Die Haut erfüllt diese Funktion. Menschliche Haut: Funktionen, Struktur, Wissenswertes

Die menschliche Haut ist an der Regulation vieler wichtiger Mechanismen im Körper beteiligt. Seine Rolle ist auch im Stoffwechsel groß. Es gibt biochemische Prozesse, die einzigartig für die Haut sind: die Synthese von Keratin, die Produktion von Vitamin D und Melanin.

Die Haut ist aktiv am Wasser-, Fett-, Mineral-, Protein- und Kohlenhydratstoffwechsel beteiligt. Es ist an der Synthese von Hormonen, lebenswichtigen Vitaminen und Spurenelementen beteiligt, denn es ist einerseits ein Reservedepot und andererseits ein Organ zur Ausscheidung von Abfallstoffen.

Die Haut kann bis zu 70 % Wasser enthalten. Es ist ein starkes Wasserdepot und rangiert in dieser Funktion nach den Muskelfasern an zweiter Stelle. Dank Kollagen findet der Proteinstoffwechsel in der Haut statt. Es enthält mehr als 50-70% Glukose.

Der Vitaminstoffwechsel wird aktiv in der Haut durchgeführt, wodurch wichtige biochemische Reaktionen im Körper ablaufen. Vitamin C ist beispielsweise aktiv an der Melaninsynthese, der Umwandlung von Glukose in Glykogen, beteiligt. Und die Vitamine E, A, D regen den Proteinstoffwechsel in der oberen Hautschicht an – und steuern den Prozess der Schwefelaufnahme. Vitamin A (Carotin) beteiligt sich aktiv an der Bildung des Stratum corneum der Haut und B-Vitamine - an verschiedenen Redoxreaktionen. Ein Mangel an vielen Vitaminen kann das Auftreten von Dermatosen, Schichtung der Nägel, Beeinträchtigung des Wachstums der Haarfollikel hervorrufen. In Kenntnis dieser Merkmale wenden viele Dermatologen die Vitamintherapie bei der Behandlung bestimmter Hautkrankheiten an. Die Beteiligung der Haut am Stoffwechsel ist vielfältig.

Dieses einzigartige Organ vereint mehrere wesentliche Funktionen:

  • Resorption (Resorptionsfähigkeit);
  • Atmung (die Fähigkeit der Haut, Sauerstoff aufzunehmen und Kohlendioxid freizusetzen);
  • sekretorisch (dargestellt durch die Talgdrüsen, Schweißdrüsen);
  • Ausscheidung (Sekretion bestimmter Substanzen durch die Drüsen der Haut).

Resorptionsfunktion der Haut

Die Haut besteht aus mehreren Schichten (Keim, Horn, Papillar), die jeweils für bestimmte Stoffe durchlässig sind.

Seine Bandbreite hängt von vielen Umständen ab:

  • von einem bestimmten Hautbereich;
  • von der Qualität des in der Epidermis vorhandenen Fetts;
  • vom Grad der Hautfeuchtigkeit;
  • von der Dicke der Epithelschicht;
  • aus dem Zustand kleiner Kapillaren und Blutgefäße;
  • aus den individuellen Eigenschaften des Organismus.

Viele Substanzen dringen leicht durch die Kanäle, Haarfollikel in die oberen Hautschichten ein. Interne und externe Faktoren können die Resorptionsfunktion der Haut beeinflussen. Durch den Kontakt der Epidermis mit Wasser kommt es also zu einer teilweisen Zerstörung des schützenden Fettfilms, was die Durchlässigkeit der Haut erhöht und ihre Schutzmechanismen reduziert. Fett dringt am besten durch die Haut ein.

Die menschliche Haut nimmt an der Atmung teil - sie nimmt Sauerstoff auf und gibt Kohlendioxid ab, aber ihre Rolle in diesem Prozess ist unbedeutend.

An einem Ruhetag kann eine Person bis zu 7 Gramm O2 aufnehmen und bis zu 6-30 Gramm CO2 freisetzen. Aber mit einem Anstieg der Körpertemperatur (während einer Krankheit), während einer aktiven körperlichen Aktivität oder Sommerhitze, wird der Prozess der Sauerstoffaufnahme durch die Haut ausgeprägter.

Je stärker die Schweißdrüsen arbeiten, je aktiver das Blut alle Hautschichten durchdringt, desto intensiver wird der Gasaustausch. In Bereichen mit dickem Stratum corneum wird Sauerstoff langsamer aufgenommen. Dadurch ist die Atmung der Haut an Kopf und Körper intensiver als an den Fußsohlen und Handflächen. Kinder zeichnen sich durch eine aktivere Hautatmung aus als Erwachsene.

Sekretorische Funktion der Haut

Die sekretorische Funktion der Haut wird durch Schweiß- und Talgdrüsen repräsentiert. Talg vermischt sich mit Schweiß zu einem unsichtbaren dünnen Film, der für ein gesundes Hautmilieu sorgt.

Die Hauptbestandteile von Talg:

Fettsäure;

Sterole;

Kohlenwasserstoff-, Stickstoff-, Phosphorverbindungen.

Talg hat antimikrobielle Aktivität. Wenn alle Stoffwechselprozesse in der Haut normal verlaufen, bekämpft der Körper aufgrund seiner antiseptischen Eigenschaften die Entwicklung vieler infektiöser Prozesse, deren Auftreten durch pathogene Mikroorganismen hervorgerufen wird, die ständig die Epidermis und die Schleimhäute einer Person bewohnen.

Neben der sekretorischen Funktion sind die Talgdrüsen an der Ausscheidungsaktivität beteiligt. Und diese beiden komplexen Prozesse sind miteinander verbunden, da sie von den Schweiß- und Talgdrüsen bereitgestellt werden.

Die Schweißdrüsen sind in der Lage, bis zu einem Liter Schweiß pro Tag abzusondern. Die Intensität des Schwitzens hängt von der Umgebungstemperatur, den Eigenschaften des Energiestoffwechsels, der Gesundheit und der Stressresistenz ab. Zusammen mit dem Schweiß werden toxische Bestandteile, Wasser, Harnstoff, Chloride, Lipide, Calcium, Kreatin, verschiedene organische Verbindungen und sogar Medikamente (Salicylsäure, Jod) aus dem Körper entfernt.

Wenn aus irgendeinem Grund die Arbeit von Leber und Nieren gestört ist, nimmt die Ausscheidungsfunktion der Haut zu, die Freisetzung von Aceton, Harnstoff und verschiedenen schädlichen Verbindungen, die während der normalen Funktion der Harnorgane ausgeschieden werden, steigt.

Die Intensität der Schweißsekretion wird durch cholinerge und sympathische Nerven reguliert. Die Schwitzzentren befinden sich im Rückenmark, die höchsten Zentren im Zwischenhirn und in der Medulla oblongata. Die Großhirnrinde beeinflusst auch die Schweißproduktion. Aus diesem Grund erhöhen emotionale Ausbrüche die Sekretion der Schweißdrüsen.

Somit ist die Haut eng mit der Arbeit des gesamten Organismus, einschließlich des Nervensystems, verbunden. Sie ist ein Indikator für den Gesundheits- und Funktionszustand vieler innerer Organe und Systeme einer Person. Erfahrene Ärzte können anhand des Hautbildes Anomalien in der Arbeit der Nieren, der Leber und des Magen-Darm-Trakts erkennen. Die Haut ist ein einzigartiges Organ, das am menschlichen Stoffwechsel und Leben beteiligt ist.

Frage 1. Nennen Sie die Funktionen der Haut.

Die erste Funktion ist natürlich schützend. Die Haut schützt unseren Körper vor verschiedenen mechanischen und anderen äußeren Einflüssen (Druck, Reibung, Bruch, Stoß etc.), verhindert das Eindringen von pathogenen Bakterien in den Körper und verhindert den Wasserverlust.

Frage 2. Aus welchen Schichten besteht die Haut?

Es gibt drei Hauptschichten in der Haut: die Epidermis - die äußere Schicht, die Haut selbst (Dermis) und das Unterhautfettgewebe.

Frage 3. Welche Struktur und Funktion hat die äußere Hautschicht?

In der äußeren Schicht kann die Oberflächenschicht (Stratum corneum) unterschieden werden. Es besteht aus aneinandergrenzenden abgestorbenen Zellen, die ständig abgeblättert und durch neue ersetzt werden. Diese Schicht hat eine Schutzfunktion.

Die tieferen Schichten der Epidermis werden von lebenden Zellen gebildet. Sie enthalten einen Farbstoff - das Pigment Melanin. Die Farbe der Haut hängt von ihrer Menge ab. Das Pigment schützt die Haut vor UV-Strahlen. Es entsteht unter dem Einfluss von Sonnenlicht. Aus diesem Grund verdunkelt sich Ihre Haut beim Bräunen.

Frage 4. Was bestimmt die Hautfarbe?

Die Hautfarbe hängt von der Menge des Melaninpigments ab. Es befindet sich in der tieferen Schicht der Epidermis, die von lebenden Zellen gebildet wird. Das Pigment schützt die Haut vor UV-Strahlen. Es entsteht unter dem Einfluss von Sonnenlicht.

Frage 5. Welches Gewebe wird eigentlich von der Haut gebildet?

Die Haut selbst wird durch Bindegewebe gebildet. Es enthält viele elastische Fasern, die der Haut ihre Elastizität verleihen. Dank der elastischen Fasern wird die Haut bei Bewegung leicht gedehnt.

Die Haut ist durchzogen von Blut- und Lymphgefäßen, Nerven.

In der Haut selbst befinden sich Schweiß- und Talgdrüsen.

Frage 6. Welche Funktionen haben Schweiß- und Talgdrüsen?

Mit Hilfe von Schweißdrüsen erfüllt die Haut eine Ausscheidungsfunktion. Diese Drüsen produzieren Schweiß, der in winzigen Tröpfchen ausgeschieden wird und schnell verdunstet. Die Talgdrüsen sezernieren Talg, der die Haut schmiert, weich macht und vor dem Austrocknen schützt.

Frage 7. Was ist Schweiß?

Schweiß ist eine wässrige Lösung von Salzen und organischen Stoffen, die von den Schweißdrüsen abgesondert werden. Die Schweißverdunstung dient bei vielen Säugetierarten der Regulierung der Thermoregulation.

Frage 8. Was hängt mit den Hornformationen der Haut zusammen?

Echthaar, Borsten und Nägel.

Menschliche Nägel werden aus der Epidermis gewonnen. Dies sind Hornplatten, die aufgrund der Teilung lebender Zellen der Epidermis ständig wachsen.

Hornhautbildungen bei anderen Tieren sind:

Hornschuppen (bei Reptilien und Vögeln), Hörner, Hufe, Schildkrötenpanzer, Igel- und Stachelschweinstacheln, Krallen, Wolle, Federn.

DENKEN

Warum wird die Haut als Barriere zwischen dem Körper und der äußeren Umgebung bezeichnet? Welche anderen Funktionen hat die Haut?

Die Haut bildet die äußere Hülle des Körpers.

Es schützt unseren Körper vor verschiedenen mechanischen und anderen äußeren Einflüssen (Druck, Reibung, Bruch, Stoß usw.), verhindert das Eindringen von pathogenen Bakterien in den Körper und verhindert Wasserverlust!

Mit unserer Haut stehen wir in direktem Kontakt mit der Umwelt. Die Haut hat eine Vielzahl von Nervenenden - Rezeptoren, mit deren Hilfe wir Kälte, Wärme, Berührung, Schmerz wahrnehmen.

Die Haut ist auch an der Freisetzung von Stoffwechselprodukten sowie an der Thermoregulation des Körpers beteiligt.

Die Haut ist die äußere Hülle des Körpers und übt einen komplexen Komplex physiologischer Funktionen aus. Sie nimmt aktiv am Stoffwechselprozess teil, insbesondere an Wasser, Mineralstoffen, Fetten, Kohlenhydraten, Vitaminen und Energie. Die Haut ist ein riesiges Depot von Kohlenhydraten, Toxinen, zirkulierenden Immunkomplexen, Antigenen, Antikörpern und anderen Produkten des allgemeinen Stoffwechsels und des Gewebestoffwechsels. Die Haut ist an allen lebenswichtigen Prozessen des Körpers beteiligt und leistet eine Reihe wichtiger Spezialfunktionen Funktionen: Immun-, Schutz-, Sekretions-, Rezeptor- usw.

Die Haut ist ein Immunorgan. Gesunde Haut und intakte Schleimhäute sind für die meisten Mikroorganismen eine Barriere, mit Ausnahme von solchen mit einem speziellen Penetrationsapparat. Diese Schutzfunktion der Haut wurde bisher nur durch mechanische Faktoren erklärt - Stratum corneum, Wasser-Lipid-Mantel, hohe Elastizität und Unterhautfettgewebe. Derzeit gibt es jedoch Informationen über die Immunaktivität der Hauptstrukturen der Haut, die die Immunantwort ausführen: der Epidermis, Dermis und des subkutanen Fettgewebes.

Aufgrund der Tatsache, dass T-Lymphozyten das Hauptelement des Immunsystems sind, ist die anatomische, molekulare und funktionelle Ähnlichkeit von epidermalen Keratinozyten mit Thymusepithelzellen nachgewiesen. Dazu gehören epidermaler Thymozyten-aktivierender Faktor (ETAF), Interleukine-1, 2 (T-Zell-Wachstumsfaktoren), Interleukin-3 (Faktor der Proliferation und Degranulation von Mastzellen), aktivierende natürliche Killerzellen (FANK), epidermaler Faktor der Granulozyten Aktivität ... Darüber hinaus produzieren Keratinozyten eine Reihe unspezifischer Mediatoren, biologisch aktive Faktoren, die an Immun- und Entzündungsreaktionen der Haut beteiligt sind. Unter ihnen sind Fettsäuremetaboliten (Prostaglandine, Leukotriene, Fettsäurehydroxide), Plasminogenaktivatoren und -inhibitoren am besten untersucht.

Keratinozyten fördern die Reifung von T-Lymphozyten durch die Wirkung der Desoxynukleotidyl-Transferase. Epidermiszellen

sind in der Lage, die Expression dieses Enzyms sowie die Sekretion von Thymopoietin im Prozess der T-Lymphozyten-Differenzierung zu induzieren. Die wichtige Rolle der Epidermiszellen bei den Immunprozessen in der Haut wird auch durch ihre Fähigkeit, immunassoziative Antigene (HLA-DR) auf ihrer Oberfläche zu exprimieren, bestätigt. Einige Forscher glauben, dass diese Rezeptoren die Migration der weißen epidermalen Epidermiszellen in die Haut erleichtern, während andere glauben, dass Keratinozyten mit ihrer Hilfe Antigene präsentieren und direkt mit Lymphozyten interagieren können.

Die Ähnlichkeit von Keratinozyten mit Thymusepithelzellen wird durch gemeinsame Heteroantigene bestätigt, die in den Basalzellen der Epidermis und dem hormonellen Epithel des Thymus gefunden werden. Die allgemeinen morphologischen Merkmale dieser Organe wurden während der Kultivierung des Thymusepithels festgestellt. Es stellte sich heraus, dass Thymuszellen, wenn sie im Medium kultiviert werden, zu typischen Keratinozyten der Epidermis werden. Später wurde in den Rezeptoren der Thymuskörperchen (Gassal-Körperchen) ein für die Zellen der Basalschicht der Epidermis charakteristisches Antigen gefunden. In den tieferen Strukturen der Thymuskörperchen wurden Antigene identifiziert, die für das dornige, körnige und Stratum corneum der Epidermis charakteristisch sind, was es erlaubt, die Epidermis als ein der Thymusdrüse funktionell ähnliches Organ zu betrachten.

In der Dermis wird die Immunaktivität durch Lymphozyten um die postkapillären Venolen des oberflächlichen Gefäßplexus und der Hautanhangsgebilde vermittelt. Immunmorphologische Methoden haben festgestellt, dass T-Lymphozyten 90% aller Hautlymphozyten ausmachen und sich hauptsächlich in der Epidermis und den oberen Schichten der Dermis befinden. B-Lymphozyten befinden sich in den mittleren und tiefen Schichten der Dermis. Lymphozyten der perivaskulären Areale bestehen aus fast der gleichen Anzahl von Helfern und Suppressoren, und der Helfer-Suppressor-Index beträgt 0,93-0,96. Die meisten dieser Zellen liegen in einer aktivierten Form vor, was durch den Nachweis von immunassoziativen Antigenen (HLA-DR) und Interleukin-2-Rezeptoren auf ihrer Oberfläche bestätigt wird.

Bei der Entstehung und Ausbildung von Immunreaktionen der Haut spielen die Endothelzellen der postkapillären Venolen des oberen Gefäßplexus und des Makrophagensystems eine bedeutende Rolle. Das Makrophagensystem wird in der Dermis und im Unterhautfettgewebe durch Fibroblasten, phagozytische Makrophagen (Histiozyten) und dendritische Zellen repräsentiert. Morphologisch differenzierter Gewebehistiozyt ist eine Prozesszelle mit einer großen Zahl

Mikrovilli. Histiozyten enthalten RNA und Enzyme im Zytoplasma. Auf der Oberfläche von Histiozyten befinden sich, wie bei allen Makrophagen, Rezeptoren für das C3- und Fc-Fragment von IgG. Das Makrophagensystem der Haut umfasst auch Mastzellen, die an der Migration von T-Lymphozyten, an Antigen-Antikörper-Reaktionen vom Typ einer sofortigen Überempfindlichkeit beteiligt sind. Zur Durchführung von Immunprozessen in der Haut gehören auch die Einwanderung von Blutzellen in die Haut (Monozyten, Eosinophile, Neutrophile, Basophile, Erythrozyten), die verschiedene Immunfunktionen ausführen, deren Grundlage die Interaktion von T-Lymphozyten mit unspezifischen Abwehrfaktoren ist .

Die Immunfunktion wird auch von den weißen Processus-Epidermozyten übernommen, die eine veränderte Varietät der Gewebe-Makrophagen-Population sind. Genau wie Mastzellen, Fibrozyten und Makrophagen besitzen diese Zellen keine Immunspezifität, zeigen aber bei Aktivierung durch Antigene oder Zytokine eine physiologische Aktivität unter Freisetzung biologisch aktiver Substanzen.

Schutzfunktion. Die Barriereeigenschaften der Haut als mechanisches Schutzorgan werden durch einen signifikanten elektrischen Widerstand, die Festigkeit von Kollagen und elastischen Fasern, das elastische Unterhautfettgewebe gewährleistet. Die Haut wird durch ein kompaktes Stratum corneum und einen auf der Hautoberfläche befindlichen Wasser-Lipid-Mantel vor dem Austrocknen geschützt. Das Stratum corneum ist gegen viele chemische und physikalische schädigende Einflüsse resistent.

Die Schutzfunktion der Haut gegen die mikrobielle Flora ist sehr wichtig. Dies wird durch die Abstoßung des keratinisierten Epithels und die Sekretion der Talg- und Schweißdrüsen erleichtert. Darüber hinaus besitzt die Haut durch die saure Reaktion des Wasser-Lipid-Films sterilisierende Eigenschaften, die gleichzeitig die Aufnahme von Fremdstoffen hemmt. Gleichzeitig verhindert der Wasser-Lipid-Mantel der Haut das Eindringen von Mikroorganismen und die darin enthaltenen niedermolekularen Fettsäuren wirken dämpfend auf das Wachstum der pathogenen Flora („eigener Sterilisator“).

Chloride sind in signifikanter Menge in der Haut vorhanden, mehr als 2-mal höher als der Gehalt dieses Anions im Muskelgewebe. Es wird angenommen, dass es eine Abwehr gegen pathogene Mikroorganismen ist. In Gegenwart von Myeloperoxidase, die in azurophilen Granula von Neutrophilen und Monozyten lokalisiert ist, wird Hypochlorit aus Chlor und Wasserstoffperoxid gebildet, wodurch die Struktur der mikrobiellen Membran zerstört wird, was zum Tod des Organismus führt.

Die Schutzfunktion der Haut wird auch von Proteoglykanen übernommen, die aus Polysacchariden (95%) und Proteineinheiten (5%) bestehen. Diese sehr großen Polyanionen binden Wasser und Kationen und bilden die Hauptsubstanz des Bindegewebes. Proteoglykane wirken als Molekularsieb für in die extrazelluläre Matrix diffundierende Stoffe: Kleine Moleküle dringen in das Netzwerk ein, große werden zurückgehalten.

Auch die Mundschleimhaut, deren Struktur der Haut ähnlich ist, hat, wenn auch in geringerem Maße, Schutzfunktionen. Dies wird durch die ständige Benetzung der Mundschleimhaut mit Speichel erleichtert, die zu einer Übersättigung mit Wasser, einer Abnahme des Schwitzens der interstitiellen Flüssigkeit führt und dadurch das Eindringen von Mikrobenflora und Fremdstoffen erschwert. Die bakteriziden Eigenschaften des im Speichel enthaltenen Lysozyms verstärken die Schutzfunktion der Mundschleimhaut.

Unter dem Einfluss der energiereichen ultravioletten Strahlen der Sonne werden in der Haut freie Radikale gebildet. Solche Moleküle gehen leicht chemische Reaktionen ein, einschließlich Kettenreaktionen. Die Dysfunktion biologischer Membranen, die überwiegend aus Proteinen und Lipiden bestehen, ist eine der wichtigsten biologischen Auswirkungen von ultravioletten Strahlen. Der Schutz des Körpers vor den schädlichen Auswirkungen der ultravioletten Strahlen der Sonne, die außerhalb des sichtbaren Lichts des menschlichen Auges (weniger als 400 nm) liegt, erfolgt über mehrere Mechanismen. In der Haut verdickt sich das Stratum corneum, die Hautpigmentierung nimmt zu, Urocaninsäure geht vom trans-Isomer in das cis-Isomer über, enzymatische und nicht-enzymatische antiradikale Abwehrsysteme werden mobilisiert. Die abschirmende Pigmentschicht absorbiert entweder Licht aller Wellenlängen oder filtert besonders gefährliche Strahlen heraus. Insbesondere Melanin absorbiert sichtbares Licht und ultraviolette Strahlen über das gesamte Spektrum.

Je mehr Melanin in der Haut vorhanden ist, desto besser schützt sie vor körperschädigenden Strahlen. In der Haut kommt es zu einer schnellen Erneuerung von Melanin, das beim Ablösen der Epidermis verloren geht und dann von Melanoblasten wieder synthetisiert wird. Die Melaninsynthese wird beeinflusst durch das Hormon Hyposis (Melanin-stimulierendes Hormon), Tyrosinase, die die Oxidation von Tyrosin katalysiert, und Doxyphenylalanin (DOPA) spielen eine wichtige Rolle. Biochemische Mechanismen der antioxidativen Abwehr sorgen für die Hemmung von Reaktionen freier Radikale in den Stadien der Initiation, Verzweigung und Beendigung von Oxidationsketten.

Sekretorische Funktion. Diese Funktion wird als Ergebnis der sekretorischen Aktivität von Keratinozyten, immunregulatorischen Zellen sowie der funktionellen Aktivität der Talg- und Schweißdrüsen ausgeführt.

Die Bildung von Keratin - dem Hauptprotein der Epidermis - ist ein komplexer sekretorischer Prozess, der von Keratinozyten durchgeführt wird. Das Anfangsstadium findet in den Zellen der Basalschicht statt, wo Keratinfibrillen in Form von Tonofilamenten erscheinen. In den Zellen der Dornschicht wird das Protein der Tonofilamente in α-Keratin umgewandelt, ähnlich wie Prekerin - Actomyosin.

In den Zellen der Körnerschicht werden spezifischere Strukturen beobachtet. Sie enthalten Keratohyalin-Granulat, das Fibrillen enthält. Fibrillen werden in Eleidin und dann in Keratinfilamente umgewandelt, die die Basis der Zellen des Stratum corneum bilden. Während sich Zellen von der Basalschicht in die oberen Schichten der Epidermis bewegen, werden die Kerne und andere Zellorganellen zu Tonofilamenten keratinisiert, die allmählich das protoplasmatische Protein zu Keratin formen.

Das Wachstum und die Vermehrung epidermaler Zellen unter normalen physiologischen Bedingungen werden durch komplexe, miteinander konkurrierende extrazelluläre und intrazelluläre Faktoren beeinflusst. Zu den intrazellulären Mediatoren, die die Wirkung von Hormonen und anderen biologisch aktiven Substanzen auf die zelluläre Mitose vermitteln, gehören zyklische Nukleotide, Prostaglandine, Keylons, Leukotriene, Interleukine (insbesondere IL-1 und IL-2) und Calciumionen, die die Aktivität der Phosphodiesterase und das Verhältnis beeinflussen von cAMP und cGMP. Der epidermale Wachstumsfaktor beeinflusst signifikant das intrazelluläre Management der Mitose. Dieses Polypeptid hat eine hyperplastische Wirkung auf Epithelgewebe. Seine Aktivität hängt von der Funktion des Hypophysen-Nebennieren-Systems ab.

Somit bestimmt der Zustand eines komplexen physiologischen Systems – Kortikosteroidhormone und Adrenalin in Zusammenarbeit mit intrazellulären Mediatoren, einschließlich Phosphodiesterase, Adenylatcyclase, cAMP und cGMP – die Aktivität des epidermalen Wachstumsfaktors und seine Wirkung auf die Keratinsekretion durch epidermale Zellen. Eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der sekretorischen Funktion der Haut spielen die Talg- und Schweißdrüsen.

Die Talgdrüsen produzieren Talg, der aus Fettsäuren, Cholesterinestern, aliphatischen Alkoholen, kleinen Mengen an Kohlenhydraten, freiem Cholesterin, Glycerin und geringen Mengen an Stickstoff- und Phosphatverbindungen besteht. In den Talgdrüsen

das Geheimnis liegt in einem flüssigen oder halbflüssigen Zustand. Auf der Hautoberfläche abstehend und mit Schweiß vermischt, bildet Talg einen Wasser-Lipid-Mantel. Es schützt die Haut, wirkt bakterizid und fungistatisch. Es wird angenommen, dass die sterilisierende Wirkung von Talg auf seinen Gehalt an freien Fettsäuren zurückzuführen ist. Neben der Sekretion haben die Talgdrüsen auch eine Ausscheidungsfunktion. Talg setzt im Darm gebildete Giftstoffe, mittelmolekulare Peptide sowie viele medizinische Substanzen frei - Jod, Brom, Antipyrin, Salicylsäure, Ephedrin usw.

Die Talgproduktion ist bei jedem Menschen unterschiedlich, sie ist in verschiedenen Hautbereichen ungleichmäßig. So wird die größte Menge Talg auf der Kopfhaut, der Stirn, den Wangen, der Nase (bis zu 1000 Talgdrüsen pro 1 cm 2), im zentralen Teil der Brust, der interskapulären Region, dem oberen Rücken und dem Damm abgesondert. Die Funktion der Talgdrüsen wird durch das endokrine und Nervensystem reguliert. Testosteron und verwandte Substanzen stimulieren, Östrogene unterdrücken die Talgsekretion.

Der von den ekkrinen Schweißdrüsen abgesonderte Schweiß reagiert leicht sauer. Es enthält neben Wasser eine geringe Menge gelöster anorganischer (Sulfate, Phosphate, Natriumchlorid, Kaliumchlorid) und organischer (Harnstoff, Harnsäure, Ammoniak, Aminosäuren, Kreatinin usw.) Substanzen.

Die chemische Zusammensetzung des Schweißes ist instabil und kann sich je nach getrunkener Flüssigkeitsmenge, emotionalem Stress, Mobilität, Allgemeinzustand des Körpers, Umgebungstemperatur und auch abhängig von der Topographie der Schweißdrüsen ändern. Stirnschweiß enthält 6-7 mal mehr Eisen als Schweiß von der Haut der Hände oder Füße. Der Chloridgehalt im Schweiß hängt von der Schwitzrate, dem Stoffwechsel, der Hauttemperatur und dem Alter der Person ab. Mit Schweiß können auch Medikamente aus dem Körper ausgeschieden werden - Jod, Chinin, Antibiotika. Im Durchschnitt werden 750-1000 ml Schweiß pro Tag ausgeschieden, bei hohen Temperaturen können jedoch auch mehrere Liter Schweiß ausgeschieden werden. Bei der Regulation der Aktivität der Schweißdrüsen kommt dem zentralen und autonomen Nervensystem die führende Rolle zu. Das Hauptstimulans der Aktivität dieser Drüsen ist eine Erhöhung der Außentemperatur.

Die Ausscheidungsfunktion der Haut wird mit der Sekretionsfunktion kombiniert. Neben der Sekretion der Talg- und Schweißdrüsen von organischen und anorganischen

Stoffe, Produkte des Mineralstoffwechsels, Kohlenhydrate, Vitamine, Hormone, Enzyme, Spurenelemente und eine erhebliche Menge Wasser werden dem Körper entzogen. Schweiß wird kontinuierlich und kontinuierlich produziert. Unterscheiden Sie zwischen unsichtbarem Schweiß in der Form transpiratio insensibilis und reichlich, was bei erhöhter Wärmeregulation auftritt.

Die Funktion der apokrinen Drüsen ist mit der Aktivität der Geschlechtsdrüsen verbunden. Sie beginnen mit dem Einsetzen der Pubertät zu funktionieren und stellen ihre Funktion in den Wechseljahren ein. Apokrine Drüsen sowie Talg- und Schweißdrüsen reagieren auf emotionale, endokrine Dysfunktionen, Stresssituationen und Veränderungen des thermischen Regimes.

Atmungs- und Resorptionsfunktionen. Die Resorptionseigenschaften der Haut hängen von der funktionellen Aktivität der Talgdrüsenhaarfollikel, dem Zustand des Wasser-Fett-Mantels und der Stärke des Stratum corneum ab. Die Oberfläche der Handinnenflächen und Fußsohlen weist aufgrund einer physiologischen Hyperkeratose eine schwache Resorptionsfähigkeit auf. An Stellen, an denen Talgdrüsen und Schweißdrüsen reichlich vorhanden sind, ist das Stratum corneum schwach ausgeprägt, die Resorptionseigenschaften der Haut werden verbessert: fettlösliche Medikamente werden absorbiert - Jod, Phenol, Pyrogallol, Resorcin, Salicylsäure, Borsäure, etc. Bei entzündlichen Hautveränderungen werden Resorptionsprozesse aktiviert, daher sollten Arzneimittel zur äußerlichen Anwendung therapeutische Konzentrationen nicht überschreiten. Die Beteiligung der Haut an der Atmung, d.h. die Aufnahme von Sauerstoff und die Entwicklung von Kohlendioxid ist vernachlässigbar. Die Haut nimmt 1/180 des Sauerstoffs auf und gibt 1/90 des pulmonalen Kohlendioxidaustausches ab.

Thermoregulatorische Funktion. Die adaptiven Mechanismen, die die Körpertemperatur konstant halten, sind vielfältig. Neben der reduzierten Wärmeleitfähigkeit des Stratum corneum der Epidermis sind die Faserstoffe der Dermis und des Unterhautfettgewebes essenziell. Einen noch signifikanteren Einfluss auf die Thermoregulation haben der Zustand der Blut- und Lymphzirkulation sowie die Ausscheidungskapazität der Talg- und Schweißdrüsen.

Schweiß produzierende Drüsen kühlen die Haut, indem sie sie verdunsten, um eine konstante Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Die Verdunstung von Schweiß ist ein energieintensiver Vorgang: Die Verdunstung von 1 Liter erfordert 2400 kJ, was 1/3 der gesamten Wärmeentwicklung unter Ruhebedingungen für den ganzen Tag entspricht. Die Aktivität der Schweißdrüsen wird hauptsächlich durch den Temperaturfaktor in der Haut des Rumpfes, des Handrückens,

Streckfläche der Unterarme und Schultern, Nacken, Stirn, Nasolabialfalten. Bei vegetativ-dystonischen und Kreislaufstörungen wird die Wärmeübertragung durch Wärmestrahlung und Verdunstung gesteigert.

Austauschfunktion. Die Rolle der Haut im Stoffwechsel ist aufgrund ihrer Ablagerungsfähigkeit von besonderer Bedeutung. Die Hydrophilie von Bindegewebszellen, elastischen, kollagenen und argyrophilen Fasern, subkutanem Fettgewebe bewirkt die Retention von intra- und extrazellulärer Flüssigkeit und Mineralien, Vitaminen und Mikroelementen. Die Haut enthält Kohlenhydrate, Cholesterin, Jod, Brom, Aminosäuren, Gallensäuren und Toxine, die bei der Lipidperoxidation entstehen. Dabei treten lange vor allgemeinen Stoffwechselstörungen der Haut eine Reihe von pathologischen Prozessen in Form von anhaltendem Juckreiz bei Leberfunktionsstörungen oder hartnäckigen eitrigen Elementen bei latentem Diabetes mellitus auf.

Viele Chemikalien, die in das Stratum corneum eingedrungen sind, verbleiben lange darin. Die Einführung von mit einem Radionuklid markiertem Prednisolon mittels perkutaner Iontophorese ermöglichte den Nachweis des Medikaments auch 2 Wochen nach der lokalen Iontophorese, und bei oraler Einnahme wird es nur innerhalb von 24 Stunden nachgewiesen.

Vitamine haben einen großen Einfluss auf den Zustand der Haut. Insbesondere Vitamine der Gruppe B, die den normalen Ablauf von Redoxprozessen unterstützen, Vitamin PP (Nikotinsäure), das die Ausscheidung von Stoffwechselprodukten und die Entgiftung fördert, die Vitamine A, E, D als antiinfektiöse Faktoren aktivieren den Proteinstoffwechsel, normalisieren den Prozess der Keratoplastik in der Epidermis und fördern die Regeneration des Epithels bei entzündlichen Prozessen.

Rezeptorfunktion. Die Haut schützt den Körper nicht nur vor verschiedenen Einflüssen, sondern ist auch ein multifaktorieller Analysator, da sie ein umfangreiches Rezeptorfeld ist. Die Rezeptorfunktionen der Haut werden durch eine Vielzahl unterschiedlicher sensorischer Nervenendigungen und Sinneskörper bereitgestellt, die ungleichmäßig über die Haut verteilt sind. Es gibt taktile (Berührungs- und Druckgefühl), Schmerz- und Temperaturgefühl (Kälte- und Wärmegefühl) Hautempfindlichkeit. Die taktile Empfindlichkeit ist am charakteristischsten für die Haut der Endphalangen der Finger der Hand, Haut in großen Falten und auf der Schleimhaut der Zunge. Eine solche Sensibilität umfasst Empfindungen von Dichte, Weichheit und anderen Merkmalen der Konsistenz von Objekten. Nervengebilde, die Kälte und Wärme wahrnehmen (es wird vermutet, dass es sich um Ruffinis Körperchen und Krauses Fläschchen handelt)

es ist ungleichmäßig in der Haut, daher ist die Wahrnehmung von Wärme und Kälte in bestimmten Hautbereichen unterschiedlich.

Auch die Mundschleimhaut ist reich an verschiedenen Nervenenden, die Hitze, Kälte, Schmerzen und Berührungen wahrnehmen. Im Gegensatz zur Haut ist jedoch die Empfindlichkeit aller Typen gegenüber weniger intensiven Reizen ausgeprägter.

Das Rezeptorfeld der Haut interagiert funktionell mit dem zentralen und autonomen Nervensystem, ist ständig an der-moneurotropen, dermoviszeralen Verbindungen beteiligt. Die Haut reagiert ständig auf eine Vielzahl von Reizungen aus der Umwelt sowie des Zentralnervensystems und der inneren Organe. Es ist logisch, sich vorzustellen, dass die Haut wie ein Bildschirm ist, auf den funktionelle und organische Veränderungen der Aktivität der inneren Organe, des zentralen Nervensystems, des endokrinen Systems und des Immunsystems projiziert werden. Selbst bei einer leichten Störung der Aktivität des Körpers und seiner einzelnen Funktionen und Systeme treten oft Veränderungen in der Haut auf, die uns manchmal die eine oder andere viszerale oder endokrine Pathologie sicher vermuten lassen.

Die Haut bildet die allgemeine (äußere) Hülle des Körpers, deren Fläche bei einem Erwachsenen 1,5-2 m 2 beträgt und deren Dicke in verschiedenen Körperteilen von 0,5 bis 4 mm variiert, die Masse des Ganzen Haut wiegt etwa 3 kg.

Funktion der Haut

Die Haut schützt das darunter liegende Gewebe vor mechanischer Beschädigung, schützt alle inneren Organe vor der äußeren Umgebung (Druck, Reibung, Bruch, Stoß), verhindert das Eindringen von Mikroben und toxischen Substanzen in den Körper. Die Haut steht ständig in Kontakt mit der äußeren Umgebung und hat viele funktionelle Ein- und Ausgänge. Als riesige Rezeptoroberfläche nimmt die Haut die Wirkung verschiedener Faktoren (Druck, Feuchtigkeit, Temperatur usw.) wahr, liefert Schmerz- und Tastsensibilität und übernimmt die Funktion der Thermoregulation.

In ständigem Kontakt mit der äußeren Umgebung sondert die Haut für den Körper schädliche Stoffwechselprodukte ab. Wasser, Salze und andere Rückstände werden durch die Hautauslässe entfernt. Die Haut ist also am Stoffwechsel beteiligt, insbesondere am Wasser-Salz-Stoffwechsel. Tagsüber werden etwa 500 ml Wasser über die Haut ausgeschieden, was 1 % der Menge im Körper entspricht. Über die Schweißdrüsen werden verschiedene Salze und Produkte des Eiweißstoffwechsels ausgeschieden. Die Haut atmet, indem sie Sauerstoff aufnimmt und Kohlendioxid abgibt. In der Intensität des Wasser-, Mineral- und Gasstoffwechsels ist die Haut Leber und Muskulatur nur geringfügig unterlegen.

Die Haut erfüllt auch viele spezifische Funktionen, von denen die wichtigsten Schutz- und Signalfunktionen sind. Die Signalfunktion der Haut wird von zahlreichen sensiblen Nervenenden übernommen – Rezeptoren, die sich in allen Hautschichten befinden. Mit ihrer Hilfe nehmen wir Druck, Kälte, Wärme, Schmerz, Berührung wahr. In einigen Bereichen der Haut gibt es pro 1 cm 2 ihrer Oberfläche bis zu 200 schmerzhafte, 12 kalte, 2 heiße und 25 druckempfindliche Enden. Die Empfindlichkeit der Haut spielt eine wichtige Rolle bei der Interaktion des Körpers mit der äußeren Umgebung, um Verletzungen, Verbrennungen und Erfrierungen zu vermeiden.

Hautstruktur

Die Haut besteht aus zwei Schichten:

  • Epidermis
  • die Haut selbst (Dermis) mit einer subkutanen Basis

Die Hauptmembran liegt zwischen der Epidermis und der Haut selbst.

Epidermis bildet die äußerste Hautschicht. Seine Dicke variiert von 0,07 bis 0,4 mm; im Sohlenbereich erreicht die Epidermis ihre größte Dicke (bis 1,5 mm). Die Epidermis besteht aus einem geschichteten Epithel, dessen äußere Zellen verhornt und abgeschuppt sind.

  1. Die Keimschicht (Keimschicht) ist die tiefste und besteht aus 5-15 Zellreihen. In dieser Schicht entstehen Zellen, die nach und nach die Zellen der oberflächlichsten, keratinisierten Schicht der Epidermis ersetzen.

    Im Keimblatt befindet sich Pigment, dessen Menge die unterschiedliche Hautfarbe bestimmt. Das Pigment schützt den menschlichen Körper vor dem Eindringen ultravioletter Strahlen in das Innere. Es bildet sich unter dem Einfluss von Sonnenlicht, weshalb das Bräunen Ihrer Haut dunkler wird. Es ist jedoch zu beachten, dass die Haut unter dem Einfluss von Sonnenlicht vergröbert, viel Feuchtigkeit verliert, abblättert, mit Altersflecken und Falten bedeckt wird. Um dies zu vermeiden, wird empfohlen, Sonnenschutzmittel und Lotionen zu verwenden. Es ist notwendig, die Regeln der Sonneneinstrahlung zu befolgen: Sie müssen sich allmählich sonnen, hauptsächlich am Morgen. Die maximale Sonneneinstrahlung sollte 1 Stunde nicht überschreiten. Sie können sich nicht sofort nach dem Essen oder auf nüchternen Magen sonnen, es ist äußerst schädlich, in der Sonne zu schlafen. Darüber hinaus schwächt die Sonneneinstrahlung das Immunsystem, die Aktivität der Lymphozyten nimmt um 25-30% ab und die Anzahl der Zellen, die nicht am Schutz des Körpers vor Fremdstoffen beteiligt sind, nimmt zu.

  2. Stachelschicht - überlagert die Keimschicht
  3. Granulare Schicht, bestehend aus mehreren Reihen von Zellen, die Keratohyalin im Protoplasma enthalten
  4. Die Glaskörperschicht, die über der Körnchenschicht liegt, besteht aus 3-4 Zellreihen, die mit einer speziellen glänzenden Substanz, Eleidin, gefüllt sind.
  5. Das Stratum corneum ist die oberflächlichste Schicht der Epidermis. Besteht aus flachen keratinisierten (toten) Zellen. Letztere verwandeln sich in Schuppen, die sich nach und nach an der Oberfläche der Epidermis ablösen und durch neue Zellen ersetzt werden, die aus den tieferen Schichten der Epidermis stammen, was zu einer natürlichen Reinigung und Erneuerung der Haut führt. Für eine vollständigere Reinigung wird eine regelmäßige Tiefenreinigung der Haut mit speziellen Reinigungspeelings oder Peelings empfohlen.

    Unter dem Einfluss einiger äußerer und innerer Faktoren können sich die Eigenschaften der Epidermis erheblich ändern. So werden beispielsweise bei starken mechanischen Einflüssen, bei Vitamin-A-Mangel, Hauterkrankungen - Psoriasis, die Prozesse der Keratinisierung und Abschuppung stark verstärkt. Bei Behandlung mit Hormonen der Nebennierenrinde (Glucocorticoide) verlangsamen sie sich.

Haut selbst (Dermis) unter der Epidermis wird von faserigem Bindegewebe mit vielen elastischen Fasern gebildet. Seine Fasern sind in verschiedene Richtungen verflochten und bilden ein dichtes Netz, in dem Blut- und Lymphgefäße, Nervenrezeptoren, Talg- und Schweißdrüsen sowie Haarfollikel liegen.

Die Haut selbst besteht aus zwei Schichten:

  1. papilläre Schicht - besteht aus lockerem Bindegewebe; Es hat seinen Namen, weil es auf seiner Oberfläche Papillen trägt, die in die Epidermis ragen. Die interpapillären Furchen befinden sich zwischen den Papillen. In den Papillen liegen Nervenendigungen, Blutkapillaren und blinde Auswüchse der Lymphkapillaren des oberflächlichen (subepidermalen) Netzes der Haut.
  2. Netzschicht - elastische und kollagene Fasern, die von der Faszie zum Unterhautgewebe und zur Haut selbst geleitet werden. Elastische Fasern bilden unter den Papillen ein Geflecht, das feine Netze und einzelne Fasern an letztere sendet und die Elastizität der Haut konditioniert.

Unterhautfettgewebe- Dies ist die tiefste Schicht der Haut. Es wird von lockerem Bindegewebe gebildet, dessen Hohlräume mit Fettläppchen gefüllt sind. Diese Schicht dient als Ort der Fettablagerung, dämpft die Wirkung verschiedener mechanischer Faktoren, mildert Prellungen und dient als "Kissen" für innere Organe und sorgt für die Beweglichkeit der Haut. Das Unterhautgewebe enthält zahlreiche Blutgefäße und Nerven, die bis zu 1 Liter Blut aufnehmen können. Sie dienen als Wächter des Blutes, sorgen für eine gleichmäßige Nährstoffversorgung der Haut und der Muskulatur, halten die Körpertemperatur konstant und verhindern ein Auskühlen des Körpers.

Struktur und Funktion der Haut

Hautschichten Struktur Funktionen
Äußere Schicht - Nagelhaut (Epidermis)Präsentiert durch Zellen des geschichteten Epithels. Die äußere Schicht ist abgestorben, verhornt (daraus werden auch Haare und Nägel gebildet), die innere Schicht besteht aus lebenden Teilungszellen, enthält das Pigment MelaninSchützend: lässt Mikroben, Schadstoffe, Flüssigkeiten, Feststoffpartikel, Gase nicht durch. Lebende Zellen des Epithels bilden die Zellen des Stratum corneum; das Pigment Melanin verleiht der Haut Farbe und absorbiert ultraviolette Strahlen, wodurch der Körper geschützt wird; die innere Schicht produziert Vitamin D
Die innere Schicht ist die Haut selbst (Dermis)Es wird durch Bindegewebe und elastische Fasern, glattes Muskelgewebe dargestellt. Die Haut enthält Blutkapillaren, Schweiß- und Talgdrüsen, Haarfollikel, Rezeptoren, die Wärme, Kälte, Berührung, Druck wahrnehmenRegulierung des Wärmeübergangs: Beim Ausdehnen der Kapillaren wird Wärme abgegeben, beim Zusammenziehen der Kapillaren wird Wärme zurückgehalten. Zuweisung von Feuchtigkeit mit Salzen, Harnstoff in Form von Schweiß. Hautatmung. Tastorgan, Hautgefühl (besonders an den Fingerspitzen). Menschliches Hauthaar ist ein Rudiment, aber es behält die Fähigkeit, aufzusteigen. Das Öl der Talgdrüsen schmiert Haut und Haare, schützt vor Keimen
UnterhautfettgewebeEs wird durch Bündel von Bindegewebsfasern und Fettzellen dargestellt. Blutgefäße, Nerven gehen durch sie in die HautWarm halten. Auswirkungsminderung und Schutz der inneren Organe. Fett speichern. Die Verbindung der Haut mit dem inneren Gewebe des Körpers

Derivate von Leder

Haare und Nägel werden als Derivate der Haut klassifiziert.

Haar den gesamten menschlichen Körper bedecken, mit Ausnahme von Handflächen, Lippen, Fußsohlen. Es gibt drei Arten von Haaren: lang (hauptsächlich auf dem Kopf), borstig (Augenbrauen, Wimpernhaare) und Vellus (die den Rest der Haut bedecken). Das Haar ist eine Hornformation, sehr stark und kann einer Belastung von bis zu 100 g standhalten.Jedes Haar hat seinen eigenen Entwicklungszyklus und seine eigene Lebensdauer - von mehreren Monaten bis zu 2-4 Jahren. Jeden Tag fallen einem Menschen etwa 100 Haare aus und gleichzeitig wachsen die gleichen Haare wieder nach, sodass ihre Gesamtzahl relativ konstant bleibt. Die Haarwurzeln – die Haarfollikel, aus denen sie kontinuierlich wachsen – liegen in den Haarfollikeln, die sich in der Haut selbst befinden. Haare wachsen unterschiedlich schnell: Es gibt Phasen des aktiven Wachstums und Phasen der Ruhe. Im Durchschnitt wächst das Kopfhaar 0,5 mm pro Tag, 15 cm pro Jahr.

Die Muskeln, die das Haar anheben, sind an den Haarfollikeln befestigt. Haare von Wimpern, Augenbrauen, Nasenöffnungen haben keine Muskeln. Es gibt glatte Muskelzellen in der Haut des Hodensacks und in der Haut um die Brustwarze herum; sie sind nicht mit den Haarfollikeln verbunden, sondern bilden eine Muskelschicht, die in der Papillarschicht und teilweise im Unterhautgewebe liegt. Die Kontraktion der glatten Muskulatur der Haut führt beim Abkühlen zum Auftreten kleiner Tuberkel ("Gänsehaut"). Dies erhöht die Wärmeentwicklung.

Die Haarfarbe wird durch das Vorhandensein von Pigmenten bestimmt, und Glanz und Elastizität hängen von der Fettmenge ab, die von den Talgdrüsen abgesondert wird, deren Kanäle in die Haarfollikel münden.

Nägel- dichte Hornhautplatten, die sich auf dem Nagelbett befinden und die Endphalangen der Finger schützen. Die Wachstumsrate der Nägel beträgt durchschnittlich 0,1 mm pro Tag, bei Frauen wachsen die Nägel etwas langsamer als bei Männern. Die vollständige Wiederherstellung des Nagels dauert durchschnittlich 170 Tage. Wachstumsrate, Farbe und Muster der Nägel werden auch weitgehend vom Zustand des Körpers bestimmt.

Drüsenapparat der Haut

Der Drüsenapparat der Haut wird durch die Talg- und Schweißdrüsen repräsentiert.

Talgdrüsen befinden sich auf der Kopfhaut, im Gesicht und am oberen Rücken. Tagsüber scheiden sie bis zu 20 g eines Geheimnisses namens Talg aus. Talg besteht aus Estern von Fettsäuren, Cholesterin, Eiweißprodukten, Hormonen und anderen Stoffen und dient als Gleitmittel für Haare und Haut. Es macht die Haut weich und verleiht ihr Elastizität.

Schweißdrüsen kommen in fast allen Bereichen der Haut vor, besonders reich sind jedoch die Ballen der Finger und Zehen, Handflächen und Fußsohlen, Achsel- und Leistenfalten. Die Gesamtzahl der Schweißdrüsen erreicht etwa 2,5 Millionen. Mit Hilfe der Schweißdrüsen übernimmt die Haut die Funktion der Thermoregulation und Ausscheidungsfunktion. Diese Drüsen produzieren Schweiß, der in winzigen Tröpfchen ausgeschieden wird und schnell verdunstet. Ein Erwachsener verliert durchschnittlich 700 bis 1300 ml Schweiß pro Tag und damit bis zu 500 Kilokalorien Wärme. Außerdem werden mit dem Schweiß Harnstoff, Salze und andere Stoffe freigesetzt.

Die Gesamtoberfläche des Drüsenepithels der Schweiß- und Talgdrüsen beträgt etwa das 600-fache der Oberfläche der Epidermis.

Hautempfindlichkeit

Hautrezeptoren bilden keine speziellen Sinnesorgane, sondern sind in der Dicke der Haut über die gesamte Körperoberfläche verstreut. Sie haben eine komplexe und vielfältige Struktur. In den meisten Fällen handelt es sich um vielzellige Körper unterschiedlicher Form, in die eine empfindliche Nervenfaser eindringt und sich verzweigt. Zwischen den Hautzellen befinden sich auch nackte Nervenenden, die schmerzhafte Reizungen wahrnehmen.

Die Erregung von Hautrezeptoren entlang der Zentripetalnerven durch das Rückenmark dringt in die Hautempfindlichkeitszone der Großhirnrinde ein.

Die Empfindlichkeit der Haut gegenüber Berührung, Schmerz, Kälte und Hitze hilft dem Körper, die Umwelt wahrzunehmen und besser auf Veränderungen ihrer Bedingungen zu reagieren.

Kutane Thermoregulation

Aufgrund der Thermoregulation ist die Temperatur des menschlichen Körpers trotz der Temperaturschwankungen der äußeren Umgebung relativ konstant. Die Fettschmierung der Hautoberfläche, des Unterhautfettgewebes und der Blutgefäße der Haut verhindert überschüssige Wärme oder Kälte von außen und unnötigen Wärmeverlust.

Die Bedeutung dieser Formationen für die Thermoregulation lässt sich am folgenden Fall veranschaulichen. 1646 fand in Mailand eine festliche Prozession statt, angeführt vom "Goldenen Knaben". Der Körper des Kindes war mit goldener Farbe bedeckt. Nach der Prozession war der Junge vergessen und verbrachte die ganze Nacht in einem kalten Schloss. Bald wurde der Junge krank und starb. Goldfarbe verursachte eine Gefäßerweiterung der Haut, dadurch verlor er viel Wärme, seine Körpertemperatur sank stark. Die Todesursache des Kindes wurde erst im 19. Jahrhundert festgestellt. In einem Experiment an zwei Männern, deren Körper mit Lack bedeckt waren, zeigte sich, dass die Ursache in einer Verletzung der körpereigenen Wärmeregulation lag.

Die Haut, die an den Prozessen der Thermoregulation beteiligt ist, schützt die innere Sphäre vor Überhitzung oder Unterkühlung. Dadurch werden 80% der im Körper erzeugten Wärme abgegeben, hauptsächlich durch die Verdunstung von Schweiß. Im Winter und Sommer beträgt die Temperatur auf der Hautoberfläche eines gesunden Menschen 36,6 ° C, und natürliche Schwankungen überschreiten nicht 2 ° C. Mit abnehmender Umgebungstemperatur verengen sich zahlreiche in der Haut befindliche Blutgefäße (wir werden blass), der Blutfluss zu ihrer Oberfläche nimmt ab und dementsprechend nimmt die Wärmeübertragung ab, weil mehr Blut gelangt in die Gefäße der inneren Organe, was zur Erhaltung der Wärme in ihnen beiträgt. Die gegenteiligen Prozesse treten bei einer Temperaturerhöhung oder bei erhöhter körperlicher Aktivität auf, wenn mehr Wärme im Körper produziert wird. Dann dehnen sich die Blutgefäße der Haut reflexartig aus, mehr Blut strömt durch sie und die Wärmeübertragung nimmt zu.

Bei extremer Hitze, wenn die Körpertemperatur niedriger als die Umgebungstemperatur ist, kann die Ausdehnung der Blutgefäße die Wärmeübertragung nicht mehr verbessern. In diesem Fall wird die Überhitzungsgefahr durch Schwitzen beseitigt. Beim Verdunsten nimmt Schweiß eine große Menge Wärme von der Hautoberfläche auf (0,58 Kalorien Wärme werden für die Verdunstung von 1 g Schweiß verbraucht). Aus diesem Grund steigt die Körpertemperatur eines Menschen auch bei heißem Wetter nicht an. Eine Person könnte einer Temperatur von 70-80 ° C standhalten, gleichzeitig sollten jedoch in wenigen Stunden 9-16 Liter Schweiß freigesetzt werden. Bei vielen Krankheiten wird eine Erhöhung der Körpertemperatur beobachtet. Dies ist ein Indikator für einen günstigen Krankheitsverlauf, ein Spiegelbild des aktiven Kampfes des Körpers gegen Infektionen und eine natürliche Reaktion. Erhöhte Körpertemperatur beschleunigt chemische Prozesse, erhöht den Stoffwechsel, erhöht die Aktivität von Leukozyten, dh mobilisiert die Abwehrkräfte des Körpers.

Hitzschlag- Dies ist eine Verletzung der Körperfunktionen bei Überhitzung infolge der Beendigung der Wärmeübertragung aufgrund hoher Luftfeuchtigkeit und hoher Temperatur. Bei Hitzschlag werden Kopfschmerzen, Schwindel, Tinnitus, Augenflimmern, erhöhte Herzfrequenz und Atmung, erweiterte Pupillen, Bewegungseinschränkungen, Übelkeit und Erbrechen, Bewusstlosigkeit, Krämpfe, Fieber beobachtet.

Sonnenstich entsteht durch den langen Aufenthalt einer Person in direkter Sonneneinstrahlung mit unbedecktem Kopf. Gleichzeitig dehnen sich die Gefäße des Gehirns aus, es entwickelt sich ein Hirnödem, der Hirndruck steigt und die Temperatur des menschlichen Körpers steigt stark an.

Bei Hitze oder Sonnenstich muss ein Krankenwagen gerufen werden, und vor seiner Ankunft muss der Patient an einen kühlen Ort gebracht werden, den Kopf heben und seine Kleidung aufknöpfen, Kopf- und Herzbereich erkälten und kühlen Wasser zu trinken.

Erfrierungäußert sich in einem Empfindlichkeitsverlust im betroffenen Hautbereich, in seiner Aufhellung. In diesem Fall müssen Sie den aufgehellten Bereich sofort schleifen, um die Durchblutung wiederherzustellen. Bei schweren Erfrierungen, wie bei einer schweren Hautverbrennung, ist es notwendig, die betroffene Hautstelle abzudecken und sofort ein Krankenhaus aufzusuchen.

Alkohol stört die Mechanismen der Thermoregulation, was zu Unterkühlung und dem Auftreten von Erkältungen und Infektionskrankheiten beiträgt.

Zusätzlich zu den Anforderungen der Aufnahmeprüfungen

  • Körperhärten (nach dem Buch: Laptev A.P. The ABC of Hardening, M., FiS, 1986)

Welche Funktionen erfüllt die Haut im menschlichen Körper? Nennen Sie mindestens 4 Funktionen und begründen Sie diese.

Antworten

1. Schützend: Die Haut grenzt den Körper vor Umwelteinflüssen ab, Unterhautfettgewebe schützt vor Stößen, Schweißlysozym tötet Bakterien ab.
2. Ausscheidung: Mit Schweiß werden Wasser, Salze und schädliche Abfallprodukte freigesetzt.
3. Wärmeregulierung: Unterhautfettgewebe speichert Wärme, wenn sich die Blutgefäße der Haut ausdehnen, kühlt der Körper schnell ab.
4. Sensibel: Die Haut enthält Hitze-, Kälte-, mechanische Schmerzrezeptoren, wodurch die Hautempfindlichkeit gebildet wird.
5. Unter dem Einfluss von ultravioletten Strahlen wird Vitamin D in der Haut freigesetzt.

Welche Strukturen der Körperhaut schützen den menschlichen Körper vor den Auswirkungen nachteiliger Umwelteinflüsse? Erklären Sie die Rolle dieser Strukturen.

Antworten

Die Epidermis schützt die Haut vor mechanischen, chemischen Einflüssen und ultravioletter Strahlung. Die Schweißdrüsen und Blutgefäße der Dermis sorgen für die Wärmeregulierung. Das subkutane Fettgewebe schützt vor Stößen. Nägel stützen und schützen den empfindlichen Teil der Finger. Das Haar schützt den Kopf vor Sonnenstrahlen. Wimpern schützen das Auge vor Fremdpartikeln.

Welche Strukturen der Körperhaut schützen den menschlichen Körper vor den Auswirkungen von Temperatureinflüssen? Erklären Sie ihre Rolle.
= Die Haut spielt bei Säugetieren eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung einer konstanten Körpertemperatur. Welche Hautstrukturen sind an der Wärmeregulation beteiligt? Geben Sie ihre Bedeutung an.

Antworten

Blutkapillaren: Wenn sie sich ausdehnen, gibt die Haut mehr Wärme ab, wenn sie sich verengt - weniger. Schweißdrüsen: Wenn Schweiß von der Körperoberfläche verdunstet, kühlt der Körper ab. Subkutanes Fett und Haare (Wolle) reduzieren die Wärmeproduktion.

Die Abbildung zeigt die Strukturen der menschlichen Haut, gekennzeichnet durch die Buchstaben A und B. Benennen Sie sie. Welche Funktionen erfüllen sie?

Antworten

Der Buchstabe A bezeichnet die Epidermis. Es schützt die Haut vor mechanischer Belastung und ultravioletter Strahlung. Der Buchstabe B bezeichnet das Unterhautfettgewebe. Es speichert Fett, mildert Stöße und erschwert es dem Körper, Wärme abzugeben.

Welche Eigenschaften eines Objekts kann ein Mensch mit seiner Handfläche erkennen? Erkläre warum.

Antworten

Mit Hilfe der Handfläche können Sie Temperatur, Form, Größe, Oberflächenstruktur eines Objekts erkennen. Dies kann mit Hilfe von Temperatur- und Tastrezeptoren in der Haut sowie Propriozeptoren in der Armmuskulatur erfolgen.

Warum wird empfohlen, in heißen Geschäften Salzwasser zu trinken, um den Durst zu löschen?
= Warum ist es ratsam, im Sommer bei Durst Salzwasser zu trinken?

Antworten

Bei Überhitzung schwitzt eine Person, mit Schweiß werden Salze hinzugefügt, die Salzversorgung im Körper muss wiederhergestellt werden.