हाइपोडर्मिस किससे मिलकर बनता है? देखें कि "हाइपोडर्मिस" अन्य शब्दकोशों में क्या है। वसा ऊतक के प्रकार

ὑπο - "अंडर", "नीचे" और δέρμα - "त्वचा") - शरीर के पूर्णांक की परत, आमतौर पर सतह की परत से अधिक गहरी होती है।

कॉस्मेटोलॉजी में, मानव शरीर रचना विज्ञान में कम बार, हाइपोडर्मिस को कभी-कभी उपचर्म वसा ऊतक कहा जाता है।


विकिमीडिया फाउंडेशन। 2010.

समानार्थी शब्द:

देखें कि "हाइपोडर्मिस" अन्य शब्दकोशों में क्या है:

    हाइपोडर्मिस ... वर्तनी शब्दकोश-संदर्भ

    - (हाइपो से ... और ग्रीक। डर्मा चमड़ा) अकशेरूकीय में पतली परतउपकला जो छल्ली के नीचे स्थित है और इसे पैदा करती है। पौधों में उपजी, पत्तियों, बीजों और फलों के एपिडर्मिस (त्वचा) के नीचे स्थित कोशिकाओं की एक या अधिक परतें होती हैं, या ... बड़ा विश्वकोश शब्दकोश

    - (हाइपो ... और डर्मिस से), अकशेरुकी जीवों के कुछ समूहों में शरीर की दीवार का घटक होता है। बड़ी उपकला कोशिकाओं की एक परत द्वारा निर्मित। राउंडवॉर्म में, यह छल्ली के बीच स्थित होता है, जो बाहर को कवर करता है, जी द्वारा स्रावित होता है, और अनुदैर्ध्य की एक परत ... ... जैविक विश्वकोश शब्दकोश

    सुश।, समानार्थक शब्द की संख्या: 1 परत (111) एएसआईएस पर्यायवाची शब्दकोश। वी.एन. त्रिशिन। 2013 ... पर्यायवाची शब्दकोश

    - (हाइपो ... और ग्रीक डर्मा त्वचा से), अकशेरूकीय में, उपकला की एक पतली परत जो छल्ली के नीचे स्थित होती है और इसे पैदा करती है। पौधों में उपजी, पत्तियों, बीजों और फलों के एपिडर्मिस (त्वचा) के नीचे स्थित कोशिकाओं की एक या अधिक परतें होती हैं। विश्वकोश शब्दकोश- (वनस्पति।) त्वचा की परत से सटे तथाकथित यांत्रिक कोशिकाएं; वे इस बाद की ताकत बढ़ाने का काम करते हैं ... एनसाइक्लोपीडिक डिक्शनरी ऑफ एफ.ए. ब्रोकहॉस और आई.ए. एफ्रोन

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डर्मिस

डर्मिसएक ढांचे की भूमिका निभाता है जो त्वचा के यांत्रिक गुण प्रदान करता है - लोच, ताकत और विस्तारशीलता।

इसमें फाइब्रिलर प्रोटीन (कोलेजन और इलास्टिन) होते हैं, जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स (ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन्स) से भरे जलीय स्थान में स्थित होते हैं। कोलेजन फाइबर अत्यधिक टिकाऊ, इलास्टिन - दृढ़ता और लोच वाले होते हैं।

कोलेजन, इलास्टिन और ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन्स (अंतरकोशिकीय पदार्थ) के अलावा, डर्मिस में सेलुलर तत्व, रक्त वाहिकाएं और ग्रंथियां (पसीना और वसामय) होते हैं। फाइब्रिलर प्रोटीन एक मचान के रूप में कार्य करता है।

ग्लाइकोसअमिनोग्लाइकन्स- बड़े पॉलीसेकेराइड अणु जो पानी में एक नेटवर्क जैसी संरचना बनाते हैं, जिनमें से कोशिकाएं पकड़ती हैं और पकड़ती हैं भारी संख्या मेपानी। वे एक चिपचिपा जेल बनाते हैं जो प्रोटीन तंतुओं के बीच की जगह को भर देता है। तहखाने की झिल्ली के पास, डर्मिस में अधिक ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन्स होते हैं, और इसके तंतु नरम होते हैं। यह तथाकथित पैपिलरी डर्मिस है।

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

त्वचा की सतह से दूर, कोलेजन फाइबर के बड़े और अधिक आपस में जुड़े हुए तंतुमय बंडल। उनमें से सबसे बड़ा हाइपोडर्मिस के वसायुक्त लोब्यूल्स के बीच प्रवेश करता है और चमड़े के नीचे के प्रावरणी में बुना जाता है, जैसे कि त्वचा को इससे जोड़ना।

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

डर्मिस की स्थिति इसके घटकों की मात्रात्मक और गुणात्मक संरचना से निर्धारित होती है। जब संरचना में गड़बड़ी होती है या फाइबर और म्यूकोपॉलीसेकेराइड की संख्या कम हो जाती है, तो त्वचा गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में शिथिल होने लगती है, नींद के दौरान विस्थापित और खिंचाव, हंसने और रोने, झुर्रीदार होने और लोच खोने लगती है।

यह बड़े सिलवटों का निर्माण करता है, जैसे कि नासोलैबियल फोल्ड। युवा त्वचा में और कोलेजन फाइबर, और ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन जेल लगातार नवीनीकृत होता है। उम्र के साथ, डर्मिस के अंतरकोशिकीय पदार्थ का नवीनीकरण अधिक से अधिक धीरे-धीरे होता है, क्षतिग्रस्त तंतु जमा होते हैं, और ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन्स की मात्रा लगातार कम हो रही है।

डर्मिस कोशिकाओं का मुख्य कार्य
- अंतरकोशिकीय पदार्थ को संश्लेषित और नष्ट करना, जो फाइब्रोब्लास्ट का मुख्य कार्य है। फाइब्रोब्लास्ट कई एंजाइम उत्पन्न करते हैं जिसके साथ वे कोलेजन और हाइलूरोनिक एसिड (फाइब्रोब्लास्ट) को तोड़ते हैं और इन अणुओं को फिर से संश्लेषित करते हैं (फाइब्रोब्लास्ट)।

यह प्रक्रिया लगातार होती रहती है और इसके लिए धन्यवाद, अंतरकोशिकीय पदार्थ लगातार नवीनीकृत होता है। उम्र बढ़ने वाली त्वचा में, फाइब्रोब्लास्ट की गतिविधि कम हो जाती है (फाइब्रोसाइट्स उम्र बढ़ने वाले फाइब्रोब्लास्ट होते हैं), विशेष रूप से जल्दी से वे पर्याप्त मात्रा में अंतरकोशिकीय पदार्थ को संश्लेषित करने की क्षमता खो देते हैं। लंबे समय तकनष्ट करने की उनकी क्षमता संरक्षित है।

फाइब्रोब्लास्ट के अलावा, मैक्रोफेज डर्मिस में महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं। ये प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं हैं जो विदेशी एजेंटों के विनाश की पहचान करती हैं और योगदान करती हैं। मैक्रोफेज में एक विशिष्ट स्मृति नहीं होती है, इसलिए, उनकी भागीदारी के साथ प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं विकास की ओर नहीं ले जाती हैं एलर्जी... फ़ाइब्रोब्लास्ट की तरह, समय के साथ मैक्रोफेज कम सक्रिय हो जाते हैं। यह कमी की ओर जाता है सुरक्षात्मक गुणत्वचा और मैक्रोफेज पर निर्भर कोशिकाओं के समन्वय में व्यवधान।

डर्मिस के ऊतक बेसोफिल (मस्तूल कोशिकाएं) कई जैविक रूप से सक्रिय पदार्थों का स्राव करती हैं जो संवहनी स्वर और एक भड़काऊ प्रतिक्रिया के विकास को प्रभावित करते हैं।

संपूर्ण डर्मिस बेहतरीन रक्त और लसीका वाहिकाओं से व्याप्त है। वाहिकाओं के माध्यम से बहने वाला रक्त एपिडर्मिस के माध्यम से चमकता है और त्वचा देता है गुलाबी रंग... रक्त वाहिकाओं से नमी डर्मिस में प्रवेश करती है और पोषक तत्व... नमी को हाइग्रोस्कोपिक (बाध्यकारी और नमी बनाए रखने वाले) अणुओं - प्रोटीन और ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन्स द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, जो तब 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। डर्मिस के जहाजों में रक्त के प्रवाह की तीव्रता में कमी के साथ, एपिडर्मिस सबसे पहले पीड़ित होता है। इसीलिए दिखावटत्वचा 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 फैटी लोब्यूल से मिलकर बनता है। संयोजी ऊतक परतें कोलेजन और इलास्टिन फाइबर के बड़े बंडलों द्वारा बनाई जाती हैं।

वसा लोब्यूल्स वसा से भरी बड़ी वसा कोशिकाओं द्वारा बनते हैं। नितंबों और पेट में मोटा हाइपोडर्मिस, चेहरे पर कम मोटा। पर चयनित साइटें(नाक, पलकें, पेरी-लैबियल क्षेत्र, होठों की लाल सीमा) कोई हाइपोडर्मिस नहीं है और मांसपेशियों को अलग-अलग तंतुओं के साथ निचले डर्मिस में जोड़ा जाता है।

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 कम अक्सर फाइब्रिलर प्रोटीन के साथ सिला जाता है।

त्वचा की संवहनी प्रणाली

बड़ी धमनियां हाइपोडर्मिस से लंबवत गुजरती हैं और डर्मिस और हाइपोडर्मिस की सीमा पर एक गहरा धमनी नेटवर्क बनाती हैं। इस नेटवर्क शाखा से पार्श्व शाखाएं निकलती हैं जो पसीने की ग्रंथियों, बालों के रोम और वसायुक्त लोब्यूल के ग्लोमेरुली को खिलाती हैं।

ऊर्ध्वाधर शाखाएँ पैपिलरी परत में जाती हैं, यहाँ सतही धमनी नेटवर्क का निर्माण करती हैं। इसकी छोटी धमनी शाखाएं मांसपेशियों, वसामय और पसीने की ग्रंथियों, बालों के रोम का पोषण करती हैं। छोटी धमनियां जो सतही जाल से निकलती हैं और एक-दूसरे से जुड़ती नहीं हैं, टर्मिनल धमनियां कहलाती हैं।

केशिकाएं उनसे लंबवत रूप से डर्मिस के पैपिला में फैलती हैं, वहां लूप बनाती हैं, और पहले से ही शिरापरक केशिकाओं के रूप में वापस लौटती हैं, जिससे हाइपोडर्म के साथ सीमा पर चार शिरापरक प्लेक्सस बनते हैं। नसें फिर हाइपोडर्मिस से होकर गुजरती हैं और सैफनस नसों में प्रवाहित होती हैं। एपिडर्मिस में कोई रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। उनका सबसे शक्तिशाली नेटवर्क (चित्र 5) चेहरे, हथेलियों, तलवों, होंठों की लाल सीमा, जननांगों की त्वचा पर और गुदा के आसपास स्थित होता है।



चावल। 5. त्वचा की रक्त और लसीका वाहिकाएं


सतही लसीका नेटवर्क पैपिलरी परत में अंधे, गोल फैली हुई केशिकाओं के साथ शुरू होता है, जिसके बीच कई एनास्टोमोसेस होते हैं। लसीका वाहिकाओं का दूसरा नेटवर्क डर्मिस के निचले हिस्से में स्थित होता है और इसमें पहले से ही वाल्व दिखाई दे रहे हैं।

त्वचा के न्यूरो-रिसेप्टर उपकरण

त्वचा की आपूर्ति की जाती है बड़ी राशिस्नायु तंत्र, एक विशेष टर्मिनल तंत्रिका तंत्र, जो एक साथ एक बड़ा त्वचा ग्रहणशील क्षेत्र बनाता है जो त्वचा को एक संवेदी अंग के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है। यह संवेदी मस्तिष्कमेरु और स्वायत्त (सहानुभूति) दोनों तंत्रिकाओं द्वारा संक्रमित है। मुख्य तंत्रिका जाल हाइपोडर्मिस में एम्बेडेड है।

इसके अलावा, त्वचा की नसें डर्मिस की मोटाई के माध्यम से उठती हैं, जिससे शाखाएं बनती हैं जो बालों के रोम, वसामय, पसीने की ग्रंथियों और त्वचा की रक्त वाहिकाओं तक जाती हैं। पैपिलरी परत में एक जाल होता है, जिसमें घनी स्थित तंत्रिका तंतु होते हैं।



चावल। 6. त्वचा की संरचना: I - एपिडर्मिस: 1 - स्ट्रेटम कॉर्नियम; 2 - कांटेदार परत; 3 - दानेदार परत; II - डर्मिस (त्वचा ही): 4 - सतही संवहनी जाल; 5 - धमनी शिरापरक लूप; 6 - मर्केल का छोटा शरीर; 7 - बाल शाफ्ट; आठ - वसामय ग्रंथि; 9 - मांसपेशियों को उठाने वाले बाल; 10 - बाल कूप का मुंह; 11 और 16 - पसीने की ग्रंथि; 12 - वाहिनी; 13 और 17 - मुक्त तंत्रिका अंत; 14 - मीस्नर का छोटा शरीर; 15 - धमनियां; III - हाइपोडर्मिस


इससे अलग शाखाएं त्वचा के पैपिला में प्रवेश करती हैं और, माइलिन म्यान को खोकर, एपिडर्मिस के बेसल और कांटेदार परतों के अंतरकोशिकीय स्थान में प्रवेश करती हैं। गैर-एनकैप्सुलेटेड तंत्रिका अंत एपिडर्मिस और डर्मिस में स्थित होते हैं, है अलग आकार(वृक्ष जैसा, गुच्छक आकार, कभी-कभी फ़नल के आकार का या अंत में बटन जैसा मोटा होना) और दर्द और खुजली की अनुभूति होती है।

डर्मिस में स्थित अन्य नसों के अंत में एक संयोजी ऊतक कैप्सूल होता है, जिसके केंद्र में एक गुहा होती है। ये वेटर-पैसिनी कॉर्पसकल हैं, जो गहरे दबाव की भावना के लिए जिम्मेदार हैं, स्पर्शनीय मीस्नर कॉर्पसकल, विशेष रूप से उंगलियों, निपल्स, होंठ, जीभ के श्लेष्म झिल्ली पर कई, क्रॉस फ्लास्क, जो ठंड की भावना का अनुभव करते हैं, और रफिनी के corpuscles - गर्मी की भावना।

पसीने की ग्रंथियों

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

एक्क्राइन पसीने की ग्रंथियां- ये सरल नलिकाकार ग्रंथियां हैं जो पूरे शरीर में बिखरी हुई हैं (चित्र 7)।



चावल। 7. त्वचा में पसीने की जगह (1) और वसामय (2) ग्रंथियां


एपोक्राइन ग्रंथियांकेवल माध्यमिक बाल विकास के क्षेत्रों में स्थित हैं, और सनकी वाले - शरीर की पूरी सतह पर, होंठों की लाल सीमा के अपवाद के साथ, लिंग का सिर, भीतरी सतहलेबिया, भगशेफ।

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

वी सामान्य स्थितिएपोक्राइन ग्रंथियां थोड़ी मात्रा में स्राव उत्पन्न करती हैं, हालांकि, भावनात्मक रूप से उत्तेजित होने पर, वे बहुत सक्रिय रूप से स्रावित करना शुरू कर देती हैं।

यह एपोक्राइन ग्रंथियां हैं जो स्रोत हैं बुरा गंधपसीना। यद्यपि उनके रहस्य से स्वयं में गंध नहीं आती है, लेकिन इसमें ऐसे पदार्थ होते हैं जो बैक्टीरिया द्वारा वाष्पशील उत्पादों में विघटित हो जाते हैं जिनमें तेज़ गंध... इसलिए, पसीने की गंध का मुकाबला करने के लिए, डिओडोरेंट एजेंटों का उपयोग किया जाता है, जिसमें ऐसे पदार्थ होते हैं जो गंध के अणुओं को अवशोषित करते हैं, और एंटीपर्सपिरेंट्स, जिनकी क्रिया बैक्टीरिया के खिलाफ निर्देशित होती है।

जहां तक ​​एक्क्राइन ग्रंथियों का सवाल है, उनका स्रावी खंड चमड़े के नीचे के ऊतक में डर्मिस के नीचे स्थित होता है और एक गेंद में लुढ़की हुई ट्यूब की तरह दिखता है। स्कैलप्स (पैपिलरी लाइन्स) की सतह पर एक्रीन पसीने की ग्रंथियों की नलिकाएं खुलती हैं। पसीने की ग्रंथियों का रहस्य खेलता है बड़ी भूमिकात्वचा के एसिड मेंटल के निर्माण में। थोड़े से पसीने के साथ, पीएच मान अधिक अम्लीय (4-5) होता है, और पसीने में वृद्धि के साथ, यह 8 तक पहुंच जाता है।

यौन गतिविधि के विलुप्त होने के साथ, एपोक्राइन ग्रंथियों के काम की तीव्रता कम हो जाती है। Eccrine उम्र के साथ अपक्षयी परिवर्तनों का भी अनुभव करता है - उनका काठिन्य और शोष होता है। एक्राइन पसीने की ग्रंथियों के शोष का कारण सींग की प्लेटों द्वारा उनके उत्सर्जन नलिकाओं का रुकावट भी है, जो छूटने की प्रक्रियाओं के उल्लंघन के कारण होता है।

ए.जी. बशूरा, एस.जी. टकाचेंको

हाइपोडर्मिस (चमड़े के नीचे का वसायुक्त ऊतक)

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

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हाइपोडर्मिस में संयोजी ऊतक फाइबर (मुख्य रूप से कोलेजन) होते हैं, जो आपस में जुड़कर एक छत्ते जैसी संरचना बनाते हैं। प्रत्येक कोशिका के अंदर वसा कोशिकाएं होती हैं - एडिपोसाइट्स। वास्तव में, ये वसा की बूंदें हैं, जो एक पतली खोल में संलग्न हैं, उनका एकमात्र कार्य वसा जमा करना और इसमें भाग लेना है वसा के चयापचय... एडिपोसाइट्स की संख्या अपरिवर्तित रहती है, लेकिन अतिरिक्त पोषण के साथ उनका आकार बढ़ सकता है और एक मिलीमीटर तक पहुंच सकता है। रक्त और लसीका वाहिकाएं चमड़े के नीचे के वसायुक्त ऊतक, पसीने और से गुजरती हैं वसामय ग्रंथियां, तंत्रिका अंत और बालों की जड़ें।

वसा ऊतक का शारीरिक महत्व शरीर की गर्मी को संरक्षित करना, यांत्रिक प्रभावों (झटके) को अवशोषित करना और एक प्रकार के भंडार कक्ष के रूप में कार्य करना है जहां वसा भंडार (ऊर्जा का मुख्य स्रोत) "बरसात के दिन" के लिए संग्रहीत किया जाता है। बढ़े हुए पोषण के साथ, वसा के भंडार को फिर से भर दिया जाता है, भूख की स्थिति में उन्हें निकाला जाता है।

पर विभिन्न साइटेंशरीर के, चमड़े के नीचे के वसायुक्त ऊतक की एक अलग मोटाई होती है। जैविक समीचीनता की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण निकायएक व्यक्ति (और विशेष रूप से एक महिला) हैं प्रजनन अंग- और उन्हें हाइपोथर्मिया या हाइपोडर्मिस को संभावित यांत्रिक चोट से बचाता है। यही कारण है कि पेट, नितंबों और जांघों में सबसे अधिक विकसित चमड़े के नीचे का वसायुक्त ऊतक होता है। यहां सेल्युलाईट भी दिखाई देता है - एक ऐसी समस्या जिसका सामना हर महिला किसी न किसी से करती है। सेल्युलाईट, कुछ हद तक, अभी भी उन महिलाओं में भी दिखाई देता है जो बोझ नहीं हैं अधिक वजन... बात यह है कि इसके घटित होने के लिए दो स्थितियों की आवश्यकता होती है। पहला संयोजी ऊतक के तंतुओं की संरचना का संघनन है, और दूसरा एडिपोसाइट्स के आकार में वृद्धि है।

हाइपोडर्मिस में मधुकोश बनाने वाले कोलेजन फाइबर सबसे पहले महिला सेक्स हार्मोन - एस्ट्रोजेन के प्रभाव में घने हो जाते हैं। यानी, जबकि एक महिला बच्चे पैदा करने की उम्र की है, वे मोटी हो जाएंगी। यदि उसी समय महिला निरीक्षण नहीं करती है अधिक वज़न, फिर " संतरे का छिलका"केवल तब दिखाई देगा जब ऊतक संकुचित हो जाएंगे। अधिक पोषण या अपर्याप्त होने पर शारीरिक गतिविधिएडिपोसाइट्स सक्रिय रूप से वसा जमा करना शुरू कर देते हैं और आकार में वृद्धि करते हैं। घने छत्ते द्वारा सभी तरफ से निचोड़ा गया, व्यावहारिक रूप से चयापचय से बाहर रखा गया (मधुकोश की अभेद्यता के कारण भी), वे पहले सूक्ष्म-नोड्स बनाते हैं, फिर बड़े संरचनाओं में विलीन हो जाते हैं। साथ ही, त्वचा ऊबड़-खाबड़ दिखती है, छूने पर पीली और ठंडी होती है। इस स्तर पर, न तो खेल और न ही आहार सेल्युलाईट को हरा सकता है। इसलिए, केंद्रों की ओर रुख करने के कारणों में सौंदर्य चिकित्सातथा सौंदर्य सैलूनसेल्युलाईट आज पहले स्थानों में से एक है।

वी आधुनिक कॉस्मेटोलॉजीसेल्युलाईट सुधार के कई तरीके हैं। यह हार्डवेयर है और इंजेक्शन तकनीक, लेजर और अल्ट्रासाउंड के संपर्क में, अंत में, लिपोसक्शन। सेल्युलाईट सुधार कार्यक्रम हमेशा एक विशिष्ट रोगी के लिए व्यक्तिगत रूप से विकसित किया जाता है। इसमें कई महीने लग सकते हैं और रोगी से एक निश्चित अनुशासन की आवश्यकता होती है (इनकार करने सहित) बुरी आदतें) किसी भी मामले में, सेल्युलाईट के किसी भी चरण को ठीक किया जा सकता है, लेकिन यह मत भूलो कि अनुपालन के बिना निवारक उपायवह जल्द ही फिर से प्रकट होगा।

साहित्य:

1. वरवरिचवा ओएस एंटी-सेल्युलाईट मेसोथेरेपी। मेसोथेरेपी 2010; नंबर 9/01: 70-76

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4. बैरी डि बर्नार्डो। पीछे हटना और त्वचा में कसाव। दो विधियों की तुलना: लेजर (स्मार्टलिपो एमपीएक्स) और पारंपरिक लिपोसक्शन। लेजर और सौंदर्यशास्त्र 2011; # 1: 58-64


ज्ञान और, सबसे महत्वपूर्ण बात, त्वचा की परतों और सभी संरचनात्मक इकाइयों की समझ है आवश्यक शर्तएक त्वचा विशेषज्ञ का काम। एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस तीन सबसे महत्वपूर्ण परतें हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी संरचनात्मक विशेषताएं हैं। पिछले दो लेखों में, साइट ने एपिडर्मिस और डर्मिस के बारे में विस्तार से बात की, और आज के अंतिम लेख में यहहाइपोडर्मिस की संरचना के बारे में - त्वचा की सबसे निचली परत। हाइपोडर्मिस में क्या होता है और यह सेल्युलाईट के निर्माण में क्या भूमिका निभाता है - अभी पता करें।

हाइपोडर्मिस की संरचना की विशेषताएं - त्वचा की निचली परत

हाइपोडर्मिस सीधे डर्मिस के नीचे स्थित होता है, लेकिन त्वचा की इन दो परतों के बीच कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती है।

हाइपोडर्मिस शरीर का वसा डिपो है, और इसे इसके दूसरे नाम - उपचर्म वसा से बेहतर जाना जाता है।

इसकी मोटाई कुछ मिलीमीटर से लेकर दस सेंटीमीटर से अधिक तक हो सकती है। हाइपोडर्मिस की मोटाई जांघों और नितंबों के साथ-साथ हथेलियों और पैरों के क्षेत्र में सबसे अधिक होती है। लेकिन होठों और पलकों की लाल सीमा के क्षेत्र में, यह पूरी तरह से अनुपस्थित है, और गर्दन में बहुत कम हाइपोडर्म है। सौंदर्यशास्त्रियों के लिए हाइपोडर्मिस की संरचना को जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रदर्शन करता है बड़ी राशिमहत्वपूर्ण कार्य।

हाइपोडर्मिस संरचना:

  • हाइपोडर्मिस की संरचना: वसा ऊतक की परतें और कार्य;
  • वसा कोशिका - हाइपोडर्मिस की संरचना का आधार;
  • हाइपोडर्मिस सेल्युलाईट के गठन को कैसे प्रभावित करता है।

हाइपोडर्मिस की संरचना: वसा ऊतक की परतें और कार्य

हाइपोडर्मिस की संरचना डर्मिस की संरचना के समान है: इसमें कोलेजन और इलास्टिन, लसीका और रक्त वाहिकाएं, तंत्रिका अंत, पसीने की ग्रंथियां और बालों की जड़ें भी शामिल हैं। हालांकि, अगर डर्मिस में कोलेजन और इलास्टिन फाइबर एक भरे हुए नेटवर्क का निर्माण करते हैं हाईऐल्युरोनिक एसिड, फिर हाइपोडर्मिस में यह स्थान एडिपोसाइट्स - वसा कोशिकाओं से भर जाता है।

हाइपोडर्मिस के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में निम्नलिखित हैं:

  • हाइपोडर्मिस शरीर के लिए ऊर्जा के स्रोतों में से एक है;
  • इसमें वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं;
  • हाइपोडर्मिस के कारण, शरीर के आंतरिक अंगों की गतिशीलता और प्रभावों से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होती है;
  • हाइपोडर्मिस पानी को स्टोर करता है और शरीर को निर्जलीकरण से बचाता है;
  • हाइपोडर्मिस महिला सेक्स हार्मोन के संश्लेषण में भाग लेता है।

वसा कोशिका - हाइपोडर्मिस की संरचना का आधार

हाइपोडर्मिस की संरचना का आधार एडिपोसाइट है - एक वसा कोशिका। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में आनुवंशिक रूप से एडिपोसाइट्स की एक निश्चित संख्या अंतर्निहित होती है, जिसे कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन आसानी से बढ़ाया जा सकता है।

प्रत्येक एडिपोसाइट के अंदर एक वसा की बूंद होती है, जो शरीर को अतिरिक्त वसा की आपूर्ति करने पर आकार में बढ़ जाती है, जैसे कि एडिपोसाइट को खींचती है। वसा ड्रॉप का आकार और, तदनुसार, एडिपोसाइट 27 गुना बढ़ सकता है। यदि वसा भरने वाली कोशिका जल जाती है, तो यह खाली हो जाएगी, लेकिन इसका आकार कम नहीं होगा, इसलिए एडिपोसाइट कुछ शर्तेंजल्दी से वसा के साथ फिर से भरना।

एडिपोसाइट्स में खुद को विभाजित करने, इस तरह से गुणा करने की क्षमता नहीं होती है। लेकिन शरीर में वसा के एक महत्वपूर्ण स्तर पर, प्री-एडिपोसाइट्स सक्रिय होते हैं - एडिपोसाइट्स की "माँ" कोशिकाएं, जो नई वसा कोशिकाओं के संश्लेषण को शुरू करती हैं।

हाइपोडर्मिस सेल्युलाईट के गठन को कैसे प्रभावित करता है

सौंदर्य चिकित्सा के विशेषज्ञों के लिए, डर्मिस की संरचना का ज्ञान आवश्यक है, सबसे पहले, इस तरह के गठन के तंत्र को समझने के लिए कॉस्मेटोलॉजी समस्यासेल्युलाईट की तरह। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इलास्टिन और कोलेजन फाइबर हाइपोडर्मिस में अजीबोगरीब छत्ते बनाते हैं, जो तंत्रिकाओं में ढके होते हैं और रक्त वाहिकाएं... उनके बीच एडिपोसाइट वसा कोशिकाएं होती हैं।

जब कोशिकाएं वसा जमा करना शुरू कर देती हैं और आकार में बढ़ने लगती हैं, तो वे तंग हो जाती हैं, वे एक साथ चिपकना शुरू कर देती हैं और "लोब्यूल्स" बनाती हैं। यह वसायुक्त लोब्यूल हैं जो छत्ते की दीवारों को धक्का देते हैं, इस प्रकार त्वचा की सतह को विकृत करते हैं और सेल्युलाईट की बाहरी अभिव्यक्तियों का कारण बनते हैं, जिसे केवल सबसे प्रभावी तरीकों का उपयोग करके समाप्त किया जा सकता है।

हाइपोडर्मिस की संरचना बुनियादी जानकारी है जिसे विशेषज्ञों को त्वचा की सबसे निचली परत के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। इस लेख के साथ हम त्वचा की संरचना पर सामग्री के एक चक्र को समाप्त करते हैं और हम आपकी प्रतिक्रिया और टिप्पणियों के लिए आभारी होंगे।!

हाइपोडर्मिस शरीर का वसा डिपो है। वह सेल्युलाईट के निर्माण के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। और अगर आप इस प्रक्रिया को समझना चाहते हैं, तो हाइपोडर्मिस आपका पहला कदम है।

जब आप अपने लिए यह पता लगाते हैं कि हाइपोडर्मिस क्या है, यह कैसे बनता है और इसमें क्या होता है, तो वजन घटाने और सेल्युलाईट के बारे में कई रूढ़ियाँ अपने आप भंग हो जाएंगी।

इस पोस्ट में हम हाइपोडर्मिस - इसके कार्यों, संरचना और कोशिकाओं के बारे में विस्तार से बात करेंगे।

हाइपोडर्मिस क्या है

हाइपोडर्मिस त्वचा की तीसरी, आखिरी, निचली परत होती है। यह सीधे डर्मिस के नीचे स्थित होता है, लेकिन स्पष्ट सीमाइन परतों के बीच अनुपस्थित है।

हाइपोडर्मिस को उपचर्म वसा भी कहा जाता है। यह वह जगह है जहां शरीर में वसा भंडार जमा होते हैं।

हाइपोडर्मिस की मोटाई 2 मिमी जितनी कम हो सकती है, या 10 सेमी या उससे अधिक हो सकती है। नितंबों और जांघों के क्षेत्र में "सबसे मोटा" हाइपोडर्मिस है। और आश्चर्यजनक रूप से हथेलियों, पैरों और उंगलियों पर भी। क्योंकि वे यांत्रिक तनाव के अधीन हैं।

हाइपोडर्मिस पलकों के क्षेत्र में, होंठों की लाल सीमा में अनुपस्थित है और गर्दन पर व्यावहारिक रूप से अनुपस्थित है। इसलिए कभी-कभी हम चाहे कितना भी कर लें, हमारे होठों पर चर्बी नहीं जमा हो पाएगी।

कार्यों

वसा के क्या कार्य हो सकते हैं, आप मुझे बताएं। वह जो कुछ भी करता है वह आंकड़ा खराब करता है। हालांकि, ऐसा नहीं है। हाइपोडर्मिस हमारे शरीर के लिए बहुत सी अच्छी चीजें करता है।

    ऊर्जा के भंडार के रूप में कार्य करता है। यह हाइपोडर्मिस में है कि पोषक तत्व जमा होते हैं। उदाहरण के लिए, गर्भावस्था या किसी अन्य आहार के मामले में।

    वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं।

    महिला सेक्स हार्मोन के संश्लेषण में भाग लेता है। शरीर के एक मजबूत "वसा हानि" के मामले में, यह प्रक्रिया बाधित हो सकती है, जिससे हार्मोनल असंतुलन होता है।

    आंतरिक अंगों की गतिशीलता बनाता है। हर चीज़ आंतरिक अंगसांस लेते और चलते समय हिलें, और साथ ही साथ खुद की लय(उदाहरण के लिए, दिल धड़कता है)। गतिशीलता की कमी से खराबी और पुरानी बीमारी होती है।

    पानी स्टोर करता है, शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है। प्रति 100 ग्राम वसा में 150 ग्राम पानी होता है।

    कैसे एक तकिया हमारे आंतरिक अंगों को वार से बचाता है।

    फर कोट की तरह, यह ठंड के मौसम में गर्म रहता है, जिससे हम जमते नहीं हैं।

जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया है, डर्मिस और हाइपोडर्मिस के बीच की सीमा धुंधली है। हाइपोडर्मिस में, साथ ही डर्मिस में भी हैं:

  • कोलेजन फाइबर;
  • इलास्टिन फाइबर;
  • तंत्रिका सिरा;
  • रक्त वाहिकाएं;
  • लसीका वाहिकाओं;
  • पसीने की ग्रंथियों;
  • बालों की जड़ें।

हाइपोडर्मिस में, साथ ही डर्मिस में, कोलेजन और इलास्टिन फाइबर एक छत्ते जैसा नेटवर्क बनाते हैं। अंतर इस तथ्य में निहित है कि डर्मिस में कंघी मुख्य रूप से हयालूरोनिक एसिड से भरी होती है, और हाइपोडर्मिस में - एडिपोसाइट्स से।

ये वसा कोशिकाएं हैं। वे हाइपोडर्मिस का आधार बनाते हैं।

इसमें वसा की एक बूंद होती है जो आकार में बढ़ सकती है। शरीर में वसा के अत्यधिक सेवन के साथ, एडिपोसाइट इसे जमा करता है, और वसा की बूंद बढ़ती है। जैसे-जैसे यह बढ़ता है, बूंद धीरे-धीरे अंगों को वापस झिल्ली की ओर धकेलती है और अंततः कोशिका के लगभग पूरे स्थान पर कब्जा कर लेती है। इस प्रकार, एडिपोसाइट बहुत बड़ी मात्रा में वसा जमा कर सकता है। वसा की गिरावट के बढ़ने के परिणामस्वरूप, एडिपोसाइट स्वयं खिंच जाता है।

एडिपोसाइट का आकार 27 गुना तक बढ़ सकता है।

इसके अलावा, यह प्रक्रिया प्रतिवर्ती नहीं है। यही है, अगर एडिपोसाइट "उड़ा" जाता है, तो यह अब अपने मूल आकार में "वजन कम" करने में सक्षम नहीं होगा। यदि आप उस वसा को जलाते हैं जो उसे भरती है, तो कोशिका खाली हो जाएगी, लेकिन उसका आकार वही रहेगा। और शरीर में कैलोरी की अधिक मात्रा के साथ, एडिपोसाइट जल्दी से अपने वसा भंडार को बहाल कर देगा।

इसलिए, जब हम आहार से बाहर निकलते हैं और सामान्य (और अक्सर बढ़े हुए) मोड में खाना शुरू करते हैं, तो हमें जो कुछ भी भूखा है वह फिर से वापस आ जाता है।

प्रत्येक एडिपोसाइट की झिल्ली पर 2 प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं:

    अल्फा रिसेप्टर्स

    वसा के संश्लेषण को उत्तेजित करता है, इसका संचय (इस प्रक्रिया को कहा जाता है लिपोजेनेसिस).

    बीटा रिसेप्टर्स

    वसा के टूटने को उत्तेजित करता है (इस प्रक्रिया को कहा जाता है lipolysis).

सौंदर्य प्रसाधनों के सभी प्रभावी एंटी-सेल्युलाईट घटक विशेष रूप से बीटा-रिसेप्टर्स को उत्तेजित करने के उद्देश्य से हैं। इस संबंध में सबसे प्रभावी घटक माना जाता है समुद्री घास की राखफुकस

एडिपोसाइट्स की संख्या आनुवंशिक रूप से आधारित है। और यह सभी लोगों के लिए अलग है। वसा कोशिकाओं के साथ भाग लेना असंभव है, उन्हें नष्ट करना असंभव है। एडिपोसाइट्स बहुत समर्पित हैं, उनमें से प्रत्येक जीवन के लिए हमारे साथ रहता है (बेशक, में इस मामले मेंऐसी भक्ति आत्मा को बिल्कुल भी गर्म नहीं करती )।

वसा कोशिकाओं की संख्या को कम करना असंभव है, लेकिन इसे बढ़ाना आसान है।
एडिपोसाइट्स में स्वयं विभाजित करने की क्षमता नहीं होती है। वे स्टॉप तक फूलेंगे, लेकिन गुणा नहीं करेंगे। हालांकि, वसा कोशिका को अंदर से अनिश्चित काल तक नहीं खींच सकता। जब वसा की बूंद का आकार एक महत्वपूर्ण स्तर तक पहुंच जाता है, तो वे लड़ाई में प्रवेश करते हैं पेरीडिपोसाइट्स.

प्री-एडिपोसाइट वह कोशिका है जो एडिपोसाइट्स को जीवन देती है, उनकी "माँ"।

जब वसा की बूंद बढ़ने के लिए कहीं नहीं होती है, तो प्री-एडिपोसाइट्स "लाइट अप" हो जाते हैं, वे सक्रिय रूप से गुणा करना शुरू कर देते हैं और नए एडिपोसाइट्स बनाते हैं।

इस प्रकार, एडिपोसाइट्स की संख्या बढ़ जाती है।

प्रीडिपोसाइट्स सक्रिय रूप से विभाजित हो रहे हैं:

  1. इस अवधि के दौरान भ्रूण विकास(अंतिम तिमाही);
  2. यौवन के दौरान।

हमारे जीवन के अन्य समयों में, प्री-एडिपोसाइट्स, आमतौर परसाझा नहीं किए जाते हैं।

हालांकि, अगर हम नींद और आराम के लिए बिना ब्रेक के बहुत कुछ खाते हैं, तो शरीर अतिरिक्त कैलोरी प्राप्त करेगा और वसा जमा करेगा। हमारे एडिपोसाइट्स की वसा की बूंदों का आकार उस महत्वपूर्ण बिंदु तक पहुंच जाएगा, एक संकेत चालू हो जाएगा और नई वसा कोशिकाओं का उत्पादन शुरू हो जाएगा। और यह जीवन के किसी भी दौर में, किसी भी उम्र में हो सकता है।

वसायुक्त लोब्यूल्स

मोटा, गैर-पतला एडिपोसाइट्स और खुशी से पूर्व-एडिपोसाइट्स को विभाजित करने के अलावा, एक और घात है जो हमें रास्ते में इंतजार कर रहा है आदर्श आकृति- यह हाइपोडर्मिस की खुरदरापन है।

याद रखें कि कोलेजन और इलास्टिन फाइबर हाइपोडर्मिस में छत्ते का निर्माण करते हैं। वे रक्त वाहिकाओं और नसों में लिपटे हुए हैं। मधुकोश एडिपोसाइट्स से भरा होता है। जब वसा की मात्रा उन्हें भरने से एडिपोसाइट्स सूजने लगती है, तो वे तंग हो जाते हैं। वे धक्का देना शुरू करते हैं, एक साथ चिपकते हैं, टकराते हैं और "स्लाइस" बनाते हैं।

बदले में, स्लाइस, छत्ते की दीवारों को धक्का देना शुरू करते हैं, असमान रूप से उभारते हैं और त्वचा की सतह को विकृत करते हैं। यह वही है बाहरी अभिव्यक्तियाँसेल्युलाईट

संक्षेप

    हाइपोडर्मिस त्वचा की निचली परत होती है। यह वसा कोशिकाओं से भरी कोशिकाओं के साथ कोलेजन और इलास्टिन फाइबर का एक विषम नेटवर्क है।

    हाइपोडर्मिस (एडिपोसाइट्स) की वसा कोशिकाओं में अपने आप में एक वसा ड्रॉप बनाने और खिंचाव करने की क्षमता होती है। जब वे अपनी अधिकतम तक पहुँच जाते हैं, तो उनकी माँ कोशिकाएँ (प्री-एडिपोसाइट्स) विभाजित होने लगती हैं और नए एडिपोसाइट्स को जन्म देती हैं।

    एडिपोसाइट्स तंतुओं के बीच कोशिकाओं में लोब्यूल बनाते हैं, सेल्युलाईट के साथ असमान त्वचा बनाते हैं।

    एडिपोसाइट्स पर बीटा-रिसेप्टर्स होते हैं, जिनके संपर्क में आने पर वसा के टूटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्रभावी एंटी-सेल्युलाईट सौंदर्य प्रसाधन बीटा रिसेप्टर्स पर प्रभाव पर आधारित होते हैं।

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