Главная страница
Навигация по странице:

  • 28. Определение понятия ткань. Морфофункциональная и генетическая классификация тканей

  • 29. Эпителиальные ткани: общая характеристика, генетическая и морфологическая классификация,мостонахождение

  • 31. Многослойные покровные эпителии: классификация, особенности строения, функции. Местонахождение в организме.

  • 32. Общая характеристика и классификация группы соединительных тканей. Мезенхима.

  • Мезенхи́ма

  • 33 . Кровь: состав, классификация форменных элементов, особенности их строения и функций.

  • Эритроциты

  • Лейкоциты

  • ответы на экзаменационные вопросы по гистологии. экзамен по гисте.теория. 1. Методика взятия, фиксирования и уплотнения материала для гистологического исследования


    Скачать 0.5 Mb.
    Название1. Методика взятия, фиксирования и уплотнения материала для гистологического исследования
    Анкорответы на экзаменационные вопросы по гистологии
    Дата15.02.2023
    Размер0.5 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаэкзамен по гисте.теория.doc
    ТипДокументы
    #937890
    страница5 из 11
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

    27.Эмбриональные источники образования тканей и органов.

    У млекопитающих: из эктодермы образуется эпидермис кожи и нервная пластинка. Из последней развивается вся нервная система: из нервной трубки – ЦНС, из нервного гребня – периферическая(ПНС). Из миотомов формируются скелетные мышцы. Из склеротомов выделяются клетки мезенхимы, которые дают костную и хрящевую ткань, сосуды. Из материала сегментных ножек образуются мочевыделительная и половая система. Из париетального листка спланхотома формируется эпителий париетального листка плевры легких, сердечной сумки и костальной плевры; из висцерального листка – эпителий серозных оболочек органов грудной и брюшной полостей. Из энтодермы образуется эпителий, выстилающий внутреннюю поверхность пищеварительной трубки, и ее производные: органы дыхания, печень, поджелудочную железу.

    28. Определение понятия ткань. Морфофункциональная и генетическая классификация тканей

    Ткань - это возникшая в развитии система клеток и их производных, характеризующихся общими морфофизиологическими свойствами. Ткань состоит из клеток и межклеточного вещ-ва (аморф. вещ-во + волокна).

    С позиции филогенеза предполагается, что в процессе эволюции организмов образуются 4 тканевых системы, обеспечивающие основные функции организма: 1.Эпителии (покровные, отграничивающие от внешней среды) 2.Соединительные (опорно-трофические) 3.Мышечные (отвечающие за движение) 4.Нервные.

    Эту классификацию 1857г. Лейдига, подтвердили исследования Мечникова И.И. и позднейших авторов. А Клишов А.А. 1984г. выделил: эпителиальных-(34), системе крови, соединительных и скелетных тканей—(21), в системе мышечных—(4) ткани и в системе нервных и нейроглиальных тканей—(4) ткани.

    Доп.: А.А. Заварзин и Н.Г. Хлопин, которые заложили основы учения об эволюционной и онтогенетической детерминации тканей, также выдвигали положение о том, что ткани образуются в связи с основными функциями, обеспечивающими существование организма во внешней среде. Поэтому изменения тканей в эволюции идут параллельными путями (теория параллелизмов А.А. Заварзина). Однако дивергентный путь эволюции организмов (в каждой из четырех тканевых систем в конечном итоге привела к большому разнообразию видов тканей, которые гистологи в последующем стали объединять в системы или группы тканей) ведет к возникновению все большего разнообразия тканей (теория дивергентной эволюции тканей Н.Г. Хлопина). Из этого следует, что ткани в филогенезе развиваются и параллельными рядами, и дивергентно.
    29. Эпителиальные ткани: общая характеристика, генетическая и морфологическая классификация,мостонахождение

    Эпителиальные ткани входят в состав наружных покровов, выстилают серозные и слизистые оболочки внутренних органов, а также образуют железы. В связи с этим различают эпителии покровные и железистые.

    Покровный эпителий -непрерывный однослой. или многослой. пласт эпителиал. кл., отгранич-х внутр. среду организма от внешн. Кл. эпителиев тесно связаны между собой спец.-ми межклеточ. контактами. Покров. эпителий участв. в обмене вещ-в между орган-мом и внеш. средой, защищает подлежащие ткани от вредоносных факторов. Эпителиальные ткани выполняют функции защиты, всасывания и экскреции. К общ. особен-ям можно отнести – 1.наличие базальной мембраны, отгранич. эпителий от подлежащ. соединит. ткани, участвует в диффузном питании эпителия. 2. Полярность эпителиоцитов (полюса базальный и апикальный(во внешн. среду,могут быть ворсинки, реснички и т.д.)).

    Морфологич. классифик-ия. – основана на особенностях строения эпителиоцитов.

    Эпителии: 1.однослойный (однорядный(плоский,кубический,столбчатый); многорядный). Все кл. пласта лежат на БМ. У однослой.однорядного эпителия – все кл. одинаковой формы и высоты, а ядра на одном уровне. У однослой. многоряд. эпителия – кл. разной формы и высоты, ядра располаг. в несколько рядов. 2. Многослойный (по форме кл. наружного слоя: плоский(ороговевающ. и не ороговевающ.); переходный(выстил. мочевывод.пути)). На БМ лежат только кл. самого внутр. слоя. Наблюдаются различия форм кл, находящ-ся в разн.слоях.

    Гистогенетич. классифик-ция учитывает не только строение, но и происхожд. ткани. Источниками формирования эпителиал. тканей явл. все 3 зародышевых листка — эктодерма, мезодерма и энтодерма. 1.Эпидермальный тип –образ. из эктодермы, имеет многослой. или многоряд. строение, осущ. защитной функцию (пример: многослойный плоский ороговевающий эпителий кожи).2. Энтеродермальный тип -из энтодермы, явл. однослойным призмат., осуществл. процессы всасывания вещ-в (например, однослой. каемчатый эпит. тонкой кишки), выполняет железистую функцию (например, однослойный эпителий желудка). 3.Целонефродермальный тип - из мезодермы, однослойный; функция- барьерная, экскреторную функцию (например, плоский эпителий серозных оболочек — мезотелий, кубический и призматический эпителии в канальцах почек). 4. Эпендимоглиальный тип –развивается из материала нервной трубки, выстилает полости головн. и спин. мозгов.
    30. Однослойные покровные эпителии: классификация,особенности строения,функции. Местонахождение в организме

    Однослойный (однорядный(плоский,кубический,столбчатый); многорядный).

    1.)Однослойный однорядный плоский эпителий(мезотелий). Мезотелий выстилает серозные оболочки (плевры, брюшины, околосердечной сумки эпикарда и др.); развив. из мезодермы.Кл. мезотелия сильно уплощены, с неровными краями. Встречаются многоядерные мезотелиоциты. На свободной пов-ти нек-х кл. есть немногочисленные микроворсинки. Этот эпителий способствует скольжению соприкасающихся органов относительно друг друга. Физиологич-ая регенерация мезотелия протекает интенсивно за счёт камбиальных мезотелиоцитов.

    2.)Однослойный однорядный призматический эпителий. Различ происхождения: мезодермал.(выстилает почечные канальцы), энтодермального (фолликулы щитовидной железы) и эктодермального (концевые отделы молочных и потовых желез). Камбий диффузный, то есть любая из клеток сохраняет способность к митотическому делению.

    3.)Однослойный однорядный столбчатый эпителий. Энтодермального происх-ия; характерен для слизистой оболочки среднего отдела пищеварительной трубки, крупных желчных протоков печени и протоков поджелудочной железы Клетки цилиндрич. или призмат. формы, с овальным ядром, смещенным к базал.полюсу. У кл., выстилающих слизистую оболочку тонкой кишки (энтероцитов), на апикал. полюсе – микроворсинки (выпячивания плазмат.мембраны). Среди каемчатых энтероцитов встречаются бокаловидные клетки, специализ-ся на выделении слизи. В кишечном эпителии камбиальные малодифференц. кл. в криптах.

    4.)Однослойный многорядный(псевдомногослойный) эпителий. Эпителий реснитчатого типа выстилает возухоносные пути. Все эпителиоциты базальным полюсом связаны с базальной мембраной, апикальный полюс не у всех клеток достигает поверхности. В связи с тем, создается впечатление многорядности. В эпителии различают четыре разновидности клеток: с мерцательными ресничками, бокаловидные и вставочные клетки двух типов (короткие и длинные). В маточных трубах и семевыносящем протоке встречается однослойный двухрядный призматический эпителий.
    31. Многослойные покровные эпителии: классификация, особенности строения, функции. Местонахождение в организме.

    Многослойный (по форме кл. наружного слоя): плоский(ороговевающ. и не ороговевающ.); переходный.

    1.)Многослойный плоский неороговевающ. Эпителий- эктодермального происхождения, выстилает снаружи роговицу глаза, влагалища, слизистую оболочку переднего отдела пищевар. трубки. Выделяют слои:

    -базальный (призмат. и малодифференц. кл., лежащими на БМ)

    -шиповатый(промежуточный), кл. многоугольной формы. В цитоплазме развиты тонофибриллы;

    -поверхностный слой, плоске кл., слущивающиеся с поверхности эпителия.

    2.)Многослойный плоский ороговевающий эпителий. выстилает поверхность кожи, особо сильно ороговевает на ее опорных участках(подошве, пальцевых мякишах). 5 слоев:

    -базальный (призмат. малодифференц. кл., синтезирующих белки, кот. формируют керат.филаменты)

    -Шиповатый(многоугол. кл., Вместе с базальными шиповатые клетки формируют репродуктивный слой. В них тонофиламенты объединяются в пучки тонофибрилл. В этом слое встречаются пигментные кл. — меланоциты, препятствующ. проникновению ультрафиолета + есть дендроциты, эпидермальные макрофаги и лимфоциты.)

    - Зернистый (уплощенные кл., содержащих в цитоплазме гранулы 2 типов. Крупные базофильне гранулы (образование рогового вещ-ва — кератина), Мелкие гранулы удлиненной формы, образуют ряд ферментов и липиды (Ф: барьерная)

    - Блестящий (плоские кл., в кот. заверш. процессы ороговения кератогиалин -> в белок элеидин(преломляющий свет).

    - Роговой (поверхностный). Кл. утрачивают ядро и все органеллы -> чешуйки. Они заполнены плотно упакованными кератиновыми фибриллами и пузырьками воздуха, постепенно слущиваются.

    Функции эпителия — механическая, химическая и иммунная защита и д.р.

    3.)Переходный эпителий (Он развивается мезодермы, выстилает мочевыводящ. пути — почечные лоханки, мочеточники, мочевой пузырь. Есть 3 слоя :

    - Базальный (мелкими округлыми или треугол. Малодифференц. кл., связанными с базал. мембраной)

    - промежуточный (кл. полигональной формы и различных размеров)

    поверхностный (крупные (часто двухъядерные) кл. уплощённой формы при растяжении стенки органа и грушевидной формы при сокращении. Эпителий защищает подлежащую соединительную ткань от воздействия мочи.

    32. Общая характеристика и классификация группы соединительных тканей. Мезенхима.

    В эволюции соединительная ткань впервые возникла у плоских червей, которая заполняла промежутки между органами, и выполняли опорную и трофическую функцию. По мере увеличения размеров тела и функциональности организма, в соединительной ткани стали иметь много разновидностей. Это обусловлено повышением функциональности организма. Все соединительные ткани имеют ряд особенностей, которые позволяют отличить их от других типов тканей.

    1) Большое количество клеточных типов, по сравнению с другими тканями.

    2)Большое количество межклеточного вещества. Оно по объему намного превышает клеточную массу. Межклеточное вещество отделяет клетки друг от друга, в результате чего между ними образуется большое пространство.

    Соединительную ткань можно подразделить на 2 группы: на соединительную ткань с более выраженными трофическими и защитными функциями и на соединительную ткань с более выраженными соединительными и опорными функциями. К соединительной ткани с более выраженными трофическими и защитными функциями относятся кровь, лимфа, эндотелий и ретикулярная ткань, а к соединительной ткани с более выраженными соединительными и опорными функциями—собственно соединительная, хрящевая и костная ткань. В свою очередь собственно соединительная ткань подразделяется на рыхлую неоформленную соединительную ткань и плотную соединительную ткань. Последняя включает плотную неоформленную и плотную оформленную соединительную ткань. Хрящевая ткань подразделяется на гиалиновую, эластическую и волокнистую хрящевую ткань, а костная ткань на грубоволокнистую и пластинчатую костную ткань. В последней выделяют пластинчатую губчатую и пластинчатую компактную костную ткань.

    Мезенхи́ма  — зародышевая соединительная ткань большинства многоклеточных животных и человека. Мезенхима возникает за счёт клеток разных зародышевых листков (эктодермы, эндодермы и мезодермы). Из мезенхимы образуются соединительная ткань, кровеносные сосуды , главные мышцы, висцеральный скелет, пигментные клетки и нижний слой соединительнотканной части кожи.

    33. Кровь: состав, классификация форменных элементов, особенности их строения и функций.

    Кровь состоит из двух основных компонентов: плазмы и форменных элементов. Плазма представляет собой жидкое межклеточное вещество и занимает в общем объеме крови 55-60%. Остальные 40-45% приходятся на форменные элементы: эритроциты, лейкоциты и кровяные пластинки.

    Функции крови

    дыхательная (перенос кислорода и углекислого газа);трофическая (через кровь к органам и тканям поступают аминокислоты, глюкоза, липиды и др.);защитная (фагоцитоз бактерий, чужеродных белков, обеспечение иммунитета, свертывание крови при травмах);выделительная (транспортировка в почки продуктов обмена веществ);гомеостатическая (поддержание постоянства внутренней среды организма); гуморальная (через кровь транспортируются гормоны и другие биологически активные вещества, регулирующие различные процессы в организме);терморегуляторная.
    Самые многочисленные форменные элементы в крови млекопитающих – эритроциты.

    Эритроциты - небольшие, безъядерные элементы в форме двояковогнутого диска, что увеличивает их поверхность.  У птиц эритроциты имеют палочковидное ядро. Средний диаметр эритроцитов 5-7 мкм. В цитоплазме эритроцитов отсутствуют органеллы и она практически вся заполнена гемоглобином. Гемоглобин обладает способностью присоединять кислород и превращаться в оксигемоглобин, который легко отдает его окружающим тканям. Взамен кислорода эритроцит захватывает углекислый газ в тканях организма и доставляет его в легкие. Газообмен происходит в результате разности парциальных давлений кислорода и углекислого газа в легких и тканях. Плазмолемма эритроцита устроена так, что может захватывать и переносить по сосудистому руслу аминокислоты, антитела, глюкозу, ионы Na, токсины, лекарственные вещества, ферменты и др. С гликокаликсом плазмолеммы эритроцитов связана групповая принадлежность и заряд. В норме эритроциты заряжены отрицательно и отталкиваются друг от друга. Благодаря высокой всасывающей способности, эритроциты участвуют в транспорте воды.
    Лейкоциты в отличие от эритроцитов имеют ядра и органеллы. Они способны к активному перемещению путем образования псевдоподий и к фагоцитозу, защищая организм от микробов, вирусов, чужеродных тел, проникающих в кровь и в ткани. Они участвуют в формировании иммунитета, а также в восстановительных процессах при повреждении тканей. В крови их гораздо меньше, чем эритроцитов.
    В зависимости от наличия или отсутствия в цитоплазме специфической зернистости, лейкоциты делят на зернистые (гранулоциты) инезернистые (агранулоциты).

    Гранулоциты характеризуются наличием сегментированных ядер. В гранулах специфической зернистости содержатся различные биологически активные вещества (гистамин, гепарин), вещества, убивающие бактерии и обезвреживающие токсины и др.

    В соответствии с различиями в окрашивании цитоплазматической зернистости, гранулоциты разделяют на 3 вида клеток:

    1.      нейтрофильные (зернистость в них окрашивается кислыми и основными красителями);

    2.      эозинофильные (зернистость окрашивается кислыми красителями);

    3.      базофильные (зернистость в них окрашивается основными красителями).
    Нейтрофильные гранулоциты - составляют самую многочисленную группу лейкоцитов (40-60%). Диаметр их составляет 10-12 мкм, ядро имеет от 2 до 4 сегментов, соединенных тонкими перемычками. Они обладают высокой фагоцитарной и двигательной активностью. В состав их гранул входит бактерицидное вещество (лизоцим) и антитоксические факторы. Они способны выделять биологически активные вещества (катепсины), изменяющие проницаемость стенок сосудов, и способны переносить на своей поверхности антитела.
    Они всюду захватывают все инородные тела и вредные элементы, попавшие в организм. Поэтому их называют микрофагами.
    Эозинофилы - крупнее нейтрофилов (12-15 мкм). Составляют 4-5%  от все лейкоцитов. Отличаются крупной розовой зернистостью, заполняющей всю цитоплазму клетки. Ядра имеют 2-3 сегмента, они больших размеров, чем у нейтрофилов и окрашены менее интенсивно.

    Эозинофилы участвуют в аллергических реакциях и обладают фагоцитарной и двигательной активностью, но в меньшей степени, чем нейтрофилы. Они способны адсорбировать на своей поверхности различные токсические вещества и инактивизировать их, а также связывают  комплексы антиген-антитело и способствуют их выведению из организма. Эозинофилы принимают участие в ограничении воспалительного процесса. Кроме того, эозинофилы являются важнейшими клетками в противопаразитарном иммунитете.
    Базофилы - самая малочисленная разновидность лейкоцитов (0,5-2%). Диаметр у них меньше, чем у других гранулоцитов (8-10 мкм). Их ядра крупные, неопределенной формы, зернистость цитоплазмы более крупная. Базофилы участвуют в иммунологических реакциях аллергического типа и стимулируют воспалительные процессы. Вещества, выделяемые базофилами, понижают свертываемость крови, повышают проницаемость сосудов, способствуя выходу плазмы и возникновению отеков, а также вызывают сокращение гладких миоцитов в стенках сосудов мелких воздухоносных путей.
    Агранулоциты включают лимфоциты и моноциты.
    Лимфоциты округлой формы, с округлым плотным ядром, узким ободком цитоплазмы вокруг его  с небольшим количеством органелл. Лимфоциты представляют центральное звено иммунной системы организма. Они выполняют функции иммунного надзора в организме и отвечают за формирование специфического иммунитета, обеспечивают защиту от всего чужеродного  и сохраняют генетическое постоянство внутренней среды. Лимфоциты синтезируют антитела, уничтожают чужие клетки, обеспечивают уничтожение собственных мутантных клеток, осуществляют иммунную память, участвуют в отторжении имплантантов.
    Моноциты составляют 2-5% от общего числа лейкоцитов. Это самые крупные лейкоциты в массе крови (18-20 мкм). Ядра моноцитов крупные, разнообразные по форме: бобовидные, подковообразные, лопастные. Хроматин менее плотен, чем в лимфоцитах. Цитоплазма занимает большую часть клетки и окрашена в серовато-голубой цвет. Моноциты образуются в красном костном мозге и в кровяном русле находятся от 1 до нескольких суток. Они способны к амебовидному движению и, выселяясь из кровяного русла, дифференцируются в специальные макрофаги различных тканей и органов. В процессе дифференцировки в них увеличивается содержание вакуолей, лизосом, гранулярная ЭПС. Они секретируют антибактериальный белок лизоцим и другие биологически активные вещества. В кроветворных органах они очищают кровь и лимфу и стимулируют развитие клеток крови.

    Моноциты и специальные макрофаги обладают значительной фагоцитарной активностью. Они фагоцитируют бактерии, собственные постаревшие и генетически измененные (опухолевые) клетки, чужеродные белки.

    Присоединяя с помощью рецепторов антигены, представляют их Т-лимфоцитам и, таким образом, принимают участие в иммунных реакциях.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


    написать администратору сайта