Анатомия ответы на экзамен. 1. Определение клетки. Плазмолемма строение, химический состав, функции. Структурнофункциональная характеристика различных видов межклеточных соединений
Скачать 180.49 Kb.
|
2. Пищеварительный канал. Общий план строения стенки, источники развития и гистофункциональная характеристика оболочек разных отделов. Регенерация. Пищевод: его строение и функции. З. Молодые мамы обратились к врачу с волнующими их вопросами. Ребёнок одной из них закрывает глаза при освещении комнаты, у ребёнка другой мамы отмечается резко выраженное косоглазие. 1. Относятся ли данные состояния детей к физиологическим особенностям органа зрения? 2. Каков возраст первого ребёнка? 3. В каком возрасте находится второй ребёнок? 1Да. 2.До 3-х недель. 3.1-2 месяца. Билет№23 1. Морфофункциональная характеристика и классификация хрящевых тканей. Их развитие, строение и функции. Рост хряща, его регенерация, возрастные изменения. Хрящевые ткани Хрящевая ткань состоит из клеток — хондроцитов и хондробластов, а также из плотного межклеточного вещества. Хондробласты располагаются одиночно по периферии хряще вой ткани. Представляют собой вытянутые уплощенные клетки с базофильной цитоплазмой, содержащей хорошо развитую зернистую ЭПС и пластинчатый комплекс. Эти клетки синтезируют компоненты межклеточного вещества, выделяют их в межклеточную среду, постепенно дифференцируются в дефинитивные клетки хрящевой ткани — хондроциты. Хондробласты обладают способностью митотического деления. В надхрящнице, окружающей хрящевую ткань, содержатся неактивные, малодифференцированные формы хондробластов, которые при определенных условиях дифференцируются в хондробласты, синтезирующие межклеточное вещество, а затем и в хондроциты Аморфное вещество содержит значительное количество минеральных веществ, не образующих кристаллы, воду, плотную волокнистую ткань. Сосуды в хрящевой ткани в норме отсутствуют. В зависимости от строения межклеточного вещества хрящевые ткани подразделяются на гиалиновую, эластическую и волокнистую хрящевую ткань. 2. Автономная (вегетативная) нервная система. Общая морфофункциональная характеристика, отделы. Строение экстра- и интрамуральных ганглиев и ядер центральных отделов автономной нервной системы. Анатомически и функционально вегетативная нервная система подразделяется на симпатическую, парасимпатическую и метасимпатическую. Симпатические и парасимпатические центры находятся под контролем коры больших полушарий и гипоталамических центров[2]. В симпатическом и парасимпатическом отделах имеются центральная и периферическая части. Центральную часть образуют тела нейронов, лежащих в спинном и головном мозге. Эти скопления нервных клеток получили название вегетативных ядер. Отходящие от ядер волокна, вегетативные ганглии, лежащие за пределами центральной нервной системы, и нервные сплетения в стенках внутренних органов образуют периферическую часть вегетативной нервной системы. Симпатические ядра расположены в спинном мозге. Отходящие от него нервные волокна заканчиваются за пределами спинного мозга в симпатических узлах, от которых берут начало нервные волокна. Эти волокна подходят ко всем органам. Парасимпатические ядра лежат в среднем и продолговатом мозге и в крестцовой части спинного мозга. Нервные волокна от ядер продолговатого мозга входят в состав блуждающих нервов. От ядер крестцовой части нервные волокна идут к кишечнику, органам выделения. Метасимпатическая нервная система представлена нервными сплетениями и мелкими ганглиями в стенках пищеварительного тракта, мочевого пузыря, сердца и некоторых других органов. Нейроны ядер центрального отдела вегетативной нервной системы — первые эфферентные нейроны на пути от ЦНС (спинной и головной мозг) к иннервируемому органу. Нервные волокна, образованные отростками этих нейронов, носят название предузловых (преганглионарных) волокон, так как они идут до узлов периферической части вегетативной нервной системы и заканчиваются синапсами на клетках этих узлов. Преганглионарные волокна имеют миелиновую оболочку, благодаря чему отличаются беловатым цветом. Они выходят из мозга в составе корешков соответствующих черепных нервов и передних корешков спинномозговых нервов. Вегетативные узлы (ганглии): входят в состав симпатических стволов (есть у большинства позвоночных, кроме круглоротых и хрящевых рыб), крупных вегетативных сплетений брюшной полости и таза, располагаются в области головы и в толще или возле органов пищеварительной и дыхательной систем, а также мочеполового аппарата, которые иннервируются вегетативной нервной системой. Узлы периферической части вегетативной нервной системы содержат тела вторых (эффекторных) нейронов, лежащих на пути к иннервируемым органам. Отростки этих вторых нейронов эфферентного пути, несущих нервный импульс из вегетативных узлов к рабочим органам (гладкая мускулатура, железы, ткани), являются послеузелковыми (постганглионарными) нервными волокнами. Из-за отсутствия миелиновой оболочки они имеют серый цвет. Постганглионарные волокна автономной нервной системы в большинстве своем тонкие (чаще всего их диаметр не превышает 7 мкм) и не имеют миелиновой оболочки. Поэтому возбуждение по ним распространяется медленно, а нервы автономной нервной системы характеризуются бо́льшим рефрактерным периодом и большей хронаксией. З. У эмбриона в эксперименте удалён гипофизарный карман, образующийся из первичного ротового углубления. 1.Назовите гипофизарный карман по автору. 2.Какие доли гипофиза при этом не образуются? 3.Секреция каких гормонов нарушится? 1.Карман Ратке. 2.Передняя и средняя (промежуточная) доли гипофиза. 3.Гормонов передней доли гипофиза: соматотропного (СТГ), лактотропного (ЛТГ) или пролактина, тиреотропного (ТТГ), фолликулостимулирующего (ФСГ), лютеинизирующего (ЛГ), адренокортикотропного (АКТГ) Гормонов средней доли гипофиза: меланоцитостимулирующего (МСГ), липотропного. Билет№24 1. Понятие о системе крови. Форменные элементы крови и их количество. Классификация лейкоцитов. Лейкоцитарная формула. Зернистые лейкоциты (гранулоциты): разновидности, размеры, строение, функции, продолжительность жизни. Лейкоциты (или белые кровяные тельца) — ядерные клетки крови, выполняющие защитную функцию. Содержатся в крови от нескольких часов до нескольких суток, а затем покидают кровеносное русло и проявляют свои функции в основном в тканях. Лейкоциты представляют неоднородную группу и подразделяются на несколько популяций. Лейкоцитарная формула Лейкоцитарная формула — процентное содержание различных форм лейкоцитов (к общему числу лейкоцитов, равному 100%). Морфологическая и функциональная характеристика зернистых лейкоцитов Нейтрофильные лейкоциты (или нейтрофилы) — самая большая популяция лейкоцитов (65-75%.). Морфологические особенности нейтрофилов: 1) сегментированное ядро; 2) в цитоплазме мелкие гранулы, окрашивающиеся в слабооксифильный (розовый) цвет, среди которых можно выделить неспецифические гранулы — разновидности лизосом, специфические гранулы. Органеллы у лейкоцитов не развиты. Размер в мазке составляет 10—12 мкм. По степени зрелости нейтрофилы подразделяются на: 1) юные (метамиелоциты) — 0—0,5%; 2) палочкоядерные — 3—5%; 3) сегментоядерные (зрелые) — 60—65%. Увеличение процентного содержания юных и палочкоядерных форм нейтрофилов носит название сдвига лейкоцитарной формулы влево и является важным диагностическим показателем. Общее увеличение количества нейтрофилов в крови и появление юных форм наблюдается при различных воспалительных процессах в организме. В настоящее время по нейтрофильным лейкоцитам возможно определение половой принадлежности крови — у женщин один из сегментов имеет околоядерный сателлит (или придаток) в виде барабанной палочки. Продолжительность жизни нейтрофилов — 8 дней, из них 8—12 ч они находятся в крови, а затем выходят в соединительную и эпителиальную ткани, где и выполняют основные функции. Функции нейтрофилов: 1) фагоцитоз бактерий; 2) фагоцитоз иммунных комплексов («антиген — антитело»); 3) бактериостатическая и бактериолитическая; 4) выделение кейлонов и регуляция размножения лейкоцитов. Эозинофильные лейкоциты (или эозинофилы). Содержание в норме — 1—5%. Размеры в мазках — 12—14 мкм Морфологические особенности эозинофилов: 1) имеется двухсегментное ядро; 2) в цитоплазме отмечается крупная оксифильная (красная) зернистость; 3) другие органеллы развиты слабо. Функции эозинофилов — участия в иммунологических (аллергических и анафилактических) реакциях: угнетают (ингибируют) аллергические реакции посредством нейтрализации гистамина и серотонина. Продолжительность жизни эозинофилов — 6—8 дней, из нихнахождение в кровеносном русле составляет 3—8 ч. Базофильные лейкоциты (или базофилы). Это наименьшая популяция зернистых лейкоцитов (0,5—1%), однако в общей массе в организме их имеется огромное количество. Размеры в мазке — 11—12 мкм. Морфология: 1) крупное слабо сегментированное ядро; 2) в цитоплазме содержатся крупные гранулы; 3) другие органеллы развиты слабо. Функции базофилов — участия в иммунных (аллергических) реакциях посредством выделения гранул (дегрануляции) и содержащихся в них вышеперечисленных биологически активных веществ, которые и вызывают аллергические проявления (отек ткани, кровенаполнение, зуд, спазм гладкой мышечной ткани и др.). Базофилы также обладают способностью к фагоцитозу. 2. Толстая кишка. Общая морфофункциональная характеристика. Строение. 3. На гистологическом препарате в кардиомиоцитах обнаружено большое количество липофусцина. 1.Что такое липофусцин? 2.Может ли данная ткань принадлежать ребенку раннего возраста? 3.Назовите виды кардиомиоцитов. 1.Пигмент старения.2.Нет.3.Типичные, атипичные, секреторные кардиомиоциты. Билет№25 1. Морфофункциональная характеристика и классификация соединительной ткани. Соединительные ткани со специальными свойствами: классификация, их строение и функции. В понятие «соединительные ткани» (ткани внутренней среды, опорнотрофические ткани) объединяются неодинаковые по морфологии и выполняемым функциям ткани, но обладающие некоторыми общими свойствами и развивающиеся из единого источника — мезенхимы. К скелетным соединительным тканям относятся хрящевые и костные ткани, выполняющие опорную, защитную и механическую функции, а также принимающие участие в обмене минеральных веществ в организме. Каждая из указанных разновидностей соединительной ткани имеет существенные морфологические и функциональные отличия, и потому они рассматриваются отдельно. Структурно функциональные особенности соединительных тканей: 1) внутреннее расположение в организме; 2) преобладание межклеточного вещества над клетками; 3) многообразие клеточных форм; 4) общий источник происхождения — мезенхима. Функции соединительных тканей: 1) трофическая (метаболическая); 2) опорная; 3) защитная (механическая, неспецифическая и специфическая); 4) репаративная (пластическая) и др. Наиболее распространенными в организме являются волокнистые соединительные ткани и особенно рыхлая волокнистая неоформленная ткань, которая входит в состав практически всех органов, образуя строму, слои и прослойки, сопровождая кровеносные сосуды. Соединительные ткани со специальными свойствами Ретикулярная ткань состоит из ретикулярных клеток и ретикулярных волокон. Эта ткань образует строму всех кроветворных органов (за исключением тимуса) и, помимо опорной функции выполняет и другие функции: обеспечивает трофику гемопоэтических клеток, влияет на направление их дифференцировки. Жировая ткань состоит из скопления жировых клеток и подразделяется на две разновидности: белую и бурую жировую ткань. Белая жировая ткань широко распространена в различных частях тела и во внутренних органах, неодинаково выражена у разных субъектов и на протяжении онтогенеза. Она представляет собой скопление типичных жировых клеток (адипоцитов). В жировых клетках активно протекают обменные процессы. Функции белой жировой ткани: 1) депо энергии (макроэргов); 2) депо воды; 3) депо жирорастворимых витаминов; 4) механическая защита некоторых органов (глазного яблока и др.). Бурая жировая ткань встречается только у новорожденных детей. Слизистая соединительная ткань встречается только в эмбриональном периоде в провизорных органах и прежде всего в составе пупочного канатика. Она состоит в основном из межклеточ ного вещества, в котором локализуются фибробластоподобные клетки, синтезирующие муцин (слизь). Пигментная соединительная ткань представляет собой участки ткани, в которых содержится скопление меланоцитов в (область сосков, мошонки, анального отверстия, сосудистая оболочка глазного яблока). 2. Кожа. Ее структурные компоненты и функциональное значение. Источники развития. Строение кожи подошв и ладоней. Процесс кератинизации, физиологической регенерации эпидермиса кожи. Рецепторный аппарат кожи и связи кожи с другими системами организма. Кожа образует внешний покров организма, площадь которого у взрослого человека достигает 1,5—2 м2. Из придатков кожи у человека имеются волосы, ногти, потовые и сальные железы. Функция кожи — защита подлежащих частей организма от повреждений. Здоровая кожа непроницаема для микроорганизмов, многих ядовитых и вредных веществ. Кожа участвует в водо и теплообмене с внешней средой. В течение суток через кожу человека выделяется около 500 мл воды, что составляет 1% всего ее количества в организме. Кроме воды, через кожу вместе с потом выводятся различные соли, главным образом хлориды, а также молочная кислота и продукты азотистого обмена. Около 82% всех тепловых потерь организма происходит через кожную поверх ность. В случаях нарушения этой функции (например, при длительной работе в резиновом комбинезоне) может возникнуть перегревание организма и тепловой удар. В коже под действием ультрафиолетовых лучей синтезируется витамин D. Отсутствие его в организме вызывает рахит — тяжелое заболевание. Кожный покров находится в определенном соотношении с половыми же лезами организма. Вследствие этого большая часть вторичных половых признаков проявляется именно в коже. Наличие в коже обильной сосудистой сети и артериоловенулярных анастомозов определяет ее значение как депо крови. У взрослого человекав сосудах кожи может задерживаться до 1 л крови. Вследствие обильной иннервации кожный покров представляется рецепторным полем, состоящим из осязательных, температурных и болевых нервных окончаний. На некоторых участках кожи, например, на голове и кистях, на 1 см2 ее поверхности насчитывается до 300 чувствительных точек. Развитие кожи Два основных компонента кожи имеют различное происхождение. Эпидермис развивается из эктодермы, а собственно кожа — из мезенхимы. Строение Кожа состоит из двух частей — эпителиальной и соединительнотканной. Кожа состоит из трёх слоёв: *** ЭПИДЕРМИС; *** ДЕРМА; *** ГИПОДЕРМА. Эпидермис -наружный слой кожи. Представлен многослойным плоским ороговевающим эпителием, в котором постоянно происходят обновление и специфическая дифференцировка клеток - кератинизация. На ладонях и подошвах в эпидермисе различают 5 основных слоев клеток: базальный,шиповатый (или остистый),зернистый,блестящий (или элеидиновый) и роговой. В остальных участках (тонкой) кожи имеется 4 слоя клеток эпидермиса, - здесь отсутствует блестящий слой. В эпидермисе различают 5 типов клеток: кератиноциты (эпителиоциты),клетки Лангерганса (внутриэпидермальные макрофаги),лимфоциты,меланоциты,клетки Меркеля. Роговой слой эпидермиса, толщина которого на ладонях и подошвах достигает 600 мкм и более, состоит из закончивших дифференцировку кератиноцитов, получивших название роговых чешуек. Они имеют форму плоских многогранников, расположенных друг на друге в виде колонок.Чешуйки имеют толстую прочную оболочку, содержащую белок кератолинин. Вся внутренняя часть чешуек заполнена продольно расположенными кератиновыми фибриллами, связанными дисульфидными мостиками. Фибриллы упакованы в аморфном матриксе, состоящем из другого вида кератина. Филаггрин при этом расщепляется на аминокислоты, которые включаются в кератин фибрилл. Чешуйки связаны между собой с помощью межклеточного цементирующего вещества, богатого липидами, что делает его непроницаемым для воды. В процессе жизнедеятельности постоянно происходит десквамация (отторжение) роговых чешуек с поверхности эпидермиса З. У ребёнка диагностирована глистная инвазия. 1.Какие клетки крови обладают антипаразитарным действием? 2.Какое изменение в лейкоцитарной формуле следует ожидать? 3.Процентное содержание этих клеток крови в норме. 1Эозинофилы. 2.Эозинофилоцитоз. 3.1-5%. Билет№26 1. Морфофункциональная характеристика покровного эпителия. Классификация. Однослойные эпителии: различные виды, источники их развития, строение, диффероны кишечного эпителия. Физиологическая регенерация, локализация камбиальных клеток. (смотреть лекцию) 2. Мозжечок. Строение и функциональная характеристика, нейронный состав коры мозжечка. Межнейрональные связи. Афферентные и эфферентные нервные волокна. Мозжечок Главной функцией мозжечка является обеспечение равновесия и координации движений. Он имеет связь со стволом мозга с помощью афферентных и эфферентных проводящих путей, образующих в совокупности три пары ножек мозжечка. На поверхности мозжечка множество извилин и бороздок. Серое вещество образует кору мозжечка, меньшая его часть лежит глубоко в белом веществе в виде центральных ядер. В центре каждой извилины имеется тонкая прослойка белого вещества, покрытая слоем серого вещества — корой. В коре мозжечка имеются три слоя: наружный (молекулярный), средний (ганглионарный) и внутренний (зернистый). Эфферентные нейроны коры мозжечка — грушевидные клетки (или клетки Пуркинье) составляют ганглионарный слой. Только их нейриты, покидая кору мозжечка, образуют начальное звено его эфферентных тормозных путей.Все остальные нервные клетки коры мозжечка относятся к вставочным ассоциативным нейронам, передающим нервные импульсы грушевидным клеткам. Молекулярный слой состоит из двух основных видов нервных клеток: корзинчатых и звездчатых. Корзинчатые клетки располагаются в нижней трети молекулярного слоя. Они имеют тонкие длинные дендриты, которыеветвятся преимущественно в плоскости, расположенной попереч но к извилине. Длинные нейриты клеток всегда идут поперек извилины и параллельно поверхности над грушевидными клетками.Звездчатые клетки находятся выше корзинчатых. Выделяют две формы звездчатых клеток: мелкие звездчатые клетки, которые снабжены тонкими короткими дендритами и слабо разветвленными нейритами (они образуют синапсы на дендритах грушевидных клеток) Зернистый слой представлен особыми клеточными формами в виде зерен. Эти клетки малы по величине, имеют 3—4 коротких дендрита Вступая в синаптическую связь с окончаниями приходящих в мозжечок возбуждающих афферентных (моховидных) волокон, дендриты клетокзерен образуют характерные структуры, именуемые клубочками мозжечка. |