Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ответы на билеты 1 курс.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
77.05 Кб
Скачать

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.