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	<title>アラエス &#187; 内部環境と恒常性</title>
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	<description>－全ての人に学びの空間を－</description>
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	<item>
		<title>内部環境と恒常性をまとめてみた</title>
		<link>http://ahlaes.com/post/1589</link>
		<comments>http://ahlaes.com/post/1589#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2013 17:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[まとめさん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[内部環境と恒常性]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[内部環境]]></category>
		<category><![CDATA[恒常性]]></category>
		<category><![CDATA[生物]]></category>

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		<description><![CDATA[まとめてみました &#160; &#160; ・内部環境の調節 &#160; &#160; ・体液の循環 &#160; &#160; ・生体防御と肝臓の働き &#160; &#160; ・浸透圧の調節 &#160; &#038;n [&#8230;]<p><a href="http://ahlaes.com/post/1589">内部環境と恒常性をまとめてみた</a> from: <a href="http://ahlaes.com">アラエス</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>まとめてみました</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・<a href="http://ahlaes.com/post/1548" target="_blank">内部環境の調節</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・<a href="http://ahlaes.com/post/1549" target="_blank">体液の循環</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・<a href="http://ahlaes.com/post/1550" target="_blank">生体防御と肝臓の働き</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・<a href="http://ahlaes.com/post/1551" target="_blank">浸透圧の調節</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・<a href="http://ahlaes.com/post/1552" target="_blank">自律神経系</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・<a href="http://ahlaes.com/post/1553" target="_blank">内分泌系①　－ホルモンによる調節－</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・<a href="http://ahlaes.com/post/1554" target="_blank">内分泌系②　－自律神経系と内分泌系・体温－</a></p></p>
<p><a href="http://ahlaes.com/post/1589">内部環境と恒常性をまとめてみた</a> from: <a href="http://ahlaes.com">アラエス</a></p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>内分泌系②　－自律神経系と内分泌系・体温－</title>
		<link>http://ahlaes.com/post/1554</link>
		<comments>http://ahlaes.com/post/1554#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 19:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[康太]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[内部環境と恒常性]]></category>
		<category><![CDATA[交感神経]]></category>
		<category><![CDATA[体温]]></category>
		<category><![CDATA[内分泌系]]></category>
		<category><![CDATA[寒冷刺激]]></category>
		<category><![CDATA[脳下垂体]]></category>
		<category><![CDATA[自律神経系]]></category>
		<category><![CDATA[血糖値]]></category>
		<category><![CDATA[視床下部]]></category>

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		<description><![CDATA[内分泌系について &#160; &#160; １、自律神経系と内分泌系による調節 　　※大きくは、血糖値と体温に分かれる &#160; &#160; &#160; ①血糖値の調節 　※約０．１％（１００ｍｇ／１００ｍｌ） [&#8230;]<p><a href="http://ahlaes.com/post/1554">内分泌系②　－自律神経系と内分泌系・体温－</a> from: <a href="http://ahlaes.com">アラエス</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>内分泌系について</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>１、自律神経系と内分泌系による調節</p>
<p>　　※大きくは、血糖値と体温に分かれる</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>①血糖値の調節</p>
<p>　※約０．１％（１００ｍｇ／１００ｍｌ）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・脳下垂体前葉　→　副腎皮質刺激ホルモン　→　副腎皮質　→　糖質コルチコイド　→　</p>
<p>　→これは、タンパク質からグルコースまでの流れに乗っかる</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・脳下垂体前葉　→　成長ホルモン　→</p>
<p>・脳下垂体前葉　→　甲状腺　→　チロキシン　→</p>
<p>・視床下部　→（交感神経を通って）すい臓のランゲルハンス島Ａ細胞　→　グルカゴン　→</p>
<p>・視床下部　→（交感神経を通って）副腎皮質　→　アドレナリン　→</p>
<p>　→これら４つは、グリコーゲンからグルコースまでの流れに乗っかる</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・低血糖の血液は、すい臓のランゲルハンス島Ａ細胞と視床下部に流れる</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・高血糖の血液は、すい臓のランゲルハンス島Ｂ細胞と視床下部に流れる</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・視床下部は、副交感神経を通って、すい臓のランゲルハンス島Ｂ細胞に行く</p>
<p>　※すい臓のランゲルハンス島Ｂ細胞は、血糖値の変化を「直接」感知できる</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・すい臓のランゲルハンス島Ｂ細胞は、インスリンをグルコースからグリコーゲンの流れに乗っかる</p>
<p>　→これに加えて、グルコースからＣＯ２、Ｈ２Ｏの流れに乗っかる</p>
<p>　　※細胞がグルコースを取り込む（グルコースの消費－完全に分解）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>②体温の調節</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　・寒冷刺激　　→　　冷点　　　→　　　</p>
<p>　　　　　　　　　（感覚神経）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　　視床下部　　→　　（運動神経を通って）骨格筋に流れる</p>
<p>　　　　　　　　→　　交感神経を通る　　→　　皮ふ血管と立毛筋が収縮（熱放散抑制）</p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　　心臓拍動促進（血液の供給量ＵＰ）</p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　　副腎髄質（心臓拍動促進、化学反応の促進）　</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　・視床下部の前葉　　→　　甲状腺　　→　　肝臓や化学反応の促進</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※暑いとき・・・熱放散増加、発熱量減少を行う</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※皮ふ血管・・・拡張</p>
<p>　立毛筋・・・・弛緩</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※発汗促進（交感神経）　　　</p>
<p>　拍動抑制（副交感神経）　　→　　この２つの自律神経の動きは、</p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　副交感神経でやっているわけではな</p>
<p>&nbsp;</p></p>
<p><a href="http://ahlaes.com/post/1554">内分泌系②　－自律神経系と内分泌系・体温－</a> from: <a href="http://ahlaes.com">アラエス</a></p>
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	</item>
		<item>
		<title>内分泌系①　－ホルモンによる調節－</title>
		<link>http://ahlaes.com/post/1553</link>
		<comments>http://ahlaes.com/post/1553#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 19:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[康太]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[内部環境と恒常性]]></category>
		<category><![CDATA[ホルモン]]></category>
		<category><![CDATA[ランゲルハンス島]]></category>
		<category><![CDATA[内分泌系]]></category>
		<category><![CDATA[成長ホルモン]]></category>
		<category><![CDATA[正のフィードバック]]></category>
		<category><![CDATA[脳下垂体]]></category>
		<category><![CDATA[視床下部]]></category>
		<category><![CDATA[鉱質コルチコイド]]></category>
		<category><![CDATA[間脳]]></category>

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		<description><![CDATA[内分泌系について &#160; &#160; １、ホルモン ・ホルモン・・・特定の細胞（内分泌腺）で作られ、体液中に分泌 　　　　　　　　特定の器官（標的器官）の活動に変化を与える物質 &#160; ※ホルモンの発見の流 [&#8230;]<p><a href="http://ahlaes.com/post/1553">内分泌系①　－ホルモンによる調節－</a> from: <a href="http://ahlaes.com">アラエス</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>内分泌系について</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>１、ホルモン</p>
<p>・ホルモン・・・特定の細胞（内分泌腺）で作られ、体液中に分泌</p>
<p>　　　　　　　　特定の器官（標的器官）の活動に変化を与える物質</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※ホルモンの発見の流れ</p>
<p>　胃から塩酸　　→　　十二指腸を通る　　→　　セクレチンがすい臓に流れていく　　　</p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（この物質の仲間が抽出されていく）</p>
<p>→　　　すい液が分泌</p>
<p>　　　　※すい液の分泌は、神経によって　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コントロールされているわけではない</p>
<p>　　　　　→ここで発見されたセクレチンが、最初に発見されたホルモン</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>２、ホルモン作用機構</p>
<p>・外分泌腺（汗、涙、だ液など）　　→　　導管（排出管）から体表面に流れる</p>
<p>・内分泌腺　　→　　外側から来たホルモンをレセプター（受容体）が受け取る</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>３、ホルモン分泌の仕組みと調節と名称</p>
<p>　※ホルモン分泌の枠組みとして、いくつか挙げられる</p>
<p>　　→脳下垂体前葉と後葉、甲状腺、副甲状腺、副腎皮質と副腎髄質、</p>
<p>　　　すい臓ランゲルハンス島α細胞とβ細胞</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・脳下垂体前葉・・・成長ホルモン、プロクラチン、甲状腺刺激ホルモン、</p>
<p>　　　　　　　　　　副腎皮質刺激ホルモン、生殖腺刺激ホルモン</p>
<p>・脳下垂体後葉・・・バソプレシン、オキシトシン</p>
<p>・甲状腺・・・チロキシン</p>
<p>・副甲状腺・・・パラトルモン</p>
<p>・副腎皮質・・・糖質コルチコイド、鉱質コルチコイド</p>
<p>・副腎髄質・・・アドレナリン</p>
<p>・すい臓ランゲルハンス島α細胞・・・インスリン</p>
<p>・すい臓ランゲルハンス島β細胞・・・グルカゴン</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・成長ホルモン・・・成長促進、タンパク質合成、糖代謝促進</p>
<p>・プロラクチン・・・乳腺の分泌促進、黄体ホルモンの分泌促進</p>
<p>・甲状腺刺激ホルモン・・・チロキシンを分泌促進</p>
<p>・副腎皮質刺激ホルモン・・・糖質コルチコイドの分泌促進</p>
<p>・生殖腺刺激ホルモン・・・生殖腺からのホルモンの分泌促進</p>
<p>・バソプレシン・・・腎臓における水分の促進、尿量減少、血圧上昇、浸透圧低下</p>
<p>・オキシトシン・・・子宮や消化管などの平滑筋の収縮</p>
<p>・チロキシン・・・代謝（呼吸）の促進、両生類の変態促進</p>
<p>・パラトルモン・・・血中のカルシウム量の調節</p>
<p>・糖質コルチコイド・・・タンパク質の糖化（血糖値ＵＰ）</p>
<p>・鉱質コルチコイド・・・ナトリウムの再吸収促進、浸透圧の増加</p>
<p>・アドレナリン・・・グリコーゲンの分解促進（血糖値増加）、血圧上昇、心拍数増加</p>
<p>・インスリン・・・グリコーゲンの合成促進、グルコースの消費量増加（血糖値減少）</p>
<p>・グルカゴン・・・グリコーゲンの分解促進（血糖値増加）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※ホルモン分泌の調節・・・中枢は間脳と視床下部</p>
<p>　・甲状腺刺激ホルモン、チロキシン、バソプレシンなどが、間脳や視床下部に戻る</p>
<p>　　＝この動きを、正の（負の）フィードバックという</p>
<p>　　　　※正のフィードバック・・・分泌促進</p>
<p>　　　　　負のフィードバック・・・分泌抑制</p>
<p>&nbsp;</p></p>
<p><a href="http://ahlaes.com/post/1553">内分泌系①　－ホルモンによる調節－</a> from: <a href="http://ahlaes.com">アラエス</a></p>
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	</item>
		<item>
		<title>自律神経系</title>
		<link>http://ahlaes.com/post/1552</link>
		<comments>http://ahlaes.com/post/1552#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 18:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[康太]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[内部環境と恒常性]]></category>
		<category><![CDATA[アセチルコリン]]></category>
		<category><![CDATA[ノルアドレナリン]]></category>
		<category><![CDATA[リンガー液]]></category>
		<category><![CDATA[レーウィー]]></category>
		<category><![CDATA[中枢神経系]]></category>
		<category><![CDATA[交感神経]]></category>
		<category><![CDATA[副交感神経]]></category>
		<category><![CDATA[自律神経系]]></category>

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		<description><![CDATA[自律神経系について &#160; ※神経系の区分 　・神経系は、中枢神経系と末しょう神経系とに分かれる 　・末しょう神経系は、感覚神経と運動神経、自律神経系とに分かれる 　・自律神経系は、交感神経と副交感神経とに分かれる [&#8230;]<p><a href="http://ahlaes.com/post/1552">自律神経系</a> from: <a href="http://ahlaes.com">アラエス</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>自律神経系について</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※神経系の区分</p>
<p>　・神経系は、中枢神経系と末しょう神経系とに分かれる</p>
<p>　・末しょう神経系は、感覚神経と運動神経、自律神経系とに分かれる</p>
<p>　・自律神経系は、交感神経と副交感神経とに分かれる</p>
<p>　　（交感神経と副交感神経は拮抗的な作用）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>１、自律神経系の場所と働き</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・交感神経・・・脊髄の中ほど　→　交感神経幹（神経節）　このあと　長い節後神経</p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※節後神経・・・２つめの神経</p>
<p>・副交感神経・・中脳、延髄、脊髄の下部　→　神経節　このあと　短い節後神経</p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※器官の直前でニューロン交代</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※それぞれの働き</p>
<p>　・交感神経　　　→　　活動状態に</p>
<p>　・副交感神経　　→　　休息状態に</p>
<p>　・消化系、排出系では逆に働く</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>２、レーウィーの実験</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・心臓を２つ用意し、１つは副交感神経を通し（①とする）、</p>
<p>　もう１つは神経を通さないもの（②とする）にする</p>
<p>・リンガー液を①の心臓に通した後、①で通したリンガー液をそのまま②の心臓にも通す</p>
<p>　＝すると、心臓①の拍動が遅くなったあとに引き続いて、心臓②の拍動も遅くなる</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　→レーウィーの実験から、何がわかるのか</p>
<p>　　＝電気的にではなく、物質を介して拍動を調節する</p>
<p>　　　※ここでの物質は、神経伝達物質を指す</p>
<p>　　　※神経伝達物質は、交感神経と副交感神経を指す</p>
<p>　　　　・交感神経は、ノルアドレナリンを指す</p>
<p>　　　　・副交感神経は、アセチルコリンを指す</p>
<p>&nbsp;</p></p>
<p><a href="http://ahlaes.com/post/1552">自律神経系</a> from: <a href="http://ahlaes.com">アラエス</a></p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>浸透圧の調節</title>
		<link>http://ahlaes.com/post/1551</link>
		<comments>http://ahlaes.com/post/1551#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 18:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[康太]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[内部環境と恒常性]]></category>
		<category><![CDATA[ろ過]]></category>
		<category><![CDATA[マルピーギ小体]]></category>
		<category><![CDATA[再吸収]]></category>
		<category><![CDATA[収縮胞]]></category>
		<category><![CDATA[浸透圧]]></category>
		<category><![CDATA[細尿管]]></category>
		<category><![CDATA[脊椎動物]]></category>
		<category><![CDATA[腎動脈]]></category>
		<category><![CDATA[腎単位]]></category>
		<category><![CDATA[腎臓]]></category>

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		<description><![CDATA[浸透圧の調節について &#160; &#160; （１）腎臓のつくりと働き 　※腎臓は、横隔膜の下かつ背側に一対で、そら豆形にある &#160; ・腎臓には、様々な器官がある 　→・輸尿管　　・腎う　　・細尿管（腎細管） [&#8230;]<p><a href="http://ahlaes.com/post/1551">浸透圧の調節</a> from: <a href="http://ahlaes.com">アラエス</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>浸透圧の調節について</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（１）腎臓のつくりと働き</p>
<p>　※腎臓は、横隔膜の下かつ背側に一対で、そら豆形にある</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・腎臓には、様々な器官がある</p>
<p>　→・輸尿管　　・腎う　　・細尿管（腎細管）　・ボーマンのう　　</p>
<p>　　・糸球体　　・集合管　　・腎動脈　　・腎静脈</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・腎単位（ネフロン）　＝　糸球体　＋　ボーマンのう　＋　細尿管</p>
<p>　　　　　　　　　　　　　※糸球体とボーマンのうをまとめて、</p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　マルピーギ小体（腎小体）という</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・腎動脈の糸球体からろ過したものがボーマンのうに行く</p>
<p>　※この時にろ過されたものを、原尿という</p>
<p>　　→原尿は細尿管を通っている時に、腎動脈に再吸収される</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※ろ過と再吸収が行なわれる物質</p>
<p>　・ろ過・・・水、グルコース、無機塩類、尿素（タンパク質と血球以外）</p>
<p>　・再吸収・・・グルコース１００％、水９９％、ナトリウム９９％、尿素など</p>
<p>　　　　　　　　　※水とナトリウムは、バソプレシンと鉱質コルチコイドというホルモンで調節</p>
<p>　　　　　　　　　※水は、排出時に老廃物を濃縮する</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※どのくらい濃くなったか　　→　　濃縮率　＝　尿中の濃度÷血しょう中（原尿中）の濃度</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※原尿量　＝　濃縮率　×　尿量</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（２）水生動物の浸透圧調節</p>
<p>　※浸透圧調整は、体内の環境を一定にする機能がある</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・水生動物の浸透圧調節は、海水性と淡水性とに分けられる</p>
<p>　→・海水性・・・調節の仕組みが未発達で、３タイプいる</p>
<p>　　　　　　　　　浸透圧がほぼ一定（食塩水　３．０～３．５％）</p>
<p>　　・淡水性・・・調節の仕組みが発達で、２タイプいる</p>
<p>　　　　　　　　　体液より低い（自分のほうが高い）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>①海水性無セキツイ動物（ケアシガニ、クラゲ）</p>
<p>　→体液の浸透圧　≒　海水の浸透圧</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>②海水性軟骨魚類（サメ、エイ）</p>
<p>　→体液の浸透圧　＋　尿素　≒　海水の浸透圧</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>③海水性硬骨魚類（アジ、タイ）</p>
<p>　→多量の海水を取り入れ、少量の等張液を尿として出し、能動輸送で塩類を排出する</p>
<p>　　※体内の浸透圧　＜　体外の浸透圧</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>④淡水性硬骨魚類（コイ、メダカ）</p>
<p>　→少量の海水を取り入れ、多量の低張液を尿として出し、能動輸送で塩類を吸収する</p>
<p>　　※体内の浸透圧　＞　体外の浸透圧</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　※塩類の能動輸送　－　ウミガメの涙</p>
<p>　※ウナギ、サケ　　海水　⇔　淡水　　能動の方向を変えられる</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>⑤淡水性無セキツイ動物（ゾウリムシ、ミドリガメ）</p>
<p>　→ゾウリムシは、収縮胞で水を排出</p>
<p>&nbsp;</p></p>
<p><a href="http://ahlaes.com/post/1551">浸透圧の調節</a> from: <a href="http://ahlaes.com">アラエス</a></p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>生体防御と肝臓の働き</title>
		<link>http://ahlaes.com/post/1550</link>
		<comments>http://ahlaes.com/post/1550#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 18:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[康太]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[内部環境と恒常性]]></category>
		<category><![CDATA[免疫]]></category>
		<category><![CDATA[尿素]]></category>
		<category><![CDATA[抗体]]></category>
		<category><![CDATA[生体防御]]></category>
		<category><![CDATA[細胞性免疫]]></category>
		<category><![CDATA[肝臓]]></category>
		<category><![CDATA[胆汁]]></category>
		<category><![CDATA[血液凝固]]></category>
		<category><![CDATA[血糖量]]></category>
		<category><![CDATA[解毒作用]]></category>

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		<description><![CDATA[生体防御と肝臓の働きについて &#160; １、生体防御 &#160; ※生体防御・・・体液の重要な働き &#160; &#160; ①免疫・・・「疫」を免れること 　→一度かかった病気に対して、抵抗性を持つこと 　　※ [&#8230;]<p><a href="http://ahlaes.com/post/1550">生体防御と肝臓の働き</a> from: <a href="http://ahlaes.com">アラエス</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>生体防御と肝臓の働きについて</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>１、生体防御</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※生体防御・・・体液の重要な働き</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>①免疫・・・「疫」を免れること</p>
<p>　→一度かかった病気に対して、抵抗性を持つこと</p>
<p>　　※免疫の例としていくつかある</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・白血球の食作用（マクロファージ）</p>
<p>　→分解酵素による</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・体液性免疫</p>
<p>　→　　体外から抗原（細菌、ウイルス）が入ってくる　　</p>
<p>　→　　体内でヘルパーＴ細胞が情報位置を特定する　　</p>
<p>　→　　Ｂ細胞（リンパ球）にヘルパーＴ細胞からの情報位置が伝わる　　</p>
<p>　→　　Ｂ細胞が記憶細胞と抗原産出細胞に分化する　　</p>
<p>　→　　記憶細胞が免疫記憶（一度侵入した抗原を覚える）をして、抗原産出細胞に伝える　　</p>
<p>　→　　抗原産出細胞から抗原抗体細胞が出てくる　　</p>
<p>　→　　マクロファージの中で、抗原抗体細胞が抗原を捕まえる</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　※抗体は、免疫グロブリン（タンパク質）ともいい、Ｓ－Ｓ結合でいろんな形がある</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・細胞性免疫</p>
<p>　→抗体によらない免疫で、リンパ球が直接攻撃する</p>
<p>　　※この時に直接攻撃する細胞を、キラーＴ細胞という</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※免疫反応の応用</p>
<p>　・予防接種・・・弱毒化した抗原を接種して、抗体を作らせる</p>
<p>　・血清療法（対処療法）・・・他の動物に作らせた抗体を導入</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※免疫反応の例</p>
<p>　・体液性免疫・・・結核、天然痘、ポリオ</p>
<p>　・細胞性免疫・・・移植片拒絶反応、ツベルクリン反応</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>②血液凝固</p>
<p>　・出血したところを、血小板が固める</p>
<p>　・血小板のところに、血球とフィブリンがある</p>
<p>　　※血球とフィブリンをまとめて血ぺいという</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>２、肝臓の働き</p>
<p>　　※肝臓は、体内の化学工場と言われている</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>①血糖量の調節</p>
<p>　・グルコースを合成してグリコーゲンになる</p>
<p>　・グリコーゲンを分解してグルコースになる</p>
<p>　　※肝門脈にグルコースが多い</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>②解毒作用</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>③尿素の合成</p>
<p>　・タンパク質分解　　→　　アンモニア（有毒）　　→　　尿素（無毒で水に溶ける）</p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※鳥類やは虫類は尿酸になる</p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（尿酸は水に溶けない）</p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※肝静脈に尿素が多い</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>④血液量の調節</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>⑤体温の維持</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>⑥胆汁の合成</p>
<p>　※胆汁は、ビリルビンと胆汁酸（脂肪の消化吸収）の合成</p>
<p>&nbsp;</p></p>
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		<title>体液の循環</title>
		<link>http://ahlaes.com/post/1549</link>
		<comments>http://ahlaes.com/post/1549#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 18:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[康太]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[内部環境と恒常性]]></category>
		<category><![CDATA[体液]]></category>
		<category><![CDATA[循環系]]></category>
		<category><![CDATA[心臓]]></category>
		<category><![CDATA[脊椎動物]]></category>
		<category><![CDATA[血圧]]></category>
		<category><![CDATA[血液]]></category>
		<category><![CDATA[血管系]]></category>

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		<description><![CDATA[体液の循環について &#160; &#160; ①循環系の枠組み 　・循環系は、血管系とリンパ系とに分かれる 　・血管系は、開放血管系（節足動物、エビ、カニ、貝類）と 　　閉鎖血管系（ミミズ、イカ、タコ、脊椎動物）とに分 [&#8230;]<p><a href="http://ahlaes.com/post/1549">体液の循環</a> from: <a href="http://ahlaes.com">アラエス</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>体液の循環について</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>①循環系の枠組み</p>
<p>　・循環系は、血管系とリンパ系とに分かれる</p>
<p>　・血管系は、開放血管系（節足動物、エビ、カニ、貝類）と</p>
<p>　　閉鎖血管系（ミミズ、イカ、タコ、脊椎動物）とに分かれる</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>②脊椎動物の血管系</p>
<p>　・脊椎動物の血管系は、体循環と肺循環がある</p>
<p>　・体循環は、動脈（厚い血管壁で弁がない）と静脈（薄い血管壁で弁がある）とがある</p>
<p>　　※弁は、逆流を防ぐ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>③循環の仕組み</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　<span style="font-size: x-small">　　心臓</span></p>
<p><span style="font-size: x-small">　　　　　　　　　　　　　体循環　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肺循環</span></p>
<p><span style="font-size: x-small">　→　　　　大静脈　　　　→　　　　　右心房　　　　　　→　　　　　右心室　　　　　　　→　　　　　　肺動脈　　　　→</span></p>
<p><span style="font-size: x-small">　↑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓</span></p>
<p><span style="font-size: x-small">全身　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肺</span></p>
<p><span style="font-size: x-small">　↑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓</span></p>
<p><span style="font-size: x-small">　←　　　　大動脈　　　　←　　　　　左心室　　　　　　←　　　　　左心房　　　　　　　←　　　　　　肺静脈　　　　←</span></p>
<p><span style="font-size: x-small"> </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※左心室の壁は厚い</p>
<p>※心臓は洞房結節（ペースメーカー）の機能がある　＝　一定の周期で興奮</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>④血液の命令方向</p>
<p>　・動脈・・・心臓から各器官へ流れる</p>
<p>　・静脈・・・各器官から心臓へ流れる</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>⑤血圧</p>
<p>　※血圧とは・・・血流が血管壁を押す力</p>
<p>　　・血圧が高い　→　心房収縮期</p>
<p>　　・血圧が低い　→　心室拡張期（血液が戻ってくる時）</p>
<p>&nbsp;</p></p>
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		<title>内部環境の調節</title>
		<link>http://ahlaes.com/post/1548</link>
		<comments>http://ahlaes.com/post/1548#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 18:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[康太]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[内部環境と恒常性]]></category>
		<category><![CDATA[ホメオスタシス]]></category>
		<category><![CDATA[リンパ液]]></category>
		<category><![CDATA[体液]]></category>
		<category><![CDATA[内部環境の調節]]></category>
		<category><![CDATA[恒常性の維持]]></category>
		<category><![CDATA[白血球]]></category>
		<category><![CDATA[組織液]]></category>
		<category><![CDATA[血小板]]></category>
		<category><![CDATA[血液]]></category>
		<category><![CDATA[酸素解離曲線]]></category>

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		<description><![CDATA[内部環境の調節について &#160; ※なぜ内部環境の調節が必要なのか 　→内部環境の調節によって、カラダを一定に保つ必要がある 　　＝この一定に保つことを恒常性の維持という &#160; &#160; &#160; １ [&#8230;]<p><a href="http://ahlaes.com/post/1548">内部環境の調節</a> from: <a href="http://ahlaes.com">アラエス</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>内部環境の調節について</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※なぜ内部環境の調節が必要なのか</p>
<p>　→内部環境の調節によって、カラダを一定に保つ必要がある</p>
<p>　　＝この一定に保つことを恒常性の維持という</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>１、外部環境と内部環境</p>
<p>・外部環境・・・組織や器官を指す</p>
<p>・内部環境・・・体液（血液、組織液、リンパ液）を指す</p>
<p>　　※体液の働き</p>
<p>　　　　→・Ｏ２栄養分の運搬</p>
<p>　　　　　・ＣＯ２老廃物を運び去る</p>
<p>　　　　　・恒常性の維持　＝　ホメオスタシス</p>
<p>　　　　　　※ここでの恒常性の維持は、体温の維持を指す</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>２、体液の循環</p>
<p>※脊つい動物の体液は、大きく分けて、血液、組織液、リンパ液がある</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>①血液</p>
<p>　・血液は、有形成分（赤血球、白血球、血小板）と液体成分がある</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（１）赤血球</p>
<p>　　・赤血球は無核で、６～９μｍの大きさ</p>
<p>　　・Ｈｂ　＋　Ｏ２　⇔　ＨｂＯ２（酸素ヘモグロビン）</p>
<p>　　　　※ヘモはＦｅを、グロビンはタンパク質をさす</p>
<p>　　　　※Ｈｂは暗赤色、Ｏ２は鮮紅色</p>
<p>　　・細胞は、Ｏ２を消費してＡＴＰエネルギーを作っている</p>
<p>　　・ＨｂとＯ２の組み合わせが肺で出来る</p>
<p>　　　　※この組み合わせは、Ｏ２濃度が高い時にどんどんできる</p>
<p>　　・ＨｂＯ２に向かう肺はＯ２分圧が高く、Ｈｂ＋Ｏ２に向かう組織はＯ２分圧が低い</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　　・酸素解離曲線・・・各Ｏ２分圧と各ＣＯ２分圧での</p>
<p>　　　　　　　　　　　　酸素ヘモグロビンの割合を知る曲線のこと</p>
<p>　　　※ＣＯ２分圧が低く、Ｏ２分圧が高い　→　結合度が大きい（肺）</p>
<p>　　　※ＣＯ２分圧が高く、Ｏ２分圧が低い　→　解離度が大きい（組織）</p>
<p>　　　※ｐＨが高い　→　結合度が大きい</p>
<p>　　　※温度が高い　→　解離度が大きい</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（２）白血球</p>
<p>　　・巨大な核がある</p>
<p>　　・６～２０μｍの大きさ</p>
<p>　　・１立方ミリメートルに、６０００～８０００個ある</p>
<p>　　・生体防御（免疫）に関係</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（３）血小板</p>
<p>　　・無核</p>
<p>　　・２～４μｍの大きさ</p>
<p>　　・１立方ミリメートルに、１０万～４０万個ある</p>
<p>　　・血液凝固に関係</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（４）血しょう</p>
<p>　　・９０％が水</p>
<p>　　・物質（血球、グルコース、アミノ酸、タンパク質、ホルモン、老廃物　など）の運搬</p>
<p>　　・ＣＯ２も血しょうに溶かして運搬</p>
<p>　　　※溶かすときは、Ｈ２ＣＯ３　→　ＨＣＯ３　＋　Ｈ（酸性）　になる</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>②組織液</p>
<p>　・細胞との間で栄養分や老廃物などの受け渡しをする</p>
<p>　・循環しない</p>
<p>　・９０％は血管に戻り、１０％はリンパ管に行く</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>③リンパ液</p>
<p>　・無セキツイ動物にはない</p>
<p>　・老廃物の運搬</p>
<p>　・異物から身体を守る</p>
<p>　・組織液　→　リンパ管　→静脈（鎖骨下）に合流</p>
<p>　　※リンパ系はリンパ管とリンパ節（白血球や血しょうをろ過する場所）とに分かれる</p>
<p>&nbsp;</p></p>
<p><a href="http://ahlaes.com/post/1548">内部環境の調節</a> from: <a href="http://ahlaes.com">アラエス</a></p>
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