Главная страница
Навигация по странице:

  • Билет 15 1. Ядро, его значение в жизнедеятельности клетки. Основные компоненты и их структурно-функциональная характеристика. строение

  • Ядерная 2. Волокнистая соединительная ткань. Классификация, источники развития, тканевые элементы. Строение сухожилий и связок.

  • Функция ПВСТ

  • Локализация

  • МЕЖКЛЕТОЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ВОЛОКНА

  • Особенности

  • Глаз: источники развития, оболочки глаза, их тканевой состав. Диоптрический аппарат глаза: строение, функции. Источники развития

  • Одновременно с этим эктодерма напротив глазных пузырьков впячиваясь образует хрусталиковые пузырьки

  • В последующем в хрусталиковых волокнах- клетках органоиды исчезают, ядра сморщиваются и исчезают. Таким образом образуется хрустали

  • Билет 16 1. Принципы и методы окраски гистологических препаратов. Понятие о ―базофилии‖ и ―оксифилии‖.

  • Цито- или гистохимия

  • Рыхлая волокнистая соединительная ткань. Строение и функции клеток и межклеточного вещества.

  • Межклеточное вещество, строение и значение. Коллагеновые волокна.

  • гиста ответы. Билет 1 Половые клетки, их отличие от тканевых. Сперматогенез и овогенез, их регуляция


    Скачать 3.4 Mb.
    НазваниеБилет 1 Половые клетки, их отличие от тканевых. Сперматогенез и овогенез, их регуляция
    Анкоргиста ответы.pdf
    Дата14.03.2018
    Размер3.4 Mb.
    Формат файлаpdf
    Имя файлагиста ответы.pdf
    ТипДокументы
    #16679
    страница11 из 36
    1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   36

    2. Промежуточные корковые нефроны.
    Преобладают по численности (

    80% всех нефронов). Часть петли «спускается» в наружную зону мозгового вещества.
    3. Длинные (юкстамедуллярные, околомозговые) нефроны.
    Составляют не более 20% всех нефронов. Почечные тельца их находятся в корковом веществе на границе с мозговым веществом. Петля Генле - очень длинная и почти целиком находится в мозговом веществе.
    Фильтрационный барьер
    Все три названных компонента - эндотелий капилляров сосудистого клубочка, подоциты внутреннего листка капсулы и
    общую для них гломерулярную базальную мембрану - принято перечислять в составе фильтрационного барьера, через который из крови в полость капсулы фильтруются составные части плазмы крови, образующие первичную мочу. Если более внимательно проанализировать данную ситуацию, то к данному перечислению необходимо внести некоторые уточнения; в этом случае состав собственно фильтрационного барьера будет выглядеть следующим образом:
    1. фенестры и щели эндотелия капилляров;
    2. 3-слойная базальная мембрана;
    3. щелевые диафрагмы подоцитов.
    Примечание
    : избирательная проницаемость фильтрационного барьера может регулироваться некоторыми биологически активными веществами: например, повышению скорости фильтрации способствует предсердный натрийуретический фактор (пептид), а также ряд воздействий со стороны мезангиальных компонентов.
    Билет 15
    1.
    Ядро, его значение в жизнедеятельности клетки. Основные компоненты и их структурно-функциональная характеристика.
    строение
    Хроматин
    Комплекс ДНК с гистоновыми и негистоновыми белками; гетерохроматин— сильноконденсированный, неактивный; эухроматин— слабоконденсированный, активный; в митозе хроматин максимально конденсируется и получает название хромосом
    Хранение и передача наследственной информации, управление всеми процессами в клетке
    Ядрышко
    Округлое темно-окрашенное тельце в ядре; место образования рибосом; формируется вокруг участка ДНК, где закодирована структура рибосомальных РНК
    Образование рибосомальных РНК и сборка субъединиц рибосом
    Нуклеоплазма
    Жидкая среда ядра, содержащая молекулы РНК, структурные и регуляторные белки, углеводы, молекулы АТФ
    Диффузия веществ внутри ядра; в ней идут сплайсинг и процессинг РНК
    Ядерная оболочка
    Состоит из 2 мембран, между которыми имеется перинуклеарное пространство, оно сообщается с полостью гранулярного эндоплазматического ретикулума. К внутренней поверхности
    Структурное разграничение ядра и цитоплазмы; разграничение по времени транскрипции и трансляции.Ядерная

    2.
    Волокнистая соединительная ткань. Классификация, источники развития, тканевые элементы. Строение сухожилий и
    связок.
    В зависимости от количественного соотношения между компонентами межклеточного вещества - волокнами и основным веществом и в соответствии с типом волокон различают тря вида соединительных тканей: рыхлую соединительную ткань, для которой характерно количественное преобладание основного вещества над комплексом разнообразно ориентированных и рыхло расположенных коллагеновых и эластических волокон; плотную соединительную ткань, в ней резко выражено преобладание волокон над основным веществом, и ретикулярную ткань, содержащую в своем составе специфические ретикулярные волокна.
    Основными клетками, создающими вещества, необходимые для построения волокон в рыхлой и плотной соединительной ткани, являются фибробласты, в ретикулярной ткани - ретикулярные клетки. Рыхлая соединительная ткань отличается особенно большим разнообразием клеточного состава.
    ПЛОТНАЯ ВОЛОКНИСТАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ (ПВСТ)
    Общей особенностью для ПВСТ является преобладание межклеточного вещества над клеточным компонентом, а в межклеточном веществе волокна преобладают над основным аморфным веществом и располагаются по отношению друг к другу очень близко (плотно) - все эти особенности строения в сжатой форме отражены в названии данной ткани.
    Клетки ПВСТ представлены в подавляющем большинстве фибробластами и фиброцитами
    , в небольшом количестве встречаются макрофаги, тучные клетки, плазмоциты, малодифференцированные клетки и т.д.
    Межклеточное вещество состоит из плотно расположенных коллагеновых волокон, основного вещества мало.
    ПВСТ хорошо регенерирует за счет митоза малоспециализированных фибробластов и выработки ими межклеточного вещества
    (коллагеновых волокон) после дифференцировки в зрелые фибробласты.
    Функция ПВСТ - обеспечение механической прочности.
    ПЛОТНАЯ ВОЛОКНИСТАЯ НЕОФОРМЛЕННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ
    Особенности: много волокон, мало клеток, волокна имеют беспорядочное расположение.
    Локализация: сетчатый слой дермы, надкостница, надхрящница, капсулы паренхиматозных органов.
    КЛЕТКИ клеток очень мало; имеются, в основном, фибробласты, могут встретиться тучные клетки, макрофаги
    МЕЖКЛЕТОЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ВОЛОКНА: коллагеновые и эластические, волокон – много
    ОСНОВНОЕ (АМОРФНОЕ) ВЕЩЕСТВО: гликозаминогликаны и протеогликаны в небольшом количестве
    ПЛОТНАЯ ВОЛОКНИСТАЯ ОФОРМЛЕННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ
    Особенности: много волокон, мало клеток, волокна имеют упорядоченное расположение - собраны в пучки
    Локализация: сухожилия, связки, капсулы, фасции, фиброзные мембраны
    КЛЕТКИ клеток очень мало имеются, в основном, фибробласты, могут встретиться тучные клетки, макрофаги.
    МЕЖКЛЕТОЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ВОЛОКНА: коллагеновые и эластические; волокон - много; волокна имеют упорядоченное расположение, образуют толстые пучки.
    ОСНОВНОЕ (АМОРФНОЕ) ВЕЩЕСТВО: гликозаминогликаны и протеогликаны в очень небольшом количестве
    СУХОЖИЛИЕ Состоит из толстых, плотно лежащих параллельных пучков коллагеновых волокон. Они окружены тонкими прослойками рыхлой волокнистой неоформленной соединительной ткани; самые тонкие - пучки 1 порядка, их окружает эндотеноний пучки 2 порядка окружает перитеноний, само сухожилие представляет собой пучок 3 порядка.
    3.
    Глаз: источники развития, оболочки глаза, их тканевой состав. Диоптрический аппарат глаза: строение, функции.
    Источники развития: нервная трубка, мезенхима (с добавлением выселившихся из ганглиозной пластинки клеток нейроэктодермального происхождения), экто-дерма.
    Закладка начинается в начале 3-й недели эмбрионального развития в виде глазных ямок в стенке еще незамкнутой нервной трубки, в дальнейшем из зоны этой ямки выпячиваются 2 глазных пузырька из стенки промежуточного мозга. Глазные пузырьки соединены с промежуточным мозгом при помощи глазного стебелька. Передняя стенка пузырьков впячивается и пузырьки превращаются в двухстенные глазные бокалы.
    Одновременно с этим эктодерма напротив глазных пузырьков впячиваясь образует хрусталиковые пузырьки
    Эпителиоциты задней полусферы хрусталикового пузырька удлиняются и превращаются в длинные прозрачные структуры - хрусталиковые волокна. В хрусталиковых волокнах синтезируется прозрачный белок - кристаллин.
    В последующем в хрусталиковых волокнах-
    клетках органоиды исчезают, ядра сморщиваются и исчезают. Таким образом образуется хрустали
    к - своеобразная эластичная линза. Из эктодермы перед хрусталиком образуется передний эпителий роговицы.
    Внутренний листок 2-х стенного глазного бокала дифференцируется в сетчатку, принимает участие при формировании стекловидного тела, а наружный листок образует пигментный слой сетчатки. Материал края глазного бокала вместе с мезенхимой участвует при формировании радужки.
    Из окружающей мезенхимы образуется сосудистая оболочка и склера, цилиарная мышца, собственное вещество и задний эпителий роговицы. Мезенхима также участвует при образовании стекловидного тела, радужки.
    В стенке глаза выделяют 3 оболочки.
    1. Наружная оболочка — фиброзная. В задней части она представлена склерой (белочной оболочкой), в передней части — роговицей
    2. Средняя оболочка — сосудистая. В передней части ее производные—
    ресничное тело (цилиарное) и радужная оболочка
    3. Внутренняя оболочка — сетчатка. В задней стенке располагается зрительная сетчатка, в передней — смешанная часть, которая покрывает изнутри ресничное тело и радужку.
    Имеется хрусталик и стекловидное тело
    , которое занимает основную полость глаза. Выделяют переднюю камеру глаза и заднюю - между радужкой и хрусталиком, полость заполнена водянистой влагой.
    Сетчатка, внутренняя чувствительная оболочка глазного яблока, состоит из: наружного пигментного слоя внутреннего светочувствительного нервного.
    Функционально выделяют:
    1) заднюю (бóльшую) зрительную часть сетчатки (соприкасается со стекловидным телом, фоторецепторные клетки). В заднем полюсе глаза: слепое пятно - место выхода зрительного нерва, желтое пятно - место наилучшего видения с небольшим углублением — центральной ямкой, есть только фоторецепторные клетки, в основном - колбочки, а другие слои как бы раздвинуты.
    2) цилиарную
    , покрывающую цилиарное тело
    3) радужковую
    , покрывающую заднюю поверхность радужки.
    СКЛЕРА
    Образована пластинчатой соединительной тканью, в которой коллагеновые волокна образуют прочные соединительнотканые пластинки, между которыми расположены фибробласты. Склера выполняет защитную функцию, формообразующую и через неѐ не проходят световые потоки, она не прозрачна. Склера содержит кровеносные сосуды. Спереди склера переходит в роговицу. ядерной оболочки прикреплены специальные белки, образующие ядерную пластинку. В ядерной оболочке имеются отверстия — ядерные поры, которые по краям окружены специальными белками, регулирующими пропускную способность ядерной поры
    пластинка служит для прикрепления молекул ДНК и для сборки ядерной оболочки после митоза. Поры обеспечивают транспорт веществ в ядро и из ядра

    Ресничное тело.
    Ресничное тело является производным сосудистой и сетчатой оболочек. Выполняет функцию фиксации хрусталика и изменения его кривизны, тем самым участвуя в акте аккомодации.
    Ресничное тело и ресничные отростки относятся к аккомодационному аппарату, способны изменять кривизну хрусталика.
    С возрастом в ресничном теле наступает атрофия мышц, становится больше соединительной ткани, хрусталик частично теряет способность к аккомодации; поэтому в старческом возрасте преобладает дальнозоркость.
    Радужка
    . Представляет собой дисковидное образование с отверстием изменчивой величины (зрачок) в центре. Она является производным сосудистой (в основном) и сетчатой оболочек. Сзади радужка покрыта пигментным эпителием сетчатой оболочки. Расположена между роговицей и хрусталиком на границе между передней и задней камерами глаза. Край радужки, соединяющий ее с цилиарным телом, называется цилиарным краем. Строма радужки состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани, богатой пигментными клетками. Здесь располагаются гладкие миоциты, образующие мышцы, суживающие или расширяющие зрачок.
    В радужке различают 5 слоев:
    1) передний эпителий
    , покрывающий переднюю поверхность радужки, представлен плоскими полигональными клетками. Он является продолжением эпителия, покрывающего заднюю поверхность роговицы.
    2) наружный пограничный (бессосудистый) слой
    , состоит из основного вещества, в котором располагаются значительное количество фибробластов и пигментных клеток. Различное положение и количество меланинсодержащих клеток обусловливают цвет глаз. У альбиносов пигмент отсутствует и радужка имеет красный цвет в связи с тем, что через ее толщу просвечивают кровеносные сосуды. В пожилом возрасте наблюдается депигментация радужки и она делается более светлой.
    3) сосудистый слой
    , состоит из многочисленных сосудов, пространство между которыми заполнено рыхлой волокнистой соединительной тканью с пигментными клетками.
    4) внутренний пограничный слой
    , строение аналогично наружному пограничному слою.
    5) пигментный эпителий
    , является продолжением двухслойного эпителия сетчатки, покрывающего цилиарное тело и отростки.
    Билет 16
    1.
    Принципы и методы окраски гистологических препаратов. Понятие о ―базофилии‖ и ―оксифилии‖.
    I. Основной метод - микроскопирование.
    А.
    Световая микроскопия
    - исследования обычным световым микроскопом.
    Б.
    Специальные методы микроскопирования
    :
    В.
    Электронная микроскопия
    :
    II.
    Специальные (немикроскопические) методы
    :
    1.
    Цито- или гистохимия
    - суть заключается в использовании строго специфических химических реакций со светлым конечным продуктом в клетках и тканях для определения количества различных веществ (белков, ферментов, жиров, углеводов и т. д.). Можно применить на уровне светового или электронного микроскопа.
    2.
    Цитофотометрия
    - метод применяется в комплексе с 1 и дает возможность количественно оценить выявленные цитогистохимическим методом белки, ферменты и т.д.
    3.
    Авторадиография
    - вводят в организм вещества, содержащие радиоактивные изотопы химических элементов..
    4.
    Рентгеноструктурный анализ
    5.
    Морфометрия
    6.
    Микрохирургия
    6.
    Метод культивирования клеток и тканей
    7.
    Ультрацентрифугирование
    8.
    Экспериментальный метод.
    9.
    Метод трансплантации тканей и органов
    Если цитоплазма клетки имеет щелочную реакцию, то она окрашивается кислыми красителями, т.е. оксифильно или ацидофильно. Наиболее часто в качестве кислого красителя применяется эозин, поэтому структуры, которые окрашиваются кислыми красками, часто называются эозинофильными. Если цитоплазма клетки имеет кислую реакцию, то она окрашивается щелочными или основными красителями, т.е. проявляет свойства базофилии. Как правило, в качестве щелочного красителя применяют гематоксилин, который окрашивает цитоплазму в сине-фиолетовый цвет. Основными красителями окрашивается цитоплазма всех клеток, которые активно синтезируют белок, а также ядра всех клеток, так как они содержат нуклеиновые кислоты. Структуры, которые одновременно окрашиваются и кислыми и основными красителями, называются нейтрофильными или полихроматофильными. Примером могут быть гранулы нейтрофильных лейкоцитов.
    Некоторые гистологические структуры способны изменять цвет основного красителя. Эта способность называется метахромазией.
    Метахроматично окрашивается основное вещество соединительной ткани, хрящевой ткани, гранулы базофилов.
    2.
    Рыхлая волокнистая соединительная ткань. Строение и функции клеток и межклеточного вещества.
    Особенности: много клеток, мало межклеточного вещества (волокон и аморфного вещества) Локализация: образует строму многих органов, адвентициальная оболочка сосудов, располагается под эпителиями - образует собственную пластинку слизистых оболочек, подслизистую основу, располагается между мышечными клетками и волокнами
    Функции:
    1. Трофическая функция: располагаясь вокруг сосудов рвст регулирует обмен веществ между кровью и тканями органа.
    2. Защитная функция обусловлена наличием в рвст макрофагов, плазмоцитов и лейкоцитов. Антигены прорвавшиеся через I - эпителиальный барьер организма, встречаются со II барьером - клетками неспецифической (макрофаги, нейтрофильные гранулоциты) и иммунологической защиты (лимфоциты, макрофаги, эозинофилы).
    3. Опорно-механическая функция.
    4. Пластическая функция - участвует в регенерации органов после повреждений.
    КЛЕТКИ (10 видов)
    Фибробласты
    Макрофаги
    Тучные клетки
    (синонимы: тканевой базофил, лаброцит, мастоцит)
    Округло-овальная, крупная, иногда отростчатая клетка, в цитоплазме очень много базофильных гранул. Гранулы содержат гепарин и гистамин, серотонин. Гепарин снижает проницаемость межклеточного вещества и свертываемость крови, оказывает противовоспалительное влияние. Гистамин же выступает как его антагонист.
    Плазмоциты
    Образуются из В-лимфоцитов. По морфологии имеют сходство с лимфоцитами, хотя имеют свои особенности. Ядро круглое, располагается эксцентрично. ядро плазмоцита срванивают "колесом со спицами". Цитоплазма базофильна, со светлым "двориком" около ядра. Функция: являются эффекторными клетками гуморального иммунитета - вырабатывают специфические антитела (гамма-глобулины)
    Лейкоциты
    Липоциты
    (синонимы: адипоцит, жировая клетка).

    1). Белые липоциты - округлые клетки с узенькой полоской цитоплазмы вокруг одной большой капельки жира в центре. Функция: белые липоциты накапливают жир про запас
    (высококалорийный энергетический материал и вода).
    2). Бурые липоциты - округлые клетки с центральным расположением ядра. В цитоплазме много митохондрий с высокой активностью железосодержащего (придает бурый цвет) окислительного фермента цитохромоксидазы. Функция: бурые липоциты не накапливают жир, а наоборот, "сжигают" его в митохондриях, а освободившееся при этом тепло расходуется для согревания крови в капиллярах, т.е. участие в терморегуляции.
    Адвентициальные клетки
    Это малоспециализированные клетки, сопровождающие кровеносные сосуды. Они имеют уплощенную или веретенообразную форму с овальным ядром. В процессе дифференцировки эти клетки могу, превращаться, в фибробласты, миофибробласты и адипоциты.
    Перициты
    Располагаются в толще базальной мембраны капилляров; участвуют в регуляции просвета гемокапилляров, тем самым регулируют кровоснабжение окружающих тканей.
    Эндотелиальные клетки сосудов
    Образуются из малодифференцированных клеток мезенхимы, покрывают изнутри все кровеносные и лимфатические сосуды; вырабатывают много БАВ.
    Меланоциты
    (пигментные клетки, пигментоциы)
    Отростчатые клетки с включениями пигмента меланина в цитоплазме. Происхождение: из клеток мигрировавших с нервного гребня.
    Функция: защита от УФЛ.
    Межклеточное вещество, строение и значение.
    Коллагеновые волокна. Под световом микроскопом - более толстые имеющие извитой (волнистый) ход, окрашивающиеся кислыми красками (эозином в красный цвет). Состоят из белка коллагена, синтезирующегося в фибробластах, фиброцитах.
    Строение: различают 5 уровней организации:
    1) полипептидная цепь, состоящая из повторяющихся последовательностей 3 аминокислот: 1АК- любая, 2АК - пролин или лизин , а
    3АК – глицин.
    2) молекула - три полипептидные цепи образуют молекулу коллагена.
    3) протофибрилла - несколько молекул коллагена, сшитые ковалентными связями.
    4) микрофибрилла - их образуют несколько протофибрилл.
    5) фибрилла - образованы пучками протофибрилл.
    Коллагеновые волокна не растягиваются, очень прочны на разрыв В воде толщина сухожилия в результате набухания увеличивается на 50%. Способность к набуханию больше выражена у молодых волокон.
    1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   36


    написать администратору сайта