림프계

Lymphatic system
림프계
Blausen 0623 LymphaticSystem Female.png
인간 림프계
세부 사항
식별자
라틴어림프관계
메쉬D008208
TA98A13.0.00.000
TA25149
FMA74594
해부학 용어

림프계 또는 림프계면역계의 일부이며 순환계를 보완하는 척추동물의 장기계이다.그것림프관, 림프절, 림프 또는 림프기관, 림프조직의 [1][2]큰 네트워크로 구성되어 있다.이 혈관들은 순환을 위해 신선한 액체를 심장 으로 다시 운반합니다.[3]

폐쇄적인 순환계와는 달리 림프계는 개방되어 있습니다.사람의 순환계는 모세혈관 여과로 하루 평균 20리터의 혈액을 처리해 혈장제거한다.여과된 혈액의 약 17리터는 혈관으로 직접 재흡수되고, 나머지 3리터는 간질액에 남는다.림프계의 주요 기능 중 하나는 여분의 3리터 [4]동안 혈액으로 가는 보조적인 리턴 경로를 제공하는 것이다.

또 다른 주요 기능은 면역 방어 기능이다.림프는 박테리아와 단백질과 함께 노폐물과 세포 부스러기를 포함하고 있다는 점에서 혈장과 매우 유사하다.림프의 세포는 대부분 림프구이다.관련 림프기관은 림프조직으로 구성되며 림프구 생성 또는 림프구 활성화 부위이다.여기에는 림프절(림프구 농도가 가장 높은 곳), 비장, 흉선, 편도선이 포함됩니다.림프구는 처음에 골수에서 생성된다.림프 기관은 또한 [5]지지하기 위해 간질 세포와 같은 다른 종류의 세포를 포함한다.림프조직은 점막 관련 림프조직(MALT)[6]과 같은 점막과도 관련이 있다.

혈액순환에서 나온 액체는 모세혈관의 작용에 의해 체내 조직으로 새어나가 세포로 영양분을 운반한다.이 액체는 조직을 간질성 액체로 목욕시켜 노폐물, 박테리아, 손상된 세포를 모은 후 림프관 및 림프관으로 배출됩니다.이 혈관들은 림프를 몸 전체로 운반하고, 박테리아와 손상된 세포와 같은 원치 않는 물질을 걸러내는 수많은 림프절을 통과합니다.그리고 나서 림프는 림프관으로 알려진 훨씬 더 큰 림프관으로 통과한다.오른쪽 림프관은 부위의 오른쪽을 배수하고 훨씬 더 큰 왼쪽 림프관은 흉관으로 알려져 몸의 왼쪽을 배수합니다.도관은 쇄골하정맥으로 흘러들어 혈액순환으로 돌아갑니다.림프는 근육 [7]수축에 의해 시스템을 통해 이동된다.일부 척추동물에서는 림프를 [7][8]정맥으로 펌프질하는 림프 심장이 존재한다.

림프계는 17세기에 Olaus Rudbeck와 Thomas Bartholin에 [9]의해 독립적으로 처음 기술되었다.

구조.

림프계는 림프관, 림프기관, 림프조직 및 순환 림프조직의 전도성 네트워크로 구성됩니다.

일차 림프 기관

1차 림프 기관은 미성숙한 전구 세포로부터 림프구를 생성한다.흉선골수는 림프구 조직의 생산과 조기 복제 선택과 관련된 일차 림프구 기관을 구성합니다.

골수

골수는 T세포 전구체의 생성과 면역체계의 중요한 세포 유형인 B세포의 생성과 성숙에 모두 책임이 있다.골수에서 B세포는 즉시 순환계에 합류하여 병원균을 찾아 2차 림프기관으로 이동한다.반면에, T 세포는 골수에서 흉선으로 이동하며, 거기서 더 발달하고 성숙합니다.성숙한 T세포는 병원균을 찾기 위해 B세포와 결합한다.다른 95%의 T세포는 프로그램된 세포사멸의 한 형태인 아포토시스 과정을 시작한다.

흉선

흉선은 출생 후 항원 자극에 반응하여 크기가 증가한다.그것은 신생아기와 사춘기 이전에 가장 활발하다.사춘기에, 10대 초반에는 흉선이 위축되고 퇴보하기 시작하며, 지방조직은 대부분 흉선 스트로마를 대체한다.그러나 잔류 T림프포는 성인의 일생 동안 계속된다.흉선의 손실 또는 부족은 심각한 면역 결핍을 초래하고 그 후 감염에 대한 높은 감수성을 초래한다.대부분의 종에서, 흉선은 종종 상피 기관으로 여겨지는 상피로 구성된 소엽으로 구성되어 있습니다.T세포는 흉선세포에서 성숙하여 증식하고 상피세포와 상호작용하기 위해 수질에 들어가기 전에 흉선피질에서 선택 과정을 거친다.

흉선은 조혈 전구 세포로부터 T세포가 발달하기 위한 유도 환경을 제공한다.또한 흉선 간질세포는 기능성 및 자가내성 T세포 레퍼토리의 선택을 가능하게 한다.그러므로 흉선의 가장 중요한 역할 중 하나는 중심 내성의 유도이다.

이차 림프 기관

림프절비장포함하는 2차(또는 말초) 림프기관(SLO)은 성숙한 순진한 림프구를 유지하고 적응성 면역 반응[10]일으킨다.이차 림프 기관은 항원에 의해 림프구가 활성화되는 부위이다.활성화는 클론 확장과 친화력 성숙으로 이어진다.성숙한 림프구는 혈액과 2차 림프기관 사이에서 특정 항원과 접촉할 때까지 순환한다.

비장

비장의 주요 기능은 다음과 같습니다.

  1. 항원싸우기 위해 면역 세포를 생성하다
  2. (적혈구를 중심으로) 미립자와 노화된 혈구를 제거하다
  3. 태아기 동안 혈액세포를 만들 수 있습니다.

비장은 백색펄프에서 항체를 합성하고 혈액과 림프절 순환을 통해 항체로 코팅된 박테리아와 항체로 코팅된 혈구를 제거한다.2009년에 쥐를 사용하여 발표된 연구는 비장이 붉은 [11]펄프 안에 신체 단구 중 절반을 가지고 있다는 것을 발견했다.이 단구들은 손상된 조직(심장 등)으로 이동하면 수지상 세포와 대식세포로 바뀌며 조직치유를 [11][12][13]촉진한다.비장은 단핵 식세포 시스템의 활동 중심이며, 비장의 부재는 특정 감염에 대한 소인을 야기하기 때문에 큰 림프절과 유사하다고 간주될 수 있다.

흉선처럼, 비장은 오직 임파관만 가지고 있다.짧은 위동맥과 비장동맥 모두 혈액을 [14]공급한다.발아 중추는 [15]음경근이라고 불리는 동맥에 의해 공급된다.

태아 발달 5개월까지는 비장이 적혈구를 만들고, 출생 후에는 골수만이 조혈의 원인이 된다.주요 림프기관 및 망상내피계의 중추기관으로서 비장은 림프구를 생성하는 능력을 유지한다.비장은 적혈구와 림프구를 저장한다.그것은 응급상황에 도움이 될 만큼 충분한 혈액세포를 저장할 수 있다.최대 25%의 림프구를 한 [16]번에 저장할 수 있다.

림프절

구심성 림프관을 나타내는 림프절
국소 림프절

림프절은 림프조직의 조직적인 집합체이며, 림프가 혈액으로 돌아가는 길을 통과합니다.림프절은 림프계를 따라 간격을 두고 위치한다.몇몇 구심성 림프관은 림프절의 물질을 통해 스며들며, 그 후 폐색 림프관에 의해 배출되는 림프렌트 림프관은 림프절의 물질을 통해 침투한다.인체에 있는 거의 800개의 림프절 중 약 300개가 머리와 [17]목에 있다.대부분은 겨드랑이와 복부 부위처럼 서로 다른 부위의 클러스터로 그룹화됩니다.림프절 클러스터는 일반적으로 손발의 근위부 끝(사타구니, 겨드랑이)과 목에서 발견되며, 림프는 부상으로 인한 병원체 오염을 지속할 가능성이 있는 신체 부위에서 채취된다.림프절은 특히 가슴, 목, 골반, 겨드랑이, 사타구니 영역의 종격에 많고 [6]장의 혈관과 관련되어 있다.

림프절의 물질은 피질이라고 불리는 바깥쪽에 있는 림프모낭으로 구성되어 있다.결절의 안쪽 부분은 수질이라고 불리며, 으로 알려진 부분을 제외하고 모든 면의 피질로 둘러싸여 있습니다.문장은 림프절 표면의 함몰부로 나타나며, 그렇지 않으면 구형 림프절은 콩 모양 또는 난형이다.문맥의 림프절에서 바로 나오는 혈관이다.림프절에 혈액을 공급하는 동맥과 정맥은 문틈을 통해 드나든다.부피질이라고 불리는 림프절의 부위는 바로 수질을 둘러싸고 있다.대부분 미성숙한 T세포 또는 흉선세포를 가지고 있는 피질과는 달리, 부피질은 미성숙한 T세포와 성숙한 T세포의 혼합물을 가지고 있다.림프구는 부피질에서 발견되는 전문화된 고내피 정맥을 통해 림프절로 들어간다.

림프 난포는 림프구의 밀도 높은 집합으로, 림프절의 기능 상태에 따라 수, 크기 및 구성이 변화합니다.예를 들어, 외래 항원과 마주치면 모낭이 크게 팽창한다.B세포, 즉 B림프구의 선택은 림프절의 배아 중심에서 일어난다.

이차 림프조직은 외래 또는 변경된 자연분자(항원)가 림프구와 상호작용할 수 있는 환경을 제공한다.림프절점막 관련 림프조직(MALT)과 관련된 편도선, 파이어 패치, 비장, 아데노이드, 피부 등의 림프 난포에 의해 예시된다.

위장관벽에는 대장과 비슷한 점막이 있지만, 여기서는 림프구가 많이 침투해 있습니다.

제3림프기관

3차 림프기관(TLO)은 만성감염, 이식 거부반응있는 장기, 일부 암, 자가면역 및 자가면역 관련 [18]질병 등 만성 염증 부위의 말초조직에 형성되는 비정상적인 림프절 구조다.TLO는 온토제네이션 중에 림프조직이 형성되어 사이토카인과 조혈세포에 의존하지만 여전히 같은 화학적 전달 및 [19]구배에 반응하여 간질액을 배출하고 림프구를 운반하는 일반적인 과정과는 다르게 조절된다.TLO는 전형적으로 훨씬 적은 림프구를 포함하고 있으며 염증을 일으키는 항원과 도전할 때만 면역 역할을 한다.그들은 혈액과 [20]림프구로부터 림프구를 수입함으로써 이것을 달성한다.TLO는 종종 모낭수상세포(FDC)[21]의 네트워크로 둘러싸인 활성배아중추를 가지고 있다.

TLO는 암에 대한 면역 반응에 중요한 역할을 하고 면역 치료에 가능한 영향을 미치는 것으로 생각됩니다.그것들은 교종뿐만 아니라 흑색종,[23] 비소세포 폐암, 대장암(에서 검토)과 같은 많은 종류의 암에서 관찰되었다.종양 근처에 TLO가 있는 환자는 더 [24][25]나은 예후를 보이는 경향이 있지만, 특정 [26]암의 경우에는 그 반대이다.활성배아중추가 포함된 TLO는 배아가 [24][25]없는 TLO보다 예후가 더 좋은 경향이 있다.이 환자들이 더 오래 사는 이유는 TLO에 의해 매개되는 종양에 대한 면역 반응으로 생각된다.TLO는 또한 면역요법으로 [27]환자를 치료했을 때 항종양 반응을 촉진할 수 있다.TLO는 3차 림프구조(TLS)와 이소성 림프구조(ELS)를 포함하여 다양한 방법으로 언급되어 왔다.대장암과 관련될 때, 그것들은 종종 크론 림프성 [24]반응이라고 언급된다.

기타 림프조직

림프계와 관련된 림프조직은 감염종양의 확산으로부터 몸을 보호하는 면역기능과 관련이 있다.그것은 다양한 종류의 백혈구와 함께 망상 섬유로 형성된 결합 조직으로 구성되어 있으며, 대부분은 림프가 통과하는 [28]림프구입니다.림프구가 빽빽하게 들어찬 림프조직의 영역을 림프모낭이라고 한다.림프조직은 구조적으로 림프절로 잘 조직될 수도 있고 점막 관련 림프조직(MALT)으로 알려진 느슨하게 조직된 림프모낭으로 구성될 수도 있다.

중추신경계는 또한 림프관을 가지고 있다.T세포의 탐색은 뇌수막으로 들어가고 나가는 관문을 통해 경막 부비강 안에 있는 기능성 수막 림프관을 발견했고,[29] 해부학적으로 뇌를 둘러싼 막에 통합되었습니다.

림프관

조직 공간의 림프 모세혈관

림프관이라고도 불리는 림프관은 신체의 [30]다른 부분들 사이에서 림프를 전도하는 얇은 벽의 혈관이다.여기에는 림프 모세혈관의 관상 혈관과 더 큰 수집 혈관인 오른쪽 림프관과 흉관(왼쪽 림프관)이 포함된다.림프 모세혈관은 조직으로부터 간질성 액체의 흡수를 주로 담당하며, 림프관은 흡수된 액체를 더 큰 수집 덕트로 전진시켜 궁극적으로 쇄골하 정맥 중 하나를 통해 혈류로 돌아갑니다.

림프계의 조직은 체액의 균형을 유지하는 역할을 한다.모세혈관과 수집 림프관의 네트워크는 단백질과 항원과 함께 유출된 액체를 효율적으로 배출하고 순환계로 다시 운반하는 역할을 합니다.혈관 내 수많은 판막은 [31]역류 없이 림프의 단방향 흐름을 보장합니다.이러한 단방향 [32]흐름을 달성하기 위해 기본 및 보조 밸브 시스템인 두 개의 밸브 시스템이 사용됩니다.모세혈관은 블라인드 엔드로 되어 있으며, 모세혈관의 끝단에 있는 밸브는 특수 접합부를 고정 필라멘트와 함께 사용하여 1차 혈관으로 단방향 흐름을 허용합니다.그러나 채취 림프관은 관강 내 밸브와 림프근 [33]세포의 결합 작용에 의해 림프를 추진시키는 역할을 한다.

발전

림프조직은 배아발달 5주 말에 발달하기 시작한다.

림프관은 중배엽에서 유래한 혈관이 발달하면서 생기는 림프낭에서 발달한다.

가장 먼저 나타나는 림프낭은 내경정맥과 쇄골하정맥의 접합부에 있는 한 쌍의 경정맥이다.

경정맥주머니에서 임파관총이 흉부, 상지, 목, 머리까지 퍼집니다.

일부 신경총은 각각의 부위에 림프관을 확장하여 형성한다.각 경정맥은 경정맥과의 적어도 1개의 접속을 유지하고, 왼쪽은 흉관의 상부에 발달한다.

비장은 위의 등간막 층 사이에 있는 간엽세포에서 발달한다.

흉선은 세 번째 인두 주머니의 성장으로 발생한다.

기능.

림프계에는 여러 가지 상호 [34]연관된 기능이 있습니다.

지방흡수

음식 속의 영양소는 장내 섬유를 통해 혈액과 림프로 흡수된다.사슬 지방산(및 일부 약물과 유사한 지방 용해도를 가진 다른 지질)은 림프로 흡수되어 카이로미크론 안에 싸여 이동한다.그들은 림프계의 흉관을 통해 이동하고 마침내 왼쪽 쇄골하정맥을 통해 혈액으로 들어가 간의 1차 통과 대사를 완전히 우회한다.

젖소라고 불리는 림프관은 주로 소장에 있는 위장관의 시작 부분에 있습니다.소장에 의해 흡수된 대부분의 다른 영양소는 처리를 위해 간문맥을 통해 으로 배출되기 위해 간문맥으로 전달되는 반면, 지방(지질)은 흉관을 통해 혈액순환으로 전달되는 림프계로 전달된다. (예: 중쇄 트리글리세리드)는 지방이다.glycerol의 y산에스테르(gyacid esters)는 GI기관에서 포털 시스템으로 수동적으로 확산된다.)소장의 림프관에서 유래한 농축 림프를 차일이라고 합니다.순환계로 방출되는 영양소는 에서 전신순환을 거쳐서 처리된다.

면역 기능

림프계는 T세포B세포를 포함한 적응형 면역 체계와 관련된 세포의 주요 부위로서 신체의 면역 체계에서 중요한 역할을 한다.

림프계의 세포는 세포에 의해 직접 또는 다른 수상세포에 의해 제시되거나 발견되는 항원에 반응한다.

항원이 인식되면 면역학적 캐스케이드는 점점 더 많은 세포의 활성화와 모집, 항체사이토카인의 생산 및 대식세포와 같은 다른 면역학적 세포의 모집을 포함한다.

임상적 의의

다양한 장기의 림프 배수에 대한 연구는 암의 진단, 예후, 치료에 중요하다.림프계는 신체의 많은 조직과 밀접하기 때문에 전이라고 불리는 과정에서 신체의 여러 부분 사이에 암세포를 운반하는 역할을 한다.개입된 림프절은 암세포를 가둘 수 있다.만약 그들이 암세포를 파괴하는데 성공하지 못한다면, 그 노드들은 2차 종양의 부위가 될 수 있다.

림프절 확대

림프절 장애는 하나 이상의 확장된 림프절을 말한다.소규모 그룹이나 개별적으로 커진 림프절은 일반적으로 감염이나 염증반응한다.이것은 국소림프절증이라고 불린다.신체의 다른 부위의 많은 림프절이 관여하는 것을 일반 림프절증이라고 합니다.일반 림프절 장애는 감염성 단핵, 결핵HIV, SLE 및 류마티스 관절염과 같은 결합 조직 질환, 그리고 아래에서 논의된 림프절 내 조직의 두 암을 포함한 암, 그리고 신체의 다른 부분으로부터의 암세포의 전이와 같은 감염에 의해 야기될 수 있습니다.림프계[35]

림프부종

림프부종은 림프계가 손상되거나 기형이 생겼을 때 발생할 수 있는 림프 축적으로 인해 생기는 붓기이다.얼굴, 목, 복부도 영향을 받을 수 있지만 대개 팔다리에 영향을 미칩니다.코끼리병이라고 불리는 극단적인 상태에서는 코끼리 [36]사지의 피부와 비슷한 외관으로 피부가 두꺼워질 정도로 부종이 진행됩니다.

대부분의 경우 원인은 알려져 있지 않지만, 때때로 림프 필라리아증 같은 기생충성 질환에 의해 주로 발생하는 심각한 감염의 과거가 있다.

림프관종증은 림프관에서 [relevant to this paragraph? ]생기는 여러 낭종이나 병변과 관련된 질병이다.

림프부종은 겨드랑이의 림프절을 외과적으로 제거한 후(임파관 배설이 잘 되지 않아 팔이 붓는다), 사타구니(다리의 붓기를 일으킨다)에도 발생할 수 있다.기존의 치료는 수동 림프관 배수압박 의복으로 이루어집니다.림프부종을 치료하기 위한 두 가지 약물이 임상시험 중이다: 림프틴과[37] 우베니멕스/베스타틴.수동 림프관 배수의 효과가 [38]영구적이라는 증거는 없다.

림프계 암은 1차 암일 수도 있고 2차 일 수도 있다.림프종림프조직에서 발생하는 암을 말한다.림프성 백혈병과 림프종은 현재 같은 유형의 세포 계통의 종양으로 간주된다.그것들은 혈액이나 골수에 있을 때는 "루카혈증"이라고 불리며 림프조직에 있을 때는 "림프종"이라고 불립니다.그들은 림프성 [39]악성종양이라는 이름으로 함께 분류된다.

림프종은 일반적으로 호지킨 림프종 또는 비호지킨 림프종으로 간주된다.호지킨 림프종은 현미경으로 볼 수 있는 리드-스턴버그 세포라고 불리는 특정 유형의 세포에 의해 특징지어진다.그것은 과거의 엡스타인-바 바이러스 감염과 관련이 있으며, 일반적으로 통증이 없는 "고무질" 림프절 장애를 일으킨다.Ann Arbor 스테이징을 사용하여 무대에 올립니다.화학요법은 일반적으로 ABVD를 수반하며 방사선 [35]치료도 수반할 수 있다.비호지킨 림프종은 B세포 또는 T세포의 증식이 증가하는 것이 특징인 암으로, 일반적으로 호지킨 림프종보다 더 나이가 많은 연령층에서 발생한다.높은 지위와 낮은 지위에 따라 치료되며, Hodgkin [35]림프종보다 예후가 좋지 않습니다.

림프관 육종악성 연조직 종양이며 림프관종터너 증후군과 함께 자주 발생하는 양성 종양이다.림프관 근종증은 폐에서 발생하는 림프관 평활근의 양성 종양이다.

림프성 백혈병은 숙주가 다른 림프세포가 없는 또 다른 형태의 암이다.

다른.

역사

기원전 5세기에 히포크라테스는 림프계를 최초로 언급한 사람들 중 한 명이었다.그의 작품인 "관절"에서, 그는 한 문장으로 림프절을 간략히 언급했다.로마의 의사인 에페소스의 루푸스는 서기 [40]1~2세기 동안 흉선뿐만 아니라 액와, 사타구니, 장간막 림프절을 확인했다.림프관에 대한 첫 언급은 기원전 3세기 알렉산드리아에 사는 그리스 해부학자 헤로필로스가 유산(장의 림프관)을 의미하는 "임프관의 흡수 정맥"이 간문맥으로, 따라서 [40]간으로 빠져나간다고 잘못 결론내린 것이다.루푸스와 헤로필로스의 발견은 그리스의 의사 갈렌에 의해 더욱 전파되었는데, 갈렌은 서기 [40]2세기에 유인원과 돼지를 해부할 때 관찰한 젖소와 장간막 림프절을 설명했다.

16세기 중반, 가브리엘 팔로피오는 현재 유산으로 알려진 것을 "황색 [40]물질로 가득 찬 창자 위의 울음소리"라고 묘사했다.약 1563년, 해부학 교수인 바르톨로메오 유스타치는 말의 흉관을 대뇌동맥(vena alba toracis)[40]이라고 묘사했다.다음 돌파구는 1622년 의사 가스파레 아셀리가 개에서 장의 림프관을 확인하고 그것들을 단순히 유산균으로 알려진 venae albae et lacteae라고 명명했을 때 왔다.젖소는 네 번째 종류의 혈관(다른 세 가지는 동맥, 정맥, 신경으로 당시 혈관의 한 종류로 여겨짐)으로 불리며, 혈관에 의해 차일이 운반되었다는 갤런의 주장을 반증했다.하지만, 그는 여전히 젖소들이 [41](갤런이 가르친 대로) 간으로 차일을 운반한다고 믿었다.흉관도 확인했지만 [40]젖소와의 연관성은 알아채지 못했다.이 연결고리는 1651년 개의 심장에서 혈액이 섞인 하얀 액체를 발견한 장 페케에 의해 확립되었다.그는 복압이 가해졌을 때 액체의 흐름이 증가했기 때문에 액체가 차일 것으로 의심했다.그는 이 액체를 흉관까지 추적했고, 그 후에 그가 chyle로 채워진 주머니를 따라갔고, 이것은 현재 cisternae chyli로 알려져 있다; 더 많은 조사를 통해 그는 젖소의 내용물이 흉관을 [40][41]통해 정맥계로 들어간다는 것을 발견했다.따라서, 젖소가 에서 끝나지 않았다는 것이 설득력 있게 증명되었고, 따라서 Galen의 두 번째 생각인, 즉 목젖이 [41]간으로 흘러갔다는 것이 반증되었다.요한 베슬링기우스는 1647년에 [citation needed]인간의 젖소에 대한 초기 스케치를 그렸다.

혈액이 간과 심장에 의해 새롭게 생산되기 보다는 몸을 통해 순환된다는 생각은 윌리엄 하비의 작품 - 1628년에 그가 발표한 작품 -의 결과로 처음 받아들여졌다.1652년, 스웨덴인인 Olaus Rudbeck (1630–1702)는 간에서 투명한 액체를 포함하고 있는 투명한 혈관을 발견했고, 그래서 그것들을 간수 혈관이라고 이름 붙였다.흉관으로 흘러들어가 [41]판막이 있다는 사실도 알아냈어요그는 스웨덴의 크리스티나 여왕의 법정에서 그의 연구 결과를 발표했지만,[42] 1년 동안 그의 연구 결과를 발표하지 않았고, 그 사이에 토마스 바르톨린에 의해 비슷한 연구 결과가 발표되었는데, 그는 그러한 혈관이 간뿐만 아니라 신체 어디에나 존재한다는 것을 추가로 발표했다.그는 또한 그것들을 "림프 혈관"[41]이라고 이름 붙인 사람이다.이것은 바르톨린의 제자 중 한 명인 마틴 [43]보그단과 그가 [42]표절했다고 비난한 루드벡 사이에 격렬한 논쟁을 야기했다.

갤런의 생각은 17세기까지 의학계에서 우세했다.혈액은 장과 위장에 의해 오염된 목구멍에서 간에 의해 생성되어 다른 장기에 의해 여러 가지 영혼이 첨가되어 신체의 모든 장기에 의해 섭취된다고 생각되었다.이 이론은 혈액을 여러 번 소비하고 생산해야 한다고 요구했다.심지어 17세기에도 그의 생각은 일부 [citation needed]의사들에 의해 옹호되었다.

에딘버러 의과대학의 알렉산더 먼로는 림프계의 기능을 자세히 [44]설명한 최초의 사람이다.

어원학

림프는 고전 라틴어 림프어 "[45]water"에서 유래했으며, 이는 영어 단어 "limpid"의 근원이기도 합니다.yph의 철자는 그리스어 "nymp"[46]와 함께 민속 어원에 영향을 받았다.

림프수송계에 사용되는 형용사는 림프관이다.림프구가 형성되는 조직에 사용되는 형용사는 림프구이다.림프관은 "물과 연결되어 있다"는 뜻의 라틴어 림프관에서 유래했습니다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

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