Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Нервная ткань и мышечные ткани. 1 страница




Соединительные ткани.

Строение и свойства живых клеток. Эпителиальные ткани.

1. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ЖИВЫХ КЛЕТОК. ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ТКАНИ.

План лекции и семинарского занятия.

1.Основные положения клеточной теории. Строение клетки. Жизненные свойства клеток.

2.Общие представления о тканях. Типы тканей.

3.Общая характеристика эпителиальных тканей.

4..Простые эпителии: плоский, кубический, цилиндрический, мерцательный и псевдомногослойный эпителии.

5.Сложные эпителии: многослойные эпителии, переходный эпителий, железистый эпителий.

 

 

1.Основные положения клеточной теории.

 

· Клетка – основная и мельчайшая единица живого. Клетке присущи все основные свойства живого: обмен веществ, размножение, рост, развитие, способность адаптироваться к условиям окружающей среды.

· Клетки в процессе индивидуального развития возникают только из клеток, причем, не известно зарождения живого из неживого.

· Клетки обладают определенной структурой, которая соответствует функциям ею выполняемым. Клетки одноклеточных организмов устроены сложнее, чем клетки многоклеточных живых существ. Наиболее простыми являются клетки прокариотических организмов: бактерий и цианобактерий.

· Клетка прошла длительный эволюционный путь от простых безъядерных организмов к сложным и многоклеточным ядерным организмам.

 

 

Клетка – это целый мир. Её устройство достаточно сложно. Идеальная клетка состоит из трех частей: ядра, цитоплазмы, клеточной мембраны.

Клеточная мембрана. Строение мембраны во многом остается загадочным. Известно, что главное её свойство – избирательная проницаемость

Ядро – генеральный штаб клетки. Здесь сосредоточена большая часть наследственной информации. Ядро отделено от цитоплазмы ядерной мембраной, которая также обладает избирательной проницаемостью. Внутри ядро заполнено ядерным соком, в котором находится хроматин. Хроматин – этокомплекс нуклеиновых кислот и белков. Во время деления клетки ДНК упаковывается с помощью белков в хромосомы. В таком виде она передается от материнской клетки к дочерним клеткам. В клетках, где активно синтезируются белки, наблюдается еще одно образование – ядрышко. Это образование место активного синтеза РНК.

Цитоплазма – это часть клетки, лежащая между клеточной и ядерной мембранами. Она состоит из основного вещества, называемого цитозолем илиматриксом и органоидов или органелл.

Среди органоидов следует отметить эндоплазматическую сеть, комплексГольджи, митохондрии, лизосомы, рибосомы. Каждый органоид выполняет определенные функции в клетке.

Жизненные свойства клетки.

· Обмен веществ или метаболизм. В клетке происходят процессы синтеза и распада веществ, а также проникновение внутрь клетки и выделение веществ из клетки.

· Для клетки характерно размножение. Основной способ деления клетки – митоз. При митозе число хромосом, характерное для данной клетки сохраняется в неизменном виде.

· Еще одним характерным свойством клеток является развитие. У многоклеточных живых существ развитие выражается, прежде всего, в процессах дифференцировки.

· Для всех клеток характерна способность адаптироваться к условиям окружающей среды. Эта способность выражается, прежде всего, в таком свойстве как раздражимость. Ярче всего это свойство выражено у клеток нервной ткани.

 

 

2.Общие представления о тканях. Типы тканей.

 

 

Ткань – это группа физически объединенных клеток и связанных с ними межклеточных веществ, специализированная для выполнения определенных функций.

Наука, изучающая ткани называется гистологией.

Ткани обеспечивают выполнение более сложных функций организмом, благодаря высокой специализации. Высокая специализация требует, однако, сложной координации и интеграции, так как только это приводит к сохранению жизнеспособности организма. Различные ткани часто объединяются в более крупные функциональные единицы, именуемые органами. Внутренние органы характерны, главным образом, для животных. Для более точного выполнения функций органы объединяются в системы органов. Например, пищеварительная система объединяет органы, связанные с переработкой пищи, а система органов дыхания обеспечивает бесперебойное поступление в организм воздуха.

Клетки данной ткани могут принадлежать к одному виду клеток (плоский эпителий) или к нескольким видам (рыхлая соединительная ткань).

Различают четыре типа тканей: эпителиальные ткани, соединительные ткани, мышечные ткани и нервная ткань.

В свою очередь эпителии бывают покровные и железистые. К соединительным тканям относятся рыхлая, плотная, жировая, костная ткань, дентин, хрящ, группа кроветворных тканей (гематопоэтические ткани), а также кровь и лимфа. К группе мышечных тканей относятся гладкая, скелетная и сердечная мышечные ткани.

 

3. Общая характеристика эпителиальных тканей.

 

Эпителиальная ткань представляет собой однослойные или многослойные пласты клеток, покрывающие внутренние или внешние поверхности организма.

К основным особенностям этого типа тканей можно отнести практически полное отсутствие межклеточного вещества и наличие особой базальной мембраны. Эпителиальные клетки удерживаются вместе небольшим количеством цементирующего вещества. Нижний слой клеток лежит на базальной мембране, которая секретируется нижележащими клетками. Эпителиальные ткани не снабжены кровеносными сосудами. Снабжение этих тканей кислородом и питательными веществами, а также выделение веществ происходят путем диффузии из лимфатических сосудов и в них.

Ф ункция эпителиальных тканей – защита нижележащих тканей, а также выделение и всасывание.

Различают два типа эпителиальных тканей: покровный и железистый эпителии.

В свою очередь покровный эпителий бывает простым и сложным.

· Простые эпителии – однослойные. Сюда относятся плоский, кубический, цилиндрический, мерцательный и многорядный или псевдомногослойный эпителии.

· Сложные эпителии – многослойные. Сюда относят многослойный ороговевающий и многослойный неорговевающий эпителии, а также переходный эпителий.

· Железистые эпителии секретируют вещества, благодаря наличию большого количества так называемых бокаловидных клеток.

 

 

 

 

Схема 1. Классификация эпителиальных тканей.

 

Эпителиальная ткань

       
   

 


Покровный эпителий Железистый эпителий

       
 
   
 


 

Сложные эпителии

       
   


многослойный переходный

 

Простые эпителии

           
   
   
 
 

 

 


плоский кубический цилиндрический мерцательный многорядный

 

 

 

4.Простые эпителии.

 

 

А) Плоский эпителий. Клетки плоского эпителия тонкие, уплощенные и содержат малые количества цитоплазмы. В центре клетки находится дисковидное ядро. Края клеток неровные и в целом вид этой ткани напоминает мозаику. Плоский эпителий содержится в почечных капсулах, выстилает альвеолы легких и стенки капилляров. Он выстилает камеры сердца, уменьшая трение жидкостей.

Б) Кубический эпителий. Этот вид эпителия наименее специализированный из всех эпителиев. Клетки имеют кубическую форму. В центре цитоплазмы находится сферическое ядро. Сверху клетки имеют пяти-шестиугольные очертания. Выстилает протоки многих желез в частности слюнных, поджелудочной железы, некоторых участков почек. В слюнных и потовых железах выполняет секреторные функции.

В) Цилиндрический эпителий. Высокие и довольно узкие клетки. Благодаря такой форме на единицу площади такой клетки приходится больше цитоплазмы. У основания клетки находится ядро. Иногда среди клеток данного эпителия встречаются бокаловидные клетки. Выстилает желудок, кишечник, почечные канальцы, входит в состав щитовидной железы и желчного пузыря.

Г) Мерцательный эпителий. Клетки мерцательного эпителия также цилиндрической формы, но несут на своих поверхностях многочисленные реснички. Они всегда находятся рядом с бокаловидными клеткам, выделяющими слизь. Выстилают яйцеводы, желудочки головного мозга, спинномозговой канал, дыхательные пути.

Д) Псевдомногослойный (многорядный) эпителий. При рассмотрении гистологических срезов этого эпителия создается впечатление, что клеточные ядра лежат на разных уровнях. Тем не менее, этот эпителий состоит из одного слоя клеток, каждая из которых прикреплена к базальной мембране. Выстилает мочевые и дыхательные пути.

 

 

4.Сложные эпителии.

 

А) Многослойный эпителий. Эта ткань состоит из нескольких слоев клеток, поэтому она толще, чем простой эпителий и создает относительно прочный непроницаемый барьер.

Клетки многослойного эпителия трех типов: верхний слой – чешуйки, второй слой – кубические или цилиндрические клетки, третий слой – зародышевые клетки.

Чешуйки, в свою очередь, бывают ороговевающими и неороговевающими.

Различают многослойный ороговевающий (верхний слой кожи, некоторые части пищевода), многоклеточный кубический (в протоках слюнных желез), многослойный цилиндрический эпителий (в протоках млечных желез).

Б) Многослойный переходный эпителий. Этот вид эпителия состоит из трех-четырех слоев клеток, одинаковых по величине и форме, за исключением более плоских клеток, образующих свободную поверхность.

Этот тип эпителия встречается там, где структура подвержена сильному растяжению: мочевой пузырь тазовая область почки и.т. д.

В) Железистый эпителий. Железистый эпителий составляет отдельный класс эпителиев, скорее функционально, с точки зрения гистологии его можно считать разновидностью многослойного эпителия, но с большим количеством бокаловидных клеток. Бокаловидные клетки бывают двух типов мукоциты и сероциты. Первые выделяют слизь, а вторые – ферменты в прозрачном секрете. Часто железы содержат клетки обоих типов. Такие железы называют смешанными.

 

2. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ.

 

План лекции и семинарского занятия.

1. Общая характеристика соединительных тканей.

2. Рыхлая волокнистая соединительная ткань. Жировая ткань.

3. Плотная волокнистая соединительная ткань.

4. Скелетные ткани: а) хрящ, б) кость и дентин.

5. Гематопоэтические ткани.

6. Кровь и лимфа.

1. Общая характеристика соединительных тканей.

 

 

Соединительные ткани обладают рядом общих свойств. Во-первых, все ткани, относящиеся к этой группе, развиваются из мезодермы – среднего зародышевого листа. Во-вторых, они выполняют схожие функции, которые можно разделить на три группы: механические, трофические и защитные. В-третьих, эти ткани имеют очень развитое межклеточное вещество, которое по объему может занимать более 2\3 объема. В остальном, эти ткани очень не похожи. Достаточно отметить, что к этим тканям относятся такие, разные, на первый взгляд, ткани, как кость и кровь. Соединительные ткани покрывают органы снаружи, отделяют их друг от друга, способствуя нормальному выполнению ими своих функций. Они окружают сосуды и нервы в местах из входа и выхода в тот или иной орган.

К группе соединительных тканей относятся:

· Скелетные ткани – кость, хрящ, дентин.

· Жировая, рыхлая и плотная соединительные ткани.

· Кроветворные или гематопоэтические ткани: лимфоидная и миелоидная.

· Кровь и лимфа.

 

Схема 2. Классификация соединительных тканей.

 

Соединительные ткани.

           
   
   
 


скелетные жировая рыхлая плотная кроветворные кровь

               
       
 

 


кость хрящ дентин лимфоидная миелоидная

 

 

 

 

2. Рыхлая соединительная ткань. Жировая ткань.

 

Рыхлая соединительная ткань состоит из клеток, редко и беспорядочно разбросанных в межклеточном веществе, называемом матриксом, и трех типов волокон.

Первый тип волокон называется коллагеновые волокна. Это толстые волокна.

Второй тип – это тонкие волокна, называемые также эластическими волокнами.

Третий тип волокон – сетчатые или ретикулиновые волокна – совсем тонкие и встречаются, главным образом, в описываемом типе ткани, а также в жировой ткани.

Как уже упоминалось выше, по матриксу беспорядочно разбросаны клетки. Клеток несколько видов.

· Фибринобласты – клетки, которые продуцируют волокна.

· Макрофаги – это клетки, осуществляющие функцию иммунитета. Они способны к амебоидному движению и поглощению чужеродных клеток и веществ.

· Тучные клетки – участвуют в образовании матрикса.

· Плазматические клетки – вырабатывают антитела.

· Жировые клетки – содержат запас жира.

· Мезенхимные или зародышевые клетки – из них образуются все виды клеток данной ткани.

Функция. Эта ткань окутывает внутренние органы тела, смягчая удары и отделяя один орган от другого.

Жировая ткань. Эту ткань можно рассматривать как разновидность рыхлой соединительной ткани, главным отличием которой является наличие в клетках большого количества жира. Ядро и цитоплазма жировых клеток находятся на периферии клетки. В этой ткани несколько меньше волокон, особенно коллагеновых. У человека этот тип ткани содержится в дермальном слое кожи, брыжейке, вокруг почек и сердца. Её назначение резерв энергии и предохранение внутренних органов от ударов, сохранение температуры тела.

 

 

3. Плотная (компактная) волокнистая соединительная ткань.

 

Особенностью плотной соединительной ткани является то, что она состоит, главным образом, из волокон, а клеток здесь совсем мало. В зависимости от расположения волокон различают два вида этой ткани: белая волокнистую соединительную ткань и желтую волокнистую соединительную ткань.

Белая соединительная ткань – это жесткая блестящая ткань с ярко выраженной структурой. Она состоит, в основном, из коллагеновых волокон. Волокна упакованы в многочисленные плотные пучки, расположенные параллельно друг другу. Вдоль коллагеновых волокон располагаются ряды клеток – фибробластов. Это прочная и гибкая ткань, но не способная к сильному растяжению. Эта ткань характерна для сухожилий, встречается в склере и роговице глаза, надкостнице, надхрящнице и капсуле почки.

Желтая эластическая соединительная ткань более рыхлая. Волокна в ней переплетены беспорядочно. Это, главным образом, тонкие эластические волокна (отсюда и название ткани). Фибробласты также разбросаны беспорядочно. Эта ткань характерна для стенок артерий, легких, воздухоносных путей и для шейных связок.

 

4. Скелетные ткани.

А) Хрящ. Хрящ состоит из клеток, погруженных в межклеточное вещество, называемое хондрин. Хондрин образуется особыми клетками – хондробластами и содержит коллагеновые волокна. Межклеточное вещество содержат особые полости – лакуны, где находятся хондробласты. Снаружи хрящ покрыт надхрящницей, которая формирует хондробласты.

Хрящ – гибкая и твердая ткань, которая приспособлена к любым деформациям. Эта ткань снижает нагрузки на кости и смягчает удары. Она хорошо реагирует на растяжение.

Известны три типа хряща: гиалиновый хрящ, желтый эластический хрящ и белый волокнистый хрящ. Эти типы хряща отличаются, прежде всего, по органическим компонентам, которые содержатся в основном веществе.

· Гиалиновый хрящ. Встречается на суставных поверхностях костей, образует некоторые части уха, воздухоносные пути. Основное вещество хряща полупрозрачное и содержит тонкие коллагеновые волокна. Здесь нет кровеносных сосудов и обмен веществ происходит путем диффузии.

· Желтый эластический хрящ. Содержит переплетение желтых эластических волокон. Это более гибкий, чем гиалиновый хрящ. Встречается в наружном ухе и слуховой трубе. Из него состоит надгортанник и хрящи глотки.

· Белый волокнистый хрящ. Основное вещество содержит многочисленные пучки плотно упакованных белых коллагеновых волокон. Это наиболее плотный и прочный тип хряща. Из него состоят межпозвоночные диски. Встречается он и в суставных сумках.

Б) Кость и дентин. Кость состоит из клеток, погруженных в твердое межклеточное вещество. Межклеточное вещество кости на 30% состоит из органических веществ, а на 70% из неорганических веществ, главными из которых являются соли кальция.

Костные клетки бывают трех типов: остеоциты, остеобласты и остеокласты. Остеоциты – это основные неактивные клетки костной ткани. Остеобласты – это еще не созревшие молодые клетки. Остеокласты выполняют особые функции: они уничтожают старые, отжившие части кости, поэтому кость, хотя и становится к старости тяжелее и толще, но не намного. Клетки костной ткани находятся в лакунах, соединенных между собой цитоплазматическими мостиками в особых костных канальцах.

Строение костей приспособлено к значительным нагрузкам растяжения и сжатия, чему способствуют кристаллические соединения кальция.

Различают костную ткань двух видов: компактную ткань и губчатую ткань.

Компактная костная ткань состоит из многочисленных цилиндров, называемых оссеонами, которые состоят из отдельных костных пластинок. Внутри оссеонов проходят каналы, которые служат для проведения сосудов и нервов.

Губчатая костная ткань представляет собой сеть переплетенных между собой относительно тонких элементов, называемых трабекулами. В этом виде костной ткани меньше неорганического вещества до 65%. Органическое вещество представлено, главным образом, коллагеновыми волокнами. Пространства между трабекулами заполнены красным костным мозгом – главной кроветворной тканью организма.

Трабекулы ориентированы в направлении, в котором на кость идет основная нагрузка, что придает кости устойчивость к напряжению и сжатию, при минимальной массе.

Сверху кости покрыты соединительной тканью, называемой надкостницей. Кость плотно связана с надкостницей пучками коллагеновых волокон, которые также создают основу для прикрепления сухожилий. За счет надкостницы кость растет в толщину.

Дентин по составу напоминает кость, но он тверже, так как неорганического вещества здесь больше. В дентине нет лакун для клеток, и эти последние располагаются здесь на внутренней стороне ткани. Дентин – это основная ткань зубов. Он располагается между эмалью зуба и пульпой.

 

 

5. Гематопоэтические или кроветворные ткани.

 

Различают два вида гематопоэтических тканей: миелоидная и лимфоидная.

Миелоидная ткань иначе называется костным мозгом. Здесь образуются два типа клеток крови эритроциты и гранулоциты. Межклеточное вещество миелоидной ткани называется строма. Оно состоит из ретикулиновых волокон и рыхлого матрикса, которым заполнены обширные межклеточные пространства. Здесь много кровеносных капилляров, через которые образованные клетки крови попадают в кроваток. Каждый тип клеток крови имеет своих родоначальников. Из эритробластов образуются эритроциты, а из миелоцитов – гранулоциты.

Лимфоидная ткань бывает трех разновидностей: рыхлая, плотная и узелковая. Здесь имеется строма и более или менее плотные скопления свободных клеток. И здесь каждый тип клеток имеет предшественников: из лимфобластов образуются лимфоциты, из монобластов – моноциты и т. д.

 

 

6.Кровь и лимфа.

 

 

Кровь – это жидкая соединительная ткань. Она состоит из жидкого межклеточного вещества, называемого плазмой и форменных элементов крови.

Плазма – это бледно-желтая жидкость на 90% состоящая из воды. 10% составляют растворенные в плазме вещества. Содержание одних веществ в плазме постоянно, а концентрации других веществ в плазме могут меняться в зависимости от физиологического состояния. Наибольшее значение имеют белки плазмы фибриноген, протромбин, альбумины и глобулины.

Форменных элементов – три типа: красные клетки крови – эритроциты, белые клетки кровилейкоциты и, наконец, кровяные пластинки – тромбоциты.

Эритроциты не имеют ядра, но содержат большое количество белка гемоглобина для переноса кислорода.

Лейкоциты или белые клетки крови представлены двумя классами клеток: гранулоцитами и агранулоцитами.

В свою очередь гранулоциты представлены тремя видами клеток: нейтрофилами, базофилами и эозинофилами.

Нейтрофилы (фагоциты) составляют 70% всех лейкоцитов. Нейтрофилы поглощают и переваривают болезнетворные бактерии.

Эозинофилы, по-видимому, обладают антигистоминовым действием. Базофилы – вырабатывают вещества гепарин и гистамин и, таким образом, участвуют в системе, обеспечивающей не свертываемость крови.

Агранулоциты представлены двумя видами клеток: моноцитами и лимфоцитами. Первые по функциям близки к нейтрофилам, а вторые – это клетки, вырабатывающие антитела.

Тромбоциты или кровяные пластинки – это фрагменты клеток, имеющие неправильную форму. Играют важную роль в системе свертывания крови.

Лимфа образуется из плазмы крови, покинувшей кровяное русло, через стенки капилляров. В лимфатических узлах она наполняется клетками – лимфоцитами и. таким образом, принимает активное участие в переносе веществ и защите организма от инфекций.

 

 

Схема 3. Строение крови.

Строение крови.

       
   


Плазма крови Форменные элементы крови

(60% объема) (40% объема)

 

лейкоциты эритроциты тромбоциты

 

гранулоциты агранулоциты

               
       
 
 


 

нейтрофилы эозинофилы базофилы моноциты лимфоциты

 

 

 

3.МЫШЕЧНЫЕ И НЕРВНАЯ ТКАНИ.

 

План лекции и семинарского занятия.

 

1. Произвольная поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань.

2. Гладкая мышечная ткань.

3. Сердечная мышечная ткань.

4. Общая характеристика нервной ткани.

5. Нервные волокна и нервы.

6. Нейроглия.

Схема 4. Классификация мышечных тканей.

Мышечные ткани.

           
     
 


скелетная гладкая сердечная

 

 

 

1. Произвольная поперечно-полосатая мышечная ткань.

 

Клетки данной ткани очень длинные, за что их называют также мышечными волокнами. Мышечные волокна в своей цитоплазме имеют длинные сократительные элементы, называемые также миофибриллы. Миофибриллы хорошо видны под микроскопом (их длина от 1 до 40 мм), и можно заметить, что они состоят из поперечных более и менее темных сегментов. За это данную ткань и называют поперечно-полосатой тканью. За своеобразное устройство цитоплазма мышечных волокон называется саркоплазмой.

Иннервируется эта ткань моторными нервами головного и спинного мозга.

Эта ткань рассчитана на мощные и быстрые сокращения и короткий рефрактерный период. Поэтому для нее характерно и быстрое утомление.

Мышцы, состоящие из этой ткани, прикреплены к скелету и осуществляют движения костей. Отсюда происходит еще одно название этой ткани – скелетная мышечная ткань.

 

 

2. Гладкая (непроизвольная) мышечная ткань.

 

Клетки гладкой мышечной ткани менее специализированные, нежели у скелетной. Они веретенообразной формы. Часто клетки собраны в пучки. В центре имеется одно овальное ядро. Под микроскопом миофибриллы различимы плохо, так как имеют небольшую длину (0,02 – 0.5 мм).

Иннервируются эти мышцы автономно с помощью вегетативной нервной системы. Поперечная исчерченность отсутствует. Вставочных дисков нет.

Эти мышцы сокращаются ритмично и медленно и поэтому практически неутомимы.

Находится в стенках пищеварительного тракта и мочеполовой системы, дыхательных путях, в стенках кровеносных сосудов.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-08; Просмотров: 954; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.107 сек.