^
A
A
A

머리카락의 구조

 
, 의학 편집인
최근 리뷰 : 23.04.2024
 
Fact-checked
х

모든 iLive 콘텐츠는 의학적으로 검토되거나 가능한 한 사실 정확도를 보장하기 위해 사실 확인됩니다.

우리는 엄격한 소싱 지침을 보유하고 있으며 평판이 좋은 미디어 사이트, 학술 연구 기관 및 가능할 경우 언제든지 의학적으로 검토 된 연구만을 연결할 수 있습니다. 괄호 안의 숫자 ([1], [2] 등)는 클릭 할 수있는 링크입니다.

의 콘텐츠가 정확하지 않거나 구식이거나 의심스러운 경우 Ctrl + Enter를 눌러 선택하십시오.

모발은 두께가 0.005-0.6 mm이고 길이가 수 밀리미터에서 1.5 미터 인 피부 각질이있는 섬유 모양의 부속 조직입니다. 머리카락의 길이와 두께는 인종과 성별, 연령, 위치 등 여러 요소에 따라 달라집니다.

모낭은 일부 해부학 적 영역을 제외하고 인체 표면의 모든 곳에 있습니다. 그래서 머리카락은 손바닥과 발바닥, 손가락의 옆면과 손바닥 표면, 입술의 붉은 경계, 귀두 음경, 음핵, 음순 음경 및 큰 음순의 내면에 없습니다.

위치, 길이, 두께, 착색 정도, 뇌 물질의 유무에 따라 다른 유형의 모발을 할당하십시오. 종류 나 종으로의 머리카락 분열에 관해서는 단일 분류가 아직 존재하지 않는다. 러시아의 피부 과학 및 형태 학파에서는 긴, 강건한 대포와 대포의 세 가지 유형을 구별하는 것이 관례입니다.

오래 - 이것은 두껍고, 음모가 있고, 사춘기 이후의 겨드랑이 충치를 덮고있는 두껍고 긴 착색 된 모발입니다. 남성의 경우 긴 털이 수염, 콧수염 및 기타 피부 부위에서 자랍니다.

털이없는 머리카락은 두껍고 색소이지만 긴 것과 달리 훨씬 짧습니다. 이 유형의 눈썹, 속눈썹의 모발은 외이도와 비강의 문지방에서 발견됩니다. 길고 끈적 끈적한 머리카락 에서처럼 뇌의 물질이 있습니다.

푸코 코이 (Pushkovye) - 이것은 피부의 거의 모든 부분을 덮고있는 가장 많고 얇고 짧고 무색의 머리카락입니다. 서유럽과 미국의 피부 과학 학교는 머리카락이 다소 다른 구분을 고수합니다. 두 가지 주요 유형 인 총과 단말기가 있습니다. 푸시킨 머리카락은 부드럽고 대뇌 물질이 없으며 색소가 거의없고 거의 2cm 이상의 길이에 도달하지 않습니다. 말단 머리카락은 더 거칠고 길며 종종 색소가 있고 뇌 물질이있는 특징이 있습니다. 다수의 중간 유형이 있음이 나타납니다. 다양한 형태의 모발이 많은 외인성 및 내인성 인자의 영향하에 동일한 모낭으로부터 생장 할 수 있다는 것이 알려져있다. 사춘기 이전에 머리카락이 두피, 눈썹 및 속눈썹에 의해서만 제한되고 사춘기가 지난 후에는 성 호르몬의 활동으로 인해 국소화가 진행됩니다. 사춘기의 기간 동안 안드로겐의 영향과 다양한 내분비 질환의 영향으로 송곳니 털은 긴 머리카락으로 변형 될 수 있습니다. 안드로겐에 대한 특히 민감한 민감성은 윗입술, 턱, 유선의 유두의 유륜이며 배꼽 아래의 복부 중간 선을 따라 위치합니다.

호르몬 효과 외에도, 말단 모발의 발달은 유전 적으로 결정되는 헌법 및 인종 요인의 영향을받습니다.

머리카락 색은 멜라닌 세포의 활성에 따라 다르며 노란색 - 적색 페 오멜 라닌과 검은 갈색 유 멜라닌 두 가지 색소로 인해 발생합니다. 이들의 생합성은 유전 적 소인 및 내분비 계의 영향 하에서 발생한다. 머리 색깔의 변형은 두 안료의 조합에 달려 있습니다. 따라서 검은 머리카락은 유 멜라닌 (eumelanin)이 더 많이 포함되어 있으며 밝은 머리카락에는 검은 머리카락 (feomelanin)이 들어 있습니다. 하얀 피부를 가진 피험자의 빨간 머리카락은 pheomelanin만을 함유하고 있습니다. 밝은 갈색 머리카락의 색깔은 표현력이 다른 별도의 유전자에 의해 결정됩니다.

모발의 구조 또한 유 전적으로 결정되며 주로 인종에 달려 있습니다. 인종 간의 가장 두드러진 차이점은 두피에 있습니다. 따라서 몽고 인종은 굵고 곧은 머리카락을 특징으로한다. Negroid의 경우 - Caucasoid의 부드럽고 약간 곱슬 거리는 물결 모양의 모발에 대해 거친, 상당히 주름진 (나선형 및 "털이있는") 경우. 이러한 유형의 머리카락은 컷에 다른 모양을 가지고 있습니다.

머리카락은 피부 레벨 위로 튀어 나온 줄기와 모근에있는 뿌리로 구성됩니다. 각 모낭 상피는 원통형 형성 닮은 스타킹 (a '함입 "의 종류) 및 진피 및 피하 깊숙히 담근다. 모낭은 내층과 외층으로 구성된 결합 티슈 백으로 꼰다. 내부 층에서 섬유는 원형으로, 외부 층에서는 길이 방향으로 배열됩니다. 피부 표면 근처에서 모낭은 깔때기 (funnel)라는 확장 물을 형성합니다. 제 (피부의 전체 영역)에 유입 여포 피지 샘 덕트 흐름과 아포크린 땀샘 (겨드랑이에 유방, 항문에서 유두 유륜 땀샘, perigenitalno 외.). 머리 전구의 전력을 운반하는 혈관의 많은 수의 결합 유두 성장 머리 전구, - 확장의 끝에서 난포가 있습니다. 벌브의 상피 세포는 모발 성장을 제공하는 맹렬한 요소입니다. 이들은 능동적 각질화 모발의 다양한 부분뿐만 아니라, 그 내측 근초의 형성에 참여하는 대상이되는 다른 유형의 세포 (전구의 위치)에 따라 분화 및 형태, 분할하여 이동된다. 전구에는 머리카락의 색소 침착과 신경 종말을 결정하는 멜라닌 세포가 있습니다.

머리카락의 뇌 물질은 전구의 중앙 부분의 세포에 의해 형성됩니다. 그것은 동전 기둥처럼 누워서 색소 침착 된 공포 세포로 구성되어 있으며 각질 물질의 전구체 인 트리 코지 알린의 세포질 성 옥시 과립을 함유하고 있습니다. 뇌 물질의 세포는 피지선의 수준에서만 완전히 각질화합니다.

머리카락의 피질 물질은 머리카락 전구의 중간 부분에 의해 형성됩니다. 그것은 뇌 물질 주위에 위치하고 평평한 스핀들 모양의 세포로 이루어져 있습니다. 세포는 빠르게 각질을 띠며 단단한 각질로 채워집니다.

머리카락의 큐티클은 벌브 중간 부분의 외측 가장자리에 의해 형성된다. 대뇌 피질 물질을 둘러싸고 있으며, 세포들로 구성되어 있으며, 각질들은 고체 각질 함유 흥분 비늘로 변합니다. 그들은 서로 겹쳐서 가장자리를 위로 돌출시킵니다. 각질 표면의 자연스러운 빛을 제공하고 과도한 습기 또는 습기의 손실을 방지하는 것이 각질 비늘의 조밀 한 폐쇄입니다. 플레이크의 치밀한 폐쇄는 이들 사이의 이중 지질 중간층에 의해 보장되며, 그 사이에는 친수성 물질, 특히 세라 미드가있다.

내부 상피 질은 전구의 주변 부분에 의해 형성되고 피지선의 덕트의 레벨까지 모발의 근원을 둘러싸고 있으며, 피지선이 사라집니다. 그것은 전구 가까이에서만 명확하게 식별 할 수있는 3 개의 층으로 구성되어 있으며, 하나의 각질층 (내부, 바깥 쪽)으로 합쳐집니다.

  • 상피 질 내부의 큐티클 - 모발의 큐티클과 비슷하게, 그 비늘에는 연질 각질이 들어 있습니다. 그들은 그것들의 돌출 된 가장자리에 의해 아래쪽 방향으로 향하고 머리카락의 표피의 비늘로 짜여져 있습니다.
  • 구근 근처의 헉슬리 층 (내부)은 트리코 히알린 (trichohialin) 과립을 함유 한 세포에 의해 형성되며, 위쪽으로 옮겨지면 부드러운 각질로 가득 차며 부서집니다.
  • 바깥 쪽 (창백한) 헨레 층은 연질 각질과 붕괴로 채워진 일렬의 가벼운 입방체 세포에 의해 형성된다.

바깥 쪽 상피 질은 여포에서 표피가 계속됩니다. 그것은 피지 샘의 수준에서 각질층을 잃어 버리고 1-2 층으로 얇아지면서 전구와 융합합니다.

머리카락을 들어 올리는 근육은 평활근 세포로 이루어져 있습니다. 그녀는 한쪽 끝에 모발 주머니로 짠 것이고 다른 하나는 진피의 유두층으로 짠다. 근육은 자율 신경계의 섬유에 의해 자극받습니다.

밀린 머리카락은 머리카락을 들어 올리는 근육의 수축이있는 자극과 함께 "민감한 결말"의 일종으로 행동하는 촉각 감도의 형성에 매우 중요합니다. 그것이 절단되면 비스듬하게 누워있는 머리카락이 수직 자세로 접근하고 근육 부착 영역의 피부가 수축됩니다. 결과적으로 밑줄 친 모낭 패턴이 나타납니다. 이 현상은 자율 신경 내분비의 상태를 특징으로하는 원형 운동 반사 (pilomotor reflex)의 기초입니다. 다른 사이트에있는 Hair는 또한 많은 특정 기능을 수행합니다. 예를 들어, 비강의 문지방에서 모발을 자극하면 재채기가 일어나고, 속눈썹이 노출되면 눈꺼풀이 닫힙니다.

trusted-source[1]

Translation Disclaimer: For the convenience of users of the iLive portal this article has been translated into the current language, but has not yet been verified by a native speaker who has the necessary qualifications for this. In this regard, we warn you that the translation of this article may be incorrect, may contain lexical, syntactic and grammatical errors.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.