koriste mehanizmi usisavanja drugih tvari. Poseban mehanizam postoji za apsorpciju vitamina B12 (vidi dolje).
Sekreni imunoglobulinov. IGA iz plazma ćelija sluznice pomoću endocitoze sačuvanih receptora apsorbira se kroz bazolateralnu površinu i kao kompleks receptora iga pušta se u crijevni lumen. Prisutnost receptora daje dodatnu stabilnost molekula.


Glavni mehanizmi za usisavanje spojeva u crevima

Na slici. 2 predstavlja osnovne mehanizme usisnih tvari. Razmislite o navedenim mehanizmima detaljnije.
Metabolizam pritiskaili metabolizam (efekat) prvog prolaska crijevnog zida. Fenomen u kojem je koncentracija tvari naglo smanjena prije ulaska u krvotok. Istovremeno, ako je uvedena supstanca p-glikoprotein (vidi dolje), njegovi molekuli mogu više puta ući u enterociti i izvući iz njega, kao rezultat toga što se povećava vjerojatnost metabolizma ovog spoja u enterocitima.
P-glikoprotein U velikim količinama, izraženim u normalnim ćelijama, oblozi crijeva, proksimalnih kanala bubrega, kapilara hematostefalične barijere, te u ćelijama jetre. P-Glikoproteinske transportne trake su članovi najstariše porodice transportera predstavljenih u organizmima iz prokariota na ljude. Ovo su transmembranski proteini čija je funkcija širok spektar prevoza
tvari kroz van i unutarćelijske membrane, uključujući metaboličke proizvode, lipide i ljekovitosti. Takvi su proteini klasificirani kao ATP-kasetni kaseta (ABS transporteri) na temelju njihovog niza i uređaja ATP domene. ABC transporteri utiču na imunitet na droga Tumori, cistična fibroza, stabilnost bakterija mnogim ljekoviti preparati I neke druge pojave.
Pasivni prijenos tvari kroz epiteliske rezervoare. Pasivni prijevoz tvari putem monolayera -ocikatisa nastavlja se bez besplatnih troškova energije i može se izvesti ili transletcu ili blizu mlijeka. Ova vrsta prevoza uključuje jednostavnu difuziju (Sl. 3), osmoza (Sl. 4) i filtriranje (Sl. 5). Pokretačka snaga difuzije molekula rastvorenih supstanci je njegov koncentracioni gradijent.
Ovisnost o difuzijskoj stopi tvari iz koncentracije linearnog. Difuzija je najmanje specifičan i najočitiji proces prevoza. U osmosi, koja predstavlja vrstu difuzijskog prenosa, postoji pokret u skladu s koncentracijskim gradijentom molekula otapala (ne-tvari) (vode).
Proces filtriranja je prenijeti rješenje putem poroznog na pasivan prijenos tvari kroz membrane također se odnosi difuzija svjetlosti - Pokreti tvari pomoću transportera, I.E. posebne kanale ili pore (Sl. 6). Izrečena difuzija ima određenu podlogu. Ovisnost procesne stope na dovoljno visokih koncentracija prenosive tvari ide u zasićenje, jer je prijenos drugog molekula inhibiran očekivanjem kada je transporter besplatan od prijenosa prethodne.
Budala ćelijski prevoz - To su prevoz veza između ćelija kroz područje gustih kontakata (Sl. 7), ne zahtijeva troškove energije. Struktura i propusnost gustih kontakata malog creva trenutno se aktivno istražuju i razgovaraju. Na primjer, poznato je da je CLAUDIN-2 odgovoran za selektivnost gustih kontakata za natrijuma.
Druga je mogućnost da se intercelularni transfer izvodi zbog nekih nedostataka u epitelskom sloju. Takav pokret može se pojaviti na međukelijskim područjima na mjestima gdje se nalazi ručak pojedinih ćelija. Takav put može biti kapija da bi prodire vanzemaljske makromolekule direktno u tekućine krvi ili tkiva.
Endocitoza, expocitoza, prevoz posredovanog receptora (Sl. 8) i transcitoza. Endocitoza je veslikular zaplena tekućine, makromolekula ili male čestice u ćeliju. Postoje tri mehanizma endocitoze: pinocitoza (od grčkih riječi "piću" i "ćeliju"), fagocitoza (iz grčkih riječi "jesti" i "ćeliju") i endocitozu koja ovise o receptorima ili endocitoza koja ovise o receptorima ili endocitoza koja ovise o prijenosu. Kršenja određenog mehanizma dovode do razvoja određenih bolesti. Mnogi crevni toksini, posebno Holera, padaju u enterocite prema ovom mehanizmu.
Kada je pinocitoza, fleksibilna plazma membrana formira penzije (invazicija) u obliku pete. Takva rupa je ispunjena tekućinom iz vanjsko okruženje. Zatim se pakuje iz membrane i u obliku vezika premještenih u citoplazmu, gdje su njegove membranske zidove probavljene, a sadržaj se oslobađa. Zahvaljujući ovom procesu, ćelije se mogu apsorbirati i veliki molekuli i različiti joni koji nisu u stanju da sami prodire u membranu. Pinocitoza se često promatra u ćelijama, čija je funkcija povezana s usisavanjem. Ovo je izuzetno intenzivan proces: u nekim ćelijama 100% plazma membrane apsorbira i vraća u samo sat vremena.
Sa fagocitozom (fenomen Open ruskih naučnika I.I. GODOPLASS-a za snimanje kapljica tečnosti koje sadrže sve guste (žive ili nežive) čestice (do 0,5 mikrona), a oni ih nacrtaju u debljinu citoplazma, gdje se digistriraju hidrolizirajuće enzime apsorbirani materijal, uništavajući ga na takve fragmente koje ćelije može asimilirati. Fagocitoza se vrši pomoću mehanizma ovisnog ovisnog djela koji ovise o kligranima; Ovo je glavni mehanizam za zaštitu tijela domaćina iz mikroorganizama. Fagocitoza oštećenih ili starih ćelija potrebna je za ažuriranje tkiva i zarastanja rana.
Sa endocitozom dosljednom receptorom (vidi Sl. 8), specifični površinski receptori koriste se za prijenos molekula. Ovaj mehanizam ima sljedeća svojstva - Specifičnost, mogućnost koncentracije liganda na površini ćelije, vatrostalnosti. Ako se specifični receptor nakon vezivanja liganda i njegova apsorpcija ne vraća u membranu, ćelija postaje vatrostalna za ovaj liganj.
Uz pomoć endocitoze Vezikularni mehanizam, i visoke molekularne jedinjenja tipa vitamina B 12, ferita i hemoglobina i niska molekularna težina - kalcijum, gvožđe itd. Uloga endocitoze posebno je velika u ranom postnatalnom periodu. U odrasloj osobi, pinocitan tip usisavanja suštinskog značaja u pružanju tijela hranjivim sastojcima, očigledno nema.
Transcitoza je mehanizam kojom molekuli dolaze u ćeliju vani mogu se dostaviti u razne ćelije ili čak preći iz jednog sloja ćelije u drugi. Jedan od dobro proučavanih primjera transcitoze je prodor nekih majčinskih imunoglobulina kroz ćelije crijevnog epitela novorođenčadi. Majka antitijela sa mlijekom padaju u detetovo telo. Antitela povezana s odgovarajućim receptorima sortirana su u ranim endosomima ćelija probavnog trakta, a zatim uz pomoć ostalih mjehurića proći kroz epitelsku ćeliju i spajati se s plazma membranom na osnovnoj površini. Ovdje su ligands oslobođeni receptora. Tada se imunoglobulini sakupljaju u limfnim brodovima i spadaju u krvotok novorođenčad.
Razmatranje mehanizama usisavanja sa stanovišta pojedinačnih grupa tvari i spojeva bit će predstavljeni u jednom od sljedećih brojeva zapisa.

Rad podržava RFBR Grant 09-04-01698



Lista referenci:
1. Mettelsky S.T. Transportni procesi i probavu membrane u sluznici malog crijeva. Elektrofiziološki model. - M.: Anakharsis, 2007. - 272 str.
2. Opći tečaj fiziologije ljudi i životinja. - KN. 2. Fiziologija visceralnih sistema / ed. Pakao. Nosdrachev. - M.: Hiljačka škola, 1991. - P. 356-404.
3. Probava membrane. Nove činjenice i pojmovi / ed. A.M. Ugolev. - M.: Mir izdavači, 1989. - 288 str.
4. Tansey T., Christie D.A., Tansey E.M. Crijevna apsorpcija. - London: Wellcome Trust, 2000. - 81 P

Članak se uzima iz ruskog časopisa Gastroenterologija, hepatologija, koloproktologiju

Od dvanaestornog duenuma najčešće probavljiva hrana ulazi u tanko crijevo, a zatim u ileum. U tamnom crevu postoji daljnja probava hranjivih sastojaka u Himusu.

Sastav crijevnog soka uključuje preko 20 enzima koji su sposobni da kataliziraju cijepanje prehrambenih tvari. Ali glavna funkcija tankog crijeva je usisavanje.

Enzimski tretman hrane u debelikovniku je vrlo mali. U dvotočeju se nalazi veliki broj bakterija. Neki od njih podijelili su biljnu tkivu, jer ljudski probavni sok ne sadrži enzime za njegovu probavu. U dvotočeju se formira pomoću bakterija vitamina K i nekim vitaminima grupe B.

Unatoč činjenici da se usisavanje odvija u drugim probavnim odjelima, na primjer, alkohol se dobro upija u stomak, djelomično glukoza, u debeli crijeva - voda, u tamnom je crevima sa posebnim pogodnim za ovu strukturu, Dođuju se glavni procesi ishrane prehrambenih tvari.

Unutarnja površina crijeva osobe formira se nabori i doseže 0,65-0,70 m2. To postaje još više na trošku izbočine finansija - sela: na području 1 cm2 nalazi se selo 2000-3000. Zbog prisustva vila, područje unutarnje površine crijeva povećava se na 4-5 m2, tj. 2-3 puta veća od površine ljudskog tijela. Selo epitela, zauzvrat ima veliki broj prerasta - mikrovoni, koji dodatno povećava usisnu površinu tankog crijeva.

Usisavanje je složen fiziološki proces koji se javlja uglavnom zbog aktivnog rada crevnih epitelnih ćelija.

Proteini se upijaju u krv u obliku vodenih rješenja aminokiselina. Budući da je povišena propusnost crijevnog zida karakteristična, u malim količinama, prirodnim proteinima mlijeka, bjelanjke se apsorbuju u malim količinama. Nepotrebno priznanje djeteta na tijelo ne zastupljenih proteina je uzrok raznih vrsta kožnih osipa, svrbež i druge štetne pojave. Budući da je propusnost crijevnog zida kod djece povećana, vanzemaljske tvari i crijevni otrovi, koji se formiraju tokom trule hrane, nepotpuni probavni proizvodi mogu pasti iz crijeva u krv, iako su neki od tiksičnih proizvoda, iako su neki od tiksičnih proizvoda neutraliziran u jetri, koja služi kao posebna barijera.

Ugljikohidrati se apsorbiraju u krv najčešće u obliku glukoze. Masti se apsorbiraju uglavnom u limfi u obliku masnih kiselina i glicerina. U debelom crijevu se najčešće apsorbira, ali apsorpcija ugljikohidrata, koji se koristi, ako je potrebno, koristi se umjetna prehrana (kliča).

Važna creva funkcija je njegova motorna vještina. Zbog motoričke aktivnosti crijeva, miješanje kovčeg hrane sa probavnim sokovima, njegovom pokretu u crijevima i, štoviše, povećanje nepomičnog tlaka, što doprinosi apsorpciji određenih komponenti iz oralne šupljine u krvi i limfi.

Motorić se proizvodi uzdužnim i prstenskim mišićima crijeva, čiji su umanjenja uzrokuju dvije vrste crevnih pokreta - segmentacija i peristaltika.

I. KOZLOVA

"Usisavanje u crevima" - članak iz odjeljka

Ljudski probavni sistem:

  • usnoj šupljini
  • pharynx
  • esofagus
  • stomak
  • tanak crijeva (počinje sa dvanaestor)
  • debelo crijevo (započinje sa slijepim crevima, završava se rektumom)

Probava hranjivih sastojaka događa se uz pomoć enzima:

  • amilaza (u slivu, gušteraču i crijevnom soku) probaviti škrob do glukoze
  • lipasa (u želucu, gušteraču i crijevni sok) Digest masti u glicerol i masne kiseline
  • pepsin - (u gastričnom soku) Probavi proteine \u200b\u200bna aminokiseline u kiselim okruženju
  • tripsin - (u gušteraču i crijevnom soku) Probavi proteine \u200b\u200bza aminokiseline u alkalnom mediju
  • to naglašava žuč koji ne sadrži enzime, već emulgira masti (dijeli ih u male kapljice), kao i podstiče rad enzima, crijevnih peristalcisa i suzbijanja trulih bakterija
  • vrši funkciju barijere (pročišćava krv od štetnih tvari dobivenih tijekom probave).

U oralnoj šupljini Puštena je saliva koja sadrži amilazu.


U stomaku - Gastrični sok koji sadrži Pepsin i Lipase.


U malom crevu Sok od poticaja, gušterača (oba su napravljena od amilaze, lipaze, tribisa) i žuči. Probava je završena u tamnom crijevu (konačna probava tvari nastaju zbog probave vrpce) i dolazi do usisavanja probavnih proizvoda. Da biste povećali usisnu površinu, tanak crijeva iznutra prekrivena je vile. Aminokiseline i glukoze apsorbiraju se u krv, glicerin i masne kiseline - u limfu.


U Tolstojskom crijevu Javlja se apsorpcija vode, a također žive bakterije (na primjer, crijevni štapić). Bakterije se pokreću po biljnim vlaknima (celuloza), oni opskrbljuju vitaminima E i K, kao i ne proizvode množenje u crijevu u druge, opasnije bakterije.

Odaberite jednu, najtalniju opciju. U kojem fragmentu crijeva osobe postoji cijepanje biljnih vlakana
1) Duodenalista
2) debelo crevo
3) fino crijevo
4) slijepa crijeva

Odgovoriti


Odaberite jednu, najtalniju opciju. Kakvu ulogu je žučica u probavi?
1) razbija masnoće za glicerin i masne kiseline
2) Aktivira enzime, emulgira masti
3) Cleuaves ugljikohidrate na ugljen-dioksid i voda
4) ubrzava proces usisavanja vode

Odgovoriti


Odaberite jednu, najtalniju opciju. Rudiment slijepe crijeva u ljudskom tijelu je između tankog crijeva i
1) Duodenal
2) Tolstoy
3) stomak
4) direktno

Odgovoriti


Odaberite jednu, najtalniju opciju. Bile formira B.
1) Budni mjehurić
2) žlijezde želuca
3) ćelije jetre
4) gušterača

Odgovoriti


Odaberite jednu, najtalniju opciju. Izdvajanje vlakana sa sudjelovanjem mikroorganizama kod ljudi dolazi u
1) Duodenalista
2) slijepa crijeva
3) debelo crevo
4) fino crijevo

Odgovoriti


Odaberite jednu, najtalniju opciju. U ljudskom tijelu olakšava dijeljenje masti, poboljšava crijevne peristalsis
1) insulin
2) hidroklorona kiselina
3) žučica
4) sok od gušterače

Odgovoriti


Odaberite jednu, najtalniju opciju. U kojem odjelu ljudskog probavnog kanala apsorbira većina vode
1) želudac
2) jednjak
3) fino crijevo
4) debelo crevo

Odgovoriti


Odaberite jednu, najtalniju opciju. Vitamini grupe sintetiraju bakterije simbilacije u
1) jetra
2) želudac
3) fino crijevo
4) debelo crevo

Odgovoriti


PROBAVNI SUSTAV
Odaberite tri vjerni odgovor od šest i snimite brojeve pod kojima su navedeni. Koje funkcije u ljudskom telu vrši probavni sistem?

1) Zaštitni
2) mehanička prerada hrane
3) Uklanjanje proizvoda za razmjenu tečnog razmene
4) prevoz hranjivih sastojaka u telesne ćelije
5) usisavanje hranjivih sastojaka u krvi i limfi
6) hemijski razdvajanje organske hrane

Odgovoriti


Slijed organa
1. Podesite redoslijed rasporeda organa probavnog sistema, počevši od debelog crijeva. Snimite odgovarajući redoslijed brojeva.

1) kabelski svežanj
2) šupljina usta
3) debela
4) glad
5) želudac
6) jednjak

Odgovoriti


2. Odredite redoslijed raseljavanja hrane unesene u ljudski probavni sistem. Snimite odgovarajući redoslijed brojeva.
1) Duodenalni mjerač
2) pojas
3) jednjak
4) ravno crevo
5) želudac
6) debelo

Odgovoriti


Procesi sekvenci
1. Instalirajte redoslijed procesa koji se događaju u ljudskom probavnom sustavu prilikom probave hrane. Snimite odgovarajući redoslijed brojeva.

1) Intenzivna apsorpcija vode
2) oteklina i djelomični proteini cijepanja
3) početak cijepanja škroba
4) apsorpcija aminokiselina i glukoze u krvi
5) cijepanje svih biopolimera hrane monomerima

Odgovoriti


2. Instalirajte redoslijed probavnih procesa
1) apsorpcija aminokiselina i glukoze
2) Mehanička brušenje hrane
3) rukovanje žuči i cijepanje lipida
4) usisavanje vode i mineralnih soli
5) Obrada hrane za hidroholoričnu kiselinu i cijepanje proteina

Odgovoriti


3. Podesite redoslijed promjena koje se javljaju s ljudskim tijelom u tijelu dok prolazi kroz probavni kanal. Snimite odgovarajući redoslijed brojeva.
1) Obrada jestive kvržice
2) proteinski rascjep pod djelovanjem Pepsina
3) cijepanje škroba amilaze sline
4) apsorpcija vode i formiranje tijela
5) Proizvodi za cijepanje usisavanja u krvi

Odgovoriti


4. Instalirajte redoslijed postupka probave u ljudsko tijelo. Snimite odgovarajući redoslijed brojeva.
1) dolazak monomera u krv i masti u limfu
2) Podjela škroba u jednostavne ugljikohidrate
3) dijeli se cijepanje na peptide i aminokiseline
4) uklanjanje nevenih ostataka hrane iz tela
5) cijepanje vlakana za glukozu

Odgovoriti


5. Instalirajte redoslijed procesa koji se pojavljuju u ljudskom probavnom sustavu prilikom probave hrane. Snimite odgovarajući redoslijed brojeva.
1) dolazak žuči u dvoodenumu
2) proteinski rascjep pod djelovanjem Pepsina
3) početak cijepanja škroba
4) usisavanje masti u limfi
5) protok stopala u rektumu

Odgovoriti


6. Instalirajte redoslijed procesa koji se događaju u ljudskom probavnom sustavu. Snimite odgovarajući redoslijed brojeva.
1) Cjepavanje ugljikohidrata amilaza slina
2) Podešavanje masti lipaze pankreasa
3) Aktivna apsorpcija aminokiselina, glukoze, glicerina i masnih kiselina
4) Emulgirajući masti žučni
5) Pepsin proteinski rascjep
6) cijepanje vlakana

Odgovoriti


Prikupljamo 7:
1) Konačna apsorpcija vode
2) Spelves proteina sa tripsinom

Niz razmjene proteina
1. Instalirajte niz razmjene proteina u ljudsko tijelo, počevši od njihovog prijema u hranu. Snimite odgovarajući redoslijed brojeva.

1) Oksidacija sa formiranjem ATP-a, ugljičnog dioksida, vode, uree
2) formiranje peptida pod djelovanjem Pepsina
3) sinteza miozina, kazein
4) Proteini hrane
5) Formiranje aminokiselina pod djelovanjem tripsina

Odgovoriti


2. Podesite ispravan niz proteina probave, počevši od njihovog primitka u oralnu šupljinu s hranom. Snimite odgovarajući redoslijed brojeva.
1) mehaničko mljevenje i vlaženje
2) Prijem aminokiselina u krvi
3) dijeljenje peptida u kiselom okruženju
4) Cjepavanje peptida do aminokiselina sa tripsinom
5) Dolazak hrane u duodenum

Odgovoriti


Niz razmjene ugljikohidrata
Odredite ispravan slijed događaja koji se događaju u metabolizmu ugljikohidrata u ljudskom tijelu, počevši od hrane do usta. Snimite odgovarajući redoslijed brojeva.

1) oksidacija šećera u ćelijama do ugljičnog dioksida i vode
2) Komisija šećera u tkanini
3) sisa šećere u tankocrni crijeva i unoseći ih u krv
4) početak cijepanja polisaharida u usnu šupljinu
5) Konačni razdvajanje ugljikohidrata na monosaharida u dvanaestor
6) Uklanjanje iz vodenog i ugljičnog dioksida

Odgovoriti


USNOJ ŠUPLJINI
Odaberite tri vjerni odgovor od šest i snimite brojeve pod kojima su navedeni. Sledeći procesi se javljaju u usmenoj šupljini

1) Mehanička brušenje hrane
2) debelo defeta
3) dezinfekcija hrane
4) Clapkohidrate Cleavage
5) usisavanje u krvi masnih kiselina
6) proteinski rascjep

Odgovoriti


Rotovaya - želudac - masnoća
Podesite dopisnost između funkcija i organa ljudske probave: 1) šupljina usta, 2) stomak, 3) debeli crijeva. Zapišite brojeve 1-3 u redoslijedu koji odgovara slovima.

A) usisavanje rasutosti vode
B) cijepanje vlakana
C) proteinski dekolte
D) početno razdvajanje škroba
E) Formiranje kvržice hrane
E) sinteza bakterija za simbilaciju vitamina grupe u

Odgovoriti


Želudac - gušterača
Instalirajte prepisku između znakova strukture i ljudskih probavnih organa: 1) stomak, 2) gušterače

A) Organ ima uzorni i intracerectory dio.
B) Zidovi se sastoje od tri sloja.
C) šuplji organ obložen je zastakljenom epitelom.
D) sluznica ima žlijezde koje dodeljuju enzime i kiselinu.
E) Organ ima otvor za otvaranje u dvanaestopavci.

Odgovoriti


Želudac - tanak
1. Instalirajte prepisku između procesa i probavnih sustava: 1) ukusan crijeva, 2) želudac. Zabilježite brojeve 1 i 2 u redoslijedu koji odgovara slovima.

A) dijeljenje peptida na aminokiseline sa tripsinom
B) Cjepavanje ugljikohidrata na monosaharide sa amilazom
C) Cjepavanje proteina na kratke peptide sa Pepsinom
D) izlučivanje soka koji sadrže hidroklorovnu kiselinu
E) Emulgiranje žučnih lipida
E) apsorpcija aminokiselina, glicerina, masnih kiselina, glukoze

Odgovoriti


2. Instalirajte prepisku između procesa i ljudskih tijela: 1) želudac, 2) ukusno crijevo. Zabilježite brojeve 1 i 2 u redoslijedu koji odgovara slovima.
A) usisavanje glavne mase hranljivih sastojaka
B) neutralizacija hrane iz bakterija
C) denaturacija i oticanje proteina
D) dijeljenje najvećih proteina, lipida, ugljikohidrata
E) Nosite probavu

Odgovoriti


Želudac - jetra - gušterača
Instalirajte prepisku između karakteristika i organa ljudskog probavnog sustava: 1) stomak, 2) jetre, 3) gušterače. Zapišite brojeve 1-3 u redoslijedu koji odgovara slovima.

A) proizvodi sluz, enzime i hidroukloronu kiselinu
B) je najveće željezo tijela
C) je gvožđe mješovito izlučivanje
D) vrši funkciju barijere na putu pokreta krvi
E) pruža početno razdvajanje proteina

Odgovoriti


Želudac - tanak - debeo
Instalirajte prepisku između probavnog procesa kod ljudi i organa probavnog sistema u kojem se javlja: 1) želudac, 2) tanko crijevo, 3) debele crijevo. Zapišite brojeve 1-3 u redoslijedu koji odgovara slovima.

A) Konačni dijeljenje masti dolazi.
B) započinje probavu proteina.
C) Došlo je od cevi vlakana.
D) Food masa se tretira žučica i gušterača.
E) Postoji intenzivno usisavanje hranjivih sastojaka.

Odgovoriti


Gušterača - jetra - tanka
Instalirajte prepisku između funkcija i organa ljudskog probavnog sustava: 1) jetre, 2) gušterača, 3) tanko crijevo. Zapišite brojeve 1-3 u redoslijedu koji odgovara slovima.

A) Provedba zatvorene probave
B) žučna proizvodnja
C) dodjeljuju enzime u kanalima u dvoodano
D) apsorpcija aminokiselina u krvi
E) Prijem masti u limfu

Odgovoriti


Žučnjak
1. Odaberite tri ispravna odgovora iz šest i upišite brojeve pod kojima su navedeni. Koje funkcije u ljudskom telu vrši žuči?

1) pruža funkciju barijere
2) Aktivira enzime soka od pankreasa
3) drobljenje masti u malim kapima, povećavajući područje kontakta sa enzimima
4) Sadrži enzime, razdvajanje masti, ugljikohidrata i proteina
5) stimuliše crijevne peristalsis
6) pruža apsorpciju vode

Odgovoriti


2. Odaberite tri opcije. Kakva je uloga žuči u probavi?
1) uništava krvne ćelije
2) Digest ugljikohidrata
3) razbija masti za male kapljice
4) povećava skraćenica crevnih zidova
5) Aktivira enzime soka od pankreasa
6) Probavi proteini

Odgovoriti


TANKO CRIJEVO
1. Odaberite tri opcije. Koje su karakteristike karakteristične za strukturu i funkcije ukusnog crijeva osobe?

1) Pruža usisavanje hranjivih sastojaka
2) obavlja barijeru ulogu
3) sluznica nema raste - selo
4) sadrži dvoodenalist
5) ističe žuči
6) pruža ljepljivu probavu

Odgovoriti


2. Odaberite tri vjerni odgovor iz šest i zabilježite brojeve pod kojima su navedeni. Koji su znakovi karakteristični za tanko crijevo osobe?
1) najduži dio probavne cijevi
2) uključuje dvanaestor
3) Dovodi se apsorpcija rasutih hranjivih sastojaka
4) Javlja se glavna apsorpcija vode
5) odstupanje od vlakana
6) formiraju se kalurativne mase

Odgovoriti


3. Odaberite tri vjerna odgovora iz šest i snimite brojeve u tablici, pod kojim su navedeni. U tankom crijevu neke osobe se pojavljuju procesi.
1) izlaz gušterače
2) apsorpcija vode
3) usisavanje glukoze
4) cijepanje vlakana
5) Split cijepanje
6) usisavanje kroz vilin

Odgovoriti


4. Odaberite tri tačna odgovora od šest i napišite brojeve pod kojima su navedeni. U tankom crijevu kod ljudi
1) Hloklorovna kiselina i enzimi podijeljeni proteini
2) apsorpcija hranjivih sastojaka u krvi i limfi
3) Postavljanje ugljikohidrata i proteina u topljivim organskim tvarima je završen
4) Počinje cijepanje ugljikohidrata
5) događa se mehanička prerada hrane
6) masti se pretvaraju u glicerin i masne kiseline

Odgovoriti


Pročitajte sljedeći tekst u kojem su propušteni broj riječi. Za svako slovo odaberite izraz s liste. "Usisavanje hranjivih sastojaka događa se u (a) koja se nalaze u (b). Površina svakog vila je pokrivena (b), pod kojim se nalaze krvni sudovi i (d). U krvnim žilama dolaze spermelska cijepanja (D) i proteini (e). Proizvodi za debele dezene pretvoruju se u ćelije epitela vena u mastima, karakterističnim za ovo telo. "
1) Vilin
2) glukoza
3) višeslojni epitel
4) debeo
5) aminokiseline
6) limfna posuda
7) jednoslojni epitel
8) glad

Odgovoriti


Tanka - debela
1. Instalirajte prepisku između karakteristika i odjela ljudskog crijeva: 1) tanka, 2) debela. Zapišite brojeve 1 i 2 u ispravnom redoslijedu.

A) postoje bakterije koje sintetizira vitamine
B) usisavanje hranjivih sastojaka
C) Sve grupe prehrambenih proizvoda se probavljuju
D) kretanje neobučenih ostataka hrane
E) Dužina je 5-6 m
E) sluznica formira vilus

Odgovoriti


2. Instalirajte prepisku između karakteristika i crijevnih odjela: 1) tanka, 2) debela. Zabilježite brojeve 1 i 2 u redoslijedu koji odgovara slovima.
A) usisavanje rasutosti vode
B) Intenzivna apsorpcija glukoze i aminokiselina
C) cijepanje vlakana sa bakterijama
D) Emulgiranje masti sa sudjelovanjem žuči
E) formiranje kolica

Odgovoriti


3. Podesite prepisku između faze probavnog procesa i probavnog kanala u kojem se javlja: 1) debela Bowe, 2) tanko crijevo. Zabilježite brojeve 1 i 2 u redoslijedu koji odgovara slovima.
A) usisavanje masti za crijeh
B) usisavanje većina hranjivih sastojaka
C) nositi probavu
D) bakterijski proteinski dekolte
E) cijepanje vlakana
E) usisavanje glavnog dijela vode

Odgovoriti


Masna mikroflora
Odaberite tri opcije. Koja je pozitivna uloga mikroflora debelog crijeva u ljudskom telu?

1) Aktivira enzime crijevnog soka
2) sintetizirati vitamine
3) sudjeluje u pretovar vlakana
4) uništava krvne ćelije
5) inhibira razvoj rotacijskih bakterija
6) povećava skraćenica crevnih zidova

Odgovoriti


Odaberite tri vjerni odgovor od šest i snimite brojeve pod kojima su navedeni. Odjeljenje velike crijeve i njegova mikroflora pruža
1) Aktivacija enzima gušterače
2) Sinteza vitamina E, K i grupa u i drugim biološki aktivnim tvarima
3) cijepanje proteina, masti i ugljikohidrata
4) usisavanje aminokiselina, glukoze, glicerina i masnih kiselina u krvi ili limfi
5) održavanje vode i mineralne ravnoteže u tijelu
6) imuna i konkurentna zaštita od patogenih mikroba

Odgovoriti


© DV Pozdnyakov, 2009-2019