
- •2 Крыша лицевого отдела.
- •7 Поясничный отдел:
- •13 Автоподий грудной конечности
- •27. Мышцы :
- •Соединительная ткань в мышцах.
- •Наружная косая мышца живота
- •49. Классификация систем, составляющих организм.
- •50. Анатомия как наука. Её история. Методы изучения
- •Методические подходы:
- •54 Этапы окостенения:
49. Классификация систем, составляющих организм.
1. Соматическая система – кости, связки, мышцы, кожный покров
2. Висцеральная система – внутренние органы.
Характеристику соматической системы см. в вопросе №44
50. Анатомия как наука. Её история. Методы изучения
Первое упоминание об анатомии - 14 век до н.э.
Анатомия как наука- в древней Греции. Основоположник – Алкмеон Кротонский
Этапы развития анатомии:
1. Идеологический этап (Платон, Аристотель)
2. Описательный этап (накопление анатомических данных. Начало заложено Аристотелем). (Клавдий Гален, Авицена, Леонардо да Винчи)
3. Сравнительный этап – Эпоха Средневековья. (Пьер Белон)
4. Микроскопический
В 1665 году Роберт Гук совершил открытие в структуре раститений – открыл клетку.
Позднее Марчелло Мальпиги и Антонио ванн Левенгук описали строение клетки животных
5. Эволюционный этап
Теория Ч. Дарвина. Геккель, северцов.
6. Физиологический этап (кон. 19в)
Климов,Акаевский,Хрусталева
Анатомия – наука о форме и строении организма в процессе его развития и адаптации к окружающей среде.
Методические подходы:
- экоголо-морфологический (влияние экологии)
- функциональный
- клинический (рентгенанатомический, топографоанатомический, экспериментальный, морфологический: препарирование, обзорная рентгенография, компьютерная томография, микроскопический анализ)
51. Направление к голове – краниальное, к хвосту – каудальное
От живота к позв. столбу – дорсальное, от позв. столба к животу – вентральное
Наружняя боковая поверхность – латеральная, внутренняя – медиальная
Плоскость вдоль тела – сагитальная
Отделяющая сегменты – сегментная
Направление вверх – проксимальное, вниз – дистальное
52. Кость состоит из нескольких компонентов: костная ткань (компактная или губчатая), суставной хрящ, костный мозг, эндост, надкостница
1. Костная ткань относится к разновидностям соединительной ткани, состоит из клеток и межклеточного вещ-ва, которое минерализовано, что дает кости высокую прочность. Единственная ткань, которая полностью восстанавливается после повреждений – репоративная регенерация.
Размножение клеток кости:
- остеобласты – молодые клетки, происходят из костного мозга, располагаются в глубоких слоях надкостницы и на внешних пов-тях. Осуществляют регенерацию
- остеоциты – зрелые остеобласты, их финальная стадия, наиболее многочисленны, поддерживают стабильность и участвуют в разрушении неминерализованного костного вещества.
Имеют отростки - основная транспортная система, по кот. идет жидкость с питательным веществом.
- остеокласты – круглые многоядерные клетки, произошедшие из моноцитов крови, санитары костной ткани.
- межклеточное вещество – пропитано минералами, которые присутствуют в виде 2х фаз ( кристаллической и аморфной).
Межклеточное вещество может быть компактным или губчатым:
Компактная ткань состоит из отдельных структурно – функциональных единиц – остеонных систем. В центре расположен сосудистый Гаверсов канал, на концентрических костных пластинах находятся остеоциты. Компактное вещество располагается там, где нужна прочность кости на излом (опорно-механическая функция).
Губчатая ткань состоит из костных пластин, расположенных параллельными рядами, выполняет метаболическую функцию. Обладает свойствами упругих деформаций. Располагается в местах растяжения и сжатия кости, т.е. в участках прикрепления мышц.
Типы костей:
1. Трубчатые кости
А) длинные трубчатые биэпифизарные
Имеют два эпифиза (проксимальный и дистальный) и диафиз.
В костях у молодых растущих животных между эпифизом и диафизом есть пластина роста (прослойка из хрящевой ткани), здесь клетки активно размножаются, с возрастом их активность затухает и процесс роста затухает – синостозирование.
Апофиз – участок из губчатого вещества, не участвующий в образовании сустава, прирастает в последнюю очередь (формирует рельефные особенности)
Б) Моноэпифизарные кости (1 эпифиз и 1 диафиз)
В) Короткие трубчатые моноэпифизарные (1 и 2 фаланги пальцев) короткие кости с проксимальным эпифизом.
2. Плоские кости (кости черепа, лопатка, таз, грудина)
3. Короткие сесамовидные кости (губчатое строение, запястье,заплюсна. Функции сесамовидных – амортизационная, изменения угла прикрепление мышцы).
4. Длинные изогнутые кости – ребра
Содержат и компактное и губчатое вещество.
5. Смешанные кости (короткий + плоский тип)
Позвонки – в теле доминирует губчатое костное вещество, костные балки имеют трехмерную ориентацию.
6. Воздухопроницаемые кости
Содержат внутри себя полости – синусы, по которым циркулирует воздух. Синусы формируются за счет расслоения компактного костного вещества на 2 пластины. Такие кости присутствуют в области черепа (лобная, верхнечелюстная, теменная и др)
Синус (лобный) наиболее развит у КРС, он сообщается с полостью рогового отростка.
Наличие пневматизированных костей облегчает массу черепа и головы. Синусы сообщаются с носовой полостью, из которой мнфекция может проникать в пазухи (синусы), вызывая в них воспалительные процессы – синуситы.
53 1895 год – Рентген.
Этот метод целесообразно использовать при изучении систем, которые отличаются естественной прочностью. Она обеспечивается за счет содержания в них минеральных солей.
Плюсы:
1. возможность прижизненного изучения кости или сустава
2. возможность изучений изменений анатомического устройства костей и их соединений в динамике и с учетом возраста.
В наст время метод широко используется диагностики состояния опорно-двигательного аппарата, так же используется в сравнительной и функциональной анатомии.
Рентгенанатомия базируется на 3х науках:
1. сравнительная анатомия – скелетированные кости полностью отображены на рентгенограмме, она дублирует макроморфологическое и внутренне устройство кости.
2. Физиология скелета.
Макроморфология кости непостоянна. В течение жизни она изменяется поз воздействием внешних (экзогенных) и внутренних (эндогенных) факторов. Изменение связано с постоянно протекающими в скелете процессами физиологической перестройки, направленной на поддержание биомеханического совершенства скелета как конструкции и костной ткани как природного биокомпозита. Физ. Перестройка имеет отображение на рентгенограмме, она сходна с патологической перестройкой.
3. Скиология – наука о тенеобразовании
Плотность (степень) почернения рентгенограммы обратно пропорциональна плотности кости. Светлое пятно - твердая,плотная кость, темное пятно – наименее плотные по структуре кости.
Схема дешифровки рентгенограммы:
1. Оценка формы кости
Каждая кость в рентгеновском отображении характеризуется специфичностью формы, которая запрограммирована генетически, однако имеет место вариабельность формы у одного и того же вида.
2. Контуры костей (наружные, внутренние) должны быть целостными и не иметь наслоений в виде экзостозов и остеофитов.
3. Костная структура в эпифизах и диафизах
В эпифизах костная структура здоровой кости представлена костными балками, ориентированным по векторам физиологического нагружения, образует мощные ансамбли костных балок. При остеопатологии имеет место изменение ориентации костных балок и появление симптомов остеопороза и остеосклероза.
Остеопороз – уменьшение кол-ва костных балок с одноврем. Расширением межбалочных пространств при сохранении количества кальция в пределах жизненной нормы.
Остеосклероз – утолщение костных балок без изменений показателей кальция.
Здоровая кость характеризуется мелкопетлистым рисунком костных балок.
Диафиз. В здоровой кости компакта толстая, максимальной толщиной отличается в середине. К метафизам толщина уменьшается. Компакта не должна иметь волокнистости и спонгизации (приобретения черт губчатого вещества). Не должна быть чрезмерно утолщенной – гипертрофированной, она легко ломается.
4. Суставная щель
В здоровом суставе она равномерной ширины.
Расширенная щель при артритах, суженная – при артрозах (воспаление с повреждением сустава хряща)
5. Ядра окостенения (оценка наличия)
Позволяет судить о темпах роста и развития скелета и суставов, а так же дифференцировки костной ткани и сроках синостозирования скелета.
Ядро окостенения соответствует очагу образования костной ткани из хрящевой.
Каждая кость имеет определенное количество ядер окостенения, а апофизы имеют дополнительные очаги окостенения и прирастают к основному костному массиву в посл. очередь.