Gastro-intestinal Physiology

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소개글
Gastro-intestinal Physiology에 대한 자료입니다.
목차
위장관의 신경분포
위장관의 평활근
소화관의 운동활성에 영향을 주는 요인들
섭취한 음식물의 이동(구강-식도)
위운동(gastric motility)
소장운동(motility of the small intestine)
대장운동(colonic motility)
타액(saliva)의 기능
타액의 성분
타액분비의 조절
위점막
위액의 성분
위액의 기능
위산과 pepsin 분비의 조절
Three phases of gastric secretion
HCO3-의 기능
Intracellular mechanisms of pancreatic stimulation
간의 기능
Bile concentration & storage in the gallbladder
Control of bile acid synthesis and secretion
Cholesterol gallstones
설사(diarrhea)
소장의 장액분비에 관여하는 호르몬들
탄수화물의 소화와 흡수
지방질의 소화와 흡수
단백질의 소화와 흡수
지용성 비타민의 흡수
본문내용
위장관의 신경분포
교감
교감신경 자극은 신경얼기의 신경절세포를 저해한다. 이는 바깥근육층의 수축을 억제하고, 점막근층의 수축을 촉진한다. 교감신경섬유는 내재성신경얼기의 뉴론에도 영향을 끼친다. 교감신경섬유와 바깥근육층과의 직접적인 연접은 거의 없다.
부교감
미주신경(Ⅹ) - 가로결장(transverse colon)까지 분포
골반신경(pelvis nerve) - 나머지 부위에 분포
주로 신경절이전섬유들은 벽내성 신경얼기(intramural plexus)에 연접한다.
내재성 신경분포
근육층신경얼기(myenteric plexus), 점막밑신경얼기(submucosal plexus)가 가장 명확히 구분된다. 이들 신경얼기들은 신경섬유와 신경절세포들의 그물처럼 얽힌 연락망(network)이라고 할 수 있다. 들어오는 심경섬유들 중 일부는 신경절이전부교감신경섬유이고, 일부는 신경절이후교감신경섬유이다. 신경얼기내의 중간뉴론(interneuron)은 근육층신경얼기, 점막밑신경얼기가 서로 협조해서 외부로부터의 신경분포 없이도 소화관이 그 기능을 잘 유지할 수 있도록 신경절세포 사이를 연결한다. 신경얼기의 뉴론으로부터 나온 액손은 점막과 점막밑층의 분비세포, 바깥근육층과 점막근층의 평활근세포, 벽내성 내분비 및 외분비세포에 분포한다. 기계수용기와 화학수용기로부터의 구심성섬유들이 신경얼기에 연접한다. 따라서 국소반사(local reflex)가 가능하다.
구심성섬유
화학수용기와 기계수용기의 말단이 점막층과 바깥근육층에 존재한다. 이들 몇몇 수용체 세포들의 신경세포체(cell body)는 근육층신경얼기와 점막밑신경얼기에 위치하고 있다.

위장관의 평활근
전기생리학적 고찰
RMP: 안정막전위(RMP)는 -50~-80mV 정도이다. 골격근세포에 비해 위장관의 평활근세포들은 더 높은 Na+ 전도율을 갖는다. 이는 RMP의 절대치를 더 낮추는데 기여한다.
slow wave: 위장관의 평활근에서는 다른 대부분의 조직과는 달리 RMP가 수시로 변한다. slow wave가 나타나게 되는데, 이를 basic electrical rhythm이라고도 한다. 소화관의 각 분절마다 다른 세포보다 basic electrical rhythm이 빠른 세포들이 있는데, 이들은 pacemaker로 작용한다. slow wave가 발생하는 기전은 아직 완전히 밝혀지지 못했다. 다만 Na+-K+ 펌프의 주기적 변화가 하나의 요소라는 증거는 있으나, 특정 이온에 대한 전도율의 주기적 변화