Общая гистология

Современные представления о микроанатомической, гистологической и клеточной организации тканей человека. Общие морфологические признаки эпителия как ткани. Ткани внутренней среды. Хрящевые, костные и мышечные ткани. Особенности нервной ткани организма.

Рубрика Биология и естествознание
Вид учебное пособие
Язык русский
Дата добавления 08.10.2017
Размер файла 316,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Образование коллагеновых и эластических волокон и их свойства. На первом внутриклеточном этапе вначале в ядре происходит образование и-РНК, кодирующих синтез - цепей коллагена. Аминокислоты для синтеза коллагена поглощаются фибробластом путем эндоцитоза и транспортируются к гр. ЭПС, здесь происходит синтез полипептидных - цепей и их накопление в просвете каналов гр. ЭПС и сборка из трех - цепей тропоколлагена. Молекулы тропоколлагена переносятся в виде пузырьков в комплекс Гольджи, где происходит гликозилирование и упаковка молекул проколлагена в секреторные пузырьки. С помощью сократительного аппарата цитоскелета они перемещаются к поверхности клетки и выделяются экзоцитозом в межклеточное пространство. Здесь в межклеточной жидкости начинается второй этап фибриллогенеза:

Ферменты проколлаген - пептидазы отщепляют регистрационные пептиды и переводят проколлаген в нерастворимую форму тропоколлаген.

Происходит полимеризация тропоколлагена с образованием коллагеновых фибрилл толщиной 20 - 120 нм с типичной для коллагенов I, II, III типов ультраструктурной поперечной исчерченностью с периодичностью 64 нм, что связано с характером связей молекул тропоколлагена.

Коллагеновые микрофибриллы объединяются за счет поперечных связей в волокна. Эти связи формируют гликозоаминогликаны и гликопротеины, которые секретируют фибробласт. Образованные коллагеновые волокна имеют диаметр от 1 до 20 мкм, прочны, мало растяжимы, могут объединяться в пучки.

Типы коллагенов. Молекулы коллагенов состоят из трех спирально скрученных полипептидных - цепей, в которых преобладают аминокислоты глицин, пролин, лизин, гидрооксипролин, гидрооксилизин. Комбинации расположения молекул в - цепях приводят к появлению нескольких типов коллагена. В организме человека преобладают следующие типы коллагена: I, II, III,V - фибриллярные коллагены, IV тип - аморфные. Существуют и другие типы коллагенов.

Распределение основных типов коллагена в организме человека (по Быкову В.Л., 1999 г.)

Тип коллагена

I

РСТ, плотная соединительная ткань, роговица, волокнистый хрящ, коллагеновые волокна всех видов костной ткани и цемента.

II

Гиалиновый, эластический хрящи и пульпозное ядро межпозвоночного диска.

III

Ретикулярные волокна кроветворных органов. В стенке артерий и вен и в клапанах сердца, кишечнике, печени, легком, в базальной мембране вокруг гладкомышечных клеток.

IV

Аморфные компоненты коллагена. Базальные мембраны эпителиев, мышечные ткани (кроме ГМК), капсула хрусталика.

V

Коллагеновые фибриллы и волокна базальных мембран, стенке кровеносных сосудов, в гладкой и исчерченной скелетной мускулатуры.

Эластические волокна из белка эластина не имеют поперечной "сшивки" из гликозоаминогликанов и потому менее прочны, чем коллагеновые. Растяжимость эластических волокон связана с аминокислотным составом и характером взаимосвязей аминокислот в белковых молекулах. Растяжимость обеспечивает и аморфный эластин в осевой зоне эластического волокна.

Разрушение коллагена и эластина может происходить внутриклеточно. С учетом ошибок в белковом синтезе внутриклеточно в фибробласте разрушается от 10 до 50% вновь образованного коллагена. Внеклеточное разрушение фибрилл обеспечивают ферменты, выделяемые фибробластом (коллагеназа, эластаза и другие).

Нарушения фибриллогенеза лежат в основе системных заболеваний соединительной ткани - коллагенозов. Причина может быть связана с мутациями генов, кодирующих молекулы коллагена или эластина. Синтез коллагена может быть нарушен на фоне дефицита витамина С, который включен в биохимическую цепь синтеза. Внеклеточная сборка волокон может быть нарушена под влиянием токсинов микробов, иммунных реакций.

Структурно - функциональные различия зрелых фибробластов. Наряду с приведенным выше описанием коллагенобласта в рыхлой волокнистой соединительной ткани есть два других вида фибробластов: миофибробласты и фиброкласты. В организме человека в течение жизни происходит изменение механических свойств стромы внутренних органов, кожи, сосудов. Это предполагает перестройку в сети коллагеновых и эластических волокон. Активная перестройка рыхлой волокнистой соединительной ткани происходит во время репаративной регенерации нарушенных структур. В указанных процессах участвуют фиброкласты, которые в своей цитоплазме наряду с аппаратом для синтеза фибриллярного белка содержат значительное число лизосом с ферментами коллагеназой, эластазой.

Миофибробласты - результат гипертрофии сократительного аппарата (актиновые и миозиновые фибриллы), который заложен в любом виде фибробласта. Это направление в структурно-функциональной перестройке характерно для фибробластов матки в период беременности, для клеток окружающих края раны (контрактильная функция).

Фиброциты - характерны для тех участков рыхлой волокнистой соединительной ткани, где нет образования или преобразования волокон. Эти клетки в значительной мере утрачивают способность к синтезу коллагена и эластина. Объем клеток меньше, чем у фибробластов, форма веретеновидная, слабо развиты органоиды цитоплазмы.

Производные клеток крови и красного костного мозга в рыхлой волокнистой соединительной ткани. Макрофаг (Мф) - производное моноцита. Его функции не исчерпываются названием (именем) клетки. Современные представления о роли макрофагов значительно шире. Существенна роль макрофагов в иммунных реакциях. Мф расщепляет (процессирует) антиген. Тем самым он "размножает" антиген, выступая как антиген - представляющая клетка. Другая сторона участия Мф в иммунных реакциях - активация Т-лимфоцитов синтезируемым интерлейкином (ИЛ-1). Мф выделяют ростовые факторы, способные активировать фибробласты и ряд других типов клеток, что важно в процессе регенерации. Мф способны активировать воспаление через выработку простагландина Е2. Мф блокируют репликацию вирусов, вырабатывая интерферон. Основная фагоцитарная функция Мф основана: на способности к движению, хемотаксису, захвату разрушенных клеток и частиц, наличию антимикробных факторов и гидролитических ферментов в лизосомах (лизоцим, катионные белки, гидролазы и др.)

Тучные клетки (тканевые базофилы) происходят в красном костном мозге. Ряд авторов являются сторонниками отождествления тучных клеток и базофилов крови, есть и противоположное мнение. Клетки локализованы в рыхлой волокнистой соединительной ткани вокруг сосудов микроциркуляторного русла. Их много в коже, в слизистой оболочке дыхательных путей и в пищеварительной системе. В среднем содержание тучных клеток в РСТ составляет 20%. Срок их жизни от нескольких недель до нескольких месяцев. Они способны перемещаться с помощью амебовидных движений. Основные функции тучных клеток обусловлены эффектами биологически активных веществ, которые содержатся в различных типах их цитоплазматических гранул. Наиболее многочисленны гранулы с гистамином или гепарином и дофамином. Гистамин способен увеличивать проницаемость капилляров, вызывать сокращения ГМК бронхов, повышает чувствительность к боли. Гепарин - антикоагулянт крови (связывает антитромбин III), уменьшает проницаемость межклеточного вещества рыхлой волокнистой соединительной ткани. Помимо этих типов гранул есть лизосомы с гидролитическими ферментами (протеазы, гидролазы и другие).

Постоянная деятельность тучных клеток связана с обеспечением гомеостатической функции, которая реализуется через их воздействие на сосуды микроциркуляторного русла, проницаемость капилляров.

Защитные функции связаны с синтезом гистамина, гепарина и дофамина как медиаторов воспаления, а также выделением хемотаксических факторов для нейтрофилов и эозинофилов.

Регуляторные функции связаны с влиянием на другие типы клеток (крови, эндотелия), с помощью синтезируемых тучной клеткой цитокинов. Это способствует активации клеток. Вырабатываемые тучными клетками простагландины вызывают сокращение ГМК внутренних органов. Есть много данных о самоактивации тучных клеток в тех органах, функция которых повышена (гипертрофия). Ауторегуляторные факторы приводят к их миграции или митотическому делению.

Участие в аллергических реакциях связано с наличием рецепторов в цитолемме к иммуноглобулинам класса Е (антителам) и с биологическими эффектами гистамина (см. выше). Отделение множества антител от поверхности тучной клетки приводит к последующему выходу гистамина и реализации аллергической реакции в виде расширения капилляров (крапивница или же анафилактический шок, сопровождаемый низким артериальным давлением). Спазм ГМК бронхов может приводить к гипоксии.

Строение тучной клетки. Клетка с овальным ядром размером 10х22 мкм. Цитоплазма заполнена гранулами с различной плотностью и составом, диаметром от 0,3 до 1 мкм. Наиболее плотные гранулы с гепарином. Органоиды цитоплазмы развиты слабо.

Плазмоциты являются иммунологическими активированными В-лимфоцитами. Ответственны за синтез иммуноглобулина (антител).

Это овальные или округлые клетки диаметром 7 - 10 мкм, имеют эксцентрично расположенное ядро, хорошо развитый аппарат Гольджи, максимальное развитие у этих клеток получает гранулярная ЭПС, что связано с синтезом белка - иммуноглобулина.

Жизненный цикл плазматической клетки. По одним данным плазмоцит живет 2 - 3 суток, по другим до 30 суток. Плазмоциты способны синтезировать несколько типов иммуноглобулинов, которые являются гликопротеинами. Иммуноглобулины синтезируются не в виде смеси, а на каждый момент исследования плазмоциты синтезируют только один или два вида иммуноглобулинов (из известных пяти классов иммуноглобулинов). За 1 секунду каждый плазмоцит синтезирует несколько тысяч молекул иммуноглобулинов (более 10 млн. молекул антител в час). Переключение на синтез нового класса иммуноглобулина занимает несколько часов и обеспечено необратимой рекомбинацией ДНК под влиянием цитокинов (к ним относятся: интерлейкины, факторы роста, интерферон и другие).

Распределение плазматических клеток в организме человека. Наибольшая концентрация плазматических клеток характерна для лимфатических узлов (в центре фолликулов и тяжах мозгового вещества), белой пульпы селезенки, РСТ (особенно в РСТ эктодермальных желез).

Патологические состояния, связанные с нарушениями развития или функций плазматических клеток.

Врожденный или приобретенный иммунодефецит, связанный с нарушением образования плазмоцитов. Их число в организме значительно снижено. Содержание иммуноглобулинов (антител) в крови и в межклеточной жидкости резко снижено. Указанные факторы приводят к развитию рецидивирующих инфекций.

Миеломная болезнь (плазмоцитома) достаточно часто встречающаяся злокачественная опухоль. При этом заболевании многократно возрастает число измененных плазмоцитов способных вырабатывать антитела. Возникает анемия, резорбция костей.

Другие типы клеток рыхлой волокнистой соединительной ткани.

Указанные выше клетки существенно определяют функции этой ткани, присутствуют в ней в значительных количествах (от 10 до 40%). Другие типы клеток находятся в рыхлой волокнистой соединительной ткани в небольшом числе, однако вносят важный вклад в деятельность организма.

Адипоциты (жировые клетки) могут формировать крупные скопления в составе жировой ткани, а в рыхлой волокнистой соединительной ткани малочисленны. Подробно описаны в раздееле "Жировая ткань".

Адвентициальные клетки - вытянутые веретеновидные клетки, часто локализуются вблизи кровеносных капилляров. Большинство из них имеют низкий уровень дифференцировки. Наиболее вероятно, что это предшественники малодифференцированных фибробластов, т.е. следующая фаза дифференцировки после стволовой клетки соединительной ткани (механоцитов).

Структурные компоненты цитоплазмы развиты слабо, много свободных рибосом. Клетки способны к множественным митотическим делениям.

Пигментные клетки. Ряд авторов считает (Быков В.Л., 1999г.), что в рыхлой волокнистой соединительной ткани нет клеток, способных к синтезу пигмента меланина (меланоциты), а есть лишь клетки способные захватывать и накапливать меланин - меланофоры. Это вытянутые или отростчатые клетки со слабо развитым синтетическим аппаратом, в их цитоплазме много зрелых гранул меланина (меланосом). Пигментных клеток (меланофоров) много в сосудистой оболочке сетчатки и в радужке глаза.

Гранулоцитарные лейкоциты крови могут находиться в рыхлой волокнистой соединительной ткани при воспалении или при отсутствии его, поскольку здесь они заканчивают свой жизненный цикл.

Участие РВСТ в защитных реакциях организма. Клетки рыхлой волокнистой соединительной ткани наряду с лейкоцитами крови участвуют в иммунных реакциях, воспалении. Иммунные реакции сопровождают антиген - представляющие клетки (специализированные макрофаги). В описании тучных клеток (см: выше) указана их роль в регуляции иммунитета и участие в аллергических реакциях.

Воспаление - защитная реакция, направленная на борьбу с микроорганизмами, на отграничение воспалительного процесса.

1-ая фаза - фаза альтерации. Инициируют реакцию медиаторы воспаления из клеток крови. Значительную роль играет гистамин. С помощью гистамина, который выделяется через несколько минут после действия таких факторов, как токсины микробов, гидролитические ферменты разрушенных клеток и другие. Гистамин открывает "ворота" капилляров (приводит к увеличению пространств между эндотелиальными клетками) для выхода нейтрофилов из крови в РСТ.

2-ая фаза - фаза экссудации. Гистамин выделяет хемотоксические факторы, направляющие нейтрофилы в очаг воспаления. Значительный выход нейтрофилов происходит не только из капилляров, но и из посткапиллярных венул. Нейтрофилы создают вокруг очага воспаления лейкоцитарный вал через 12-24 часа после начала воспаления и вступают в борьбу с микробами используя гидролитические ферменты, катионные белки. В борьбе с микробами "победу одерживают" чаще нейтрофилы. Однако, потери имеют место с той и с другой стороны. На 2 сутки в "очистку" очага воспаления от "трупов" нейтрофилов и микробов включаются макрофаги, которые по хемотаксису мигрируют в очаг воспаления. Макрофаги заняты не только фагоцитозом, но и синтезем веществ, активирующих фибробласты (фактор роста фибробластов - ФРФ), а также вырабатывают простагландин Е 2, стимулирующий деятельность клеток в очаге воспаления.

3-я фаза - фаза пролиферации (фаза репарации). Под действием активирующих факторов на 3 сутки очаг воспаления окружают мигрировавшие сюда фибробласты, одновременно здесь происходит размножение фибробластов. Главная задача фибробластов: создать "забор" из коллагеновых волокон вокруг очага воспаления. Этот процесс наиболее активно идет с 3 по 7 сутки после начала воспаления. В итоге очаг воспаления или инородное тело (вызвавшее воспаление) отграничиваются от остальных частей органа. Внутри очага воспаления формируется грануляционная ткань - молодая рыхлая волокнистая соединительная ткань с высоким содержанием клеточных элементов.

Аморфное (основное) вещество. Это гель, в образовании которого принимают участие кровеносные капилляры и клетки рыхлой волокнистой соединительной ткани. В состав геля входят гликозоаминогликаны, хондроитинсульфаты, липиды, протеогликаны, альбумины, глобулины крови, ферменты, минеральные вещества, вода.

Схема транспорта жидкости в рыхлой волокнистой соединительной ткани. Аморфное вещество распределено в органах неравномерно. Его меньше рядом с кровеносными и лимфатическими сосудами и больше вблизи эпителиальной, мышечной и нервной ткани. Наличие протеогликанов способствует удержанию жидкости в РВСТ.

Плотная волокнистая соединительная ткань. В зависимости от расположения пучков волокон эту ткань подразделяют на оформленную и неоформленную.

Неоформленная волокнистая соединительная ткань. Имеет неупорядоченное расположение волокон, что характерно для капсул некоторых органов, надкостницы, надхрящницы, сетчатого слоя дермы кожи.

В неоформленнолй волокнистой соединительной ткани пучки коллагеновых волокон разнонаправлены, разделены фиброцитами. Между пучками могут быть тонкие прослойки рыхлой волокнистой соединительной ткани с сосудами.

Оформленная соединительная ткань встречается в виде связок, сухожилий, фиброзных мембран. Характерной чертой строения этой ткани является однонаправленное расположение пучков волокон, между которыми расположены фиброциты.

Строение сухожилий. Наличие большого числа пучков коллагеновых волокон и прислоек соединительной ткани позволяет унифицировать деление сухожилия на его части - пучки. Пучки I порядка входят в состав пучков 2 порядка и разделены фиброцитами (сухожильные клетки). Пучки 2 порядка образуют основу сухожилия и включают несколько десятков пучков I порядка, которые отделены друг от друга прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани (эндотеноний). Крупное сухожилие может иметь пучки III, V, VI порядков, состоящие из нескольких пучков меньшего порядка. Снаружи сухожилие окружено пластиной РВСТ (перитеноний).

Питание элементов сухожилия обеспечивают кровеносные капилляры, находящиеся в прослойках рыхлой волокнистой соединительной ткани. Сухожилия содержат механорецепторы.

Специализированные соединительные ткани.

Ретикулярная ткань - образует строму кроветворных органов как разновидность соединительной ткани, которая по строению наиболее близка к РСТ. Принцип строения совпадает: клетки, волокна, аморфное вещество. Ретикулярные клетки подобны фибробластам, способны образовывать коллаген III типа, из которого формируются ретикулярные волокна. Важной функцией ретикулярных клеток является участие в формировании среды окружения для кроветворных клеток вместе с макрофагами.

Основные функции ретикулярных клеток.

Синтетическая - образование волокон и аморфного межклеточного вещества (гликозоаминогликаны и др.).

Регуляторная - для развивающихся клеток крови: синтез гемопоэтинов (цитокинов, факторов роста) для регуляции деления и дифференцировки клеток.

Трофическая - транспорт и распределение питательных веществ, поступающих из капилляров.

Ретикулярные волокна. Образуют ретикулярные клетки, синтезируя коллаген III типа, гликопротеины и протеогликаны. Указанные вещества входят в состав волокон и влияют на их свойства. Волокна диаметром 0,1 - 0,2 мкм формируют тонкую сеть, обладают способностью к импрегнации солями серебра (аргирофилией). Волокна включают в себя много углеводных молекул и способны к небольшим растяжениям.

Основное (аморфно) е вещество ретикулярной ткани. Содержит жидкость, диффундирующую из капилляров и вещества, выделяемые клетками. Ретикулярные клетки синтезируют и выделяют в межклеточное вещество гликопротеины, гликозоаминогликаны, а также вещества способствующие адгезии (связи) между кроветворными клетками и элементами стромы (фибронектин, гемонектин, ламинин).

Макрофаги ретикулярной ткани взаимодействуют со всеми ее элементами.

Основные функции макрофагов в ретикулярной ткани.

Фагоцитарная - макрофаги способствуют фагоцитозу разрушенных клеток.

Метаболическая - наиболее изучена в красном костном мозге (ККМ). Макрофаги ККМ накапливают железо и передают его развивающимся клеткам эритроцитарного ряда в виде комплекса железо - белок (ферритин).

Регуляторная - заключается в продукции цитокинов и факторов роста (ИЛ-1, КСФ, ФНО), которые влияют на гемопоэз, макрофаги способны индуцировать другие клетки (ретикулярные, фибробласты, Т-лимфоциты, эндотелиоциты) к синтезу гемопоэтинов.

В периферических лимфоидных образованиях макрофаги выступают как антиген - представляющие клетки.

Жировая ткань. Основной объем в этой ткани занимают жировые клетки - адипоциты; небольшой объем занят коллагеновыми и эластическими волокнами. Ткань составляет 15-20% - у мужчин и 20-25% - у женщин от обьема массы тела.

Медицинские аспекты связаны с нарушением липидного обмена, ожирением, истощением и др. Жировая ткань содержит 80% энергоемких веществ тела. Установлено, что метаболизм адипоцитов высок и связан с непрерывным обменом липидов (липогенез - липолиз). В первые месяцы жизни у ребенка 2 вида жировой ткани: белая и бурая, а затем бурая жировая ткань подвергается атрофии

Функции жировой ткани:

Энергетическая (трофическая, теплообразующая). При дефиците энергоемких веществ, происходит расщепление липидов (липолиз), что обеспечивает клетку веществами для энергетических (биохимических) процессов, часть энергии уходит в тепло.

Теплоизолирующая - топография жировой ткани в коже (гиподерма) является указанием на эту функцию. Прослойка жировой ткани в коже препятствует потере тепла.

Опорная и пластическая - окружая органы, сосудисто-нервные пучки жировая ткань препятствует их травматизации. Она создает амортизирующую прослойку под кожей подошвы и ладонных поверхностей кистей рук.

Регуляторная - через ферменты адипоцитов происходит регуляция липидного обмена. Здесь же депонируется часть женских половых гормонов (эстрогенов), а также витамины (А, Д, Е, К). Адипоциты вырабатывают гормон, регулирующий потребление пищи - лептин. Этот вид регуляции тесно связан с деятельностью пищевого центра (гипоталамус, кора больших полушарий мозга).

В красном костном мозге жировые клетки входят в состав микроокружения кроветворных клеток и тем самым оказывают влияние на гемопоэз.

Развитие. Белая жировая ткань развивается из стволовых клеток соединительной ткани. В ходе дифференцировки клетки превращаются в преадипоциты, в которых в последствии появляются ферменты для синтеза липидов.

Клетки вступают в фазу синтеза и накопления липидов. Мелкие липидные капли сливаются и происходит увеличение объема крупной капли, происходит перестройка цитоскелета, оттеснение остальной цитоплазмы к периферии.

Основную массу ткани составляют адипоциты (рис.16). Общее число адипоцитов взрослого человека составляет 20-30 · 109.

При ожирении число клеток может значительно возрастать. Адипоциты - крупные клетки диаметром от 25 до250 мкм, имеют округлую форму. Основной объем цитоплазмы заполнен липидными включениями в виде единой капли, остальная масса занимает небольшой объем с развитыми агранулярной ЭПС и аппаратом Гольджи. Плазмолемма содержит многочисленные рецепторы к гормонам и нейромедиаторам (норадреналину и др.). Размножение, дифференцировка адипоцитов происходит под воздействием: гормона роста гипофиза, тиреоидных гормонов и инсулиноподобного фактора роста - 1. Отложение жиров тесно связано с участием ферментов липогенеза, с регуляторным действием гормона инсулина. Расщепление жиров обеспечивается ферментом липазой, которая находится под регуляторным действием нейромедиатора норадреналина, а также гипофизарных гормонов (роста, липотропного и других), гормонов коры надпочечников (глюкокортикоидов) и тиреоидных гормонов. С возрастом уменьшается чувствительность рецепторов адипоцитов к указанным регуляторам.

Бурая жировая ткань характерна для новорожденных и детей первых месяцев жизни. В наибольшей степениэтот вид ткани ориентирован на термогенез. Адипоциты способны в сотни раз повышать активность окислительных процессов при охлаждении и увеличивать температутру в зоне метаболизма. Адипоциты заполнены множеством мелких капель липидов окруженных митохондриями. Митохондрии имеют окрашенные окислительные ферменты - цитохромы, которые и обусловили цвет ткани. Работа митохондрий направлена на термогенез, вследствие разобщения окисления и фосфорилирования (белок - термогенин). В итоге не происходит накопление (складирование) энергии в макроэргических соединениях (АТФ), а образуется значительное количество тепла.

Главный регулятор адипоцитов - медиатор симпатических нервных окончаний норадреналин.

Слизистая ткань. Присутствует у плода в пупочном канатике, препятствует сдавлению сосудов пупочного канатика, образованию петель, узлов. Является видоизмененной рыхлой волокнистой соединительной тканью, способной за счет высокой концентрации гиалуроновой кислоты в аморфном веществе связывать множество молекул воды, обеспечивать гидрофильность ткани. Клетки мукоциты сходны с фибробластами, образуют тонкие коллагеновые волокна, рыхло расположенные в аморфном веществе.

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите известные Вам заболевания связанные с патологией соединительной ткани.

2. Как классифицируется собственная соединительная ткань?

3. Перечислить виды клеток в рыхлой волокнистой соединительной ткани? Их строение?

4. Перечислить специализированные соединительные ткани.

Ситуационные задачи

1. Какова реакция клеточных элементов соединительной ткани при попадании занозы под кожу?

2. При введении человеку живой вакцины вырабатывается специфический иммунитет. Какие клетки рыхлой волокнистой соединительной ткани участвуют в этом процессе?

3. Чем объяснить, что при укусе змеи, пчелы яд быстро проникает в кровь?

4. Спортсмен во время бега повредил сухожилие, в результате образовался соединительнотканный рубец. Каковы условия, которые необходимы для регенерации сухожилия? За счет каких структурных элементов произойдет восстановление сухожилия?

5. При недостатке витамина С в фибробластах нарушен синтез белка тропоколлагена. Назвать изменения происходящие в межклеточном веществе.

Тема 3. Хрящевые ткани

Цели занятия:

1. Научиться определять разновидности хрящевых тканей в зависимости от структурных особенностей межклеточного вещества.

2. Знать гистофункциональные особенности разных видов хрящевой ткани.

Общая характеристика и значение. В начальный период эмбрионального гистогенеза основу скелета составляют хрящевые ткани (рис.17). В последующем в скелете преобладают костные ткани, но роль хрящевых тканей незаменима в сочленениях, в росте костей в длину. Хрящевые ткани входят не только в скелет, но и образуют основу для воздухоносных путей (нос, гортань, трахея, крупные и средние бронхи), ушной раковины. У взрослого человека хрящи составляют приблизительно 2% от его массы.

Основной объем в хрящевой ткани приходится на межклеточное вещество. Структурной основой которого, являются соединительнотканные волокна. Клетки (хондроциты) составляют не более 10% массы хряща. Аморфное вещество достаточно гидрофильно, что позволяет доставлять клеткам питательные вещества путем диффузии из капилляров надхрящницы.

Для хрящевых тканей характерны:

*относительно низкий уровень метаболизма

*отсутствие сосудов

*гидрофильность

*прочность и эластичность.

Классификация хрящевых тканей. По особенностям строения и биохимического состава межклеточного вещества выделяют:

Гиалиновую хрящевую ткань.

Эластическую хрящевую ткань.

Волокнистую хрящевую ткань.

Гистогенез. В эмбриогенезе хрящи формирует мезенхима. Клетки мезенхимы размножаются, вступают в дифференцировку, округляются, образуют скопления хондробластов (хондрогенные островки). Хондробласты, вступая в дифференцировку, приобретают структуры и способность к образованию межклеточного вещества в виде коллагена (второго типа) и гликозоаминогликанов (для аморфного вещества). В окружении аморфного вещества синтетическая способность клеток снижается, они становятся хондроцитами.

Рост хряща осуществляется двумя путями: внутренним ростом (интерстициальным) и аппозиционным. Первый путь обеспечен способностью хондроцитов к размножению и синтезу веществ. Аппозиционный рост обеспечивают хондробласты, внутреннего слоя надхрящницы. Аппозиционный рост у взрослого возможен только при травме хряща. Стимулируют рост хряща гормоны (СТГ, гормоны щитовидной железы и др.).

Дифферон хрящевой ткани. Стволовые - полустволовые (прехондробласты) - хондробласты - молодые хондроциты - зрелые хондроциты.

Клетки хрящевых тканей. Все виды хрящевых тканей имеют общие принципы строения. Это относится и к клеткам хондроцитам.

Хондроциты - являются производными хондробластов и единственной популяцией клеток в хрящевой ткани. Расположены в лакунах. Хондроциты можно подразделить по степени зрелости на молодые и зрелые. Молодые сохраняют черты строения хондробластов. Они имеют продолговатую форму, развитую гранулярную ЭПС, крупный аппарат Гольджи, способны образовывать белки для коллагеновых и эластических волокон и сульфатированные гликозоаминогликаны, гликопротеины. Зрелые хондроциты имеют овальную или округлую форму. Синтетический аппарат развит в меньшей степени при сравнении с молодыми хондроцитами. В цитоплазме происходит накопление гликогена и липидов.

Хондроциты способны к делению и образуют изогенные группы клеток, окруженные одной капсулой. В гиалиновом хряще изогенные группы могут содержать до 12 клеток, в эластическом и волокнистом хрящах - меньшее число клеток.

Гиалиновая хрящевая ткань. Образует хрящевые пластинки роста в костях, основу воздухоносных путей, суставные поверхности. Клетки хряща хондроциты (описаны выше). Межклеточное вещество имеет три составляющих:

Коллагеновые волокна (20-25%). Их образует коллаген II типа. Ориентация волокон в соответствии с направлениями действующих сил. На срезе волокна образуют сетчатый рисунок, сложное переплетение.

Протеогликаны составляют 5-10% массы. Они включают в себя молекулы связывающие волокна и воду: сульфатированные гликозоаминогликаны, гликопротеины. Протеогликаны гиалинового хряща препятствуют его минерализации.

Интерстициальная вода (65-85%). Благодаря такому физическому свойству как несжимаемость, вода не только наполнитель хряща, но и амортизатор. Вода способствует эффективному обмену веществ в хряще, переносит соли, питательные вещества, метаболиты.

Суставной хрящ. Эта разновидность гиалинового хряща имеет особенности строения и питания. Покрывая суставные поверхности, хрящ увлажнен синовиальной жидкостью, которая является основным источником питания его поверхностной зоны. В суставном хряще выделяют: поверхностную зону, которую можно назвать бесклеточной, среднюю (промежуточную) - содержащую колонки хрящевых клеток и глубокую зону, в которой хрящ взаимодействует с костью.

Эластическая хрящевая ткань. Этот вид ткани необходим для тех участков органов, которые способны менять свой объем, форму и обладают обратимой деформацией. Хрящ входит в состав ушной раковины, наружного слухового прохода, евстахиевой трубы, надгортанника, гортани.

Хондроциты - обладают структурой и функциями описанными выше. Межклеточное вещество в своей структурной основе содержит эластические и незначительное количество коллагеновых волокон, которые формируют густую сеть.

Аморфное вещество эластического хряща сходно с таковым в гиалиновой хрящевой ткани.

Волокнистая (коллагенововолокнистая) хрящевая ткань. Ее выявляют в межпозвоночных дисках, в симфизе (лонное сочленение), на месте прикрепления сухожилий к костям или гиалиновому хрящу.

Хондроциты - расположены между пучками волокон поодиночке или в виде небольших изогенных групп. Хондроциты способны синтезировать не только типичный для хряща коллаген II типа, но в большей степени синтезирую коллаген I типа, характерный для волокнистой соединительной ткани.

Межклеточное вещество образованно пучками волокон из коллагена I типа и аморфного вещества типичного для хрящевых тканей.

Хрящ как орган. В хрящевой ткани нет клеток, способных обеспечить репаративную (посттравматическую) регенерацию, нет сосудов, обеспечивающих питание хряща, поэтому метаболизм хрящевых тканей неразрывно связан со структурами жизнеобеспечения. В подавляющем большинстве такой структурой является надхрящница. Она имеет две пластинки: наружная из плотной неоформленной соединительной ткани, внутренняя пластинка более тонкая, из рыхлой волокнистой соединительной ткани, содержит капиллярные сети и клетки - предшественницы хондробластов.

Регенерация хряща. При травме хряща важным условием регенерации является сохранение клеток, способных к образованию хондробластов. Такие клетки находятся в надхрящнице. Активацию регенерации обеспечивают цитокины. Хондробласты включаются в воспроизводство коллагена (эластина) и гликопротеидов аморфного вещества. После формирования волокон и аморфного вещества часть хондробластов оказывается в окружении матрикса хряща и превращается в хондроциты. В регенерацию могут включатся стволовые клетки соединительной ткани.

Регуляция хрящевой ткани. Хондроциты имеют рецепторы к соматотропному гормону (СТГ), тироксину, инсулину, глюкокортикоидам, эстрогенам, а также к цитокинам.

Гормоны щитовидной железы (тироксин, трийодтиронин) ускоряют дифференцировку хондроцитов. Инсулин способен выступать как фактор роста хрящевой ткани. Глюкокортикоиды, напротив, угнетают синтез коллагена. Мужской половой гормон тестостерон стимулирует синтез несульфатированных гликозоаминогликанов. Это способствует удержанию воды в аморфном веществе хряща. Таким образом, хрящевая ткань находится под влиянием многочисленных регуляторов, влияющих на деятельность хондробластов и состояние межклеточного вещества.

Вопросы для самоконтроля:

1. Назвать источник развития хрящевых тканей.

2. Как классифицируют хрящевые ткани?

3. За счет чего происходит рост хряща?

4. Перечислить компоненты межклеточного вещества.

5. Перечислить клетки хрящевых тканей, их строение.

6. Назвать факторы, влияющие на строение хрящевых тканей.

Ситуационные задачи.

1. Под микроскопом рассмотрено три микропрепарата хрящевых тканей, окрашенных гематоксилином и эозином и орсеином. Какие волокна и в какой хрящевой ткани будут выявляться при этих способах окрашивания.

2. Из каких хрящевых тканей образованы хрящи гортани?

3. На микропрепаратах разных видов хрящевых тканей видно, что в изогенных группах разное количество хондроцитов: более 10 и от трех до пяти. Для каких видов хрящевой ткани это характерно?

4. У больного обнаружено отложение солей кальция в межклеточном веществе хряща. Какой хрящ (гиалиновый, эластический, волокнистый) подвержен обызвествлению? Какие участки (периферические или центральные) подвержены обызвествлению в первую очередь?

5. На электронограмме суставной поверхности в хондроцитах многочисленные видны многочисленные секреторные везикулы. Что может содержаться в везикулах?

Тема 4. Костные ткани

Цели занятия:

1. Обобщить знания по развитию и строению костных тканей. Изучить в разделе "Волокнистая соединительная ткань" последовательность, механизмы и регуляцию образования волокон соединительной ткани.

2. Получить навыки микроскопической диагностики различных видов костной ткани и их клеток.

Общая морфофункциональная характеристика, значение и классификация костных тканей. Костные ткани входят в состав скелета и составляют у взрослого человека 17-20% его массы. Кости определяют биологическую конституцию человека, входят в локомоторный аппарат, формируют зоны защиты для некоторых внутренних органов, являются минеральным депо. Основную массу (до 70%) в костных тканях составляют костные апатиты; около 30% составляет органический субстрат из коллагеновых волокон, которые минерализованы; 3-5% составляют клетки костной ткани.

Деятельность клеток костной ткани находится под контролем регуляторных гормонов (паратирин, кальциотонин и др.).

Классификация костных тканей. Наибольший объем у взрослого человека составляет пластинчатая костная ткань, которая бывает компактная и губчатая. На поверхности пластинчатых костей в зоне прикрепления сухожилий, а также в швах черепа находится ретикулофиброзная костная ткань. Специфично строение костной основы зуба - дентина.

Костную ткань формируют остеобласты. Остеобласты на начальном этапе деятельности сходны с фибробластами, поскольку образуют органический матрикс - остеоид из коллагеновых (преимущественно) волокон и аморфного вещества. Второй этап - минерализация. Происходит при участии ферментов остеобластов. В результате минерализации образуется костный апатит (гидрооксиапатит) в межклеточном веществе, в том числе и в волокнах.

Структура и функции клеток костной ткани. Остеобласты, остеоциты, остеокласты включают в себя два дифферона клеток: остеоцитарный (остеобласты - остеоциты) и остеокластный.

Остеобласты (рис.18) образуются из остеогенных стволовых клеток костного мозга. Эти клетки мигрируют в участки будущей кости или зоны ее перестройки, размножаются, трансформируются вначале в предшественников, а затем в остеобласты. Остеобласты способны к делению, располагаются группами, имеют неровную поверхность и короткие отростки, связывающие их с соседними клетками. Остеобласты обладают способностью к продукции белка, образуя преимущественно коллаген I типа (90%), а также гликопротеины матрикса (остеонектин, сиалопротеин, остеокальцин) и протеогликаны. Важное значение имеет продукция ферментов (щелочной фосфотазы и др.) и информационных молекул: факторов роста, цитокинов, морфогенетических белков.

Синтез белков обусловил выраженное развитие гранулярной ЭПС, аппарата Гольджи, митохондрий. Покоящиеся (неактивные) остеобласты находятся на поверхности кости, веретеновидной формы с редуцированными органоидами.

Участие остеобластов в минерализации костной ткани. Процесс минерализации начинается после образования межклеточных коллагеновых волокон - остеоида. Остеобласты, выделяя фермент щелочную фосфатазу, способствуют дефосфорилированию межклеточного субстрата, повышению концентрации фосфатных ионов. Характерно, что этот процесс связан с выведением из цитоплазмы остеобластов мелких матричных пузырьков с высоким содержанием фосфата кальция и щелочной фосфотазы. Пузырьки инициируют образование кристаллов гидроксиапатита. Наиболее активно этот процесс протекает в коллагеновых волокнах. Этому способствуют и некоторые протеогликаны, изменяющие некоторые молекулярные связи в волокнах. В результате 90-95% солей кальция включается в состав коллагеновых волокон и только 5% -10% содержится в остальной части костного матрикса.

Регуляция и минерализация. Минерализация остеоида занимает у человека около двух недель. Дефицит витамина Д замедляет минерализацию. Гормон паращитовидной железы паратирин (паратгормон) препятствует минерализации. Угнетают развитие кости глюкокортикоиды, выделяемые корой надпочечников. Активируют минерализацию кальциотонин, тиреодные и половые гормоны.

Возможны доброкачественные (остеомы) и злокачественные (остеосаркомы). В первом случае клетки сохраняют способность к выработке органического субстрата и его минерализации, но нарушены темпы и может быть изменена топография клеток. При злокачественном росте уровень дифференцировки клеток соответствует клеткам-предшественникам остеобластов, отсутствует образование волокон. Клетки расположены группами, контактируя друг с другом. В цитоплазме много свободных рибосом, характерен полиморфизм клеток.

Остеоциты - основной тип клеток костной ткани (рис. 19). Эти клетки являются производными остеобластов. Говоря образно остеоциты - это остеобласты заключенную в камеру называемую костной полостью - лакуной. В ходе формирования кости остеобласт окружает себя органическим субстратом, который не нарушает питание остеобласта. Начавшаяся минерализация резко уменьшает приток питательных веществ и остеобласт выпускает сотни отростков, формируя трофические (питательные) каналы. Эти каналы не только позволяют найти клеткам "родники" питательных веществ (капилляры, аморфное вещество РСТ), но и установить структурно-функциональные связи между собой с помощью щелевидных (ионообменных) контактов. Образуется новое содружество клеток - сеть остеоцитов, тела которых расположены в костных лакунах.

Строение и функции остеоцитов. Остеоциты запрограммированы на достижение оптимального обмена веществ в костной ткани. Это было бы невозможно сделать, если не создать в костях миллиарды тонких, пронизывающих кость каналов. По этим каналам можно "выкачивать" в кровь минералы и "закачивать" минералы в кость.

Остеоциты являются "сборщиками урожая" с огромного минерального поля костной ткани.

Главная характерная черта в строении остеоцитов наличие большого количества тонких выростов (до 300), отходящих от тела клетки. Эти выросты входят в костные каналы. Часть из них контактирует с отростками соседних клеток с помощью щелевидных контактов (обмен ионами и информационными молекулами) и десмосом.

Остеокласты (рис. 20) - производные моноцитов, которые в костной ткани сливаются в симпласты, достигая крупных размеров (до 100 мкм) и приобретая феномен многоядерности (до 50 ядер). В активированном остеокласте выражена полярность. Та часть клетки, которая прилежит к кости и разрушает ее, имеет многочисленные складки в цитолемме (гофрированный край). Микроворсинки постоянно меняют свою форму и размеры. В цитоплазме этого полюса много лизосом, митохондрий. Резорбция кости включает в себя две фазы: деминерализацию, растворение и фагоцитоз органического субстрата (волокон и др.). Остеокласт приспособлен для резорбции и осуществляет ее в несколько этапов. Первый этап - прикрепление к кости с помощью белков интегринов, витронектинов и др. Это обеспечивает герметизацию зоны прикрепления и препятствует выходу ферментов за пределы этой зоны.

Второй этап - закисление и растворение минералов в участке разрушения путем накачивания ионов водорода с участием АТФаз мембран гофрированного края. Фермент карбоангидраза способствует образованию кислоты (Н2 СО3).

Третий этап - растворение органического субстрата кости с помощью ферментов лизосом (гидролазы, коллагеназы и др.), которые остеокласт выводит экзоцитозом в зону разрушения.

Регуляция остеокластов обеспечена общими и местными факторами. Общие факторы - гормоны паращитовидной (паратирин), щитовидной (кальциотонин) желез, яичника (эстрогены).

Паратирин активирует, кальциотонин и эстрогены-угнетают активность остеокластов. К общим факторам следует отнести факторы роста и витамин Д3, который способствует увеличению числа остеокластов, активируя слияние моноцитов.

Местные влияния могут быть со стороны клеток, окружающих остеокласт. Лимфоциты, макрофаги способны активировать остеокласты. Важную роль в активации играют пьезо - эффекты, возникающие в кости при ее растяжении. При этом изменяется электрический заряд кристаллов кости, что и является активирующим фактором.

Общая характеристика ретикулофиброзной и пластинчатой костной ткани. Ретикулофиброзная костная ткань формируется у плодов человека как основа костей. У взрослых она представлена незначительно и находится в швах черепа в местах прикрепления сухожилий к костям. Основу этой ткани составляют беспорядочно расположенные пучки коллагеновые минерализованных волокон. В основном веществе этой ткани расположены костные полости с длинными анастомозирующими канальцами, в которых лежат костные клетки остеоциты с отростками. С поверхности участки кости покрыты надкостницей, из которой ретикулофиброзная костная ткань получает питательные вещества путем диффузии.

Пластинчатая костная ткань - основной вид костной ткани во взрослом организме. Она состоит из костных пластинок, толщина и длина которых от нескольких десятков до сотен микрометров. Пластинки включают минерализованные тонкие коллагеновые волокна ориентированных в различных плоскостях аморфного вещества. В центральных частях пластинок фибриллы и волокна расположены продольно, по периферии тангенциально и поперечно. Пластинки могут расслаиваться, а фибриллы одной пластинки могут переходить в соседние, образуя единую волокнистую основу кости. Кроме того, костные пластинки пронизаны отдельными фибриллами и волокнами направленными перпендикулярно костным пластинкам. Волокна и фибриллы вплетаются в промежуточные слои между пластинками, все это обуславливает большую прочность пластинчатой костной ткани. В костных пластинках есть лакуны расположенные параллельно пластинкам, где лежат остеоциты. Их отростки, входящие в костные канальцы направлены перпендикулярно костным пластинкам. Из пластинчатой костной ткани построены компактное и губчатое вещество большинства плоских и трубчатых костей.

В компактных и губчатых костях костные пластинки образуют комплексы - трабекулы. В губчатой кости трабекулы состоят из 2-3 параллельно расположенных пластинок, соединенных с другими пластинками. Трабекулы отграничивают полости заполненные красным костным мозгом. В компактной кости комплекс пластинок многократно массивнее. Характерны общие пластинки, пластинки остеонов и вставочные пластинки. В губчатой и компактной кости всегда присутствуют такие органные образования как кровеносные сосуды. Капилляры выступают в пластинчатой кости в роли трофической зоны, вокруг которой строятся костные пластинки. Вокруг капилляров тонкие прослойки соединительной ткани, которые участвуют в регенерации кости.

Гистологическое строение трубчатой кости как органа. Кость как орган обладает сложной архитектоникой и тканевым составом. Ведущей тканью кости взрослого служит пластинчатая костная ткань, снаружи и со стороны костномозговой полости она покрыта соединительнотканными оболочками (надкостница, эндост). Кость содержит красный костный мозг, кровеносные и лимфатические сосуды и нервы. В кости, как в органе различают компактное (кортикальное) вещество кости и губчатое (трабекулярное) вещество, которые образованы пластинчатой костной тканью. Надкостница, или периост состоит из наружного (волокнистого) и внутреннего преимущественно клеточного слоев. Внутренний слой содержит остеогенные камбиальные клетки, преостеобласты, остеобласты. Камбиальные клетки веретеновидной формы, имеют небольшой объем цитоплазмы и умеренно развитый синтетический аппарат. Через надкостницу проходят питающие кость сосуды и нервы. Рыхлая соединительная ткань окружающая сосуды содержит камбиальные элементы для развития кости. Надкостница принимает участие в трофике костной ткани, развитии, росте и регенерации. Суставные поверхности эпифизов не имеют надкостницы и надхрящницы. Они покрыты разновидностью гиалинового хряща - суставным хрящом.

Строение диафиза. Компактное вещество, образующее диафиз кости, состоит из костных пластинок, толщиной от 4-15мкм, расположенных в определенном порядке. В диафизе различают три слоя: наружный слой общих пластинок; средний слой, образованный концентрически наслоенными пластинками вокруг костных каналов с сосудами и называемый остеонным слоем; внутренний слой пластинок. Наружные общие пластинки не образуют полных колец вокруг диафиза кости, а прерываются. Внутренние общие пластинки хорошо развиты только там, где компактное вещество кости непосредственно граничит с костномозговой полостью. Там, где компактное вещество переходит в губчатое, его внутренние общие пластинки переходят в пластинки перекладин. В наружных общих пластинках залегают прободающие (фолькмановы) каналы, по которым из надкостницы внутрь кости входят сосуды. Из надкостницы в кость проникают коллагеновые волокна, их называют прободающими (шарпеевскими) волокнами. Они чаще разветвляются в слое наружных общих пластинок. Могут доходить и до среднего (остеонного) слоя, но в пластинки остеонов не входят. В среднем слое большинство костных пластинок располагаются в остеонах, а между остеонами лежат вставочные пластинки, направленные перпендикулярно пластинкам остеонов.

Остеоны являются структурными единицами компактного вещества трубчатой кости. Они представляют собой цилиндрические образования, состоящие из костных пластинок, как бы вставленных друг в друга. В костных пластинках и между ними располагаются тела костных клеток и их отростки, проходящие в межклеточном веществе. Каждый остеон отграничен от соседнего остеона спайной линией, образованной основным веществом. В канале остеона проходят кровеносные сосуды с соединительной тканью и остеогенными клетками. Сосуды каналов остеонов сообщаются друг с другом и с сосудами костного мозга и надкостницы. На внутренней поверхности диафиза, граничащей с костномозговой полостью, пластинчатая костная ткань образует костные перекладины губчатого вещества кости.

Эндост - оболочка, покрывающая кость со стороны костномозгового канала. В эндосте различают осмиофильную линию на наружном крае минерализованного вещества кости; остеоидный слой, состоящий из аморфного вещества, коллагеновых фибрилл и остеобластов, кровеносных капилляров и нервных окончаний; слоя чешуевидных клеток, нечетко отделяющих эндост от элементов костного мозга. Толщина эндоста превышает 1-2 мкм. Полость диафиза трубчатых костей заполнена костным мозгом (красным и желтым). Между эндостом и периостом есть микроциркуляция жидкости благодаря лакунарно-каналовидной системе кости.

...

Подобные документы

  • Изучение видов и функций различных тканей человека. Задачи науки гистологии, которая изучает строение тканей живых организмов. Особенности строения эпителиальной, нервной, мышечной ткани и тканей внутренней среды (соединительной, скелетной и жидкой).

    презентация [309,1 K], добавлен 08.11.2013

  • Общая характеристика тканей человека: эпителиальная, нервная, соединительная, мышечная. Репаративная регенерация как процесс восстановления тканей при их повреждении. Нейрон как функциональная единица нервной системы. Роль и значение мышечной ткани.

    презентация [5,9 M], добавлен 18.05.2014

  • Общая характеристика мышечной ткани, морфологические признаки и основные свойства. Виды белков и их функции. Разновидности мышечной ткани. Общая характеристика и функции нервной ткани. Характеристика нейронов. Классификация нейроглий. Эмбриогенез.

    презентация [2,2 M], добавлен 10.04.2016

  • Состав нервной ткани. Возбуждение нервных клеток, передача электрических импульсов. Особенности строения нейронов, сенсорного и моторного нервов. Пучки нервных волокон. Химический состав нервной ткани. Белки нервной ткани, их виды. Ферменты нервной ткани.

    презентация [4,1 M], добавлен 09.12.2013

  • Изучение протеолитических ферментов нервной ткани. Пептидгидролазы нервной ткани и их функции. Протеолитические ферменты нервной ткани нелизосомальной локализации и их биологическая роль. Эндопептидазы, сигнальные пептидазы, прогормонконвертазы.

    реферат [49,4 K], добавлен 13.04.2009

  • История гистологии - раздела биологии, изучающего строение тканей живых организмов. Методы исследования в гистологии, приготовление гистологического препарата. Гистология ткани - филогенетически сложившейся системы клеток и неклеточных структур.

    реферат [24,3 K], добавлен 07.01.2012

  • Определение и общая характеристика эпителиальной ткани. Онтофилогенетическая и морфологическая классификация эпителия. Количество клеток, направление секреции и состав секрета железистого эпителия. Особенности регенерации покровных и железистых тканей.

    презентация [365,4 K], добавлен 18.09.2013

  • Изучение видов тканей внутренней среды – комплекса тканей, образующих внутреннюю среду организма и поддерживающих ее постоянство. Соединительная ткань – главная опора организма. Трофическая, опорно-механическая, защитная функция ткани внутренней среды.

    презентация [364,9 K], добавлен 12.05.2011

  • Структурные особенности мышечных тканей. Изучение механизма мышечного сокращения и аппарата передачи возбуждения. Гистогенез и регенерация мышечной ткани. Принципы работы сократительных, проводящих и секреторных кардиомиоцитов сердечной мышечной ткани.

    шпаргалка [22,3 K], добавлен 14.11.2010

  • Общая характеристика и возрастные особенности хрящевой ткани. Виды хрящевой и костной ткани. Общая характеристика и возрастные особенности костной ткани. Особенности строения мышечной ткани в детском и в пожилом возрасте. Скелетная мышечная ткань.

    презентация [1,3 M], добавлен 07.02.2016

  • Эпителиальная ткань, ее регенерационная способность. Соединительные ткани, участвующие в поддержании гомеостаза внутренней среды. Клетки кровы и лимфы. Поперечнополосатые и сердечные мышечные ткани. Функции нервных клеток и тканей животных организмов.

    реферат [634,0 K], добавлен 16.01.2015

  • Опорная, защитная и трофическая функции соединительной ткани. Межклеточная структура (волокно и основное вещество). Неоформленные или диффузные, оформленные или ориентированные, ретикулярные, жировые, скелетные и хрящевые ткани. Слизистая оболочка языка.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 14.01.2014

  • Виды эпителиальной ткани. Однослойный плоский эпителий. Мерцательный или реснитчатый, цилиндрический эпителий. Основные виды и функции соединительной ткани. Овальные тучные клетки, фибробласты. Плотная соединительная ткань. Функции нервной ткани.

    презентация [2,5 M], добавлен 05.06.2014

  • Гистогенез хрящевой ткани, деление хондроцитов и формирование между дочерними клетками межклеточного вещества в процессе ее роста. Характеристика клеток хрящевой ткани. Плотная оболочка на поверхности гиалинового и эластического хрящей, ее особенности.

    презентация [1,5 M], добавлен 19.09.2014

  • Структурно-функциональные единицы гладкой ткани. Скелетная мышечная ткань. Миозиновые и актиновые нити. Внутриклеточная регенерация, пролиферация и дифференцировка стволовых клеток. Саркоплазматическая сеть агранулярного типа. Скелетные мышечные волокна.

    реферат [13,4 K], добавлен 04.12.2011

  • Функции крови, ее форменные элементы. Атипичные формы эритроцитов. Рыхлая неоформленная волокнистая соединительная ткань, ее функции. Общая особенность плотной волокнистой соединительной ткани. Ретикулярные клетки и волокна. Назначение эндотелия.

    контрольная работа [39,4 K], добавлен 17.06.2014

  • Функции и строение эпителия, регенерация его клеток. Типы соединительной ткани, преобладание межклеточного вещества над клетками. Химический состав и физические свойства межклеточного вещества. Костная, жировая, хрящевая, мышечная и нервная ткани.

    реферат [1,1 M], добавлен 04.06.2010

  • Изучение особенностей строения тканей животных, функционирование и разновидности. Проведение исследования характерной черты строения соединительной и нервной тканей. Структура плоской, кубической, мерцательной и железистой эпителии. Виды мышечной ткани.

    презентация [2,1 M], добавлен 08.02.2015

  • Механические ткани – опорные ткани. Прочность органов растений для сопротивления статическим и динамическим нагрузкам. Развитие механических тканей и условия обитания. Колленхима – простая первичная опорная ткань. Функции арматурной ткани колленхима.

    контрольная работа [26,7 K], добавлен 01.04.2009

  • Составляющие растительной клетки. Плазматическая мембрана, ее функции. Компоненты клеточной стенки. Типы митоза эукариот. Образовательные ткани в теле растений и их расположение. Механические свойства растительных клеток. Наружные выделительные ткани.

    учебное пособие [76,4 K], добавлен 12.12.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.