Apakah Bendalir Badan Dibuat?

Lihat air liur, peluh, cecair serebrospinal, dan banyak lagi

Anda mungkin terkejut mengetahui bahawa komposisi cecair badan kita agak kompleks. Berkenaan dengan cecair badan, bentuk berikut berfungsi . Tubuh kita mensintesis cecair ini untuk memenuhi keperluan fizikal, emosi, dan metabolik kita.

Mari kita lihat lebih dekat dengan apa yang lapan cecair badan dibuat: (1) peluh, (2) CSF, (3) darah, (4) air liur, (5) air mata, (6) air kencing, (7) (8) susu ibu.

Peluh

Berpeluh adalah cara termoregulasi-cara kami menyejukkan diri. Peluh menyejat dari permukaan kulit kita dan menyejukkan badan kita.

Mengapa anda tidak berpeluh? Kenapa anda berpeluh terlalu banyak? Terdapat kebolehubahan dalam berapa banyak orang yang berpeluh. Sesetengah orang berkeringat kurang, dan sesetengah orang berpeluh lebih. Faktor yang boleh mempengaruhi berapa banyak peluh anda termasuk genetik, jantina, alam sekitar, dan tahap kecergasan.

Berikut adalah beberapa fakta umum tentang berpeluh:

Hyperhidrosis adalah keadaan perubatan di mana seseorang boleh berpeluh secara berlebihan, walaupun semasa rehat atau ketika ia sejuk. Hyperhidrosis boleh timbul sekunder dengan keadaan lain, seperti hipertiroidisme, penyakit jantung, kanser, dan sindrom carcinoid.

Hyperhidrosis adalah keadaan yang tidak selesa dan kadang-kadang memalukan. Jika anda mengesyaki bahawa anda mempunyai hyperhidrosis, sila berjumpa dengan doktor anda. Terdapat pilihan rawatan yang tersedia, seperti antiperspirants, ubat, Botox, dan pembedahan untuk mengeluarkan kelenjar peluh berlebihan.

Komposisi peluh bergantung kepada banyak faktor, termasuk pengambilan cairan, suhu ambien, kelembapan, dan aktiviti hormon serta jenis kelenjar peluh (eccrine atau apokrin).

Secara umum, peluh mengandungi perkara berikut:

Peluh yang dihasilkan oleh kelenjar ekstrak , yang lebih cetek, mempunyai bau samar. Walau bagaimanapun, peluh yang dihasilkan oleh kelenjar peluh apokrin yang lebih besar dan lebih besar terletak di ketiak (axilla) dan pangkal paha yang lebih mulia kerana ia mengandungi bahan organik yang berasal dari penguraian bakteria. Garam dalam peluh memberi rasa asin. PH peluh berkisar antara 4.5 dan 7.5.

Menariknya, penyelidikan menunjukkan bahawa diet boleh mempengaruhi komposisi peluh juga. Orang yang mengambil lebih banyak natrium mempunyai kepekatan natrium yang lebih tinggi dalam peluh mereka. Sebaliknya, orang yang mengambil kurang natrium menghasilkan peluh yang mengandung natrium yang kurang.

Cecair Cerebrospinal

Cecair Cerebrospinal (CSF), yang menghidangkan otak dan saraf tunjang, adalah cecair yang jelas dan tidak berwarna, yang mempunyai banyak fungsi. Pertama, ia memberikan nutrien kepada otak dan saraf tunjang. Kedua, ia menghapuskan produk sisa dari sistem saraf pusat. Dan ketiga, ia melindungi dan melindungi sistem saraf pusat.

CSF dihasilkan oleh plexus choroid. Plexus choroid adalah rangkaian sel yang terletak di ventrikel otak dan kaya dengan pembuluh darah.

Sejumlah kecil CSF berasal dari penghalang darah-otak. CSF terdiri daripada beberapa vitamin, ion (iaitu garam), dan protein termasuk yang berikut:

Darah

Darah adalah cecair yang melancarkan melalui jantung dan saluran darah (berfikir arteri dan urat).

Ia membawa pemakanan dan oksigen ke seluruh badan. Ia terdiri daripada:

Sel darah putih, sel darah merah, dan eritrosit semuanya berasal dari sumsum tulang.

Plasma adalah besar dan diperbuat daripada air. Jumlah air tubuh dibahagikan kepada tiga petak bendalir: (1) plasma; 2) cecair interstitial extravascular, atau limfa; dan (3) cecair intraselular (cecair di dalam sel).

Plasma juga dibuat daripada (1) ion atau garam (kebanyakannya natrium, klorida, dan bikarbonat); (2) asid organik; dan (3) protein. Menariknya, komposisi ion plasma adalah sama dengan cecair interstitial seperti limfa, dengan plasma yang mempunyai kandungan protein yang sedikit lebih tinggi daripada limfa.

Air liur dan Rembesan mukosa yang lain

Air liur sebenarnya adalah jenis lendir. Mucus adalah lendir yang merangkumi membran mukus dan diperbuat daripada rembesan kelenjar, garam tak organik, leukosit, dan sel-sel kulit yang dilepaskan (disingkirkan).

Air liur adalah jelas, beralkali, dan agak likat. Ia dirembes oleh kelenjar parotid, sublingual, submaxillary, dan sublingual serta beberapa kelenjar mukosa yang lebih kecil. Enzim salivary α-amylase menyumbang kepada pencernaan makanan. Tambahan pula, air liur membasahi dan melembutkan makanan.

Sebagai tambahan kepada α-amylase, yang memecahkan kanji ke maltosa gula, air liur juga mengandungi globulin, albumin serum, mucin, leukoctyes, potassium thiocynatate, dan puing epitel. Selain itu, bergantung kepada pendedahan, toksin juga boleh didapati dalam air liur.

Komposisi air liur dan lain-lain jenis rembesan mukosa bervariasi berdasarkan syarat-syarat tapak anatomi khusus yang mereka basah atau lembap. Sesetengah fungsi yang membantu cecair ini termasuk berikut:

Air liur dan rembesan mukosa yang lain berkongsi kebanyakan protein yang sama. Protein ini bercampur secara berbeza dalam rembesan mukosa yang berbeza berdasarkan fungsi yang dimaksudkan. Satu-satunya protein yang khusus untuk air liur adalah histatin dan protein kaya proline berasid (PRP).

Histatin mempunyai sifat antibakteria dan antifungicidal. Mereka juga membantu membentuk pellicle, atau kulit atau filem nipis, yang melambangkan mulut. Tambahan pula, histatin adalah protein anti-keradangan yang menghalang pembebasan histamin oleh sel mast.

PRP asam dalam air liur kaya dengan asid amino seperti proline, glisin, dan asid glutamat. Protein ini boleh membantu kalsium dan homeostasis mineral lain di dalam mulut. (Kalsium adalah komponen utama gigi dan tulang.) PRPs asam juga boleh meneutralkan bahan toksik yang terdapat dalam makanan. Daripada nota, PRP asas didapati bukan sahaja dalam air liur tetapi juga dalam rembesan bronkial dan hidung dan boleh memberi lebih banyak fungsi pelindung am.

Protein yang lebih umum dijumpai dalam semua mukus mukosa menyumbang kepada fungsi-fungsi yang lazim untuk semua permukaan mukosa seperti pelinciran. Protein ini terbahagi kepada dua kategori:

Kategori pertama terdiri daripada protein yang dihasilkan oleh gen yang serupa yang terdapat dalam semua saliva dan kelenjar lendir: lisozyme (enzim) dan sIgA (antibodi dengan fungsi imun).

Kategori kedua terdiri daripada protein yang tidak sama tetapi berkongsi persamaan genetik dan struktur, seperti mukus, α-amilase (enzim), kallikrein (enzim), dan cystatin. Mucin memberikan air liur dan jenis lendir yang lain, atau ketebalannya.

Dalam makalah 2011 yang diterbitkan dalam Sains Proteom , Ali dan pengarang bersama mengenal pasti 55 jenis mukus yang terdapat dalam saluran udara manusia. Yang penting, mukus membentuk kompleks glikosilat yang besar (molekul tinggi-molekul) dengan protein lain seperti sIgA dan albumin. Kompleks ini membantu melindungi daripada dehidrasi, mengekalkan viskoelastik, melindungi sel-sel yang hadir pada permukaan mukosa, dan bakteria yang jelas.

Air mata

Air mata adalah jenis lendir khas. Mereka dihasilkan oleh kelenjar lacrimal. Air mata menghasilkan filem pelindung yang melumurkan mata dan mengalir dari habuk dan bahan perangsang lain. Mereka juga mengoksigenkan mata dan membantu pembiasan cahaya melalui kornea dan ke lensa dalam perjalanan ke retina.

Air mata mengandungi campuran rumit garam, air, protein, lipid, dan mukus. Terdapat 1526 jenis protein yang berleluasa. Menariknya, berbanding dengan serum dan plasma, air mata kurang kompleks.

Satu protein penting yang terdapat dalam air mata ialah enzim lysozyme, yang melindungi mata dari jangkitan bakteria. Tambahan pula, sekretariat Immunoglobulin A (sIgA) adalah immunoglobulin utama yang terdapat dalam air mata dan berfungsi untuk mempertahankan mata mereka terhadap patogen yang menyerang.

Urine

Urin dihasilkan oleh buah pinggang. Ia adalah dengan dan besar diperbuat daripada air. Selain itu, ia mengandungi ammonia, kation (natrium, kalium, dan sebagainya) dan anion (klorida, bikarbonat, dan sebagainya). Urine juga mengandungi kesan logam berat, seperti tembaga, raksa, nikel, dan zink.

Semen

Manusia manusia adalah penggantungan sperma dalam plasma nutrien dan terdiri daripada rembesan dari Cowper (bulbourethral) dan kelenjar Littre, kelenjar prostat, ampulla dan epididimis, dan vesikel mani. Rembesan kelenjar-kelenjar yang berbeza ini tidak sempurna dicampur dengan air mani.

Bahagian pertama ejakulasi, yang membentuk kira-kira lima peratus daripada jumlah isipadu, berasal dari kelenjar Cowper dan Littre. Bahagian kedua ejakulasi berasal dari kelenjar prostat dan terdiri antara 15 peratus dan 30 peratus daripada jumlah. Seterusnya, ampul dan epididimis membuat sumbangan kecil kepada ejakulasi. Akhirnya, vesikel mani menyumbang seluruh ejakulasi, dan rembesan ini membentuk sebahagian besar jumlah air mani.

Prostat menyumbang molekul, protein, dan ion berikut kepada air mani:

Kepekatan kalsium, magnesium, dan zink dalam air mani berbeza-beza di kalangan lelaki individu.

Vesikel mani menyumbang berikut:

Walaupun kebanyakan fruktosa dalam air mani, yang merupakan gula yang digunakan sebagai bahan api untuk sperma, berasal dari vesikel mani, sedikit fruktosa yang dirembes oleh ampulla ductus deferens. Epididimis menyumbang L-carnitine dan alpha-glukosidase neutral untuk air mani.

Faraj adalah persekitaran yang sangat berasid. Walau bagaimanapun, air mani mempunyai kapasiti penyerapan yang tinggi, yang membolehkan ia mengekalkan pH berhampiran neutral dan menembusi mukus serviks, yang juga mempunyai pH neutral. Tidak jelas mengapa air mani mempunyai kapasiti penimbunan yang tinggi. Pakar hipotesis bahawa komponen HCO3 / CO2 (bikarbonat / karbon dioksida), protein, dan komponen berat molekul rendah, seperti sitrat, fosfat tak organik, dan piruvat, semuanya menyumbang kepada kapasiti penampan.

Osmolariti semen cukup tinggi kerana kepekatan gula (fruktosa) dan garam ionik (magnesium, kalium, natrium, dan sebagainya).

Sifat renais semen agak berbeza. Pada ejakulasi, air mani pertama mengembang menjadi bahan gelatin. Faktor koagulasi disekat oleh vesikel mani. Bahan gelatin ini kemudian ditukar kepada cecair selepas faktor pencairan dari prostat berkuat kuasa.

Di samping menyediakan tenaga untuk sperma, fruktosa juga membantu membentuk kompleks protein dalam sperma. Tambahan pula, dari masa ke masa, fruktosa dipecahkan oleh proses yang dipanggil fructolysis dan menghasilkan asid laktik. Semen tua lebih tinggi dalam asid laktik.

Jumlah ejakulasi sangat berubah-ubah dan bergantung kepada sama ada ia dibentangkan selepas melancap atau semasa coitus. Menariknya, penggunaan kondom juga boleh menjejaskan jumlah air mani. Sesetengah penyelidik menganggarkan bahawa jumlah purata air mani ialah 3.4 mL.

Susu ibu

Susu payudara terdiri daripada semua pemakanan yang diperlukan oleh bayi yang baru lahir. Ia adalah cecair kompleks yang kaya dengan lemak, protein, karbohidrat, asid lemak, asid amino, mineral, vitamin, dan unsur surih. Ia juga mengandungi pelbagai komponen bioaktif, seperti hormon, faktor antimikrobial, enzim pencernaan, faktor tropik, dan modulator pertumbuhan.

Looking Forward

Memahami apa cecair badan dibuat dan simulasi cecair badan ini boleh mempunyai aplikasi terapeutik dan diagnostik. Sebagai contoh, dalam bidang perubatan pencegahan, ada minat dalam menganalisis air mata untuk biomarker untuk mendiagnosis penyakit mata kering, glaukoma, retinopati, kanser, pelbagai sklerosis, dan banyak lagi.

> Sumber

> Hagan S, Martin E, dan Enriquez-de-Salamanca A. Biomarker Fluida Tenggelam dalam Penyakit Ocular dan Sistemik: Penggunaan Potensi untuk Perubatan Prediktif, Perlindungan dan Peribadi. Jurnal EPMA. 2016; 7: 15.

> Owen DH dan Katz DF. Tinjauan Sifat Fizikal dan Kimia Kemanusiaan dan Perumusan Semen Simulant. Jurnal Andrologi. 2005; 26: 4.

> Schenkels, LCPM, Veerman, ECI, dan Nieuw Amorongen AV. Komposisi Biokimia Air Lemak Manusia Berkaitan dengan Fluida Mucosal Lain. Ulasan Kritikal dalam Biologi Perubatan & Perubatan. 1995; 6: 161-175.

> Shires III G. Fluida dan Pengurusan Elektrolit Pesakit Pembedahan. In: Brunicardi F, Andersen DK, Billiar TR, Dunn DL, Hunter JG, Matthews JB, Pollock RE. eds. Prinsip Pembedahan Schwartz, 10e . New York, NY: McGraw-Hill; 2014.

> Spector, R, Snodgrass SR, dan Johanson CE. Pandangan Seimbang mengenai Komposisi Cecair Cerebrospinal dan Funcitions: Fokus pada Manusia Dewasa. Neurologi Eksperimen. 2015; 273: 57-68.