組織、器官、器官系、および生物
単細胞(単細胞)生物は独立して機能することができますが、多細胞生物の細胞は互いに依存しており、それらの特定の機能を調整し、生命の生物学的プロセスのすべてを実行するために五つの異なるレベルに編成されています。
- セル。 細胞は、すべての生命の基本的な構造的および機能的単位である。 例としては、赤血球および神経細胞が挙げられる。
- 組織。 組織は、共通の構造と機能を共有し、一緒に働く細胞のグループです。 ヒトの組織には、組織を結ぶ結合体、臓器を並べて保護する上皮、動きとサポートのために収縮する筋肉、環境中の信号に応答して反応する神経の4つの
- 臓器。 器官は、共通の生理学的機能を支持するために特定の方法で配置された組織のグループである。 例としては、脳、肝臓、および心臓が挙げられる。
- 臓器システム。 器官系は、特定の生理学的機能を支持する2つ以上の器官である。 例としては、消化器系および中枢神経系が挙げられる。 人体には11の器官系があります(表4.2.1)。
- 生物。 生物は、生命の生物学的プロセスのすべてを行うことができる完全な生きているシステムです。
表4.2.1: 人体における十一の臓器システムとその主要な機能
臓器システム | 臓器コンポーネント | 主要な機能 | 臓器システム | 臓器コンポーネント | 主要な機能 |
---|---|---|---|---|
主要な機能 | ||||
心臓、血液/リンパ管、血液、リンパ | 栄養素および老廃物を輸送 | |||
消化器 | 口、食道、胃、腸 | 消化および吸収 | ||
内分泌 | すべての腺(甲状腺、卵巣、膵臓) | ホルモンを産生し、放出する | ||
免疫 | 白血球、リンパ組織、骨髄 | 外国の侵略者から守る | ||
外皮 | 皮膚、爪、髪、汗腺 | 保護、体温調節 | ||
脳、脊髄、神経 | 脳、脊髄、神経 | 脳、脊髄、神経 | 刺激を解釈し、応答します | |
生殖 | ||||
脳、脊髄、神経 | 脳、脊髄、神経 | 脳、脊髄、神経 | 脳、脊髄、神経 | 脳、脊髄、神経 |
生殖 | ||||
生殖 | gonads, genitals | Reproduction and sexual characteristics | ||
Respiratory | lungs, nose, mouth, throat, trachea | Gas exchange | ||
Skeletal | bones, tendons, ligaments, joints | Structure and support | ||
Urinary | kidneys, bladder, ureters | Waste excretion, water balance |
Figure 4.2.骨格、筋肉、神経、外皮、内分泌、および心血管を含む2–6体システム。
出典:OpenStax College. 解剖学&生理学,Connexions Webサイト,Jun19,2013.
左のCC BY3.0は6つのボディシステムとその特徴と機能のいくつかの画像です。 示されている最初のシステムは、外皮系であり、それが内部の身体構造を囲み、多くの感覚受容体の部位であると述べている。 このシステム図では、髪、肌、爪が強調表示されています。 骨格系は体を支え、筋肉系での動きを可能にします。 このシステム図では、軟骨、骨、および関節が強調表示されています。 筋肉系は、骨格系との動きを可能にし、体温を維持するのに役立ちます。 このシステム図では、腱および骨格筋が強調表示されています。 神経系は、感覚情報を検出して処理し、身体応答を活性化する。 このシステム図では、脳、脊髄、および末梢神経が強調表示されています。 内分泌系はホルモンを分泌し、身体のプロセスを調節する。 下垂体、甲状腺、膵臓、精巣、および卵巣は、このシステムの図で強調表示されています。 心臓血管系は、組織に酸素と栄養素を供給し、体内の温度を均一にします。 このシステム図では、心臓および血管が強調表示されています。
図4.2.3–6リンパ系、呼吸器系、消化器系、泌尿器系、男性生殖器系、女性生殖器系を含む身体システム。
出典:OpenStax College. 解剖学&生理学,Connexions Webサイト,Jun19,2013.右のCC BY3.0は、6つのボディシステムとその機能のいくつかの画像です。 示されている最初のシステムは、リンパ系であり、それは血液に流体を返し、病原体に対して防御します。 このシステム図では、胸腺、リンパ節、脾臓、およびリンパ管が強調表示されています。 呼吸器系は、体内から二酸化炭素を除去し、血液に酸素を供給します。 消化器系は、体内で使用するために食品を処理し、未消化の食品から無駄に削除します。 このシステム図では、胃、肝臓、胆嚢、大腸、および小腸が強調表示されています。 泌尿器系は体内の水分バランスを制御し、血液から老廃物を除去して排泄します。 このシステム図では、腎臓と膀胱が強調表示されています。 男性の生殖システムは性ホルモンおよび配偶子を作り出し、女性に配偶子を提供します。 このシステム図では、精巣および精巣上体が強調表示されています。 女性の生殖システムは性ホルモンおよび配偶子を作り出し、生れまでの胚/胎児を支え、そして幼児のためのミルクを作り出します。 乳腺、卵巣、および子宮は、このシステムの図で強調表示されています,
生物は、エネルギーと栄養入力を必要とします
エネルギーは、より大きな高分子に分子を構築し、細胞小器官や細胞に高分子を回すために必要とされ、その後、組織、臓器、および器官系にそれらを回すために、最終的に生物に。 適切な栄養は、人生のプロセスをサポートするエネルギーを作るために必要な栄養素を提供します。 あなたの体は、食品中の栄養素から新しい高分子を構築します。
栄養素とエネルギーの流れ
エネルギーは栄養素の化学結合に保存されています。 エネルギーは日光から来ており、植物はそれを捕獲し、光合成を介して空気中の二酸化炭素を分子であるグルコースに変換するためにそれを使用します。 グルコース結合が破壊されると、エネルギーが放出される。 細菌、植物、および動物(ヒトを含む)は、細胞呼吸と呼ばれる生物学的プロセスを介してグルコース中のエネルギーを収穫する。 このプロセスでは、グルコースの化学エネルギーは、分子、アデノシン三リン酸(ATP)の形で細胞エネルギーに変換される。 細胞呼吸は酸素(好気性)を必要とし、光合成の廃棄物として提供されます。 細胞呼吸の廃棄物は、植物が再び光合成を行うために使用する二酸化炭素(CO2)と水です。 したがって、エネルギーは常に植物と動物の間を循環しています。 エネルギーが消費されると、栄養素はその中でリサイクルされます。
このセクションでは、すべての生命は、小さな有機分子をエネルギーに変換することができる細胞で構成されているこ 人間のような複雑な生物は、私たちが食べる食品中の大きな高分子を、細胞が細胞エネルギーを作るために使用できる分子にどのように変換するの 次のセクションでは、この質問に答えるための消化の生理学的プロセスについて説明します。
キーテイクアウト
- 細胞は生命の基本的な構造的および機能的単位です。 細胞は、栄養素を取り込み、廃棄物を排泄し、環境を検出して反応し、移動し、呼吸し、成長し、再現する独立した単細胞生物です。 高分子の炭水化物、蛋白質、脂質および核酸は細胞の構造および機能単位すべてを構成します。
- 複雑な生物では、細胞は5つのレベルに編成されているため、生物は生命に関連するすべての基本的なプロセスを実行できます。
- 人間の体内には、生活を支えるために一緒に働く11の臓器システムがあり、そのすべてが栄養入力を必要とします。
- エネルギーは常に植物と動物の間を循環しています。 エネルギーが消費されると、栄養素はその中でリサイクルされます。