हाइपोडर्मिस क्या कार्य करता है? हाइपोडर्मिस (चमड़े के नीचे की वसा)

मानव त्वचा की संरचना है जटिल सर्किटत्वचा की तीन परतें, उनकी कोशिकाओं, झिल्लियों और तंतुओं के बीच परस्पर क्रिया, जिसमें महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं। मानव शरीर की त्वचा शारीरिक रूप से तीन परतों में विभाजित है:

  • बाह्यत्वचा;
  • त्वचा;
  • हाइपोडर्मिस
  • एपिडर्मिस

    एपिडर्मिस हमें दिखाई देने वाली त्वचा की बाहरी परत (आवरण) है, जो कई परतों वाली एक चपटी उपकला है। इसकी मोटाई हाथों पर डेढ़ मिलीमीटर से लेकर पलकों पर आधा मिलीमीटर तक हो सकती है। इसकी 90% से अधिक कोशिकाएँ एक्टोडर्म से आती हैं; अपने निर्धारित कार्य करते समय, वे झिल्ली से त्वचा की ऊपरी परतों तक चली जाती हैं।

    एपिडर्मिस के पाँच स्तर हैं:

  • बेसल (अंधेरे नाभिक के साथ कोशिकाओं की 1 पंक्ति होती है। यह यहां है कि नई कोशिकाओं की उपस्थिति और मेलेनिन के उत्पादन की प्रक्रिया सक्रिय रूप से होती है);
  • कांटेदार (सबसे बड़ी परत, कोशिकाओं की लगभग दस पंक्तियाँ होती हैं, जो त्वचा की ऊपरी परतों के पास पहुँचते-पहुँचते सघन हो जाती हैं। मुख्य कार्य केराटिन का संश्लेषण है);
  • दानेदार (पारदर्शी नाभिक वाली कोशिकाओं की कई पंक्तियाँ, गहराई में बेलनाकार या घन के आकार की, और ऊपरी परतों के करीब हीरे के आकार की। मुख्य कार्यपरत एक बाइंडर का निर्माण है जो एपिडर्मिस के पहले स्तर की कोशिकाओं को जोड़ता है);
  • चमकदार (ये चपटी कोशिकाओं की तीन या चार पंक्तियाँ होती हैं जिनकी ऊपरी गेंदों में नाभिक नहीं होता है। यह केवल उन स्थानों पर मौजूद होता है जहां त्वचा मोटी होती है);
  • सींगदार (परत की कोशिकाएं परमाणु-मुक्त और बेजान होती हैं। उनमें प्रोटीन केराटिन होता है। ऐसी कोशिकाओं में कोई चयापचय प्रक्रिया नहीं होती है। वे केराटाइनाइज्ड इंटरसेलुलर संपर्कों से जुड़े होते हैं, समय के साथ कनेक्शन कमजोर हो जाता है, और वे आसानी से खारिज हो जाते हैं। अक्सर यह हथेलियों और तलवों पर होता है, जहां त्वचा बार-बार प्रभावित होती है शारीरिक प्रभाव. यह परत पर्यावरण से शरीर का सुरक्षात्मक कार्य करती है)।
  • उपकला

    उपकला जो श्लेष्मा झिल्ली पर स्थित होती है (सिवाय इसके मुंह), स्ट्रेटम कॉर्नियम नहीं है। अपने अस्तित्व के दौरान, उपकला कोशिकाएं एक दूसरे के साथ संबंध खो देती हैं और विलुप्त हो जाती हैं। त्वचा की पहली परत में मेलानोसाइट्स होते हैं - वे मेलेनिन का उत्पादन करते हैं। यह कोशिकाओं में जमा हो जाता है और मानव त्वचा को पराबैंगनी और रेडियोधर्मी किरणों के हानिकारक प्रभावों से बचाता है। गहरे रंग की त्वचा वाले लोगों में, मेलेनिन एपिडर्मिस की दूसरी और तीसरी परतों में प्रवेश करने में सक्षम होता है।

    मेलेनिन त्वचा और बालों को जो रंग देता है उसके आधार पर इसे निम्न में विभाजित किया गया है:

  • यूमेलानिन्स (गहरे रंग);
  • फोमेलेनिन (पीला/लाल रंग)।
  • विभिन्न नस्लों के लोगों की त्वचा का रंग त्वचा कोशिकाओं में मेलेनिन की मात्रा पर निर्भर करता है। यह जितना अधिक होगा, उतना गहरा रंगत्वचा। बालों का सफ़ेद होना मेलानोसाइट्स के सीधे आनुपातिक है; जैसे-जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, बालों के रोम में उनकी संख्या कम हो जाती है और बाल अपना रंग खो देते हैं।

    एपिडर्मिस को त्वचा की दूसरी परत (डर्मिस) से एक पतली अकोशिकीय परत या झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है, जो एपिडर्मिस को डर्मिस में बढ़ने से रोकता है, और एक सुरक्षात्मक कार्य भी करता है और चयापचय में शामिल होता है।

    डर्मिस

    डर्मिस त्वचा की मध्य परत है। यह मुख्य कपड़ा है जो 5 मिलीमीटर की चौड़ाई तक पहुंच सकता है। डर्मिस बालों, नाखूनों और अन्य त्वचा उपांगों को सहायता प्रदान करता है। यह तंतुओं, कोशिकाओं और अंतर्निहित ऊतकों से बना होता है। डर्मिस में कई परतें होती हैं:

  • पैपिलरी;
  • जालीदार
  • पहली परत (पैपिलरी) एपिडर्मिस के साथ उस पर स्थित कई पैपिला के साथ संपर्क करती है। सबसे बड़ी मात्रापैपिला हथेलियों और पैरों के तलवों पर स्थित होते हैं; वे हमारी त्वचा पर पैटर्न बनाते हैं, जिन्हें हम उंगलियों के निशान कहते हैं। लेकिन चेहरे के आवरण पर व्यावहारिक रूप से कोई पैपिला नहीं होता है।

    डर्मिस की अगली परत जालीदार परत होती है। यह पैपिलरी परत और त्वचा की तीसरी परत, हाइपोडर्मिस से घिरा होता है। इस परत में तंत्रिका रिसेप्टर्स, पसीना और शामिल हैं वसामय ग्रंथियां, रक्त वाहिकाएं, आदि।

    हाइपोडर्मिस

    हाइपोडर्मिस त्वचा की सबसे बाहरी परत है। यह मानव शरीर की संपूर्ण त्वचा की वसायुक्त परत है; यह शरीर के वसा भंडार को संग्रहीत करती है। इस परत की मोटाई शरीर के हिस्से के आधार पर दो मिलीमीटर से लेकर दस सेंटीमीटर तक हो सकती है। हाइपोडर्मिस की सबसे मोटी परतें जांघों, नितंबों और उंगलियों पर पाई जाती हैं।

    हाइपोडर्मिस पूरे जीव के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है:

  • भविष्य के लिए ऊर्जा संग्रहीत करता है;
  • विटामिन (वसा में घुलनशील) संग्रहीत करता है;
  • हार्मोन के उत्पादन में भाग लेता है;
  • नमी बनाए रखकर शरीर को निर्जलीकरण से बचाता है;
  • के लिए "सुरक्षा गद्दी" के रूप में कार्य करता है आंतरिक अंगव्यक्ति;
  • शरीर को ठंड से बचाने के लिए गर्मी बरकरार रखता है।
  • त्वचा की इस परत में कोलेजन और इलास्टिन फाइबर का एक प्रकार का नेटवर्क बनता है, जो शहद के छत्ते जैसा दिखता है। एपिडर्मिस में, ये छत्ते एडिपोसाइट्स से भरे होते हैं। डर्मिस में एक समान नेटवर्क होता है, लेकिन इसके छत्ते में हयालूरोनिक एसिड होता है।

    हाइपोडर्मिस में कई तंत्रिका अंत, ग्रंथियां (वसामय और पसीना), रक्त वाहिकाएं और बालों के रोम भी वहां स्थित होते हैं।

    जब वसा की बूंदें इसके एडिपोसाइट कोशिकाओं में बढ़ती हैं तो हाइपोडर्मिस में खिंचाव की विशिष्ट संपत्ति होती है, जो त्वचा की असमानता और तथाकथित "संतरे के छिलके" का कारण बनती है। त्वचा की यह परत पसीने, तापमान और रक्त परिसंचरण के नियमन में भाग लेती है।

    त्वचा उपांग - संरचनात्मक विशेषताएं

    मानव त्वचा में निम्नलिखित उपांग होते हैं:

  • वसामय ग्रंथियां;
  • पसीने की ग्रंथियों;
  • बाल;
  • नाखून.
  • वसामय ग्रंथियां

    वसामय ग्रंथियाँ - पूरे क्षेत्र में स्थित हैं त्वचा, हथेलियों और पैरों के तलवों की त्वचा को छोड़कर। वसामय ग्रंथियों की नलिकाएं बालों के रोम या रोम में खुलती हैं, इसलिए ग्रंथियां हमेशा रोम के पास स्थित होती हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि दो या तीन वसा नलिकाएं एक कूप तक पहुंच सकती हैं। वे एक सुरक्षात्मक कार्य करते हैं और त्वचा को सूखने और निर्जलीकरण से बचाते हैं, क्योंकि वे सीबम का स्राव करते हैं।

    पसीने की ग्रंथियाँ पतली नलिकाएँ होती हैं जो त्वचा की निचली परतों से त्वचा की सतह तक फैली होती हैं। मानव शरीर पर इनकी संख्या अधिक होती है तीस लाख. वे शरीर से थर्मोरेग्यूलेशन और उत्सर्जन में शामिल हैं हानिकारक उत्पादचयापचय प्रक्रियाएं. उनकी ख़ासियत यह है कि पसीने की ग्रंथियों द्वारा स्रावित स्राव में तेज, विशिष्ट गंध होती है।

    बाल

    बाल उपकला का एक उपांग है जो त्वचा के मुख्य भाग को ढकता है। ये लोचदार धागे होते हैं जिनमें केराटाइनाइज्ड कोशिकाएं होती हैं। प्रत्येक बाल का एक हिस्सा त्वचा के ऊपर फैला हुआ होता है और एक हिस्सा त्वचा के नीचे होता है, यानी उसकी जड़। बालों की संरचना एक बाहरी पपड़ीदार छल्ली और एक आंतरिक जमीनी पदार्थ है। बालों को परतों में जोड़ें
    बाल कूप के साथ एपिडर्मिस, बाल पैपिला इसके पास पहुंचता है, जिसके माध्यम से पोषण होता है, और परिणामस्वरूप, बालों का विकास होता है। जब बल्ब में नई कोशिकाओं का दिखना और पोषण बंद हो जाता है, तो यह मर जाता है और बाल झड़ने लगते हैं।

    नाखून

    नाखून प्लेटें होती हैं जो उंगलियों के फालानक्स के ऊपरी भाग को ढकती हैं। जिस स्थान पर वे स्थित होते हैं उसे कहते हैं नाखूनों के नीचे का आधार. इनमें 90% केराटिन, 9% पानी और लगभग 1% वसा होता है। बाहर की ओर, जहां हम उन्हें देख सकते हैं, नाखून चिकने और सम हैं, लेकिन उनके अंदर कई अनियमितताएं और उभार हैं, जो नाखून को अपनी जगह पर अच्छी तरह से रहने की अनुमति देता है।

    नाखून में है:

  • शरीर (नाखून का दृश्य भाग, जिसमें स्थित केशिकाओं के कारण गुलाबी रंग होता है और इसके माध्यम से दिखाई देता है);
  • जड़ (चमड़े के नीचे का हिस्सा जो एपिडर्मिस की परतों में स्थित होता है)।
  • नाखून वृद्धि तालिकाएँ दर्शाती हैं कि एक नाखून प्रति सप्ताह लगभग 0.5-1.0 मिलीमीटर बढ़ता है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि नाखूनों की वृद्धि पैरों पर उनकी वृद्धि से अधिक होती है।

    त्वचा की तीन परतें होती हैं: एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस।

    एपिडर्मिस - यह त्वचा की सबसे ऊपरी परत है, जिसमें केराटिनाइजिंग एपिथेलियम की कई परतें होती हैं। इसकी मोटाई शरीर के क्षेत्र पर निर्भर करती है: उदाहरण के लिए, हथेलियों पर एपिडर्मिस की मोटाई लगभग 1.5 मिमी है, और पलकों पर - लगभग 0.05 मिमी। के सबसेएपिडर्मल कोशिकाएं केराटोसिन होती हैं, वे धीरे-धीरे त्वचा की गहराई से सतह की ओर बढ़ती हैं।

    एपिडर्मिस को पांच परतों द्वारा दर्शाया गया है: बेसल, स्पिनस, दानेदार, चमकदार, सींगदार। बेसल परत में बेसल केराटिनोसाइट्स (ये कोशिकाएं हैं) की एक पंक्ति होती है बेलनाकारबड़े नाभिक और घने साइटोप्लाज्म के साथ, नए केराटिनोसाइट्स के निर्माण के लिए आवश्यक अघुलनशील प्रोटीन को संश्लेषित करता है)। बेसल परत के बाद स्पिनस परत होती है, जिसमें स्पिनस केराटिनोसाइट्स की 3-5 (कभी-कभी 15) पंक्तियाँ होती हैं। दानेदार परत को कोशिकाओं की 2-3 पंक्तियों द्वारा दर्शाया जाता है। चमकदार परतहथेलियों और तलवों पर दिखाई देने वाली एपिडर्मिस; इसमें एलीडिन युक्त एन्युक्लिएट कोशिकाओं की 3-4 पंक्तियाँ होती हैं, जिनसे बाद में केराटिन बनता है। स्ट्रेटम कॉर्नियम में पूरी तरह से केराटाइनाइज्ड एन्युक्लिएट कोशिकाएं होती हैं; सबसे विकसित स्ट्रेटम कॉर्नियम तलवों और हथेलियों पर होता है, यानी। उन स्थानों पर जहां त्वचा यांत्रिक तनाव के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है। श्लेष्म झिल्ली के एपिडर्मिस में (जीभ के पिछले हिस्से और कठोर तालु को छोड़कर) कोई दानेदार और स्ट्रेटम कॉर्नियम नहीं होता है।

    एपिडर्मिस और डर्मिस को एक बेसमेंट झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है; इसके अलावा, यह त्वचा में एपिडर्मिस के विकास को रोकता है, और एक चयापचय कार्य भी करता है। तहखाने की झिल्ली की मोटाई 40-50 एनएम है, इसमें असमान आकृतियाँ हैं।

    डर्मिस - त्वचा की संयोजी ऊतक परत, तीन घटकों द्वारा दर्शायी जाती है: फाइबर, जमीनी पदार्थ, कोशिकाएं। त्वचा बाल, नाखून, पसीना और वसामय ग्रंथियों, रक्त वाहिकाओं और तंत्रिकाओं का आधार है। इसमें दो परतें होती हैं: पैपिलरी और रेटिकुलर।

    ऊपरी परत - पैपिलरी - संयोजी ऊतक फाइबर से बनी होती है और स्पिनस कोशिकाओं के उपकला लकीरों के बीच स्थित पैपिला द्वारा दर्शायी जाती है। इसके कुछ क्षेत्रों में मांसपेशी फाइबर पाए जाते हैं, जो मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं बालों के रोम. पैपिलरी परत और चमड़े के नीचे के वसा ऊतक के बीच एक जालीदार परत होती है। यह पैपिलरी से अधिक मोटा होता है और इसमें कोलेजन फाइबर होते हैं। यह डर्मिस की जालीदार परत है जो समग्र रूप से त्वचा की ताकत निर्धारित करती है।

    हाइपोडर्मिस - यह त्वचा की तीसरी परत (चमड़े के नीचे की वसा) है, जिसमें कोलेजन, लोचदार और जालीदार फाइबर, साथ ही वसा ऊतक शामिल हैं। हाइपोडर्मिस की मोटाई शरीर के क्षेत्र के आधार पर भिन्न होती है: 2 मिमी (खोपड़ी पर) से 10 सेमी (नितंबों पर); इसके अलावा, यह पृष्ठीय (बाहरी) और एक्सटेंसर सतहों पर मोटा होता है, उदर (आंतरिक) और फ्लेक्सर सतहों पर पतला होता है। कुछ स्थानों पर हाइपोडर्मिस अनुपस्थित है: पलकों पर, नीचे नाखून प्लेटें, चमड़ी पर, लेबिया मिनोरा, अंडकोश पर।

    त्वचा को रक्त की आपूर्ति डर्मिस और हाइपोडर्मिस में होती है। डर्मिस में रक्त धमनियां होती हैं, जो शाखाबद्ध होकर दो समानांतर नेटवर्क बनाती हैं: गहरी, या उपत्वचीय, और सतही, एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच की सीमा पर स्थित होती हैं। धमनियां गहरे नेटवर्क से पैपिला तक फैली हुई हैं। बड़े जाल वाला गहरा शिरापरक नेटवर्क गहरी धमनी जाल के समानांतर हाइपोडर्मिस में स्थित होता है, जो खेलता है महत्वपूर्ण भूमिकारक्त प्रवाह, थर्मोरेग्यूलेशन, पसीने के नियमन में।

    लसीका संवहनी तंत्र (सतही और गहरा) त्वचा में स्थित होते हैं। सतही नेटवर्क से, प्रक्रियाएँ डर्मिस के पैपिला तक फैलती हैं, और गहरे नेटवर्क से, लसीका वाहिकाएँ चमड़े के नीचे के वसा ऊतक तक जाती हैं।

    त्वचा के तंत्रिका तंत्र को संवेदनशील तंत्रिका तंतुओं द्वारा दर्शाया जाता है, जो उनके द्वारा अनुभव किए जाने वाले उत्तेजना के प्रकार के आधार पर मैकेनोरिसेप्टर (तंत्रिका अंत जो बाहरी यांत्रिक प्रभाव को समझते हैं), केमोरिसेप्टर (तंत्रिका अंत जो रासायनिक उत्तेजनाओं के प्रभाव को समझते हैं) में विभाजित होते हैं। , थर्मोरिसेप्टर (तापमान जलन), नोसिसेप्टर (दर्द)।

    हाइपोडर्मिस (चमड़े के नीचे का वसा ऊतक)

    त्वचा की तीन परतों में से सबसे गहरी (भीतरी)। हाइपोडर्मिस डर्मिस के नीचे स्थित होता है, लेकिन उनके बीच कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती है।

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    हाइपोडर्मिस संयोजी ऊतक फाइबर (मुख्य रूप से कोलेजन) से बना होता है जो एक छत्ते जैसी संरचना बनाने के लिए आपस में जुड़ते हैं। प्रत्येक छत्ते के अंदर वसा कोशिकाएं होती हैं - एडिपोसाइट्स। मूलतः, ये एक पतली खोल में बंद वसा की बूंदें हैं, इनका एकमात्र कार्य वसा जमा करना और इसमें भाग लेना है वसा के चयापचय. एडिपोसाइट्स की संख्या अपरिवर्तित है, लेकिन अतिरिक्त पोषण के साथ उनका आकार बढ़ सकता है और एक मिलीमीटर तक पहुंच सकता है। रक्त और लसीका वाहिकाएँ चमड़े के नीचे के वसा ऊतक से होकर गुजरती हैं; इसमें पसीना और वसामय ग्रंथियाँ, तंत्रिका अंत और बालों की जड़ें होती हैं।

    वसा ऊतक का शारीरिक महत्व शरीर की गर्मी को बनाए रखना, यांत्रिक प्रभावों (झटके) को अवशोषित करना और एक प्रकार की पेंट्री के रूप में काम करना है जहां वसा का भंडार (ऊर्जा का मुख्य स्रोत) बरसात के दिन के लिए संग्रहीत किया जाता है। बढ़े हुए पोषण के साथ, वसा भंडार की पूर्ति हो जाती है, और भूख लगने की स्थिति में, उन्हें हटा दिया जाता है।

    शरीर के विभिन्न हिस्सों में चमड़े के नीचे की वसा की मोटाई अलग-अलग होती है। जैविक समीचीनता की दृष्टि से मनुष्य (और विशेषकर महिलाओं) के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं प्रजनन अंग- वे हाइपोथर्मिस द्वारा हाइपोथर्मिया या संभावित यांत्रिक चोटों से सुरक्षित रहते हैं। इसीलिए चमड़े के नीचे का वसायुक्त ऊतक पेट, नितंबों और जांघों में सबसे अधिक विकसित होता है। यहां सेल्युलाईट भी दिखाई देता है - एक ऐसी समस्या जिसका सामना हर महिला को किसी न किसी हद तक करना पड़ता है। सेल्युलाईट, हालांकि में एक हद तक कम करने के लिए, लेकिन फिर भी उन महिलाओं में भी दिखाई देता है जो बोझिल नहीं हैं अधिक वजन. बात यह है कि इसके घटित होने के लिए दो स्थितियों की आवश्यकता होती है। पहला है संयोजी ऊतक तंतुओं की संरचना का संघनन, और दूसरा है एडिपोसाइट्स के आकार में वृद्धि।

    हाइपोडर्मिस में छत्ते बनाने वाले कोलेजन फाइबर मुख्य रूप से महिला सेक्स हार्मोन - एस्ट्रोजेन के प्रभाव में संकुचित होते हैं। यही है, जब एक महिला बच्चे पैदा करने की उम्र में होती है, तो वे सघन हो जाएंगे। अगर महिला को अनुभव नहीं होता है अधिक वज़न, तो "संतरे का छिलका" तभी दिखाई देगा जब ऊतक संकुचित होंगे। अधिक पोषण या अपर्याप्त पोषण के साथ शारीरिक गतिविधिएडिपोसाइट्स सक्रिय रूप से वसा जमा करना और आकार में वृद्धि करना शुरू कर देते हैं। घने छत्ते द्वारा सभी तरफ से दबाए गए, व्यावहारिक रूप से चयापचय से बाहर रखा गया (छत्ते की अभेद्यता के कारण भी), वे पहले सूक्ष्म गांठें बनाते हैं, फिर बड़े संरचनाओं में विलीन हो जाते हैं। छूने पर त्वचा गांठदार, पीली और ठंडी दिखती है। इस स्तर पर, न तो खेल और न ही आहार सेल्युलाईट को हरा सकते हैं। इसलिए, सौंदर्य चिकित्सा केंद्रों का दौरा करने के कारणों में से और सौंदर्य सैलूनसेल्युलाईट आज सबसे पहले स्थानों में से एक है।

    में आधुनिक सौंदर्य प्रसाधनसेल्युलाईट को ठीक करने के कई तरीके हैं। ये हार्डवेयर और हैं इंजेक्शन तकनीक, लेजर और अल्ट्रासाउंड एक्सपोज़र, और अंत में, लिपोसक्शन। सेल्युलाईट सुधार कार्यक्रम हमेशा एक विशिष्ट रोगी के लिए व्यक्तिगत रूप से विकसित किया जाता है। वह ले सकती है लंबे महीनेऔर रोगी से एक निश्चित अनुशासन की मांग करें (इनकार करने सहित)। बुरी आदतें). किसी भी मामले में, सेल्युलाईट के किसी भी चरण को ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसे अनुपालन के बिना न भूलें निवारक उपायवह जल्द ही फिर से सामने आएंगे.

    साहित्य:

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    डर्मिस

    डर्मिसएक फ्रेम की भूमिका निभाता है जो प्रदान करता है यांत्रिक विशेषताएंत्वचा - लोच, शक्ति और विस्तारशीलता।

    इसमें फाइब्रिलर प्रोटीन (कोलेजन और इलास्टिन) पाए जाते हैं जल स्थानम्यूकोपॉलीसेकेराइड्स (ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन्स) से भरा हुआ। कोलेजन फाइबर अपनी महान ताकत से प्रतिष्ठित होते हैं, जबकि इलास्टिन फाइबर लचीले और लोचदार होते हैं।

    कोलेजन, इलास्टिन और ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन्स (अंतरकोशिकीय पदार्थ) के अलावा, डर्मिस में सेलुलर तत्व होते हैं, रक्त वाहिकाएंऔर ग्रंथियाँ (पसीना और वसामय)। फाइब्रिलर प्रोटीन एक मचान के रूप में कार्य करते हैं।

    ग्लाइकोसअमिनोग्लाइकन्स- बड़े पॉलीसेकेराइड अणु जो पानी में एक नेटवर्क जैसी संरचना बनाते हैं, जिन्हें कोशिकाएं पकड़ती और पकड़ती हैं एक बड़ी संख्या कीपानी। वे एक चिपचिपा जेल बनाते हैं जो प्रोटीन तंतुओं के बीच की जगह को भर देता है। बेसमेंट झिल्ली के पास, डर्मिस में अधिक ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन्स होते हैं, और इसके फाइबर नरम होते हैं। यह डर्मिस की तथाकथित पैपिलरी परत है।

    पैपिलरी परत के नीचे जालीदार परत होती है, जिसमें कोलेजन और इलास्टिन फाइबर एक कठोर सहायक नेटवर्क बनाते हैं। यह जाल ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन्स से भी संसेचित होता है। डर्मिस की पैपिलरी परत में, कोलेजन और इलास्टिन फाइबर एकल होते हैं और मुख्य रूप से त्वचा की सतह के लंबवत, डर्मिस के पैपिला के नीचे - समानांतर में स्थित होते हैं।

    त्वचा की सतह से जितना दूर, कोलेजन फाइबर के फाइब्रिलर बंडल उतने ही बड़े और आपस में जुड़े हुए होते हैं। उनमें से सबसे बड़े हाइपोडर्मिस के वसायुक्त लोबूल के बीच प्रवेश करते हैं और चमड़े के नीचे के प्रावरणी में बुने जाते हैं, जैसे कि त्वचा को इससे जोड़ रहे हों।

    डर्मिस का मुख्य ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन हयालूरोनिक एसिड है।
    , जिसका आणविक भार सबसे अधिक होता है और यह सबसे अधिक पानी को बांधता है।

    डर्मिस की स्थिति उसके घटकों की मात्रात्मक और गुणात्मक संरचना से निर्धारित होती है। जब संरचना बाधित होती है या फाइबर और म्यूकोपॉलीसेकेराइड की मात्रा कम हो जाती है, तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में त्वचा ढीली होने लगती है, नींद के दौरान बदलाव और खिंचाव होता है, हँसी और रोना, झुर्रियाँ पड़ना और लोच खोना शुरू हो जाता है।

    इस प्रकार बड़ी सिलवटें बनती हैं, उदाहरण के लिए नासोलैबियल सिलवटें। युवा त्वचा में, कोलेजन फाइबर और ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन जेल दोनों लगातार नवीनीकृत होते रहते हैं। उम्र के साथ, डर्मिस के अंतरकोशिकीय पदार्थ का नवीनीकरण धीमा हो जाता है, क्षतिग्रस्त फाइबर जमा हो जाते हैं और ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन्स की संख्या लगातार कम हो जाती है।

    त्वचीय कोशिकाओं का मुख्य कार्य
    - अंतरकोशिकीय पदार्थ को संश्लेषित और नष्ट करना, जो फ़ाइब्रोब्लास्ट का मुख्य कार्य है। फ़ाइब्रोब्लास्ट कई एंजाइमों का उत्पादन करते हैं जिनके साथ वे कोलेजन को नष्ट करते हैं हाईऐल्युरोनिक एसिड(फाइब्रोब्लास्ट्स), और इन अणुओं को नए सिरे से संश्लेषित भी करते हैं (फाइब्रोब्लास्ट्स)।

    यह प्रक्रिया लगातार होती रहती है और इसके कारण अंतरकोशिकीय पदार्थ लगातार नवीनीकृत होता रहता है। उम्र बढ़ने वाली त्वचा में, फ़ाइब्रोब्लास्ट की गतिविधि कम हो जाती है (फ़ाइब्रोसाइट्स उम्र बढ़ने वाले फ़ाइब्रोब्लास्ट होते हैं), विशेष रूप से जल्दी से वे अंतरकोशिकीय पदार्थ को संश्लेषित करने की क्षमता खो देते हैं, जबकि काफी कब काउनकी नष्ट करने की क्षमता संरक्षित रहती है।

    फ़ाइब्रोब्लास्ट के अलावा, मैक्रोफेज त्वचा की महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं। ये प्रतिरक्षा सक्षम कोशिकाएं हैं जो विदेशी एजेंटों का पता लगाती हैं और उनके विनाश को बढ़ावा देती हैं। मैक्रोफेज में विशिष्ट स्मृति नहीं होती है, इसलिए उनकी भागीदारी से प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं का विकास नहीं होता है एलर्जी. फ़ाइब्रोब्लास्ट की तरह, मैक्रोफेज भी समय के साथ कम सक्रिय हो जाते हैं। इससे कमी आती है सुरक्षात्मक गुणत्वचा और मैक्रोफेज-निर्भर कोशिकाओं के समन्वय में व्यवधान।

    डर्मिस के ऊतक बेसोफिल (मस्तूल कोशिकाएं) कई जैविक रूप से स्रावित करते हैं सक्रिय पदार्थसंवहनी स्वर और सूजन प्रतिक्रिया के विकास को प्रभावित करना।

    संपूर्ण त्वचा बेहतरीन रक्त और लसीका वाहिकाओं द्वारा प्रवेश करती है। वाहिकाओं के माध्यम से बहने वाला रक्त एपिडर्मिस के माध्यम से चमकता है और त्वचा को पोषण देता है गुलाबी रंगत. नमी रक्त वाहिकाओं से त्वचा में प्रवेश करती है और पोषक तत्व. नमी को हाइग्रोस्कोपिक (नमी को बांधने और बनाए रखने वाले) अणुओं - प्रोटीन और ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन्स द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो फिर जेल के रूप में बदल जाते हैं।

    कुछ नमी ऊपर उठती है, एपिडर्मिस में प्रवेश करती है और फिर त्वचा की सतह से वाष्पित हो जाती है। एपिडर्मिस में कोई रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं, इसलिए नमी और पोषक तत्व धीरे-धीरे डर्मिस से एपिडर्मिस में रिसते हैं। जब त्वचा की वाहिकाओं में रक्त प्रवाह की तीव्रता कम हो जाती है, तो सबसे पहले एपिडर्मिस को नुकसान होता है। इसीलिए उपस्थितित्वचा काफी हद तक उसकी रक्त वाहिकाओं की स्थिति पर निर्भर करती है।

    हाइपोडर्मिस

    त्वचा के नीचे की वसा- त्वचा की सबसे गहरी परत। संयोजी ऊतक से घिरे वसायुक्त लोब्यूल से मिलकर बनता है। संयोजी ऊतक की परतें कोलेजन और इलास्टिन फाइबर के बड़े बंडलों से बनती हैं।

    वसा लोब्यूल वसा से भरी बड़ी वसा कोशिकाओं द्वारा बनते हैं। हाइपोडर्मिस नितंबों और पेट के क्षेत्र में अधिक मोटा होता है, और चेहरे के क्षेत्र में कम मोटा होता है। कुछ क्षेत्रों (नाक, पलकें, पेरी-लेबियल क्षेत्र, होठों की लाल सीमा) में हाइपोडर्मिस अनुपस्थित है और मांसपेशियां त्वचा के निचले हिस्सों में अलग-अलग तंतुओं में बुनी हुई हैं।

    उम्र के साथ, यह 10 गुना कम हो जाता है, और फिर पूरी तरह से गायब हो जाता है, जो गठन का कारण बनता है गहरी झुर्रियाँ, उदाहरण के लिए नासोलैबियल सिलवटों के क्षेत्र में। महिलाओं में, हाइपोडर्मिस मोटा होता है, लेकिन अक्सर फाइब्रिलर प्रोटीन से सिला हुआ होता है।

    त्वचा की संवहनी प्रणाली

    बड़ी धमनियां हाइपोडर्मिस के माध्यम से लंबवत चलती हैं और डर्मिस-हाइपोडर्मिस सीमा पर एक गहरा धमनी नेटवर्क बनाती हैं। पार्श्व शाखाएँ इस नेटवर्क से फैलती हैं, जो पसीने की ग्रंथियों, बालों के रोम और वसा लोब्यूल्स के ग्लोमेरुली को खिलाती हैं।

    ऊर्ध्वाधर शाखाएँ उपपैपिलरी परत तक जाती हैं, जिससे यहाँ एक सतही धमनी नेटवर्क बनता है। इसकी छोटी धमनी शाखाएँ मांसपेशियों, वसामय और पसीने की ग्रंथियों और बालों के रोमों को पोषण देती हैं। छोटी धमनियां जो सतही जाल से निकलती हैं और एक-दूसरे से जुड़ी नहीं होती हैं, टर्मिनल धमनियां कहलाती हैं।

    उनसे, केशिकाएं डर्मिस के पैपिला में लंबवत रूप से फैलती हैं, वहां लूप बनाती हैं, और शिरापरक केशिकाओं के रूप में वापस लौटती हैं, जिससे हाइपोडर्मिस के साथ सीमा पर चार शिरापरक जाल बनते हैं। फिर नसें हाइपोडर्मिस से होकर गुजरती हैं और इसमें शामिल हो जाती हैं सफ़िनस नसें. एपिडर्मिस में रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। उनका सबसे शक्तिशाली नेटवर्क (चित्र 5) चेहरे, हथेलियों, तलवों, होठों की लाल सीमा, जननांगों की त्वचा पर और गुदा के आसपास स्थित होता है।



    चावल। 5. त्वचा की रक्त और लसीका वाहिकाएँ


    सतही लसीका नेटवर्क पैपिलरी परत में अंधी गोल फैली हुई केशिकाओं के साथ शुरू होता है, जिसके बीच कई एनास्टोमोसेस होते हैं। लसीका वाहिकाओं का दूसरा नेटवर्क त्वचा के निचले भाग में स्थित होता है और इसमें वाल्व पहले से ही दिखाई देते हैं।

    त्वचा का न्यूरोरिसेप्टर उपकरण

    त्वचा सुसज्जित है बड़ी राशिस्नायु तंत्र, एक विशेष टर्मिनल तंत्रिका उपकरण, जो मिलकर एक बड़ा त्वचीय ग्रहणशील क्षेत्र बनाता है, जिससे त्वचा को एक संवेदी अंग का कार्य करने की अनुमति मिलती है। यह संवेदी मस्तिष्कमेरु और स्वायत्त (सहानुभूति) तंत्रिकाओं दोनों द्वारा संक्रमित होता है। मुख्य तंत्रिका जाल हाइपोडर्मिस में स्थित होता है।

    इसके बाद, त्वचा की नसें डर्मिस की मोटाई से ऊपर उठती हैं, जिससे शाखाएँ बनती हैं जो बालों के रोम, वसामय और पसीने की ग्रंथियों और त्वचा की रक्त वाहिकाओं तक जाती हैं। उपपैपिलरी परत में एक जाल होता है जिसमें सघन रूप से स्थित तंत्रिका तंतु होते हैं।



    चावल। 6. त्वचा संरचना: I - एपिडर्मिस: 1 - स्ट्रेटम कॉर्नियम; 2 - स्पिनस परत; 3 - दानेदार परत; II - डर्मिस (त्वचा ही): 4 - सतही कोरॉइड प्लेक्सस; 5 - धमनीशिरापरक लूप; 6 - मर्केल बॉडी; 7 - बाल शाफ्ट; 8 - सेबासियस ग्रंथि; 9 - मांसपेशी जो बालों को उठाती है; 10 - बाल कूप का मुंह; 11 और 16 - पसीने की ग्रंथि; 12 - वाहिनी; 13 और 17 - मुक्त तंत्रिका अंत; 14 - मीस्नर का शरीर; 15 - धमनियाँ; तृतीय - हाइपोडर्मिस


    इसकी अलग-अलग शाखाएँ त्वचा के पैपिला में प्रवेश करती हैं और, माइलिन आवरण को खोकर, एपिडर्मिस की बेसल और स्पिनस परतों के अंतरकोशिकीय स्थान में प्रवेश करती हैं। गैर-एनकैप्सुलेटेड तंत्रिका अंत एपिडर्मिस और डर्मिस में स्थित होते हैं और होते हैं अलग आकार(पेड़ जैसा, ग्लोमेरुलर आकार, कभी-कभी अंत में कीप के आकार या बटन के आकार का मोटा होना) और दर्द और खुजली की अनुभूति होती है।

    त्वचा में स्थित अन्य तंत्रिकाओं के अंत में एक संयोजी ऊतक कैप्सूल होता है, जिसके केंद्र में एक गुहा होती है। ये वेटर-पैसिनी कणिकाएं हैं, जो गहरे दबाव की अनुभूति के लिए जिम्मेदार हैं, स्पर्शशील मीस्नर कणिकाएं, विशेष रूप से उंगलियों, निपल्स, होंठों, जीभ की श्लेष्मा झिल्ली के पैड पर असंख्य, क्रूस फ्लास्क, ठंड की अनुभूति का एहसास कराती हैं, और रफ़िनी कणिकाएं हैं। -गर्मी का एहसास.

    पसीने की ग्रंथियों

    पसीने की ग्रंथियों की कुल संख्या अलग-अलग व्यक्ति 2-5 मिलियन है। उनमें से अधिकतर हथेलियों, तलवों, माथे और छाती की त्वचा पर होते हैं। त्वचा में पसीने की ग्रंथियां होती हैं, जिन्हें 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है: एपोक्राइन और एक्राइन। एपोक्राइन पसीने की ग्रंथियों की नलिकाएं बालों के रोम में खुलती हैं।

    एक्राइन पसीने की ग्रंथियाँ- ये पूरे शरीर में फैली हुई सरल ट्यूबलर ग्रंथियां हैं (चित्र 7)।



    चावल। 7. त्वचा में पसीने (1) और वसामय (2) ग्रंथियों का स्थान


    एपोक्राइन ग्रंथियाँकेवल माध्यमिक बाल विकास के क्षेत्रों में स्थित हैं, और एक्राइन - शरीर की पूरी सतह पर, होठों की लाल सीमा को छोड़कर, लिंग का सिर, भीतरी सतहलेबिया, भगशेफ।

    एक्राइन ग्रंथियां जन्म के क्षण से और एपोक्राइन ग्रंथियां आठ साल की उम्र से काम करना शुरू कर देती हैं।

    में सामान्य स्थितियाँएपोक्राइन ग्रंथियां थोड़ी मात्रा में स्राव उत्पन्न करती हैं, लेकिन भावनात्मक उत्तेजना के साथ वे बहुत सक्रिय रूप से स्रावित करना शुरू कर देती हैं।

    यह एपोक्राइन ग्रंथियां हैं जो स्रोत हैं बदबूपसीना। हालाँकि उनके स्राव से किसी भी चीज़ की गंध नहीं आती है, लेकिन इसमें ऐसे पदार्थ होते हैं जो बैक्टीरिया द्वारा वाष्पशील उत्पादों में विघटित हो जाते हैं तेज़ गंध. इसलिए, पसीने की गंध से निपटने के लिए, दुर्गन्ध दूर करने वाले एजेंटों का उपयोग किया जाता है, जिनमें ऐसे पदार्थ होते हैं जो गंध वाले अणुओं को अवशोषित करते हैं, और एंटीपर्सपिरेंट्स होते हैं, जिनकी क्रिया बैक्टीरिया के खिलाफ निर्देशित होती है।

    जहां तक ​​एक्राइन ग्रंथियों की बात है, उनका स्रावी भाग त्वचा के नीचे चमड़े के नीचे के ऊतक में स्थित होता है और एक गेंद में लुढ़की ट्यूब की तरह दिखता है। एक्राइन पसीने की ग्रंथियों की नलिकाएं लकीरों (पैपिलरी लाइनों) की सतह पर खुलती हैं। पसीने की ग्रंथियों का स्राव त्वचा के एसिड मेंटल के निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाता है। हल्के पसीने के साथ, पीएच मान अधिक अम्लीय (4-5) होता है, और अधिक पसीने के साथ यह 8 तक पहुंच जाता है।

    यौन क्रिया के कम होने से एपोक्राइन ग्रंथियों की तीव्रता कम हो जाती है। एक्राइन कोशिकाएं भी उम्र के साथ अपक्षयी परिवर्तनों का अनुभव करती हैं - उनका स्केलेरोसिस और शोष होता है। एक्राइन पसीने की ग्रंथियों के शोष का कारण सींगदार प्लेटों द्वारा उनके उत्सर्जन नलिकाओं का अवरोध भी है, जो एक्सफ़ोलिएशन प्रक्रियाओं के उल्लंघन के कारण होता है।

    ए.जी. बशूरा, एस.जी. तकाचेंको

    मानव हाइपोडर्मिस की मोटाई 2 मिलीमीटर (खोपड़ी पर) से लेकर 10 सेंटीमीटर या अधिक (कूल्हों और नितंबों पर) तक होती है। हाइपोडर्मिस परत अंगों की एक्सटेंसर और पृष्ठीय सतहों पर मोटी होती है, फ्लेक्सर और उदर सतहों पर पतली होती है। कुछ स्थानों पर (नाखूनों के नीचे, पलकों, अंडकोश, चमड़ी और लेबिया मिनोरा पर) यह व्यावहारिक रूप से अनुपस्थित है।

    वसा ऊतक के प्रकार

    जानवरों और मनुष्यों के शरीर में, दो प्रकार के वसा ऊतक को प्रतिष्ठित किया जा सकता है: भूरा और सफेद। मनुष्यों में, सफेद रंग का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक होता है वसा ऊतक . माइक्रोस्कोप के नीचे इसकी जांच करने पर, आप लोब्यूल्स को संयोजी ऊतक के पुलों द्वारा एक दूसरे से स्पष्ट रूप से अलग होते हुए देख सकते हैं। यहां तंत्रिका तंतु और रक्त वाहिकाएं दोनों दिखाई देती हैं। वसा ऊतक का मुख्य घटक एडिपोसाइट है- कोशिका होना गोल आकारया थोड़ा लम्बा. लिपिड के अलावा, प्रोटीन भी होते हैं, जो कोशिका द्रव्यमान का 3-6% और पानी (कोशिका द्रव्यमान का लगभग 30%) बनाते हैं।

    हाइपोडर्मिस की संरचना

    बिना किसी स्पष्ट संक्रमण के, हाइपोडर्मिस त्वचा की जालीदार परत से सटा होता है और वास्तव में, इसे अंगों से जोड़ता है। हाइपोडर्मिस में शामिल हैं:

    ढीले संयोजी ऊतक(मुख्य रूप से कोलेजन), जो जटिल रूप से आपस में जुड़कर एक छत्ते की याद दिलाने वाली संरचना बनाता है;

    ऊतकों का द्रव;

    adipocytes- वसा कोशिकाएं;

    लोचदार और कोलेजन फाइबर के बंडल.

    वसा कोशिकाएं, किसी भी अन्य की तरह, ऑर्गेनेल (माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी तंत्र, आदि) से बनी होती हैं। इंट्रासेल्युलर स्थान का मुख्य आयतन एक वसा रिक्तिका द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, जो ट्राइग्लिसराइड्स - तटस्थ वसा से भरा होता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, डर्मिस और चमड़े के नीचे के वसा ऊतक के बीच कोई स्पष्ट सीमा नहीं है; डर्मिस (संयोजी ऊतक) के तंतु आसानी से हाइपोडर्मिस में गुजरते हैं, उनकी दिशा क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर तक बदलती है। यहां, सीधे वसा ऊतक में, वे विभाजन (सेप्टा) में बनते हैं। संयोजी ऊतक सेप्टा डर्मिस को सतही प्रावरणी से जोड़ता है, जहां हाइपोडर्मिस को आपूर्ति करने वाली नसें और वाहिकाएं स्थित होती हैं। हाइपोडर्मिस के अंदर त्वचा के विभिन्न उपांग होते हैं - पसीने की ग्रंथियां, बालों के रोम, तंत्रिकाएं, लसीका और रक्त वाहिकाएं।

    चमड़े के नीचे के वसा ऊतक के कार्य

    वसा ऊतक शरीर में निम्नलिखित कार्य करता है:

    • गर्मी विनियमन- शरीर की गर्मी का संरक्षण;
    • सहायक, सुरक्षात्मक- यांत्रिक प्रभावों (झटके) का मूल्यह्रास;
    • ऊर्जा- वसा भंडार का संरक्षण - ऊर्जा का मुख्य स्रोत - बोलने के लिए, "बरसात के दिन" के लिए। जब शरीर को प्राप्त होता है बढ़ा हुआ पोषण- वसा भंडार की भरपाई की जाती है, अपर्याप्त होने पर उनका उपभोग किया जाता है;
    • जमा- वसा में घुलनशील विटामिन ए, ई, डी, के का भंडारण;
    • नियामक- हेमटोपोइजिस की प्रक्रिया पर प्रभाव (अप्रत्यक्ष);
    • अंत: स्रावी- हार्मोन का जैवसंश्लेषण: एस्ट्रोजन (पुरुषों और वृद्ध महिलाओं में) और रेप्टिन, जो तृप्ति की भावना को नियंत्रित करता है।

    यह कोई संयोग नहीं है कि शरीर के विभिन्न हिस्सों में चमड़े के नीचे की वसा की मोटाई समान नहीं होती है।

    जैविक समीचीनता की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मानव अंग (विशेषकर महिलाओं में) प्रजनन अंग हैं। यह हाइपोडर्मिस है जो उन्हें हाइपोथर्मिया और यांत्रिक चोटों से बचाता है।

    इस कारण से, महिलाओं में कूल्हों, पेट और नितंबों में चमड़े के नीचे का वसायुक्त ऊतक सबसे अधिक विकसित होता है। यहाँ, समय के साथ, एक अत्यंत अप्रिय समस्या- सेल्युलाईट.

    सेल्युलाईट क्या है?

    दुर्भाग्य से, सभी महिलाओं को इसका सामना करना पड़ता है, यहां तक ​​कि वे भी जो अतिरिक्त वजन से पीड़ित नहीं हैं। क्यों?

    यह पता चला है कि सेल्युलाईट होने के लिए केवल दो स्थितियों की आवश्यकता होती है:

    • संयोजी ऊतक तंतुओं का संघनन;
    • एडिपोसाइट आकार में वृद्धि.

    एस्ट्रोजेन - महिला सेक्स हार्मोन - के प्रभाव में कोलेजन फाइबर अनिवार्य रूप से सघन हो जाते हैं। इस प्रकार, प्रसव उम्र की प्रत्येक महिला में, संयोजी ऊतक धीरे-धीरे सघन हो जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जिन महिलाओं का वजन अधिक नहीं है, उनमें ध्यान दें " संतरे का छिलका"केवल ऊतक संपीड़न से ही संभव है।

    एडिपोसाइट्स वसा संचय की प्रक्रिया को सक्रिय करते हैं और अतिरिक्त पोषण या अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि के साथ आकार में वृद्धि करना शुरू कर देते हैं। घने छत्ते द्वारा सभी तरफ से दबाए गए, व्यावहारिक रूप से इन छत्ते की अभेद्यता के कारण चयापचय प्रक्रिया से बाहर रखा गया, एडिपोसाइट्स पहले माइक्रोनोड्यूल बनाते हैं और फिर बड़े संरचनाओं में विलीन हो जाते हैं। इस मामले में, त्वचा गांठदार, पीली दिखती है और छूने पर ठंडी लगती है। इस स्तर पर न तो शारीरिक व्यायाम, न ही कोई आहार सेल्युलाईट को हरा सकता है।