Развитие тканей в онтогенезе (эмбриогенезе) и филогенезе




Билет 11

1. ТОЛСТАЯ КИШКА. Оболочки стенки толстой кишки, их тканевой состав. Строение слизистой оболочки, ее особенности. Клетки эпителия слизистой оболочки. Строение червеобразного отростка. Функции толстой кишки.

 

1.Оболочки стенки толстой кишки, их тканевой состав:

Слизистая, подслизистая, мышечная и серозные оболочки:

Подслизистая и слизистая образуют циркулярные складки на внутренней поверхности и называются «полулунными складками»

Слизистая: эпителий 1-слойный призматический, состоит из столбчатых эпителиоцитов, бокаловидных экзокриноцитов и желудочно-кишечных эыдокриноцитов, которые не отличаются от своих «собратьев» в тонком кишечнике. Собственная пластинка образует соединительнотканные прослойки между криптами, часто содержит одиночные лимфоидные узелки. Мышечная пластинка состоит из внутреннего циркулярног о и наружного продольного слоёв.

Подслизистая содержит сосудистые и нервные сплетения, очень много лимфоидных узелков

Мышечная состоит из внутреннего циркулярного и наружного продольного слоёв. Наружный слой не сплошной, а состоит из 3-х лент. Участки между лентами образуют вздутия. Также содержит нервные и сосудистые сплетения между 2-мя слоями мышц. Серозная - иногда имеет пальцевидные отростки.

Клетки эпителия слизистой оболочки:

• Столбчатые эпителиоциты - призматической формы,

• М-клетки

• Бокаловидные экзокриноциты - Функция: выработка, хранение и последующее выделение слизи

1. Строение аппендицита:

Слизистая содержит кишечные железы с бокаловидными клетками. Собственная пластинка без резкой границы переходит в подслизистую, содержит множество скоплений лимфоидной ткани.

Подслизистая содержит содержит множество скоплений лимфоидной ткани + кровеносные сосуды и нервное сплетение.

Мышечная из внутреннего циркулярного и наружного продольного слоёв

2. Функции толстой кишки:

Интенсивное формирование каловых масс и высасывание воды из хилуса

Выделительная, пищеварительная

 

2ЛИМФОЦИТЫ. Строение лимфоцита. Морфологические типы лимфоцитов. Иммунологические типы лимфоцитов. Функции лимфоцитов. Процентное содержание различных типов в периферической крови.

 

 

Лимфоциты (lymphocytus). В крови взрослых людей они составляют 20—35% от общего числа лейкоцитов

Малые лимфоциты составляют большую часть (85—90 %) всех лимфоцитов крови человека. При электронной микроскопии в их ядрах выявляются небольшие впячивания; гетерохроматин расположен преимущественно по периферии ядра. В цитоплазме обнаруживаются везикулы, лизосомы, свободные рибосомы, полисомы, митохондрии, аппарат Гольджи, центриоли, небольшое количество элементов гранулярной эндоплазматической сети.

Среди малых лимфоцитов различают светлые и темные. Малые темные

лимфоциты меньше светлых, имеют более плотное ядро, более узкий ободок

базофильной цитоплазмы, обладающей высокой электронной плотностью. В

цитоплазме расположено большое количество рибосом.

Средние лимфоциты составляют около 10—12 % лимфоцитов крови

человека. Ядра этих клеток округлые, иногда бобовидные с пальцевидным

впячиванием ядерной оболочки. Хроматин более рыхлый, ядрышко хорошо

выражено. В цитоплазме расположены удлиненные канальцы гранулярной

эндоплазматической сети, элементы агранулярной сети, свободные рибосомы и полисомы, лизосомы. Центросома и аппарат Гольджи расположены рядом с областью инвагинации кариолеммы.

Кроме типичных лимфоцитов, в крови человека в небольшом количестве могут встречаться лимфоплазмоциты (около 1—2 %), которые

отличаются концентрическим расположением вокруг ядра канальцев гранулярной эндоплазматической сети.

Основной функцией лимфоцитов является участие в иммунных реакциях.

поверхностных рецепторов и роли в реакциях иммунитета.

Среди лимфоцитов различают три основных функциональных класса: В- лимфоциты, Т-лимфоциты и нулевые лимфоциты.

 

3.ЗАРОДЫШЕВЫЕ ОБОЛОЧКИ И ПРОВИЗОРНЫЕ ОРГАНЫУ ЧЕЛОВЕКА. Трофобласт, его развитие и строение. Хорион, его строение и функции. Амнион, желточный мешок, аллантоис, их строение и функции

1) Трофобласт. Его развитие и строение

Наружный слой клеток у зародышей млекопитающих. Обособляется на стадии бластоцисты. И обеспечивает контакт между зародышем и материнским организмом. Через него питательные в-ва про­ходят от матери к зародышу. Принимает участие в имплантации зародыша.

2) Хорион, его строение и функции

Хорион - наружная часть сферического образования вокруг бластулы. Он покрыт ворсинками. Вместе со слизистой матки образует плаценту или детское место, обеспечивающее связь зародыша с ма­теринским организмом.

3) Амнион, его развитие, строение и функции

Амнион - вторая после хориона зародышевая оболочка. Заполнен амниотической жидкостью - это водный р-р сахаров и минеральных солей, содержащий гормоны. Стенка амниотической оболочки - про­изводное экто и мезодермы.

4) Желточный мешок, его развитие, строение и функции

Источник образования желточного мешка - внезародышевая энтодерма. Желточный мешок состой' из мелких светлых клеток кубической формы. Первичный желточный мешок прилежит к трофобасту, но вскоре дегенирирует и остаются лишь отдельные экзоцеломические пузырьки. Вторичный желточный мешок гораздо меньше по размеру, заполнен серозной жидкостью и прилежит снизу к зародышевому щитку.

5) Аллантоис, его строение и функции

Аллантоис - третья зародышевая оболочка. Имеет вид мешковидного выроста, он быстро разраста­ется и охватывает амнион и желточный мешок. Он накапливает продукты жизнедеятельности, у заро­дыша человека на 3 месяце эмбрионального развития исчезает, не достигая больших размеров

 

 

Билет 12

 

1. ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА. Источники и этапы эмбрионального развития. Строение долек и секреторных отделов железы. Цитофизиология секреторного цикла. Выводные протоки железы, их строение и функции. Эндокринная часть железы, ее клеточный состав, вырабатываемые гормоны. Регуляция функций экзокринной и эндокринной частей поджелудочной железы. Регенерация.

1. Источники и этапы эмбрионального развития:

Развивается из энтодермы и мезенхимы, её зачаток зачаток появляется на 3-й неделе эмбриогенеза в виде дорсального и вентрального выпячиваний стенки туловищного отдела эмбриональной кишки, врастающих в брыжейку. На 3-м месяце начинается дифференцировка на экзо- и эндокринные отделы железы. Из мезенхимы развиваются сосуды и строма.

2. Строение долек и секреторных отделов железы, цигофизиологин секреторного цикла:

Покрыта соединительнотканной капсулой, срастающейся с висцеральным листком брюшины. Паренхима разделена соединительнотканными тяжами на дольки. Содержат выводные протоки, кровеносные сосуды, нервы и их ганглии, пластинчатые тельца.

Секреторный отдел железы: представлен панкреатическими ацинусами, вставочными и внутридольковыми протоками, а также междольковыми про токами и общим панкреатическим протоком. Основной структурной единицей является ацинус, состоящий из ациноцитов и центроацинозных эпителиоцитов. Ациноциты содержат 2 зоны - зимогенную (верхушка) и гомогенную (базальная мембрана).

Секреторный цикл: из ациноцитов секрет идёт во вставочный проток, затем в межацинозные протоки, затем во внутридольковые, затем в междольковые, а затем в общий проток поджелудочной, открывающийся в проток поджелудочной железы.

3. Выводные протоки желёз, их строение и функция:

• Вставочные - стенка состоит из мелких клеток, которые либо примыкают к ациноцитам сбоку (на базальной поверхности), либо проникают в центр ацинуса (располагаясь на апикальной поверхности ациноцитов)

• Межацинозные - стенки выстланы 1-слойным кубическим эпителием, цитолемма образует складки и микроворсинки;

• Внутридольковые - стенки выстланы 1-слойным кубическим эпителием, вокруг протоков расположена рыхлая волокнистая соединительная ткань с кровеносными капиллярами.

• Междольковые - лежат в соединительнотканных перегородках между дольками.

В эпителии имеются протоков имеются бокаловидные экзокриноциты, а также эндокриноциты, вырабатывающие панкреомизин и холицистокинин.

4. Эндокринная часть железы, её состав, клеточный состав, гормоны:

Представлена островками Лангерганса, лежащими между панкреатическими ацинусами, островки состоят из инсулоцитов, между которыми проходят фенестрированные капилляры. Типы клеток:

• А-клетки - в инсулах расположены по периферии, вырабатывают глюкагон

(усиливает расщепление гликогена до глюкозы).

• В-клетки - инсулин.

• D-клетки - соматостатин

• Di -клетки - ВИП

• РР-клетки - Панкреатический полипептид

• Промежуточные - трипсиноподобные ферменты

5. Регуляция функций и регенерация:

Регенерация: митотически клетки ПЖ крайне неактивны, поэтому клетки обновляются путём внутриклеточной регенерации.

Гормональная регуляция экзокринной функции поджелудочной железы обеспечивается гастрином, холецистокинином и секретином — гормонами, продуцируемыми клетками желудка и двенадцатиперстной кишки в ответ на растяжение, а также секрецию панкреатического сока.

Регуляция эндокринной части поджелудочной железы осуществляется симпатической и парасимпатической нервной системой.

 

 

2. КОСТНАЯ ТКАНЬ. Виды костной ткани. Функциональное значение. Структурные компоненты: клетки, особенности межклеточного вещества. Строение ретикулофиброзной костной ткани. Локализация ретикулофиброзной костной ткани в организме.

 

Виды:

Ретикулофиброзная и пластинчатая.

Костная ткань является разновидностью соединительной ткани и состоит из клеток и межклеточного вещества, в котором содержится большое количество минеральных солей, главным образом фосфат кальция. Минеральные вещества составляют 70% костной ткани, органические – 30%.

Функции костных тканей:

1) опорная;

2) механическая;

3) защитная (механическая защита);

4) участие в минеральном обмене организма (депо кальция и фосфора).

Клетки костной ткани – остеобласты, остеоциты, остеокласты. Основными клетками в сформированной костной ткани являются остеоциты. Это клетки отростчатой формы с крупным ядром и слабо выраженной цитоплазмой (клетки ядерного типа). Тела клеток локализуются в костных полостях (лакунах), а отростки – в костных канальцах.

Остеобласты содержатся только в развивающейся костной ткани. В сформированной костной ткани они содержатся обычно в неактивной форме в надкостнице. В развивающейся костной ткани остеобласты охватывают по периферии каждую костную пластинку, плотно прилегая друг к другу.

Форма этих клеток может быть кубической, призматической и угловатой. В цитоплазме остеобластов содержатся хорошо развитая эндоплазматическая сеть, пластинчатый комплекс Гольджи, много митохондрий, что свидетельствует о высокой синтетической активности этих клеток. Остеобласты синтезируют коллаген и гликозаминогликаны, которые затем выделяют в межклеточное пространство. За счет этих компонентов формируется органический матрикс костной ткани.

Остеокласты – костеразрушающие клетки, в сформированной костной ткани отсутствуют, но содержатся в надкостнице и в местах разрушения и перестройки костной ткани.

Межклеточное вещество костной ткани состоит из основного (аморфного) вещества и волокон, в которых содержатся соли кальция.

 

 

3. ВКЛЮЧЕНИЯ. Определение понятия «включения». Классификация включений по происхождению и функциям (примеры). Строение различных видов включений и локализация в клетках. Пигментные включения, их виды и функции. Функциональное значение (примеры).

 

1) Определение понятия включение

Включения цитоплазмы - необязательные компоненты клетки, появляющиеся и исчезающие в за­висимости от интенсивности и характера обмена веществ в клетке и от условий существования организ­ма. Имеют вид зерен, глыбок, капель, вакуолей, гранул различной величины и формы.

2) Классификация включений по происхождению и функциям -резервные (в том числе трофические)

-секреты

-инкреты

-пигментные

-экскреты

-балластные

-светозащитные

3) Строение различных видов включений и локализация в клетках

Секреты и инкреты накапливаются в железистых клетках. Среди трофических включений важную роль играют жиры и углеводы. Пигментные включения придают клеткам и тканям определенную окрас­ку. Экскреты - конечные продукты жизнедеятельности клетки, подлежащие удалению из нее.

i

4) Пигментные включения их виды и функции.

Характерны для пигментоцитов, играют также светозащитную функцию и способны придавать клеткам и тканям определенную окраску.

Билет 13

1. ПЕЧЕНЬ. Микроскопическое и субмикроскопическое строение гепатоцитов. Морфологическая и функциональная гетерогенность гепатоцитов. Дезинтоксикационная функция печени. Понятие о печеночном ацинусе, характеристики его зон. Строение внутрипеченочных желчных протоков. Строение внутридольковых гемокапилляров. Клетки перисинусоидального пространства Диссе, их строение и функции.

Микроскопическое и субмикроскопическое строение гепатоцигов:

Гепатоциты: имеют 2 стороны (билиарную и васкулярную). Имею неправильную многоугольную форму, многие содержат 2 и более ядра.

Ядра - округлые

Цитоплазма - все виды органелл. Гранулярная ЭПС представлена узкими канальцами с прикреплёнными рибосомами (в центральных клетках идёт параллельна, а в периферических как попало). Митохондрии круглые или овальные,, с

небольшим числом крист и умеренно уплотнённым матриксом. Аппарат Гольджи при интенсивном желчеотделении отходит к периферии, вокруг него - лизосомы.

2. Морфологическая и функциональная гетерогенность гепатоцигов:

Все зрелые гепатоциты морфологически полностью однотипны.

Говоря о влиянии положения гепатоцитов в ткани печени на их функциональную гетерогенность, авторы имеют в виду позицию клеток в гистоструктуре печеночной балки. Входящие в состав монослойной балки все гепатоциты равноценно имеют васкулярную и билиарную поверхности, но разноудалены от центральной вены и триады печеночной дольки. Обнаружено, что полнота экспрессии того или иного признака в значительной мере обусловлена локализацией клеток вдоль оси центральная вена — триада. Активность множества ферментов и интенсивность зависимых от них процессов формируют вдоль данной оси хорошо выраженные градиенты. Выраженнос ть функций клеток вдоль градиентов может варьировать от предельных для зрелого гепатоцита значений до нуля. щ

3. Печёночный ацинус, его зоны:

Образован сегментами 2-х рядом расположенных долек, от ос трых его углов отходят вены, от тупых - триады. Зоны: Первая (перипортальная) — непосредс твенно прилежащая к мельчайшим ветвям воротной вены и печеночной артерии. Это центральная часть ацинуса; Вторая — промежуточная зона — снабжается кровью хуже первой, но лучше Третьей, периферической зоны, расположенной вблизи центральной

вены: в этот отдел ацинуса поступает кровь в значительной степени обедненная кислородом и питательными соединениями.

4. Строение желчных капилляров и внутрипечёночных желчных протоков:

Желчные капилляры: не имеют собственной стенки, образованы

соприкасающимися поверхностями гепатоцитов, поверхность гепатоцитов. ограничивающих желчные капилляры, содержит микроворсинки.

Желчные протоки (междольковые желчные протоки): они вместе с венвями воротной вены и печёночной артерии образуют триады. Стенка их покрыта однослойным кубическим эпителием, выполняют они секреторную функцию

5. Строение внутридольковых гемокапилляров, синусоидные клетки печени, их строение и функции:

Внутридольковые капилляры выстланы плоскими эндотелиоцитами, в области соединения между собой они имеют поры, между клетками расположены звёздчатые макрофаги (синусоидные клетки, имеют отросчатую форму и типичное для макрофага строение, Основной функцией клеток Купфера является захват и переработка с тарых нефункциональных клеток крови. При этом разрушаются молекулы гемоглобина). К ним и к эндотелиоцитам прикрепляются ямочные клетки с секреторными гранулами.

 

2. ТКАНИ КАК УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОГО. Определение понятия «ткань». Важнейшие компоненты тканей. Источники развития тканей. Морфофункциональная классификация тканей. Генетическая классификация тканей.

Ткань – исторически (филогенетически) сложившаяся система клеток и неклеточных структур, обладающая общностью строения, а иногда и происхождения и специализированная на выполнении определенных функций. Ткань – это новый (после клеток) уровень организации живой материи.

Структурные компоненты ткани: клетки, производные клеток, межклеточное вещество.

Клеточный дифферон (или гистогенетический ряд) – это совокупность клеток данного типа (данной популяция), находящихся на различных этапах дифференцировки.

Производные клеток:

1) симпласты (слияние отдельных клеток, например мышечное волокно);

2) синцитий 3) постклеточные образования

Межклеточное вещество – также продукт деятельности определенных клеток. Межклеточное вещество состоит из:

1) аморфного вещества;

2) волокон (коллагеновых, ретикулярных, эластических).

Межклеточное вещество неодинаково выражено в разных тканях.

Развитие тканей в онтогенезе (эмбриогенезе) и филогенезе

В онтогенезе различают следующие этапы развития тканей:

1) этап ортотопической дифференцировки. На этом этапе зачатки будущих определенных тканей локализуются сначала в определенных участках яйцеклетки и затем – зиготы;

2) этап бластомерной дифференцировки. В результате дробления зиготы презумптивные (предположительные) зачатки тканей оказываются локализованными в разных бластомерах зародыша;

3) этап зачатковой дифференцировки. В результате гаструляции предположительные зачатки тканей локализуются в определенных участках зародышевых листков;

4) гистогенез. Это процесс преобразования зачатков тканей и ткани в результате пролиферации, роста, индукции, детерминации, миграции и дифференцировки клеток.

Классификации тканей

1) эпителиальные ткани;

2) соединительные ткани (ткани внутренней среды, опорнотрофические ткани);

3) мышечные ткани;

4) нервную ткань.

Согласно Хлопину из 8 зачатков — энтодермы, целомической выстилки, энтомезенхимы, миотомов, хорды, кожной эктодермы, нейроэктодермы, прехордальной пластинки — в ходе дивергентной дифференцировки путем расхождения признаков образуются все виды тканей; поэтому в основу этой классификации положены источники развития.

 

 

3. ЗАРОДЫШЕВЫЕ ОБОЛОЧКИ И ПРОВИЗОРНЫЕ ОРГАНЫУ ЧЕЛОВЕКА. Трофобласт, его развитие и строение. Хорион, его строение и функции. Амнион, желточный мешок, аллантоис, их строение и функции

4. Трофобласт. Его развитие и строение

Наружный слой клеток у зародышей млекопитающих. Обособляется на стадии бластоцисты. И обеспечивает контакт между зародышем и материнским организмом. Через него питательные в-ва про­ходят от матери к зародышу. Принимает участие в имплантации зародыша.

5. Хорион, его строение и функции

Хорион - наружная часть сферического образования вокруг бластулы. Он покрыт ворсинками. Вместе со слизистой матки образует плаценту или детское место, обеспечивающее связь зародыша с ма­теринским организмом.

6. Амнион, его развитие, строение и функции

Амнион - вторая после хориона зародышевая оболочка. Заполнен амниотической жидкостью - это водный р-р сахаров и минеральных солей, содержащий гормоны. Стенка амниотической оболочки - про­изводное экто и мезодермы.

7. Желточный мешок, его развитие, строение и функции

Источник образования желточного мешка - внезародышевая энтодерма. Желточный мешок состой' из мелких светлых клеток кубической формы. Первичный желточный мешок прилежит к трофобасту, но вскоре дегенирирует и остаются лишь отдельные экзоцеломические пузырьки. Вторичный желточный мешок гораздо меньше по размеру, заполнен серозной жидкостью и прилежит снизу к зародышевому щитку.

8. Аллантоис, его строение и функции

Аллантоис - третья зародышевая оболочка. Имеет вид мешковидного выроста, он быстро разраста­ется и охватывает амнион и желточный мешок. Он накапливает продукты жизнедеятельности, у заро­дыша человека на 3 месяце эмбрионального развития исчезает, не достигая больших размеров.

Билет 14

1. ПЕЧЕНЬ. Источники и этапы эмбрионального развития. Строение и клеточный состав паренхимы печени. Понятие о классической дольке и ацинусе, зоны ацинуса. Строение внепеченочных желчных протоков, желчного пузыря. Особенности кровоснабжения печени. Регенерация печеночной ткани.

 

1. Источники и этапы эмбрионального развития:

Зачаток образуется из энтодермы в конце 3-й недели эмбриогенеза и имеет вид мешковидного выпячивания вентральной стенки туловищной кишки. В процессе роста делится на краниальный и каудальный отделы. Из краниального развиваются печень и печёночный проток, из каудального - желчный пузырь и желчный про ток.

2.Особенности кровоснабжения:

Выделяют 3 части: А)система притока крови к долькам, Б)система циркуляции крови, В)система оттока крови.

Представлена воротной веной (кровь от всей брюшной полости) и печёночной артерией (кровь от аорты), в печени они многократно разделяются на долевые.

сегментарные, междольковые, вокругдольковые вены и артерии. От последних кровь идёт в капилляры, которые входят в дольки и образуют внутридольковые синусоидные капилляры, они идут иежду печёночными балками и впадают в центральную вену, из тех

- поддольковые вены. Последние 2 типа вен сливаются и образуют ветви печёночных вен и впадают в нижнюю полую вену.

3. Строение и клеточный состав паренхимы печени:

Представлена печеночными дольками, междольковая соединительная ткань представляет строму органа, в ней проходят кровеносные сосуды и лимфатические капилляры. Печёночные дольки представлены печёночными балками и внутридольковыми синусоидальными кровеносными капиллярами. Внутридольковые капилляры выстланы плоскими эндотелиоцитами, в области соединения между собой они имеют поры, между клетками расположены звёздчатые макрофаги (синусоидные клетки, имеют отросчатую форму и типичное для макрофага строение, Основной функцией клеток Купфера является захват и переработка старых нефункциональных клеток крови. При этом разрушаются молекулы гемоглобина). К ним и к эндотелиоцитам прикрепляются ямочные клетки с секреторными гранулами.

Перисинусоидальные липоциты - клетки, расположенные между соседними гепатоцитами.

Печёночные балки состоят из гепатоцитов, связанных между собой десмосомами.

4. Строение внепечёночных желчных протоков, желчного пузыря:

Внепечёночные протоки: правый и левый печёночные протоки, общий печеночный, пузырный и общий желчный проток. СТРОЕНИЕ: слизистая состоит из 1-слойного высокого призматического эпителия и хорошо развитого слоя соединительной ткани (собственная пластинка). В эпителии множество лизосом, собственная пластинка содержит эластические волокна и немного желёз. Мышечная состоит из спирально расположенных пучков гладких миоцитов, между которыми много соединительной ткани. Адвентициальная оболочка представлена рыхлой соединительной тканью.

Желчный пузырь: Слизистая образует складки, выстлана призматическим эпителием с каёмкой. В собственной пластинке лежат альвеолярно-трубчатые железы (в области шейки пузыря). Мышечная Состоит из пучков гладких миоцитов, расположенных в виде сети. Между пучками - рыхлая соединительная ткань. Адвентициальная (со стороны брюшины - серозная) состоит из плотной волокнистой соединительной ткани с эластическими волокнами.

Регенерация: физиологическая и репаративная. Процесс регенерации идёт за счёт компенсаторного увеличения размеров клеток и размножения гепатоцитов, стимулирует регенерацию богатая углеводами и белками пища.

 

 

2. ПЛОТНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ. Классификация. Локализация в организме. Особенности межклеточного вещества. Морфофункциональные особенности клеток. Функциональное значение.

 

· плотную неоформленную соединительную ткань;

· плотную оформленную соединительную ткань.

Плотная соединительная ткань состоит из волокон, а не из клеток. Белая ткань содержится в сухожилиях, связках, роговице глаза, надкостнице и других органах. Она состоит из собранных в параллельные пучки прочных и гибких коллагеновых волокон. Жёлтая соединительная ткань находится в связках, стенках артерий, лёгких. Она образована беспорядочным переплетением жёлтых эластичных волокон.

Функции соединительных тканей:

1) трофическая (метаболическая);

2) опорная;

3) защитная (механическая, неспецифическая и специфическая);

4) репаративная (пластическая) и др.

 

3. ЛИЗОСОМЫ. Происхождение лизосом (связь с комплексом Гольджи). Типичные ферменты (маркеры). Виды лизосом. Функциональное значение.

1) Микроскопический вид и субмикроскопическое строение

Лизосомы представляют собой внутриклеточно формирующиеся секреторные вакуоли, заполнен­ные гидролитическими ферментами. Это пузырьки, ограниченные от гиалоплазмы мембраной, заполнен­ные мелкодисперсным содержимым, представляющим собой набор гидролитических ферментов.

2) Происхождение лизосом (связь с комплексом Гольджи)

Комплекс Гольджи считается источником образования первичных лизосом, хотя их ферменты син­тезируются и в гранулярной сети.

3) Химический состав. Типичные ферменты (маркеры)

В лизосомах находится около 40 ферментов (протеазы, нуклеазы, гликозидазы, фосфорилазы, суль- фатазы). Кроме того, содержатся белки-носители для транспорта из лизосомы продуктов гидролиза- аминокислот,сахаров, нуклеотидов.

4) Виды лизосом

Первичные - вновь образованные лизосомы с гомогенным содержимым

Вторичные - содержат плотные включения, остатки каких-то структур, попавших в лизосому и не успевших полностью разрушиться.

Аутофагосомы

Остаточные тельца - финальная стадия существования ауто- и фагосом. Имеет плотное содержи-

Билет 15

1. ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. Основные отделы. Строение эпителия воздухоносных путей. Мукоцилиарный барьер. Оболочки стенки трахеи. Строение крупных, средних и мелких бронхов. Бронхассоциированая лимфоидная ткань.

 

 

1.Основные отделы:

Полость носа, носоглотка, гортань, трахея, внелегочные бронхи и лёгкие

2. Строение эпителия воздухоносных путей:

В верхних отделах он многослойный ороговевающий, переходящий в неороговевающий, затем он становится многорядным и, наконец, реснитчатым. Также в эпителии содержатся бокаловидные железистые клетки, клетки Лангерганса, нейроэндокринные, каёмчатые секреторные клетки Клара, базальные эпителиоциты

3.Оболочки стенки трахеи:

Слизистая: при помощи подслизистой связана с фиброзно-хрящевой и поэтому складок НЕ образует. Выстлана многорядным призматическим реснитчатым эпителием, в котором различают реснитчатые, бокаловидные, эндокринные и базальные клетки. Собственная пластинка состоит из рыхлой неоформленной волокнистой соединительной

ткани с эластическими волокнами; встречаются лимфатические узелки и пучки гладких мышечных клеток.

Подслизистая - рыхлая волокнистая соединительная ткань, переходящая в плотную ткань надхрящницы. Содержит смешанные железы

Волокнисто-хрящевая оболочка: 16-20 гиалиновых колец, свободные концы которых соединены гладкими мышечными клетками.

Адвентиция: рыхлая* неоформленная соединительная ткань

1. Строение крупных, средних и малых бронхов:

Все бронхи: выстланы многорядным реснитчатым эпителием, клетки: бокаловидные железистые клетки, клетки Лангерганса, нейроэндокринные, каёмчатые секреторные клетки Клара, базальные эпителиоциты.

Слизистая: собственная пластинка образует складки, мышечная косоциркулярные пучки гладких миоцитов.

Подслизистая: смешанные железы

Фиброзно-хрящевая: сперва хрящевые кольца, затем хрящевые пластинки и островки хрящевой ткани

Адвентиция: волокнистая соединительная ткань.

По бронхам:

• Крупные - стандарт, см. выше

• Средние - вместо гиалиновой хрящевой ткани появляется эластическая, высота клеток уменьшается, слизистая истончается

• Мелкие - эпителий реснитчатый 2-хрядный, затем однорядный, хряща и желёз нет, мышечная пластинка усиливается.

5.3ащитиые механизмы органов дыхания:

• кашлевой и чихательный рефлексы

• реснички в слизистой

• определенный тонус бронхиальных мышц

• реакции гуморального и клеточного иммунитета крови и соединительной ткани

• слизистый секрет

Множество сосудов на поверхности.

 

 

2. КРОВЬ КАК ТКАНЬ. Источники эмбрионального развития крови. Плазма крови, ее состав. Форменные элементы крови. Их классификация. Неклеточные элементы крови. Функции крови.

 

 

Эмбриональный источник развития кроветворных тканей — мезенхима. В эмбриогенезе можно различать 3 периода гемопоэза: 1) внезародышевый, или мезобластический (1-2 мес), 2) гепато-тимо-лиенальный (2-5 мес), 3) медулло-тимо-лимфоидный (5-10 мес).

Плазма крови – межклеточное вещество, состоящее из воды (90%), органических веществ (9%), главным образом белков (более 200 видов: альбумины, глобулины, коагулянты, антикоагулянты, белки системы комплемента и др.), неорганических веществ (1%). РH составляет 7,36 (стабильность РН обеспечивает буферная система плазмы крови).

Эритроциты (или красные кровяные клетки) –

Лейкоцитов (белых кровяных клеток)

. Различают пять главных разновидностей лейкоцитов.

Нейтрофилы двух видов: палочкоядерные (незрелые) и сегментоядерные (зрелые).
Лимфоциты подразделяются на два основных вида: T-лимфоциты, которые участвуют в защите от вирусных инфекций и способны распознавать и уничтожать злокачественные клетки, а также B-лимфоциты, которые могут превращаться в плазматические клетки, вырабатывающие антитела.

Моноциты захватывают мертвые или поврежденные клетки и обеспечивают иммунную защиту от многих болезнетворных микроорганизмов.
Эозинофилы разрушают паразитов, уничтожают злокачественные клетки и принимают участие в аллергических реакциях.
Базофилы также участвуют в аллергических реакциях.
Тромбоциты (кровяные пластинки) – подобные клеткам безъядерные образования, по размеру меньшие, чем эритроциты или лейкоциты.

протеины. Точнее — белок в крови: норма его, кстати колеблется в пределах 45 — 85 грамм в одном литре.

Функции крови:

1) транспортная.

2) трофическая.

3) дыхательная.

4) защитная.

5) экскреторная.

 

 

2. ДЕТЕРМИНАЦИЯ И ДИФФЕРЕНЦИРОВКА. Понятие «детерминация». Факторы детерминации. Понятие «дифференцировка». Морфологические показатели дифференцировки. Понятие о клеточных дифферонах.

3. Понятие детерминации

Детерминация — это процесс определения дальнейшего пути развития кле ток на основе блокирова­ния отдельных генов. В эмбриологии - это возникновение качественного своеобразия частей развиваю­щегося организма на стадиях, предшествующих появлению морфологически различимых закладок тка­ней и органов, в известной мере определяющее путь дальнейшего развития частей зародыша. Детерми­нация может быть: оотипической, зачатковой, тканевой и клеточной.

4. Факторы детерминации

При детерминации тканевых клеток происходит стойкое закрепление их свойств, вследствие чего ткани теряют способность к метаплазии. Механизм детерминации связан со стойкими изменениями про­цессов репрессии и экспрессии генов.

5. Понятие дифференцировки

Дифференцировка - процесс реализации генетически обусловленной программы специализирован­ного фенотипа клеток, отражающего их способность к тем или иным профильным функциям.

6. Морфологические показатели дифференцировки

В процессе дифференцировки менее специализированная клетка становится более специализиро­ванной. Дифференцировка меняет функцию клетки, ее размер, форму и метаболическую активность. Эт< достигается изменением в экспрессии генов, в то время как ДНК остается неизменной. Происходит сдви ядерно-цитоплазменного отношения в сторону преобладания размеров цитоплазмы над размером ядра.

7. Понятие о клеточных дифферонах

По мере развития тканей из материалов эмбриональных зачатков возникает клеточное сообщество, в котором выделяются клетки различной степени зрелости. Совокупность клеточных форм, составляю­щих линию дифференцировки, называют диффероном. Дифферон составляет несколько групп клеток: 1} стволовые клетки; 2) клетки-предшественники; 3) зрелые дифференцированные клетки; 4) Стареющие и отмирающие клетки

 

 

Билет 16

1. РЕСПИРАТОРНЫЙ ОТДЕЛ ЛЕГКИХ. Состав ацинуса. Строение стенки альвеолы. Строение и функции альвеолоцитов (пневмоцитов). Состав аэро-гематического барьера. Интерстициальная ткань легких. Защитный аппарат органов дыхания. Кровоснабжение легких.

 

 

1. Состав ацинуса:

Ацинус - система альвеол в стенках респираторных бронхиол, альвеолярных ходов и мешочков. Начинается респираторной бронхиолой 1-го порядка, потом 2-го, затем 3-го, а вот уже в них, которая подразделяет бронхиолу на альвеолярные ходы, заканчивающиеся альвеолярными мешочками. Ацинусы отделены друг от друга прослойкой соединительной ткани с кровеносными капиллярами.

2. Строение стенки альвеолы, строение и функции альвеолоцитов:

Альвеолы имеют вид открытого пузырька, внутренняя поверхность которого

выстлана респираторными и секреторными альвеолоцитами.

Респираторные альвеолоциты (1-го порядка): неправильной, вытяну той формы; на свободной поверхности цитоплазмы имеют цитоплазматические выросты, обращенные в сторону альвеол. К их безъядерным участкам прилегают безъядерные участки эндотелиальный клеток капилляров, сие создаёт тонкий аэрогематический барьер.

Секреторные (2-го порядка) - образуют сурфактатный альвеолярный комплекс (САК), больше предыдущих, имеются цитофосфолипосомы - осмиофильные пластинчатые тельца, которы служат маркерами для секреторный альвеолоцитов.

3. Состав аэрогемагического барьера:

включает следующие компоненты:

1) слой сурфактанта;

2) истонченную цитоплазму альвеолярной клетки 1 типа,

3) слившуюся базальную мембрану альвеолярной клетки I типа и эндотелиоцита;

4) истонченную цитоплазму эндотелиоцита капилляра.

4. Интерстициальная ткань лёгких. Защитный аппарат органов дыхания:

• кашлевой и чихательный рефлексы

• реснички в слизистой

• определенный тонус бронхиальных мышц

• реакции гуморального и клеточного иммунитета крови и соединительной ткани

• слизистый секрет

• Множество сосудов на поверхности.

Интерстициальная ткань легких состоит из клеток мезенхимного происхождения - фибробластов, миофибробластов, реже - моноцитов, макрофагов. лимфоцитов, а также коллагеновых волокон и протеогликанов.

5. Кровоснабжение лёгких:

По 2 системам: 1)Венозную кровь лёгкие получают из лёгочных артерий (малый круг кровообращения), её ветви, сопровождая бронхиальное дерево, где образуют



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2020-03-31 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: