甲状腺

医療:甲状腺腺

  • 甲状腺葉
  • 冷たい結び目
  • 暖かい結び目
  • ホットノット
  • 嚢胞
  • 甲状腺腫瘍
  • グレーブス病
  • 橋本甲状腺炎

定義

甲状腺(Glandula steroidea)は、対になっていない腺であり、 以下 喉頭。 それは、いわゆる峡部を介して互いに接続されたXNUMXつのローブで構成されており、これらは両側に伸びています。 。 これにより、それは盾に似ています。 したがって、名前。

それが生成し、分泌するので、それは腺と呼ばれます ホルモン。 その主な機能は、エネルギー代謝と成長の調節です。 甲状腺の後ろには、人間はまだいわゆる副甲状腺を持っています。これは甲状腺と区別されます。

甲状腺の解剖学

成人の体重が20〜25gの甲状腺は、いわゆる体の内分泌器官のXNUMXつです。 したがって、その(内分泌)主なタスクは、 ホルモン に放出(分泌)されます 。 気管と軟骨の両側にあるXNUMXつの葉で構成されています 喉頭.

したがって、これらの喉頭軟骨は甲状軟骨と呼ばれます。 男性では、それは上の膨らみとして表示されます アダムのりんご。 XNUMXつの葉の間の接続部分は、いわゆる峡部です。

  • 喉頭の甲状軟骨
  • 甲状腺
  • 気管(気管)

さらに、いわゆるがあります 副甲状腺。 副甲状腺は、重さが約40mgのXNUMXつのレンチキュラーサイズの腺です。 それらは甲状腺の後ろにあります。

時々追加 副甲状腺 見つけることもできます。 ザ・ 副甲状腺 を調節する重要なホルモン(副甲状腺ホルモン)を生成します カルシウム 。 甲状腺の解剖学

  • シールドノズルフラップ
  • コネクティングピース(峡部)

甲状腺の機能

甲状腺の主な仕事は、エネルギー代謝の調節です。 この目的のためにそれはXNUMXつを生成します ホルモン 基礎代謝率、すなわち安静時のエネルギーを調節します。 チロキシン (略してT4)とトリヨードサイロニン(略してT3)。 それらはにリリースされるだけではありません ホルモン依存的に、しかしまた、いわゆる卵胞の器官内に保存されます。

卵胞は、平らな表面の細胞(上皮細胞)で囲まれた中空の空間です。 しかし、これらは生物学的に活性なホルモンで満たされていませんが、貯蔵がより簡単なホルモンの前駆体であるサイログロブリンを含んでいます。 これはコロイドとも呼ばれ、甲状腺細胞によって生成され、その後、空洞に放出されます。

これらの大きなタンパク質分子(サイログロブリン)から、必要な量のホルモンが 酵素 必要に応じて血流に放出されます。 顕微鏡下での甲状腺の構造

  • 上皮細胞(フラット)
  • 満たされた卵胞(サイログロブリンを含む甲状腺卵胞)

の最も重要なコンポーネント 甲状腺ホルモン is ヨウ素、負に帯電したイオンとして吸収されます。 ヨウ化物、甲状腺の上皮細胞に、アミノ酸のチロシンが結合しています。 チロキシン 4が必要です ヨウ素 原子(したがって、テトラヨードサイロニンまたはT4とも呼ばれます;ギリシャのテトラ= 3)、トリヨードサイロニン、TXNUMX-ホルモンは、XNUMXつのヨウ素原子のみを必要とします。

T4は、最初は主に甲状腺によって産生されるホルモンを表しますが、標的組織では3倍効果的なTXNUMXに変換されます。 このタスクは、デオダーゼと呼ばれる酵素によって実行されます。 ヨウ素 一度にチロシンからの原子。 T3自体は、甲状腺自体によって少量しか生成されません。

甲状腺濾胞を取り巻く細胞のサイズと濾胞の充満状態は、臓器全体の活動を反映しています。 に 幼年時代、多くのホルモンが必要であるため、卵胞は小さく、コロイドが乏しく、大きな上皮細胞が並んでいます。 これは、甲状腺を刺激してホルモンを成長させ放出するホルモンによるものです(Thyroidea Stimulating Hormone、 TSH 略して)、これはによって生成されます 視床下部 (の一部 )そして血流を介して甲状腺に到達します。

対照的に、老年期には大量のホルモンが貯蔵されており、甲状腺濾胞には多くのコロイドが含まれています。 (必要なホルモンが少なくなります。高齢者では、それに応じて必要なエネルギーが減少します)必要なエネルギーが増加するため、寒さと 妊娠 甲状腺に活性化効果があります。 熱は不活性化効果をもたらす傾向があります。 甲状腺のさらなる機能は、 カルシウム のレベル .

卵胞細胞の間に散在する特殊な細胞がホルモンを形成します カルシトニン。 この小さなホルモンは カルシウム カルシウムの取り込みを促進することによる血中レベル 骨格。 したがって、それは打ち消します 骨粗しょう症。 さらに、それは骨組織の破壊に自然に責任がある細胞を抑制します(そしてそれ故に過剰を防ぎます 骨化 これらも血中のカルシウムレベルの上昇に寄与する可能性があるため)。 の別のメカニズム カルシトニン 腎臓からのカルシウムの排泄を促進することです。