Главная страница
Навигация по странице:

  • Эндотелий

  • Густое сплетение эластических волокон

  • Общая характеристика сосудов

  • Внутренняя оболочка (интима) образована

  • Средняя оболочка (медия)

  • 3 Органы чувств. Классификация. Происхождение, строение и функции органа вкуса. ОРГАН ВКУСА

  • 1 . Вкусовые сенсорные эпителиоциты

  • 2. Поддерживающие клетки

  • 4. Периферические (перигеммальные) клетки

  • Билет 50 1. Строение интерфазного ядра в световом и электронном микроскопе. Функции ядра.

  • Пластинчатая костная ткань. Источники развития, строение. Перестройка кости и регенерация. Тонковолокнистая (пластинчатая) костная ткань

  • Физиологическая регенерация

  • Гипофиз. Источники развития и строение задней доли. Нейросекреция

  • СТРОЕНИЕ Наиболее просто построена задняя доля гипофиза

  • 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
    страница34 из 36
    1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36
    Мкроворсинки — выросты цитоплазмы длиной до 1 мкм и диаметром 0,1 мкм. В их сердцевине есть около 40 пролольно расположенных актиновых филаментов, к верхушке они прикрепляются с помощью белка винкулина, а в цитоплазме заканчиваются в терминальной сети филаментов, где есть и миозиновые филаменты
    Промежуточные филаменты
    Толстые прочные нити толщиной 8–10 нм, образованные из белков — виментина, десмина, нейрофибриллярных белков, кератина; не способны к самосборке-разборке
    Поддержание формы клетки, упругость клетки, участие в формировании межклеточных контактов
    2
    Кровеносные сосуды. Классификации, развитие. Особенности строения аорты
    Артерии эластического типа характеризуются выраженным развитием в их средней оболочке эластических структур. К этим артериям относятся аорта илегочная артерия, в которых кровь протекает под высоким давлением и с большой скоростью. В эти сосуды кровь поступает непосредственно из сердца.
    Артерии крупного калибра выполняют главным образом транспортную функцию. Наличие большого количества эластических элементов (волокон, мембран) позволяет этим сосудам растягиваться при систоле сердца и возвращаться в исходное положение во время диастолы. В качестве примера сосуда эластического типа рассматривается аорта - самая крупная артерия организма.
    Внутренняя оболочка аорты включает эндотелий, подэндотелиальный слой и сплетение эластических волокон (в качестве внутренней эластической мембраны). С возрастом толщина интимы
    увеличивается.

    Эндотелий аорты человека состоит из плоских эндотелиоцитов, расположенных на базальной мембране.

    Подэндотелиальный слой состоит из рыхлой тонкофибриллярной соединительной ткани, богатой клетками звездчатой формы. Эти клетки, как консоли, поддерживают эндотелий. В подэндотелиальном слое встречаются отдельные продольно направленные гладкие миоциты.

    Густое сплетение эластических волокон соответствует внутренней эластической мембране.
    Внутренняя оболочка аорты в месте отхождения от сердца образует три карманоподобные
    створки - т.н. "полулунные клапаны" - единственные клапаны в артериях. Эти образования чаще
    называют в единственном числе - аортальный клапан.
    Средняя оболочка аорты образует основную часть ее стенки, состоит из нескольких десятков эластических окончатых мембран, которые имеют вид цилиндров, вставленных друг в друга.
    Они связаны между собой эластическими волокнами и образуют единый эластический каркас вместе с эластическими элементами других оболочек.

    Между мембранами средней оболочки аорты залегают гладкие мышечные клетки, косо расположенные по отношению к мембранам, а также фибробласты.
    Окончатые эластические мембраны, эластические и коллагеновые волокна и гладкие миоциты погружены в аморфное вещество, богатое гликозаминогликанами (ГАГ). Такое строение средней оболочки делает аорту высокоэластичной и смягчает толчки крови, выбрасываемой в сосуд во время сокращения сердца, а также обеспечивает поддержание тонуса сосудистой стенки во время диастолы.
    Наружная оболочка аорты относительно тонкая, не содержит наружной эластической мембраны.
    Построена из рыхлой волокнистой соединительной ткани с большим количеством толстых эластических и коллагеновых волокон, имеющих главным образом продольное направление. Наружная оболочка предохраняет сосуд от перерастяжения и разрывов.
    А. Кровеносные сосуды:
    1. Артериальное звено: а)артерии эластического типа; б) артерии мышечного типа; в) артерии смешанного типа.
    2.Микроциркуляторное русло: а) артериолы; б) гемокапилляры; в) венулы; г) артериоло-венулярные анастомозы
    3. Венозное звено: а) вены мышечного типа (со слабым, средним, сильным развитием мышечных элементов; б) вены безмышечного типа.
    Общая характеристика сосудов В кровеносной системе различают артерии, артериолы, гемокапилляры, венулы, вены и артериоловенулярные анастомозы. По артериям кровь течет от сердца к органам. По венам кровь притекает к сердцу. Взаимосвязь между артериями и венами осуществляется системой сосудов микроциркуляторного русла. Однослойный плоский эпителий, выстилающий изнутри сердце, кровеносные и лимфатические сосуды, имеет собственное название - эндотелий. Его клетки -
    эндотелиоциты - имеют полигональную форму, обычно удлиненную по ходу сосуда, и связаны друг с другом плотными и щелевыми контактами.
    Стенка сосудов состоит из трех оболочек:
    1) внутренней оболочки - интимы (tunicainterna s. intima);
    2) средней оболочки - медии (tunicamedia);
    3) наружной оболочки - адвентиции (tunicaexterna s. adventitia).
    Их толщина, тканевый состав и функциональные особенности неодинаковы в сосудах разных типов.
    Внутренняя оболочка (интима) образована:
    - эндотелием (разновидностью плоского однослойного эпителия);
    - подэндотелиальным слоем, состоящим из рыхлой соединительной ткани;
    - внутренней эластической мембраной.
    Средняя оболочка (медия) включает слои циркулярно расположенных гладкомышечных клеток, а также сеть коллагеновых, ретикулярных и эластических волокон.
    Наружная оболочка (адвентиция) образована:
    - наружной эластической мембраной, которая может быть представлена лишь отдельными волокнами;
    - рыхлой волокнистой соединительной тканью, содержащей нервы и сосуды, питающие собственную стенку сосудов - нервы сосудов и сосуды сосудов.
    Кровеносные сосуды развиваются из мезенхимы. (Первые кровеносные сосуды появляются в мезенхиме стенки желточного мешка на 2-3-й неделе эмбриогенеза). В эмбриогенезе наиболее ранний период характеризуется появлением многочисленных клеточных скоплений мезенхимы в стенке желточного метка - кровяных островков. Внутри островка образуются кровяные клетки и формируется полость, а расположенные по периферии клетки становятся плоскими, соединяются между собой при помощи клеточных контактов и формируют эндотелиальную выстилку образующейся трубочки. Такие первичные кровеносные трубочки по мере образования соединяются между собой и формируют капиллярную сеть.
    Окружающие клетки мезенхимы превращаются в перициты, гладкие мышечные клетки и адвентициальные клетки. В теле зародыша кровеносные капилляры закладываются из клеток мезенхимы вокруг щелевидных пространств, заполненных тканевой жидкостью. Когда по сосудам усиливается кровоток, эти клетки становятся эндотелиальными, а из окружающей мезенхимы формируются элементы средней и наружной оболочки. В конце 3-й недели внутриутробного развития сосуды тела зародыша начинают сообщаться с сосудами внезародышевых органов.
    Сосудистая система обладает очень большой пластичностью. Прежде всего отмечается значительная
    изменчивость густоты сосудистой сети, так как в зависимости от потребностей органа в питательных веществах и кислороде в широких пределах колеблется количество приносимой ему крови. Изменение скорости кровотока и кровяного давления ведет к образованию новых сосудов и перестройке имеющихся сосудов. Происходит превращение мелкого сосуда в более крупный с характерными особенностями строения его стенки. Наибольшие изменения возникают в сосудистой системе при развитии окольного, или коллатерального, кровообращения.
    3 Органы чувств. Классификация. Происхождение, строение и функции органа вкуса.
    ОРГАН ВКУСА
    Представлен вкусовыми почками (луковицами), расположенными в толще эпителия листовидных, грибовидных, желобоватых сосочков языка. Вкусовая почка имеет овальную форму. Она состоит из плотно прилежащих друг к другу 40—60 клеток, среди которых различают 5 видов клеток:

    сенсоэпителиалъные («светлые» узкие и «светлые» цилиндрические),

    «темные» поддерживающие,

    базальные малодифференцированные,

    периферические (перигеммальные).
    1. Вкусовые сенсорные эпителиоциты - вытянутые веретеновидные клетки; в цитоплазме имеются
    ЭПС агранулярноготипа, митохондрии. На апикальной поверхности эти клетки имеют микроворсинки с электронноплотным веществом. В составе электронноплотного вещества содержатся специфические рецепторные белки (сладкочувствительные, кислочувствительные и горькочувствительные) фиксированные одним концом к цитолемме микроворсинок. К боковой поверхности вкусовых сенсорных эпителиоцитов подходят и образуют рецепторные нервные окончания чувствительные нервные волокна.
    2. Поддерживающие клетки - изогнутые веретеновидные клетки, окружают и поддерживают вкусовые сенсорные клетки. Отличаются наличием овального ядра с большим количеством гетерохроматина, расположенного в базальной части клетки. На вершине клеток имеются микроворсинки.
    3.
    Базальные эпителиоциты - представляют собой малодифференцированные клетки, обеспечивающие регенерацию первых 2-х типов клеток вкусовой почки. Апикальные поверхности клеток вкусовой почки образуют вкусовую ямочку, которая открывается на поверхность эпителия сосочка вкусовой порой.
    4. Периферические (перигеммальные) клетки имеют серповидную форму, содержат мало органелл, но в них много микротрубочек и нервных окончаний.
    Цитофизиология вкусовой почки:

    Расстворенные в слюне вещества попадают через вкусовые поры во вкусовые ямочки,

    адсорбируются электронноплотным веществом между микроворсинками вкусовых сенсорных эпителиоцитов,

    воздействуют на рецепторные белки, связанные с мембраной микроворсинок;

    изменяется проницаемость мембраны микроворсинок для ионов,

    происходит деполяризация цитолеммы сенсорной клетки (возбуждение клетки),

    что улавливается нервными окончаниями на поверхности вкусового сенсорного эпителиоцита.
    сенсорно-эпителиальные
    вторичночувствующие
    клетки. Такие клетки не имеют периферических и центральных отростков и не способны самостоятельно распространять сигналы. Передача возбуждения в ЦНС, связанная с генерацией нервного импульса, осуществляется специальными нервными клетками, получающими возбуждение от вторичночувствующих сенсорно-эпителиальных клеток через специальные контакты, соответствующими по структурно-функциональным особенностям химическим синапсам.
    3.
    Классификация органов чувств.
    По генетическим и морфофункциональным признакам органы чувств можно сгруппировать следующим образом:
    I группа - органы чувств, развивающиеся из нервной пластинки и имеющие в своем составе первично чувствительные нейросенсорные рецепторные клетки. К первому типу относятся органы чувств, у которых рецепторами являются специализированные нейросенсорные клетки, преобразующие внешнюю энергию в нервный импульс. К таким «первичным» органам чувств относятся орган зрения и орган обоняния.
    II группа - органы чувств, развивающиеся из утолщений эктодермы (плакоды) . Ко второму типу относятся органы чувств, у которых рецепторами являются не нервные, а эпителиальные клетки
    (сенсоэпителиальные). От них преобразованное раздражение передается дендритам чувствительных нейронов, которые воспринимают возбуждение сенсоэпителиальных клеток и порождают нервный импульс.
    К таким «вторичночувствующим» органам относятся органы слуха, равновесия, вкуса.
    III группа - К третьему типу с невыраженной анатомически органной формой относятся проприоцептивная (т.е скелетно-мышечная), кожная и висцеральная сенсорные системы. Периферические отделы в них представлены различными инкапсулированными и неинкапсулированными рецепторами.

    Билет 50
    1.
    Строение интерфазного ядра в световом и электронном
    микроскопе. Функции ядра.
    ) Хроматин. Итак, главным компонентом клеточного ядра (1) являются хромосомы, содержащие молекулы ДНК в комплексе с определенными белками.
    Но, как уже отмечалось, интерфазные хромосомы в ядре клетки при световой микроскопии не выявляются. Поэтому для обозначения основного ядерного содержимого в клетках, не находящихся в процессе деления, пользуются термином«хроматин», понимая под ним совокупность всех интерфазных хромосом ядра.
    Морфологически хроматин проявляется в виде темных глыбок (3). Однако в этих глыбках — не весь хроматин: часть хроматина, соответствующая деконденсированным хромосомам (и деконденсированным участкам хромосом), остается на световом уровне неразличимой. б) Прочие элементы ядра. Кроме глыбок хроматина, в ядре можно видеть округлые ядрышки (4) и ядерную оболочку (кариоплазму) (2).
    Хроматин и ядрышки находятся во внешне бесструктурной среде — ядерном матриксе. Оказалось, что в последнем имеются своеобразный белковый каркас — кариоскелет, и жидкая часть (раствор сложного состава) — ядерный сок, иликариоплазма. Иногда под термином «кариоплазма» понимают весь ядерный матрикс.
    2.
    Пластинчатая костная ткань. Источники развития, строение. Перестройка кости и регенерация.
    Тонковолокнистая (пластинчатая) костная ткань
    В тонковолокнистой костной ткани оссеиновые волокна располагаются в одной плоскости параллельно друг другу и склеиваются оссеомукоидом и на них откладываются соли кальция - т.е. формируют пластинки, поэтому тонковолокнистая костная ткань по другому называется пластинчатой костной тканью.
    Направление оссеиновых волокон в 2-х соседних пластинках взаимоперпендикулярны, что придает особую прочность этой ткани. Между костными пластинками в полостях-лакунах лежат остеоциты.
    Если рассмотреть трубчатую кость как орган, то в ней различают (диафиз):
    1) Надкостница (периост). В ней различают два слоя:

    наружный (волокнистый) - образован в основном волокнистой соединительной тканью;

    внутренний (клеточный) - содержит остеогенные камбиальные клетки, преостеобласты и остеобласты различной степени дифференцировки. Камбиальные клетки веретено видной формы имеют небольшой объем цитоплазмы и умеренно развитый синтетический аппарат. Преостеобласты — энергично пролиферирующие клетки овальной формы, способные синтезировать мукополисахариды. Остеобласты характеризуются сильно развитым белоксинтезирующим (коллаген) аппаратом.
     Через надкостницу проходят питающие кость сосуды и нервы. Надкостница связывает кость с окружающими тканями и принимает участие в ее трофике, развитии, росте и регенерации.
    2) Наружные общие (генеральные) пластинки - костные пластинки окружают кость по всему периметру, а между ними - остеоциты.
    3) Слой остеонов. Остеон (Гаверсова система) - это система из 5-20 цилиндров из костных пластинок, концентрически вставленных друг в друга. В центре остеона проходит кровеносный капилляр. Между костными пластинками-цилиндрами в лакунах лежат остеоциты. Промежутки между соседними остеонами заполнены вставочными пластинками - это остатки разрушающихся старых остеонов, которые были здесь до этих остеонов.
    4) Внутренние общие (генеральные) пластинки (аналогичны с наружными).
    5) Эндоост - по строению аналогичен с периостом. Регенерация и рост кости в толщину осуществляется за счет периоста и эндооста. Все трубчатые кости, а также большинство плоских костей гистологически являются тонковолокнистой костью.
    Физиологическая регенерация костных тканей происходит медленно за счет остеогенных клеток надкостницы, эндооста и остеогенных клеток в каналах остеонов. Посттравматическая регенерация костной ткани протекает лучше в тех случаях, когда концы сломанной кости не смещены относительно друг друга, и сохранена надкостница. Процессу остеогенеза предшествует формирование соединительнотканной мозоли, в толще которой могут образовываться хрящевые островки.
    Оссификация в этом случае идет по типу вторичного (непрямого) остеогенеза. В условиях оптимальной репозиции и фиксации концов сломанной кости регенерация происходит без образования мозоли. Но прежде чем начнут строить кость остеобласты, остеокласты образуют небольшую щель между репонированными концами кости. На этой биологической закономерности основано применение травматологами аппаратов постепенного растягивания сращиваемых костей в течение всего периода регенерации.

    Возрастные изменения
    Соединительные ткани с возрастом претерпевают изменения в строении, количестве и химическом составе. С возрастом увеличиваются общая масса соединительнотканных образований. Во многих разновидностях соединительнотканных структур изменяется соотношение типов коллагена, гликозаминогликанов; в частности, в них становится больше сульфатированных соединений.
    3.
    Гипофиз. Источники развития и строение задней доли. Нейросекреция.
    Гипофиз закладывается и развивается на 4-ой неделе эмбрионального развития из 2-х источников:
    1. Эпителий верхней стенки ротовой бухты.
    2. Выпячивание стенки промежуточного пузыря головного мозга.
    Эпителий верхней стенки ротовой бухты выпячивается в направлении к основани головного мозга - гипофизанрый карман Ратке, навстречу которому растет выпячивание стенки промежуточного пузыря головного мозга. Из эпителиального зачатка формируется передняя и промежуточная доля аденогипофиза, из мозговой ткани образуется задняя доля.
    СТРОЕНИЕ
    Наиболее просто построена задняя доля гипофиза. Она представлена в основном элементами глии.
    Глиоциты здесь называются питуицитами. Клетки имеют отросчатую форму, отростки заканчиваются у сосудов: либо в адвентиции, либо соприкасаются с базальной мембраной. Со стороны гипоталамуса из супраоптического и паравентрикулярного ядер от крупных нервных клеток отходят отростки – аксоны, которые по ножке гипофиза проникают в заднюю дольку, где заканчиваются терминалями около сосудов. В самой задней доле гормоны не вырабатываются, они вырабатываются в этих крупных клеточных ядрах гипоталамуса и по аксонам спускаются к терминалям, где накапливаются. Эти накопления видны в виде телец Херринга. Т.о. здесь выделяется антидиуретический гормон (вазопрессин) – вырабатывается в супраоптических ядрах, и окситоцин – вырабатывается в паравентрикулярных ядрах. Задний гипофиз с гипоталамусом связан нейрально (отростками нейроцитов). [Окситоцин вызывает сокращения матки и отдачу молока]
    Билет 51
    1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36


    написать администратору сайта