Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Скелетная поперечно-полосатая мышечная ткань




 

Ее основным структурным элементом является мышечное волокно. В процессе дифференцировки клетки сливаются друг с другом образуя единый многоядерный пласт — симпласт. Миофиламенты зафиксированы в симпласте с помощью поперечно расположенных мембран.

 

Название Морфо-функциональные особенности
Гладкая мышечная ткань Состоит из гладкомышечных клеток. Не имеет исчерченности. Сокращается непроизвольно.
Поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань Состоит из симпластов. Имеет исчерченность. Сокращается произвольно.
Поперечно-полосатая сердечная мышечная ткань Состоит из гладкомышечных клеток. Имеет исчерченность. Сокращается непроизвольно, автоматически.

 

Кровь

 

Плазма составляет 55-60% объема крови. На 90% плазма состоит из воды. 10% - органические и неорганические вещества.

Форменные элементы крови: 40-45% от веса и объема крови.

 

Эритроциты

Безъядерные кровяные тельца, в форме двояковогнутого диска, заполненные гемоглобином. Диаметр 7-8 мкм. Гемоглобин — дыхательный пигмент. Белок — глобин + железосодержащая группа гем. Время жизни — 120 дней. Основная функция — перенос кислорода и углекислого газа. В 1мл крови у мужчин 4,5-5 млн эритроцитов, у женщин 3,7-5 млн.

 

Тромбоциты

Безъядерные структуры, которые являются фрагментами цитоплазмы мегакариоцита. Центральная часть — грануломера, периферическая часть — гиаломера — менее плотная. Размер 2-3 мкм. 200-300 тыс в 1 мл крови. Продолжительность жизни — 5-8 дней

Тромбоциты содержат гранулы: гликопротеиды — факторы свертываемости крови (важнейший фибриноген), факторы свертывания — тромбоспандин (усиливает адгезию и агрегацию тромбоцитов). Адгезия — способность клеток связываться друг с другом. Факторы роста способствуют пролиферации (росту и размножению клеток).

Тромбоциты прикрепляются к поврежденной стенке сосуда (адгезия) и склеиваются между собой (агрегация).

 

Лейкоциты

Гранулярные лейкоциты:

1. Нейтрофилы — составляют 65-75% от общего числа лейкоцитов. Размер 9-12 мкм. Имеют сегментированные ядра — от двух до пяти сегментов. В крови имеется некоторое количество незрелых нейтрофилов — палочкоядерных и юных. В цитоплазме нейтрофилов присутствуют гранулы — специфические (содержат катионные белки, вызывающие лизис клетки; лизоцим, расщепляющий пептидогликаны мембраны бактерий; коллагеназу) и неспецифические (лизосомы — органеллы, содержащие гидролитические ферменты, с помощью которых лизируются все основные клеточные компоненты). Функция нейтрофилов — мигрируют из крови в окружающие ткани, в очаги воспаления, где высвобождают содержимое гранул, что приводит к гибели антигенов и окружающих тканей — происходит образование гноя.

2. Базофилы — клетки округлой формы, размер 11-12 мкм, составляют 0-1% от общего процента лейкоцитов. Ядро заполнено крупными базофильными гранулами, в которых содержится гепарин, гистамин и серотонин. С помощью этих веществ базофилы участвуют в регуляции процессов свертываемости крови и проницаемости сосудов. Вышедшие из кровеносного русла в окружающие ткани базофил — становится тучной клеткой соединительной ткани.

3. Эозинофил — размеры 12-14 мкм, составляют 1-5% от всех лейкоцитов. Состав гранул — щелочной белок, который повреждает мембраны клеток и паразитов, а также нейтрализует гепарин и гистамин; лизофосфолипаза — разрушает мембраны клеток; глюкоуронидаза. Эозинофилы прикрепляются к паразитам и вводят содержимое гранул в их цитоплазму. Уничтожают гельминтов и инактивируют гистамин.

 

Агранулярные лейкоциты:

1. Моноциты — размеры 18-20 мкм, составляют 6-8% от общего числа лейкоцитов. Подковообразное или бобовидное ядро, цитоплазма слабо-базофильная, содержит большое количество лизосом. Являются предшественником макрофага, выходя из кровеносных сосудов в ткани становится макрофагом и участвуют в фагоцитозе антигенов. Информация о структуре антигена передается макрофагом В-лимфоцитам.

2. Лимфоциты — размер 5-10 мкм, составляют 20-35% от общего числа лейкоцитов. Ядро лимфоцита округлое, интенсивно окрашено, цитоплазма образует тонкий ободок вокруг ядра. Выраженная базофилия. Различают B-лимфоциты (получив сигнал от макрофага синтезируют антитела и трансформируются в плазматические клетки), T-лимфоциты (Т-хелперы активируют деятельность B-лимфоцитов, Т-супрессоры подавляют активность В-лимфоцитов, Т-киллеры — участвуют в клеточном иммунитете, уничтожая антигены).

 

Нервная ткань

 

Нервная ткань состоит из двух видов клеток и их производных (нервные стволы (нервы), синапсы, нервные окончания и рецепторы)

1. Нейроны

2. Нейроглиальные клетки

 

Нейрон — клетка с отростками — дендритами и аксоном. Дендрит — отросток, проводящий импульс к телу нейрона. Аксон — отросток, проводящий импульс от тела нейрона к иннервируемуму органу. В зависимости от числа отростков различают:

1. Псевдоуниполярные — имеют один аксон и очень маленький дендрит. Импульсы поступают на тело нейрона.

2. Биполярный — имеют один аксон и один дендрит.

3. Мультиполярный — имеют один аксон и много дендритов.

4. Псевдоуниполярные — один отросток, разделяющийся на два.

 

Тело нейрона содержит специальные структуры: нейрофибриллы. Они состоят из пучков нейрофиламентов и участвуют во внутриклеточной обработке поступающих импульсов. В теле нейрона густая сеть нейрофиламентов, в отростках они располагаются параллельно. Выявляются методом импрегнации серебром.

Хроматофильная субстанция (базофильная) — выявляется в виде синих глыбок или зерен и является скоплением шероховатой ЭПС.

Липофусцин — пигмент старения, продукт распада клеточных мембран, в первую очередь митохондрий. Липофусцин не переваривается с помощью ферментов лизосом, т. к. нейрон не делится, то липофусцин не выводится.

 

Клетки нейроглия

 

Различают микроглиальные клетки и макроглиальные клетки.

Микроглиальные клетки выполняют защитную (имунную) функцию, осуществляя фагоцитоз. Макроглиальные клетки:

1. Эпендимоциты (аналог эпителиальной ткани). Выстилают полости в головном и спинном мозге.

2. Астроциты. Звездчатые клетки:

а) Протоплазматические (аналог фибробластов)

б) Волокнистые (аналог волокон соединительной ткани)

3. Олигодендроциты — образуют изолирующие оболочки вокруг тела нейрона и отростков.

а) Мантийные глиоциты — изолируют тела нейронов в нервных ганглиях.

б) Нейролеммоциты — изолируют отростки нервных клеток.

в) Терминальные глиоциты — изолируют нервные окончания.

 

Нервные волокна

Отростки нервных клеток вместе с оболочками, которые создаются клетками нейроглия.

1. Безмиелиновые нервные волокна. Отросток нервной клетки называется осевым цилиндром, он погружен в тяж нейролеммоцитов, которые охватывают его отростками своей цитоплазмы. Двойная складка цитоплазмы нейролеммоцита, охватывающая отросток называется мезаксон.

2. Миелиновые нервные волокна. Вокруг осевого цилиндра есть миелиновый слой. Миелин — жироподобное изолирующее вещество. Он образуется в результате концентрического закручивания вокруг осевого цилиндра мезаксона. В области узловых перехватов миелиновый слой отсутствует.

 

МФО Два вида клеток, нейроны имеют отростки.
Нейроны 1. Биполярные 2. Мультиполярные 3. Псевдоуниполярные Наличие отростков, практически не восстанавливаются.
Нейроглия Глия ЦНС: микроглия, макроглия. Глия ПНС: мантийные глиоциты, нейролеммоциты (шванновские клетки). Астроциты, эпендимная глия, терминальные глиоциты.
Нервные волокна Безмиелиновые (несколько осевых цилиндров, ядра леммоцитов находятся в центре волокон, скорость передачи — 1-2 м/с), миелиновые (один осевой цилиндр, ядра и цитоплазма леммоцита на периферии, мезаксон многократно закручивается вокруг осевого цилиндра, образуя миелиновый слой)
Нервные окончания 1. Рецепторные (афферентные. Окончания дендритов чувствительных нейронов. Воспринимают информацию). Рецепторы могут быть свободными и несвободными. Несвободные — инкапсулированные и неинкапсулированные. 2. Межнейронные синапсы. 3. Эффекторные (окончания аксонов эффекторных нейронов, передача нервных сигналов на рабочие органы). 4. Аксовазальные синапсы (окончания аксонов нейросекреторных клеток. Секреция гормонов)

Органы чувств

 

Рецептор — структура, воспринимающая физическое либо химическое воздействие, переводящая его в кодированную систему нервных импульсов, которые посылаются в ЦНС по проводящей системе.

Рецепторы:

1. Рецепторные тельца — органы осязания и мышечно-кинетической чувствительности.

2. Специализированные нейро-сенсорные клетки (расположены в органах — зрения и обоняния)

3. Сенсорные эпителиоциты — органы слуха, равновесия, вкуса.






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных