Строение человека со спины: Позвоночник схемы : нормальная анатомия

Строение человека. Мышцы спины — Образовательный центр «Успех»

« Вся информация

Полезная информация для массажистов

  • Количество условных единиц по выполнению массажных процедур
  • Последовательность проведения общего сеанса массажа
  • Схема проведения баночного массажа
  • Мышцы правой нижней конечности
  • Мышцы верхней конечности, правой
  • Мышцы туловища груди и живота
  • Мышцы шеи
  • Мимические мышцы
  • Лимфатические сосуды и лимфатические узлы нижней конечности, правой
  • Подвздошные и паховые лимфатические узлы
  • Лимфатические сосуды и узлы верхней конечности, правой
  • Схема строений лимфатической системы человека
  • Строение человека. Мышцы головы. Подзатылочные мышцы
  • Строение человека. Поверхностные мышцы спины и затылка
  • Строение человека. Мышцы задней поверхности человека
  • Строение человека. Мышцы спины
  • Квалификация специалиста по массажу

Мышцы передней поверхности тела человека


Общий вид.

1 — лобное брюшко затылочно-лобной мышцы
2 — круговая мышца рта
3 — подбородочная мышца
4 — грудино-подъязычная мышца
5 — локтевой разгибатель запястья
6 — разгибатель мизинца
7 — разгибатель пальцев
8 — локтевой сгибатель запястья
9 — локтевая мышца
10 — большая грудная мышца
11 — передняя зубчатая мышца
12 — прямая мышца живота
13 — передняя пластинка влагалища прямой мышцы живота
14 — наружная косая мышца живота
15 — апоневроз наружной косой мышцы живота
16 — пирамидиальная мышца
17 — подвздошно-поясничная мышца
18 — напрягатель широкой фасции бедра
19 — гребенчатая мышца
20 — длинная приводящая мышца
21 — портняжная мышца
22 — тонкая мышца
23 — прямая мышца бедра

24 — латеральная широкая мышца
25 — медиальная широкая мышца
26 — мышца
приводящая большой палец стопы
27 — сухожилие длинного разгибателя пальцев
28 — длинный сгибатель пальцев
29 — длинный разгибатель пальцев
30 — передняя большеберцовая мышца
31 — камбаловидная мышца
32 — икроножная мышца
33 — короткий разгибатель большого пальца
34 — длинная мышца
отводящая большой палец
35 — локтевой разгибатель запястья
36 — короткий лучевой разгибатель запястья
37 — разгибатель пальцев
38 — лучевой сгибатель запястья
39 — длинный лучевой разгибатель запястья
40 — плечелучевая мышца
41 — плечевая мышца
42 — трехглавая мышца плеча
43 — двуглавая мышца плеча
44 — дельтовидная мышца
45 — трапециевидная мышца
46 — грудино-ключично-сосцевидная мышца
47 — мышца
опускающая угол рта
48 — жевательная мышца
49 — большая скуловая мышца
50 — височная мышца
51 — круговая мышца глаза.

404 Cтраница не найдена

  • Университет
    • Руководство
    • Ректорат
    • Обращение к ректору
    • Ученый совет
    • Университету 90 лет
    • Телефонный справочник
    • Документы
    • Структура
    • СМИ о вузе
    • Символика БГМУ
    • Электронный ящик доверия
    • Комплексная программа развития БГМУ
    • Антитеррор
    • Сведения об образовательной организации
    • Абитуриенту
    • Обращение граждан
    • Фотогалерея
    • Карта сайта
    • Видеогалерея
    • Оплата банковской картой
    • Реорганизация вуза
    • Календарь мероприятий
  • Образование
    • Учебно-методическое управление
    • Центр практических навыков
    • Факультеты
    • Кафедры
    • Институт дополнительного профессионального образования
    • Приемная комиссия
    • Медицинский колледж
    • Деканат по работе с иностранными обучающимися
    • Управление международной деятельности
    • Отдел ординатуры
    • Расписание
    • Менеджмент качества
    • Федеральный аккредитационный центр
    • Научно-образовательный медицинский кластер «Нижневолжский»
    • Государственная итоговая аттестация
    • Первичная аккредитация
    • Первичная специализированная аккредитация
    • Внутренняя оценка качества образования
    • Информация для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
    • Информация для студентов
    • Я-профессионал
    • Всероссийская студенческая олимпиада по хирургии с международным участием
    • Медицинский инспектор
    • Онлайн обучение
    • Социальная работа в системе здравоохранения
    • Новые образовательные программы
    • Электронная учебная библиотека
    • Периодическая аккредитация
    • Независимая оценка качества образования
    • Профессиональное обучение
  • Наука и инновации
    • Наука и университеты
    • Структура и документы
    • Указ Президента Российской Федерации «О стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»
    • Стратегия развития медицинской науки до 2025 года
    • Научно-исследовательские подразделения
    • Клинические исследования и испытания, ЛЭК
    • Диссертационные советы
    • Докторантура
    • Аспирантура
    • Грантовая политика БГМУ
    • Актуальные гранты, стипендии, конкурсы
    • Конференции и форумы
    • Гранты, премии, конкурсы, конференции для молодых ученых
    • Полезные интернет-ссылки
    • Научные издания
    • Проблемные научные комиссии
    • Патентная деятельность
    • БГМУ в рейтингах университетов
    • Публикационная активность
    • НИИ кардиологии
    • Институт урологии и клинической онкологии
    • Репозиторий БГМУ
    • Евразийский НОЦ
  • Лечебная работа
    • Клиника БГМУ
    • Всероссийский центр глазной и пластической хирургии
    • Уф НИИ ГБ
    • Клиническая стоматологическая поликлиника
    • Клинические базы
    • Отчеты по лечебной работе
    • Договорная работа с клиническими базами
    • Отделения клиники БГМУ
    • Лицензии
    • Санаторий-профилакторий БГМУ
  • Жизнь БГМУ
    • Воспитательная и социальная работа
    • Отдел по культурно-массовой работе
    • Отдел по связям с общественностью
    • Общественные объединения и органы самоуправления
    • Отдел по воспитательной и социальной работе
    • Творческая жизнь
    • Спортивная жизнь
    • Профсоюз обучающихся БГМУ
    • Профсоюзный комитет
    • Совет кураторов
    • Совет обучающихся
    • Ассоциация выпускников
    • Работа музеев на кафедрах
    • Выпускники БГМУ – ветераны ВОВ
    • Золотой фонд БГМУ
    • Медиа центр
    • БГМУ — ВУЗ здорового образа жизни
    • Юбиляры
    • Жизнь иностранных студентов БГМУ
    • Университету 90 лет
    • Университету 85 лет
    • Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
  • Научная библиотека
  • Приоритет 2030
    • О программе
    • Проектный офис
    • Стратегические проекты
    • Миссия и стратегия
    • Цифровая кафедра
    • Конкурсы для студентов
    • Отчетность
    • Публикации в СМИ
    • Программа развития
    • Научные семинары для студентов и ученых БГМУ
    • Новости

Мысли о человеческом теле

«Однажды воскресным утром, когда мы с папой работали в своих офисах, он вошел в мой кабинет и дал мне эту рукопись. Я прочитал его, сказал, что он мне понравился, и спросил, где он собирается его опубликовать. Он ответил: «Нигде». Я просто написал это для вас». Я недавно наткнулся на него, очищая некоторые файлы. Я думал, что другие захотят прочитать ее, поскольку она была написана в 1960-х». – John Ochsner, MD

Ключевые слова: Человеческое тело, человеческие органы, машина

Когда мы приходим на эту землю, мы наделены самой совершенной, самой эффективной и самой лучшей машиной из когда-либо созданных – нашим телом. Машина прекрасно спроектирована и изготовлена ​​из лучших материалов без запланированного устаревания. Почти все кузова изготовлены из материалов превосходного качества, которым при правильном использовании суждено прослужить долгие периоды времени. Тем не менее, некоторые из них, чья семейная история в отношении долголетия не самая лучшая, изготовлены из материалов, далеких от совершенства. Ослер однажды сказал, что те, кто хочет дожить до глубокой старости, должны выбирать правильных бабушек и дедушек. Однако для некоторых из нас это уже поздно делать. Наследственность действительно играет роль в нашем долголетии, но мы несем ответственность, как и в случае с большинством машин, за адекватный уход и техническое обслуживание, которые определяют, будет ли машина работать хорошо и прослужит долго без чрезмерного износа и преждевременного устаревания.

Любой, кто покупает машину, будь то стиральная или швейная машина, автомобиль или электростанция, знает, что при надлежащем уходе и присмотре машина будет без проблем работать в течение длительного периода времени, даже если в конечном итоге она выйдет из строя. изнашиваться. Компьютер тела, мозг, безусловно, является самым сложным, самым совершенным, самым эффективным компьютером, который когда-либо был создан или когда-либо будет создан. Ни один искусственный компьютер не может сравниться по эффективности с компьютером, который есть у каждого из нас. Как и в случае искусственного компьютера, эффективность компьютера и его ценность во многом зависят от загружаемого в него материала (программы). Нет компьютера лучше, чем материал, который он получает. При правильном программировании значение отзыва человеческого компьютера непревзойденно. И наоборот, при неправильном программировании и неправильном вводе отзыв может быть каким угодно, но только не желательным; на самом деле это может быть вредным. Наш компьютер размещен в помещении, корпусе, который хорошо защищен, так как для рукотворного компьютера, в котором он размещен, необходима не только постоянная температура, но и постоянная влажность. Лобные доли мозга, содержащие высшие центры, образуют чрезвычайно сложную электрическую систему, которая контролирует и управляет всей машиной с эффективностью, неизвестной какой-либо другой машине. В мозгу расположен центр активации различных моторов (мышц, которые двигают наше тело, для контроля различных действий, необходимых для правильного функционирования, а именно насосной системы, системы удаления отходов, системы регуляции сердца, аварийная система).

Термостат, расположенный в мозгу, отрегулирован до такой степени, что температура почти всегда остается постоянной, если что-то не мешает работе машины. Если тело вырабатывает больше тепла, термостат начинает работать и открывает пути для рассеивания тепла, такие как расширение сосудов на поверхности тела и излияние жидкости на поверхность для обеспечения испарения, которое имеет тенденцию снижать температуру тела. температура поверхности. Увеличение скорости воздухообмена в легких также способствует рассеиванию тепла. И наоборот, при недостатке тепла или в холодных местах клапаны, контролирующие поток через трубы (кровеносные сосуды), выходящие на поверхность тела, закрываются, направляя большую часть жидкости (крови) внутрь и предотвращая рассеяние тепла в периферия. Кроме того, больше тепла вырабатывается непроизвольным сокращением мышц, то есть дрожью. При определенных состояниях, таких как инфекции, связанные с повышенным выделением тепла, центр регуляции тепла поражается, так что рассеивание тепла изменяется. Это приводит к повышению температуры внутри машины, что иногда может стать опасным и потребовать дополнительных мер, таких как охлаждение снаружи, чтобы контролировать избыточную температуру. Это наблюдается у людей с тяжелой инфекцией или тепловым ударом, при котором центр терморегуляции утратил способность эффективно регулировать тепло.

Насосная система тела — самая эффективная из всех насосных систем. Он начинает работать, когда младенец еще находится в утробе матери, и качает его день и ночь без перерыва, пока человек не умрет в возрасте 50, 60, 70, 80 или даже 100 лет. эффективный. Это требует много энергии — гораздо больше, чем обычно думают. Количество энергии, необходимое человеческому сердцу в состоянии покоя, т. е. во сне, составляет 40 футовых тонн за 24 часа, то есть количество энергии, необходимое для подъема тонны на 24 фута за 24 часа, мощность, слишком аккумулятор. Кроме того, из всех машин человеческое сердце является наиболее эффективным, двухцилиндровый насос, который наиболее эффективен во время его наибольшей нагрузки. Большинству насосов при возрастающей нагрузке требуется все больше энергии. Однако человеческому сердцу требуется меньше энергии во время наибольшей нагрузки, чем при меньшей нагрузке. В начале сокращения сердца, когда артериальное давление находится на стадии покоя (диастола), требуется больше энергии, чем при завершении сокращения, когда артериальное давление самое высокое (систола). Ни один другой насос не имеет такого КПД. Сердце не требует никаких сознательных действий с нашей стороны, чтобы функционировать, но оно в определенной степени находится под контролем нервной системы, поскольку его частота замедляется при стимуляции блуждающих нервов и увеличивается при стимуляции симпатических нервов. В норме сердце берет на себя самостоятельный контроль и действует автоматически в этом контроле, если нет какого-либо внешнего стимула, который заставляет его либо замедляться, либо увеличиваться в частоте. При повышенных нагрузках со стороны человека требуется перекачка большего количества крови в различные части тела для снабжения большего количества пищи и кислорода, что приводит к увеличению частоты сердечных сокращений и эффективности перекачки сердца. Обычно стимуляция сердечных сокращений инициируется в основании сердца в кардиостимуляторе. Сначала сокращаются предсердия, которые представляют собой менее мышечные камеры в основании сердца, а затем электрический импульс передается по кабелю, пучку Гиса, к желудочкам, которые являются мощными мышечными камерами. Один из желудочков гонит кровь через легкие, а другой – через тело. Если в результате сердечного приступа повреждается канатик, пучок Гиса, препятствующий передаче электрического импульса, желудочки принимают свой собственный ритм, который обычно намного медленнее, чем у нормального кардиостимулятора. Если ритма желудочков недостаточно для поддержания кровоснабжения мозга, человек может упасть в обморок. Человек, вероятно, будет недееспособным и может очень мало, если вообще может. В таких случаях используется искусственный водитель ритма. Электроды вживляются в мышцы желудочков, так что искусственный водитель ритма стимулирует желудочки небольшим электрическим импульсом, вызывая желаемую частоту сердечных сокращений.

Телу требуется много энергии. Сокращение мышц, в том числе сердечной, как и для любого мотора, требует энергии. Во всех этих видах деятельности требуется большое количество кислорода для сжигания используемого топлива. Кислород поступает в организм через дыхательные пути, нос, рот, трахею и легкие, поглощается в легких гемоглобином эритроцитов и доставляется ко всем клеткам организма. В клетках кислород обменивается на углекислый газ, который является отходом клетки в результате энергии, вырабатываемой внутри клетки. Углекислый газ, в свою очередь, транспортируется кровью обратно в легкие, где он выделяется и выводится из организма с выдыхаемым воздухом. Таким образом, чудесная транспортная система доставки кислорода к тканям для их жизненно важных целей и транспортировки вредного углекислого газа обратно в легкие для выдыхания является почти автоматическим процессом. Если нагрузка увеличивается, требуется больше энергии, что требует большего количества кислорода для сжигания топлива, необходимого для удовлетворения возросших потребностей в энергии. Это требует не только увеличения скорости перекачки крови, но и увеличения частоты дыхания, чтобы происходил более быстрый выброс вредного углекислого газа из организма и поглощение кислорода кровью. Запасы топлива и продукты жизнедеятельности транспортируются кровью по всему телу через сложную трубчатую систему, снабженную клапанным механизмом, который регулирует поступление крови к различным частям тела. Поскольку двигательные функции тела (мышцы, железы, нервы и т. д.) время от времени меняются в своих потребностях, такое выборочное снабжение особенно эффективно. С помощью этого механизма кровь и ее необходимые компоненты могут перебрасываться из одной части тела в другую, когда в этом возникает необходимость. Например, во время пищеварения, когда требуется больше крови в желудке и кишечнике после еды, кровь шунтируется из остального тела в пищеварительный тракт, и происходит относительное истощение крови в мышцах. По этой причине плавание сразу после еды может быть опасным из-за относительного отсутствия крови и ее компонентов в мышцах. Поскольку топливо и кислород необходимы для мышечного сокращения, у пловца могут возникнуть судороги в конечностях, которые мешают ему плавать и могут привести к утоплению.

Система заимствования и одалживания крови всякий раз, когда это необходимо, является полностью автоматической и происходит без сознания человека. Те части машины, которым требуется наибольшее количество крови, кислорода и пищи, — мозг и почки — снабжаются огромным количеством крови, гораздо большим, чем другие части тела. Азотистые продукты жизнедеятельности организма в результате производства энергии почти полностью выводятся из организма почками, так что через почки обязательно проходит огромное количество крови. Почки удаляют из крови растворенные азотистые отходы, а поскольку вода так важна для организма, большая часть воды отделяется от отходов и остается в организме. Таким образом, азотистые отходы концентрируются и выводятся с мочой. Если, однако, имело место поражение почек, при котором этот избирательный процесс выделения вредных веществ и удержания воды утрачивается, человек теряет способность выделять яды, что приводит к их задержанию в организме и накоплению.

Для работы любого насоса необходимо обеспечить его энергией. Организм человека снабжается энергией за счет принимаемой пищи и расходуется более эффективно, чем в других машинах. Пища пережевывается, проглатывается и подвергается действию пищеварительных соков в желудке и кишечнике. В результате химических преобразований он всасывается в кровоток и доставляется в печень. Поскольку токсические продукты и бактерии всасываются в кровь, они должны быть удалены, что очень эффективно делает печень. После того, как пищевые вещества были очищены печенью, они переносятся по венам обратно к сердцу и легким, чтобы транспортироваться по всему телу, где они могут быть использованы. Печень также служит фильтром для удаления бактерий, абсорбированных из кишечного тракта, а также мусора. При некоторых формах анемии, при которых разрушаются эритроциты, печень отфильтровывает клеточный дебрис и выводит его с желчью.

Человеческое тело — одна из самых эффективных химических фабрик в мире. Он может производить химические вещества очень сложной природы, которые необходимы для функций организма, используя исходные химические вещества и встраивая их в сложные химические структуры, необходимые для правильного функционирования машины. Это делается в различных частях тела, в печени, железах внутренней секреции, гипофизе, надпочечниках, простате, щитовидной железе и поджелудочной железе.

Другая часть мусороперерабатывающих заводов – удаление отходов через желудочно-кишечный тракт. После того, как пища была утилизирована и из нее нормально извлечено большинство необходимых элементов, включая воду в целях сохранения воды, остаток выводится из нижних отделов кишечника. Очень важной частью системы удаления является действие бактерий на продукты жизнедеятельности, которое необходимо, в частности, в толстой кишке или толстой кишке для обеспечения нормальной функции кишечного процесса. Эти бактерии помогают в химическом расщеплении пищевых элементов, в которых нуждается организм.

Тело наделено очень хорошей защитной системой, которая предупреждает об опасности. Во многом в результате программирования компьютера человек узнает, какие условия являются опасными. Когда они проявляются, немедленной реакцией является увеличение выработки адреналина, который активирует сердце, чтобы перекачивать больше крови, а тело реагировать быстрее. Человек способен реагировать на стресс более эффективно, чем без этого стимула. В результате программирования человек узнает, какие вещи вредны, и избегает их. Например, детям не требуется много времени, чтобы понять, что когда они прикасаются к чему-то горячему и ощущают на коже ощущение тепла, это вредно. Немедленное применение тепла означает отдачу для защиты человека от дальнейшего повреждения.

Тело также имеет огромную резервную систему, наделенную гораздо большими возможностями, чем обычно используемые. Существует довольно много парных органов, два легких, два глаза, две почки — каждый из них имеет огромный резерв, намного превышающий обычно необходимый, так что огромный резерв имеется. Также во многих частях тела происходит регенерация. Клетки тела постоянно разрушаются в результате процесса изнашивания, но регенерируются. Это верно для большей части тела, но не для всего, и это часть резервной системы, которая необходима для правильного функционирования тела.

Из вышеизложенного очевидно, что человеческое тело является самой эффективной и лучше всего спроектированной системой, которая когда-либо была разработана, но, как и все системы, она подвержена износу. Человеческое тело имеет гораздо больший срок службы, чем большинство машин. Однако с ним, как и со всеми машинами, нужно не злоупотреблять, а хорошо ухаживать и обслуживать. По тем или иным причинам мы пришли к выводу, что человеческое тело может выдержать любое насилие и что ему не нужно заботиться. Как и все машины, тело изнашивается, хотя скорость его износа и износа во многом зависит от ухода за ним. Если им пренебрегают и им злоупотребляют, это приводит к быстрому износу, преждевременному устареванию и выходу из строя. Меня поражает, как публика, как правило, совершенно не обращает внимания на свое тело, в то же время тщательно заботясь о своих автомобилях, часах, бытовой технике и т. д. При надлежащем уходе и отсутствии злоупотреблений этот прекрасно выточенный механизм прослужит долгие годы. долгое время и функционируют отлично. Нужно избегать всех факторов, вызывающих усиление процесса износа, и делать все, чтобы уменьшить износ.

Имея значительный опыт, я убежден, что употребление табака является наиболее важным фактором ускорения старения и преждевременного старения и инвалидности. Употребление табака позволяет вредным агентам, таким как окись углерода, смола и канцерогенные агенты, проникать в организм, вызывая изменения в сердечно-сосудистой системе, которые приводят к преждевременному затвердеванию артерий (артериосклерозу), сердечным заболеваниям, инсульту и инсульту. смерть. Он отвечает за потерю конечностей и сильную боль при физических упражнениях в конечностях. Табак также содержит канцерогенные агенты и является основной причиной рака легких, губ, языка и гортани, а также мочевого пузыря. Это причина чрезвычайно инвалидизирующего состояния, эмфиземы, при которой происходит разрушение легких, что делает чрезвычайно трудным получение достаточного количества кислорода для удовлетворительного дыхания.

В человеческом теле, как и в любой машине, необходимо использование и правильное использование. Слишком часто мы не делаем упражнений; мы стали оседлым народом. Упражнения важны ежедневно, и они должны быть достаточно напряженными, когда это возможно, чтобы требовать быстрого глубокого дыхания и вызывать увеличение частоты сердечных сокращений.

Это следует делать только под наблюдением врача, так как больное сердце не выдержит таких упражнений. Однако упражнения следует выполнять каждый день и не ограничивать их выходными, когда используются напряженные упражнения. Гольф, который часто используется как форма упражнений, прекрасен и является отличной формой расслабления, но как форме упражнений ему уделяется слишком много внимания. Хотя ходьба важна, слишком много людей ездят на повозках, что, конечно же, обесценивает ходьбу. Если бы кто-то потратил столько же времени на прогулку вместо игры в гольф, он получил бы больше упражнений.

Еще одним фактором, ускоряющим процессы старения и изнашивания, является ожирение. Это во многом зависит от количества, которое человек ест, и количества упражнений. Диета важна, прежде всего, тем, что она влияет на вес — набирает ли человек вес или нет, зависит от количества потребляемой пищи, а не от количества сжигаемого. Важно, чтобы один оставался на тонкой стороне.

Беспокойство — еще один фактор, ускоряющий старение. Я убежден, что тяжелая работа не увеличивает старение, если не волноваться, но беспокойство — это реальный фактор.

Ученые говорят, что открыли новый человеческий орган

В исследовании, опубликованном во вторник, ученые заявили, что они, возможно, наткнулись на ранее неизвестный орган — один из самых больших в человеческом теле и тот, который может значительно улучшить наше понимание рака и многие другие заболевания.

Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, предполагает, что сеть плотных соединительных тканей и заполненных жидкостью компартментов, называемая интерстицием, представляет собой полноценный орган, то есть группу тканей с уникальной структурой, выполняющую специализированную задачу , как сердце или печень.

Более двух третей тела человека состоит из воды, большая часть которой содержится внутри клеток. Большая часть остальной жидкости, около 20 процентов жидкости в организме, является «интерстициальной», латинское слово, сочетающее в себе «интер» или «между» и «сестра» или «поместить» — буквально «между другими». места».

Эта жидкость и ткани, соединяющие их, называются интерстицией (произносится как «интерстиш-ум»), и они находятся по всему телу, как непосредственно под кожей, так и в пищеварительной, дыхательной и мочевыделительной системах.

Является ли интерстиций фактическим отдельным органом, предстоит определить в ходе дальнейших исследований. В любом случае, его понимание означает «значительную переоценку анатомии, затрагивающую каждый орган тела», — сказал один из ведущих авторов Нил Д. Тейз, профессор патологии Медицинской школы Нью-Йоркского университета.

Иллюстрация, сопровождающая журнальную статью, показывает все места, где интерстиций прижимается к человеческому телу. Джилл Грегори / Mount Sinai Health Systems, via CC

Понимание интерстиция может быть особенно важным для диагностики и отслеживания распространения рака и других заболеваний, распространяющихся по всему телу. Интерстициальная жидкость является источником лимфы, которая направляет лейкоциты, борцов с инфекцией иммунной системы организма, туда, где они необходимы.

В 2016 году федеральная группа элитных ученых сообщила, что сосредоточение внимания на иммунной системе может стать ключом к поиску высокоэффективных методов лечения рака. Тейз сказал в интервью, что новое исследование можно рассматривать как параллельное этой работе; более того, поскольку интерстиций встречается по всему телу, понимание его может иметь последствия для целого ряда систем, которые невозможно предсказать, от головы до пят.

«Вы толкаете первую костяшку вниз, и когда вы смотрите вверх, чтобы увидеть, куда упали костяшки, вы понимаете, что они разбросаны повсюду», — сказал он.

‘Это просто есть’

Интерстиций все это время прятался прямо под носом у ученых, но чтобы понять, что это такое на самом деле, понадобился несчастный случай.

«Нет его фотографий. Нет иллюстраций конструкции», — сказал Тейз. «Это просто там.»

Никто раньше не видел «промежуточных» пространств, потому что метод, которым ученые традиционно исследуют человеческие ткани (нарезая их и обрабатывая химическими веществами), истощает их жидкости. Интерстициальные ткани, обработанные таким образом, сбрасывают всю свою жидкость и, по сути, становятся блинами, как полы рухнувшего здания.

Теиз сказал, что интерстициальные ткани обычно кажутся плоскими и твердыми под микроскопом, а не заполненными жидкостью мешочками, которыми они на самом деле являются.

В 2015 году врачи-эндоскописты, которые заглядывали внутрь тела с помощью длинных гибких трубок с камерами, обнаружили нечто странное, когда они использовали новую технологию, которая добавляет лазер и крошечный микроскоп для освещения живых тканей внутри пациента. желчный проток. Такое исследование описывается как «in vivo», что означает, что оно проводится внутри живого организма, а не на мертвых тканях на предметном стекле.

Эндоскописты, Дэвид Карр-Локк и Петрос Бениас, заметили серию взаимосвязанных полостей, которые, согласно статье, не соответствуют ни одной известной анатомии. Они отнесли свои изображения Тейзе и вместе определили, что то, что казалось небольшими рваными пятнами на традиционных предметных стеклах биопсии, на самом деле было остатками этих разрушенных отсеков.

«Эти трещины — не артефакты», — сказал Тейз во вторник. «Это пространство, где была жидкость».

Как только исследователи осознали истинную природу структур, они быстро обнаружили их по всему телу, в любом месте, где ткани двигаются или сжимаются внешними силами. (На самом деле, одна из их функций может заключаться в том, чтобы действовать как амортизаторы, чтобы не дать органам, мышцам и кровеносным сосудам разорваться на части, когда они и тело двигаются, как предлагается в статье.)

Новый метод исследования, говорится в статье, «демонстрирует способность микроскопии in vivo давать новое представление об анатомии и физиологии нормальных и пораженных тканей».

На фундаментальном уровне, говорится в нем, «наши результаты требуют пересмотра многих нормальных функциональных активностей различных органов и нарушений гидродинамики в условиях болезни, включая фиброз и метастазы», ​​то есть распространение рака.

Тейз сказал, что когда он и его коллеги осознали значимость того, что они обнаружили, это означало одну фундаментальную вещь: «Микроанатомия всего тела должна быть пересмотрена».