рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Два способа остеогенеза

Два способа остеогенеза - раздел Образование, ГИСТОЛОГИЯ   Все Кости Развиваются Из Мезенхи...

 

Все кости развиваются из мезенхимы, - но в случае плоских костей это происходит напрямую (прямой остеогенез), - а у прочих костей – через промежуточное образование хрящевой модели кости (непрямой остеогенез) В обоих случаях первоначальная костная ткань является грубоволокнистой.

 

5. Прямой остеогенез: в процессе различают 4 стадии.

 

  1) Образование скелетогенного островка   На месте будущей кости интенсивно размножаются клетки мезенхимы (1) и развиваются сосуды (3).         Рис. 10.6. Прямой остеогенез Челюсть зародыша Окраска гематоксилином и эозином
    2) Остеоидная стадия   Появляющиеся из мезенхимных клеток остеобласты формируют вокруг себя остеоид – локусы с высокой концентрацией органических компонентов кости.  
  3) Минерализация остеоида   Эти компоненты вызывают интенсивный приток сюда ионов Са2+ и его отложение в виде -аморфных солей фосфата кальция
- и кристаллов гидроксиапатита.   Так появляются минерализованные костные балки, или трабекулы (2), окрашенные на препарате в ярко-розовый цвет.
    Механизмы минерализации   а) Притоку ионов Са2+ способствуют фосфопротеины, связывающие Са2+ фосфатными группами, а его отложению – щелочная фосфатаза (отщепляющая фосфаты кальция от фосфопротеинов) и коллагеновые волокна.   б) Гидроксиапатит образуется в матриксных пузырьках непосредственно в остеобластах и высвобождается при разрыве этих пузырьков после их выделения из клетки.  
    Костные клетки   а) Остеобласты, полностью окружённые минерализованной средой, становятся остеоцитами (5). б) Активные же остеобласты (4) покрывают поверхность балок. Они базофильны в связи с интенсивным белковым синтезом в их цитоплазме, требующим присутствия большого количества рибосом. в) Остеокласты (6) – крупные, многоядерные, с розовой цитоплазмой – тоже лежат на периферии трабекул, но выполняют противоположную функцию: лизируют подлежащий участок кости, образуя в ней углубления, что способствует её перестройке.
4) Замена грубоволокнистой ткани на пластинчатую   Такая перестройка приводит к образованию костных пластинок: - во внутренней части кости – плоских, образующих трабекулы губчатого вещества, - а в наружной части – цилиндрических (остеонных и наружных генеральных), образующих компактное вещество.

6. Непрямой остеогенез: так окостеневают трубчатые и губчатые кости

 

    1) Разные состояния частей формирующейся кости   а) Хрящ, образующий первоначальную модель этих костей, является гиалиновым. б) Последующее замещение его грубоволокнистой костной тканью в разных участках кости происходит не одновременно. в) Так, на рис. 10.7 показана та стадия остеогенеза трубчатой кости, когда - в эпифизе (1) – ещё неизменённый гиалиновый хрящ, - на периферии диафиза (2) в результате перихондрального окостенения сформировалась костнаяманжетка (3), - а в глубине диафиза инициируется энхондральноеокостенение (7).  
    2) Пери-хондральное окостенение диафиза   а) Процесс начинается с появления в надхрящнице (3) остеобластов, что превращает её в надкостницу.   б) Остеобласты, выделяя органические компоненты и матриксные пузырьки, образуют вокруг хрящевой модели диафиза, костную ткань – костную манжетку.       Рис. 10.7. Непрямой остеогенез Фаланга пальца эмбриона Окраска гематоксилином и эозином
  3) Эн-хондральное окостенение диафиза   Манжетка нарушает питание подлежащего хряща. Это вызывает в нём дегенеративные изменения: а) клетки, набухая, становятся пузырчатыми,
б) сюда от надкостницы прорастают сосуды, а с ними – костные клетки, в) остеобласты способствуют минерализации (омелению) межклеточной среды, г) остеокластыразрушаютизменённыйхрящ, освобождая место для формирующихся костных трабекул и ячеек между ними, заполняемых гемопоэтическими клетками.
  4) Распространение процесса в область эпифиза   На границе диафиза и эпифиза (т.е. в метафизе) формируются две зоны. а) На самой границе с диафизом – зона пузырчатого хряща (4). Это место дегенерации эпифизарного хряща. б) Но чуть глубже в эпифизе продолжается интенсивное размножение хрящевых клеток которые выстраиваются в колонки, образуя зону столбчатого хряща (5). Таким образом, одновременно происходит и - разрушение хрящевой ткани с заменой её на костную, - и новообразование хрящевой ткани, что приводит к росту кости  
  5) Эн-хондральное окостенение эпифиза   Затем произойдёт и энхондральное окостенение эпифиза. (за исключением суставной поверхности). Механизм – тот же, что в случае диафиза.   Но в области метафиза ещё долго сохраняется метаэпифизарняп­ластинка, обеспечивающая рост кости.

Тема 11. МЫШЕЧНЫЕ ТКАНИ

 

  Мышечные ткани можно разделить на 3 вида: - поперечнополосатую скелетную мышечную ткань, - поперечнополосатую сердечную мышечную ткань - и гладкую мышечную ткань (включая сюда мышечную ткань внутренних органов, сосудов и радужки – несмотря на особое, нейральное, происхождение миоцитов радужки).

1. Поперечнополосатая скелетная мышечная ткань

а) Основные структуры

 

  1) Элементы ткани     а) Эта ткань - развивается из миотомов, - образует скелетные мышцы и - состоит из мышечных волокон (см. рис.)   б) Каждое волокно (d ≈ 60 мкм) включает: - миосимпласт – длинную цилиндрическую структуру со множеством ядер, способную к сокращению, - миосателлиты – мелкие одноядерные клетки в углублениях миосимпласта, играющие роль камбия, -и базальную мембрану, окружающую симпласт вместе с миосателлитами. -     Рис. 11.1. Язык Окраска гематоксилином и эозином
  2) Мио- симпласт: ядра и миофибриллы     а) В миосимпласте ядра (4) – узкой, палочковидной формы и расположены на периферии. б) Они оттеснены туда большим количеством сократительных органелл – миофибрилл (d ≈ 1,5 мкм), лежащих вдоль оси миосимпласта.   в) Миофибриллы (подобно коллагеновым фибриллам) обладают поперечной исчерченностью с периодом 2,3 мкм (в расслабленном состоянии). Причём, - во всех параллельно расположенных миофибриллах положение тёмных (А-) и светлых (I-) дисков строго совпадает, - отчего поперечная исчерченность сохраняется и на уровне волокна (миосимпласта) – в отличие от коллагенового волокна.
  3) Мио-симпласт: мембранные системы   а)Для передачи возбуждения от плазмолеммы (сарколеммы) к миофибриллам существуют специальные мембранные системы. I. Т-трубочки – глубокие трубчатые впячивания плазмолеммы внутрь миосимпласта. II. Терминальные цистерны и L-канальцы – части гладкой ЭПС (саркоплазматического ретикулума). По две цистерны прилегают к каждой Т-трубочке.   б) В цистернах в покое аккумулируются ионы Са2+ (с помощью Са2+-насоса). в) I. При возбуждении плазмолеммы сигнал по Т-трубочкам передаётся на терминальные цистерны. II. В последних открываются Са2+-каналы, и в саркоплазме резко возрастает концентрация Са2+, что стимулирует сокращение миофибрилл.

б) Саркомерная организация миофибрилл

  1) Сарко-меры: определение   а) В миофибриллах посередине каждого I-диска (светлого) имеется тёмная полоса – Z-линия, или телофрагма.   б) Участок миофибриллы между двумя соседними Z-линиями называется саркомером.   В) Таким образом,     Рис. 11.2. Саркомер Электронная микрофотография  
  I. миофибрилла – это длинная цепочка саркомеров, II. а каждый саркомер включает - диск А и по сторонам от него - два полудиска I (примыкающие к соседним Z-линиям).  
    2) Состав саркомера (в целом)   а) Саркомер построен из нескольких тысяч мельчайших сократительных нитей – миофиламентов – - ок. 5600 тонких (актиновых) и - ок. 1400, т.е. вчетверо меньше, толстых (миозиновых).   б) Ясно, что по своим размерам миофиламенты на несколько порядков меньше миофибрилл.     Рис. 11.3. Миофиламенты в саркомере (Схема)
    3) Крепление миофиламентов   а) Тонкие миофиламенты идут от обеих телофрагм, ограничивающих саркомер, навстречу друг другу. В покое между их концами остаётся промежуток – Н-зона.   б) Толстые миофиламенты крепятся своей срединной частью к мезофрагме – опорной структуре в центре саркомера. Они тоже идут параллельно оси миофибриллы, и именно их множество воспринимается как тёмный диск А, так что ширина А-диска равна длине толстых миофиламентов.  
    4) Перекрывание миофиламентов     а) В покое толстые миофиламенты не доходят до границ саркомера, но обоими своими концами частично перекрываются с тонкими миофиламентами. б) В месте перекрывания миофиламенты расположены гексагонально: - вокруг каждого толстого миофиламента находятся 6 тонких, - а вокруг каждого тонкого – 3 толстых. в) Таким образом, в области перекрывания миофиламентов тонких нитей вдвое больше, чем толстых. Поскольку же тонкие нити идут к толстым с двух сторон, то и создаётся 4-х-кратное превышение численности актиновых. нитей.
  5) Состав разных участков саркомера   Из вышеизложенного следует также состав различных участков саркомера: - в светлых I-полудисках – только неперекрытые части тонких нитей, - в серой Н-зоне А-диска – только неперекрытые части толстых нитей, - на тёмной периферии А-диска – и тонкие, и толстые нити.  

в) Миофиламенты и их участие в сокращении

 

  1) Тонкие миофиламенты   Тонкие миофиламенты содержат три белка: ок. 350 молекул глобулярного белка актина, ок. 50 молекул глобулярного белка тропонина и ок. 50 молекул фибриллярного белка тропомиозина. Два последних белка в покое блокируют активные центры актина.  
    2) Толстые миофиламенты   а) Толстые миофиламенты состоят из примерно 300 молекул белка лишь одного вида - миозина. б) В молекуле – длинный палочковидный стержень и двойная «головка». в) Стержни плотно упакованы в толстом миофиламенте, а головки - выступают наружу и - в ходе сокращения образуют временные мостики, связывающие толстые миофиламенты с тонкими.  
  3) Роль ионов Са2+   Это происходит, когда при возбуждении в саркоплазме резко возрастает концентрация ионов Са2+: под их влиянием конформация тропонина и тропомиозина меняется так, что освобождаются активные центры актина – с ними-то и связываются головки миозина.  
    4) АТФ и встречное движение миофиламентов   а) Процесс идёт с участием АТФ: гидролиз АТФдо АДФ и фосфата сообщает - головкам миозина напряжённую конформацию, - а образовавшимся с их участием мостикамсилу, которая подтягивает толстые и тонкие миофиламенты навстречу друг другу. б) Исчерпав энергию, мостики разрываются, причём с участием новых молекул АТФ. в) Гидролиз АТФ приводит к «подзарядке» головки миозина, а значит, - к образованию очередного мостика и - очередному встречному перемещению миофиламентов.  
    5) Изменение структуры саркомера при сокращении   а) В ходе одного сокращения каждая головка миозина участвует в замыкании 5-10 мостиков. б) Очевидно, суть сокращения состоит во всё более глубоком вдвигании толстых миофиламентов между тонкими. При этом: - I-полудиски укорачиваются, - А-диски по ширине не меняются, но в них Н-зона суживается из-за всё более глубокого перекрывания тонких и толстых миофиламентов.   в)Максимальная степень сокращения достигается тогда, когда концы толстых миофиламентов упираются в телофрагмы, т.е. I-полудиски исчезают. При этом укорочение мышцы составляет примерно 35 %.

 

г) Мышца как орган, кроме скелетной мышечной ткани, содержит следующее:

1) соединительтканные прослойки разного уровня - эндомизий, перимизий и эпимизий, 2) сосуды и нервы. Мион – мышечное волокно с подходящимими к нему сосудами и нервами. Нервно-мышечная единица – группа мышечных волокон, иннервируемых одним нейроном

д) Образование и регенерация мышечных волокон

 

  1) Про-миобласты   а) I. В эмбриогенезе скелетная мышечная ткань развивается из миотомов: их клетки превращаются в промиобласты.   б) I. Бóльшая часть последних сразу дифференцируются в миобласты, которые интенсивно делятся и затем идут на образование миосимпластов. II. А остальные промиобласты сохраняются на поверхности формирующихся миосимпластов под названием миосателлитов.   в) I. Но в случае регенерации миосателлиты тоже превращаются в активно делящиеся миобласты. II. И далее оба процесса идут практически по сходному сценарию.  
    2) От миобластов – к мио-симпластам   а) Миобласты выстраиваются в цепочки, а затем в этих цепочках сливаются в мышечныетрубочки (миотубулы) (см. рис.11.4). Ядра (1) лежат в центре трубочек.   б) Но по мере накопления миофибрилл ядра оттесняются к периферии миосимпласта.       Рис. 11.4. Регенерация скелетной мышечной ткани Препарат. Окраска железным гематоксилином
  3) Ограниченность регенерации   Однако способности мышечной ткани к регенерации не очень велики. При значительном повреждении дефект мышечной ткани замещается соединительной тканью.

 

е) Красные и белые мышечные волокна

По функциональным возможностям мышечные волокна подразделяются на три типа:

красные (медленные), промежуточного типа и белые (быстрые)

 

Волокна Красные Белые
  1) Выполняемая работа   Не очень интенсивная, но продолжительная   Интенсивная, но кратковременная
2) Способ получения энергии   Аэробный   Анаэробный
3) Содержание миоглобина (создаёт резерв О2 в мышцах)     Высокое     Низкое
  4) Содержание гликогена   Рис.11.5. Мышца ШИК-реакция   Низкое (красные волокна – светлые)     Высокое (белые волокна – тёмные)
5) Активность сукцинатдегидрогеназы (СДГ)   Рис.11.6. Мышца Реакция на СДГ   Высокая (красные волокна – тёмные)       Низкая (белые волокна – светлые)
6) АТФазная активность   Рис.11.7. Мышца Реакция на АТФазу   Небольшая (красные волокна – светлые)   Высокая (белые волокна – тёмные)
         

 

2. Поперечнополосатая сердечная мышечная ткань

    а) Природа ткани Данная ткань - развивается из миоэпикардиальнойпластинки, - образует миокард и - состоит из кардиомиоцитов, которые объединены в функциональные волокна, окружённые базальной мембраной.       Рис. 11.8. Миокард Окраска железным Гематоксилином
  б) Вставочные диски   1) Места контактов соседних кардиомиоцитов в таком волокне называются вставочными дисками. 2) В каждом диске – межклеточные контакты трёх видов:
- простые контакты вида интердигитаций (пальцевидные впячивания клеток друг в друга), - сцепляющие контакты – десмосомы и - коммуникационные контакты – нексусы (связывают содержимое клеток гидрофильными каналами).   3) На препарате они выглядят как поперечные тёмные полоски (2). Две такие соседние полоски ограничивают кардиомиоцит. Между ними – более слабая поперечная исчерченность (1), обусловленная саркомерной природой миофибрилл.
  в) Толщина «волокон» и положение ядер   1) Внутренняя организация кардиомиоцитов, в принципе, такова же, как у миосимпластов скелетной мышечной ткани. 2) Отличие состоит лишь в том, что миофибрилл на поперечном сечении кардиомиоцита меньше - и в абсолютном исчислении (поэтому «волокна» миокарда тоньше истинных волокон скелетных мышц), - и в отношении к другим органеллам (поэтому ядра клеток остаются в центре).

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ГИСТОЛОГИЯ

С Л КУЗНЕЦОВ... Н Н МУШКАМБАРОВ... ГИСТОЛОГИЯ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Два способа остеогенеза

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

МЕДИЦИНСКОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО   Москва УДК 611.013+611.018 ББК28.70 К 89 Ав

Кузнецов С.Л.
К 89Гистология, цитология и эмбриология: краткий курс / С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров. – М.: ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство»», 201…  

Устройство светового микроскопа
  Оптичес-кая система Объектив (5) Система линз на конце тубуса возле объектива

Этапы приготовления гистологического препарата
а) Приготовление срезов   1. Взятие и фиксация материала Для предотвращения аутолиза кусочки, вырезанные из орган

Методы окраски гистологических препаратов
  а) Типы красителей Кислые   Примеры – эозин (розовый), кислый фуксин Окрашиваемые

Клеточная теория
В основе теории – четыре основных утверждения.   1. Клетка – это элементарная единица живого. (Органеллы по отдельности такими единиц

Неклеточные компоненты тканей
В состав тканей, кроме клеток, могут входить также следующие неклеточные структуры (в каждой ткани их набор является строго определённым). &

Плазмолемма и другие клеточные мембраны
  а) Химические компоненты биомембран     1. Липидный компонент В основе любой биомембраны – липидныйбислой

Трансмембранный транспорт
а) Способы помолекулярного (поионного) транспорта веществ В этом случае молекулы (или ионы) вещества проходят через мембрану относительно независимо друг от друга.

Межклеточные контакты (соединения)
а) Контакты простого типа   1. Простое межклеточное соединение Плазмолеммы клеток сближены на расстояние 15-20

Структуры клеточной поверхности
  1. Микро-ворсинки Это выпячивания цитоплазмы с цитоскелетом из микрофиламентов.. В эпителии кишки служат для увеличения поверхности всасыван

Состав цитоплазмы
а) Гиалоплазма (цитозоль) Это внешне бесструктурная гелеобразная или жидкая среда цитоплазмы, в которой находятся включения и органеллы.  

ЭПС (эндоплазматическая сеть) и аппарат Гольджи
а) ЭПС представляет собой совокупность мембранных вакуолей, трубочек и плоских мешков (цистерн), распределённых тем или иным способом в цитоплазме. б) Гладкая (агра

Лизосомы
1. Состав и функция Лизосомы – мембранные пузырьки, содержащие ферменты гидролиза биополимеров – лизосомные гидролазы. Они активны в сильно кислой ср

Пероксисомы
Отличие от лизосом Пероксисомы, как и лизосомы, – мембранные пузырьки, содержащие большой набор ферментов. Только это ферменты уже не гидролитических, а о

Рибосомы
  А) Функция Рибосомы – безмембранные органеллы, которые осуществляют трансляцию мРНК, т.е. включают в строящуюся пептидную цепь аминокислотные

Митохондрии
  а) Основные функции Митохондрии – двухмембранные структуры, в которых происходят - заключительные стадии окислительного распада питательных веществ

Цитоскелет и его производные
  а) Микрофиламенты (МФ)       1) Природа   МФ образованы глобулярным

Оболочка и матрикс
  а) Ядерная оболочка     1) Мембраны ядерной оболочки   Ядерная оболочка состоит из двух

Хромосомы и хроматин
а) ДНК, хроматиды и хромосомы     1) ДНК   В ядре любой диплоидной по ДНК клетки человека – 46 молекул ДНК.

Белки хромосом
    Две группы белков   В структурных преобразованиях хромосом, а также в процессах их функционирования очень важную роль играют б

Уровни организации хромосом
  а) Количество уровней укладки при разных состояниях хромосом     От одного до четырёх     Различают 4 уро

Функции ядер и внутриядерные процессы
  Функции ядер   Ядра клеток, в целом, выполняют три основные функции: 1) обеспечивают использование информации ДНК в самих клетках, 2) сохр

Деления клеток
а) Способность клеток к делениям: по этому признаку различают 3 группы клеток.       1) Митотические клетки   Жизн

Общие особенности половых клеток
  1) Развитие, мейоз а) Предшественники половых клеток обособляются на очень ранних стадиях развития зародыша – причём, необратимо: разв

Женские половые клетки
а) Природа клеток а) Женскими половыми клетками обычно считаются яйцеклетки, имеющие, по определению, гаплоидный набор ДНК.   б) Но

Подготовка зиготы к дроблению
    а) Сближение пронуклеусов   Ядро сперматозоида – мужской пронуклеус – набухает до размера женского. Одновременно пронуклеусы

Тема 6. ГАСТРУЛЯЦИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ ОСЕВЫХ ЗАЧАТКОВ ОРГАНОВ И ЗАРОДЫШЕВЫХ ОБОЛОЧЕК
  1. Гаструляция:из бластулы образуется зародыш с тремя зародышевыми листками – эктодермой, мезодермой и энтодермой. На следую

Образование осевых зачатков органов
  а) Производные эктодермы (см. рис. 6.3)   1) Путём впячивания срединной части эктодермы образуются: а) нервный ж

Сворачивание зародыша и образование складок
  Продоль- ное сворачивание Вскоре прежде плоский зародыш начинает сворачиваться вдоль продольной оси. Одновременно он немного приподнимается

Внезародышевые органы птиц и млекопитающих
Внезародышевые органы необходимы для нормального развития зародыша, но некоторые из них нужны лишь на (или до) определённой стадии этого развития.    

Покровные эпителии
а) Общие признаки     1) Пласт клеток   Между клетками почти нет промежутков   2) Базальна

Однослойные покровные эпителии
  Определение Однослойными называются такие эпителии, у которых все клетки контактируют с базальной мембраной.   Прим

Многослойные покровные эпителии
  Определение   В многослойном эпителии с базальной мембраной связаны клетки только нижнего (базального) соя.   &

Агранулоциты. Лимфоциты
  а) Общая харакеристика.   По размеру – малые (6–7 мкм), средние (8–9 мкм) и большие (12–15 мкм) лимфоциты.  

Плотные волокнистые соединительные ткани
Рис. 9.6. Плотная неоформленная соед. ткань Кожа Окраска гематоксилином и эозином   1) Данная ткань имеет единственную локализацию – сетча

Соединительные ткани со специальными свойствами
  Ретикулярная ткань   1) Эта ткань формирует строму большинства кроветворныхорганов – красного костного мозга, лимфоузлов и сел

Гладкая мышечная ткань
    Природа ткани Эта ткань развивается из мезенхимы, присутствует во многих внутренних органах и состоит из гладких миоцитов. П

Развитие нервной ткани
а) Нервная ткань: источники и формируемые ею структуры. Схема    

Нервные волокна
  а) Нервное волокно – это один несколько отростков нейронов с окружающей оболочкой.   б) Отросток нейрона в составе волокна называется осевым ци

Функциональные типы нервных окончаний
    Нервные окончания – это окончания нервных волокон, а точнее – отростков нейронов – дендритов и аксонов. Очевидно, по функциональной роли

Рецепторные нервные окончания
а) Структурные виды рецепторных окончаний   По строению различают такие виды рецепторных окончаний: I. свободны

Синапсы
  Межнейронные синапсы Аксодендритические и аксосоматические синапсы могут быть как возбуждающими, так и тормозными, аксоаксональные – лишь тормозны

Компоненты нервной системы
а) Основные структуры периферической и центральной н.с.     ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ Н.С.     ЦНС (спинной и гол. мозг)

Организация парасимпатической и метасимпатической н.с.
    ПАРАСИМПАТИЧЕСКАЯ Н.С. МЕТАСИМПАТИЧЕСКАЯ Н.С.     Локализа-ция ассоциа-тивных нейр

Развитие и составные части головного мозга
а) Мозговые пузыри     Головной мозг развивается из переднего (краниального) отдела нервной трубки.   Вначале этот отдел с помощью п

Продолговатый мозг
  Продолговатый мозг очень невелик по объёму. Но в нём сосредоточено множество проводящих путей и важнейших центров. Поэтому его повреждения крайне опасны для ж

Функциональные аппараты глазного яблока
1) Диоптрический (светопрелом-ляющий) Включает структуры и среды, через которые проходит свет на пути к сетчатке. Это:   → роговица →

Развитие глаза
  Из нервной трубки 1) В головном отделе нервной трубки образуется парный вырост – глазнойпузырёк (1).   2) Придя в соприкосновение с э

Фиброзная оболочка
    Склера Склера (I) образована плотной оформленной соединительной тканью.   Коллагеновые волокна объединены в многочисленные п

Сосудистая оболочка
а) Собственно сосудистая оболочка (см. рис. 16.4)     Состав     1) Ткань – рыхлая неоформленная соединительная (Р

Хрусталик
    Развитие       1) Хрусталик развивается из эктодермы, к которой подрастает глазной пузырёк и которая затем впячивается

Ннннннннннг
Рис. 16.6 Палочковый нейрон 1. ЧАСТИ НЕЙРОНА. Как палочковый (рис

Основной орган обоняния
  а) Это обонятельный эпителий в верхней части носовой полости. б) Он организован подобно многорядному мерцательному эпителию. в) Но вместо мерцат

Составные части органа слуха и равновесия
В данном парном органе различают три части – наружное, среднее и внутреннее ухо.       Наруж- ное ухо Наружное ухо – эт

Распределение функций между частями перепончатого лабиринта
Часть лабиринта   Рецепторная структура ФУНКЦИЯ УЛИТКА Спиральный (кортиев) орган Восп

Развитие органа слуха и равновесия
  Рис.17.3, а

Орган вкуса
Орган вкуса – совокупность вкусовых почек (Рис.17.8), расположенных в эпителии боковых стенок сосочков языка – листовидных, грибовидных и желобоватых. В почках – 60

Виды сосудов, план строения и развитие
а) Виды сосудов   Кровенос-ные сосуды   1) Артерии и артериолы – проводят кровь от сердца.   2) Сосуды микр

Артерии
    Класси-фикация   а) Классификационный признак: соотношение эластических и мышечных элементов в t. mediа.   б) По этому при

Функции эндотелиоцитов (Э.) и перицитов (П.)
1) Участие в воспалительной реакции (Э. и П.) 2) Участие в регуляции просвета русла (Э. и П.) 3) Участие в сосудообразовании (Э. и П.) 4) Барьер

Лимфатические сосуды
    Сравнение с венами   а) Условия гидродинамики в лимфососудах близки к таковым в венах. б) Только тут I. требуется более си

Окончательное распределение функций между органами
а) Центральные органы кроветворения     ФУНКЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО     Красный к

Постэмбриональный гемопоэз
а) Общая схема кроветворения у ребёнка и взрослого выглядит так:     Рис. 20

Завершение антигеннезависимого лимфопоэза
а) Принципиальная особенность лимфопоэза     Необхо-димо огромное множество BCR и ТCR   а) Завершающие стадии антигеннез

Лимфоузел как наиболее демонстративный плацдарм иммунных реакций
    Области и компоненты узла   а) Капсула и трабекулы лимфоузла образованы плотной волокнистой соединительной тканью.  

Иммунная клеточная реакция с участием лимфоузла
    Анти-генные объекты   Клеточную иммунную реакцию вызывают изменённые или чужеродные клетки – опухолевые, транспл

А) Начальные события
Анти-генные объекты   Гуморальную иммунную реакцию вызывают - растворимые антигены и - внеклеточно паразитирующие микроорганизмы – бактерии, грибы

Общее представление о гормонах и механизмах их действия
  Органи-зация желёз Эндокринные железы - выделяют свой секрет непосредственно в кровь или (реже) в лимфу; - поэтому данные железы не имеют ни

Гипоталамус
  Место   а) Гипоталамус – часть промежуточного мозга, находящаяся под зрительными буграми и служащая одним из центров эндокринной регуляции.

Щитовидная железа
а) Фолликулы и клетки   Общий вид   Щитовидная железа – самая крупная из эндокринных желёз: масса 20-40 г.   Снаружи, как обыч

Паращитовидные железы
а) У человека – 4 небольшие (с мелкую горошину) паращитовидные железы на задней поверхности щитовидной железы. б) Основной компонент желёз – небольшие тёмные клетки –

Органы ротовой полости, глотка и пищевод
1. Стенка пищеварительной трубкиа) «Классический» тип стенки     Оболочки стенки   Начиная с пищевода и закан

Общий обзор ротовой полости
  Структуры ротовой полости   Стенки ротовой полости   Производные структуры   1) Губы и

Крупные слюнные железы
Железы Околоушные Подчелюстные Подъязычные Тип желёз Все эти железы – сложныеразветвлённые

Пищевод
  Переход к «классике»   Как уже отмечалось, начиная с пищевода, стенка пищеварительной трубки приобретает «классическое» строение: - содерж

Желудок и тонкая кишка
1. Желудок: дно и телоа) Части желудка   Перечень частей   В желудке различают 4 части: - кардиальную (прим

Толстая кишка, печень и поджелудочная железа
1. Толстая кишкаа) Общие сведения     Отделы кишки   Длина толстой кишки – 1–1,5 м, ширина – 4–7 см. Е

Компоненты и развитие системы
  Внелёгочные воздухоносные пути   I. носовая полость, II. глотка, III. гортань, IV. трахея, V. главные бронхи, VI. долевые и зона

Тема 28. Мочевая система
Компонентымочевой системы: I. мочеобразующие структуры – - содержимое коркового и мозгового вещества почек; II. мочевыводящие структуры и органы: - в

Три типа нефронов и две системы кровотока через почки
  Количественные Характеристики   1. Примерная длина: проксимальный извитой каналец – 2 см; весь каналец нефрона – 5–5,5 см, собирательная

Участие почек в эндокринной регуляции
  а) Перечень гормональных влияний   Гормональные влияния на почки     Гормональные влияния поче

Мочеточники и мочевой пузырь
Все мочевыводящие пути, кроме уретры, построены по единому плану, как это видно, в частности, на препаратах мочеточника и мочевого пузыря. В стенке – четыре оболочки.

Тема 29. Мужская половая система
  Мужскую половую систему образуют следующие органы: а) яички, придатки яичек и семявыносящие протоки; б) добавочные железы – семенные пузырьки, простата и купе

Сперматогеннные клетки и сперматогенез
  а) Общая характеристика сперматогенных клеток       Типы клеток а) Развитие сперматогенных клеток назыв

Собственно сперматогенез
Мы уже знаем, что в собственно сперматогенезе – 4 этапа, на которых клетки называются, соответственно, сперматогониями (Сг), сперматоцитами (Сц), сперматидами (Ст) и сперматозоидами (Сз).

Аналогия между органами женской и мужской половых систем
  Органы женской половой системы Органы-аналоги в мужской половой системе а) Гонады: место образования половых кле

Яичники
  Компоненты яичника   а) Яичник покрыт только мезотелием (I) и белочной оболочкой (II), что облегчает выход из него созревшей половой клетки (о

Атрезия фолликулов
    Изменения компонентов   При атрезии фолликулов их компоненты подвергаются следующему: - ооцит – погибает, а его фрагм

Эндокринная функция яичников
Образование эстрогенов Образование прогестерона   Происходит по схеме: холестерин→ прогестерон → тестостерон͛

Другие внутренние органы женской половой системы
а) Яйцеводы, или маточные (фаллопиевы) трубы     Отделы и оболочки   а) В яйцеводе – 4 отдела: I. воронка, II. а

Молочные железы
  В каждой молочной железе – 15–20 желёзок, или долей. В доле – несколько долек, а в тех – группа концевых отделов.    

Овариально-менструальный цикл
Менструальный период (1-4 сутки) I. Спад половых гормонов в крови вызывает спазм спиралевидных артерий в матке и десквамацию функционального слоя энд

Оплодотворение
  Половые Клетки   а) О клеточных участниках данного процесса – сперматозоидах и т.н. «яйцеклетках», – а конкретно, об их природе, строении и

Дробление и образование бластулы
  Рост числа клеток при дроблении     а) В пункте 5.6 сказано, что дробление у человека – полное неравномерное асинхронное. б) Про

Образование бластулы (продолжение)
  Бласто-циста а) Также в пункте 5.6.было приведено изображение бластоцисты, которое мы воспроизводим и здесь.   б) Напомним, в бластоцисте –

Трофобласт и связанные с ним события
  Роль на первых неделях развития   В дальнейших событиях важная роль принадлежит трофобласту. Благодаря его активности, зародыш I. в

Первичное формирование органов и систем
  Наконец, проследим за первичным формированием органов и систем, которое начинается ещё во время образования комплекса осевых зачатков.  

Тема 32. Оболочки плода и плацента
1. Отделы эндометрия, хориона и амнионаа) Эндометрий     Децидуа-лизация   а) Уже в начальные недели беременнос

Оболочки плода
    Перечень оболочек   Итак, плод имеет триоболочки (изнутри кнаружи): амниотическую (3Б), хориальную (2Б) и капсулярную

Строение плаценты
  Составные части   а) Из таких же источников, как оболочки, формируется и плацента: - материнская часть – из decudua basalis (1А), - плодна

Строение плаценты (продолжение)
    Материн-ская часть   Decidua basalis, представляющая материнскую часть плаценты, будучи пронизана ворсинами хориона, содержит -

Функции плаценты
    Барьерная функция   а) Итак, в состав гематоплацентарного барьера (т.е. барьера между кровью плода и кровью матери) входят л

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги