
- •2) Клеточная оболочка
- •3) Цитоплазма
- •8) Митоз
- •1)Ткань
- •2) Эпителиальная ткань
- •13) Нервная ткань
- •2)Спинной мозг
- •3)Кора больших полушарий головного мозга.
- •2)Сетчатая оболочка глаза.
- •3)Орган слуха.
- •4) Спиральный (кориев) орган
- •4)Вены. Лимфатические сосуды.
- •5)Сердце
- •4) Тимус
- •Красная пульпа селезёнки
- •Белая пульпа селезёнки
- •1)Эндокринная система
- •5)Щитовидная и околощитовидная железа
- •Развитие
- •1. Слизистая оболочка
- •2. Подслизистая основа
- •3. Мышечная оболочка
- •4. Наружная оболочка
- •4)Желудок
- •Размеры и положение
- •]Строение
- •2) Простата Предстательная железа человека
- •[Функции предстательной железы
- •5) Матка Матка
- •Денудация(1 стадия)
- •Вторая стадия
- •Третья стадия
- •Четвертая стадия
- •Способы гаструляции
- •Первая стадия гаструляции
- •Вторая стадия гаструляции
- •Функции плаценты
3)Кора больших полушарий головного мозга.
Цитоархитектоника коры полушарий мозга. В двигательной зоне коры различают 6 основных слоев: 1) Молекулярный слой коры. Содержит мелкие ассоциативные клетки, аксоны которых участвуют в образовании тангенциального сплетения. 2) Наружный зернистый слой. Образован мелкими или звездчатыми нейронами. Их дендриты поднимаются в молекулярный слой, образуют дуги и тангенциальное сплетение. 3) Пирамидный слой. Имеет пирамидные нейроны, величина которых варьирует от 10 до 40 мкм. От верхушки дендрит идет в молекулярный слой. Дендриты с боковых поверхностей и основания – образуют синапсы с клетками этого слоя. Аксон мелких клеток остается в пределах коры; крупных – образует миелиновое ассоциативное волокно, идущее в белое вещество. 4) Внутренний зернистый слой – мелкие звездчатые нейроны. 5) Ганглионарный образован крупными пирамидами, также имеются гигантские пирамиды. Аксоны – главная часть кортико-спинальных и кортико-нуклеарных путей. 6) Слой полиморфных клеток – образован нейронами преимущественно веретенообразной формы. Аксоны этих клеток уходят в белое вещество в составе эфферентных путей. Дендриты – молекулярный слой. В период эмбрионального развития первыми дифференцируются V и VI слои на 6м месяце развития. А на 8м месяце развития дифференцируются II, III и IV слои. В связи с тем, то что кора выполняет различные функции, различают гранулярный и агранулярный типы коры. Агранулярный тип – характерен для моторных центров коры полушарий мозга. Имеет хорошо развитые III, V и VI слоя, и слабое развитие II и IV слоев. Такие участки коры служат источником нисходящих путей ЦНС. Гранулярный тип – характерен для областей расположения чувствительных корковых центров. Отличается слабым развитием слоев содержащих пирамидные клетки, при хорошо развитых зернистых слоях (II, IV).
Миелоархитектоника. Среди нервных волокон выделяют: ассоциативные волокна, связывающие отдельные участки коры одного полушария, комиссуральные, соединяющие кору различных полушарий, и проекционные волокна (афферентные и эфферентные) связывают кору с ядрами низших отделов ЦНС. Эти волокна образуют радиальные лучи, заканчивающиеся в пирамидном слое. Кора полушарий содержит мощный нейроглиальный аппарат, выполняющий трофическую, защитную, опорную и разграничительную функции.
Колонка включает в себя афферентные пути, систему локальных связей и эфферентные пути. Афферентные пути проходят в центре колонки – это кортико-кортикальные волокна. Они образуют окончания во всех слоях колонки. Система локальных связи формируются вставочными нейронами – тормозят пирамидные клетки. Различают: 1) Аксо-аксонные клетки – лежат в II-III, образуют тормозные синапсы на аксонах пирамидных клеток II и III слоя. 2) Клетки-«канделябры» - все слоя коры. Аксоны образуют спиральные ветвления вокруг апикальных дендритов пирамидных клеток. 3) Корзинчатые клетки – находятся во II слое, а также на границе III, IV и V слоев. Аксоны оплетают тела крупных и средних пирамидных клеток (тормозят их). 4) Клетки с двойным букетом дендритов – расположены в II-III слоях. Аксоны образуют контакты с дендритами пирамидных и непирамидных нейронов. 5) Клетки с аксонным пучком – звездчатые нейроны I слоя. Аксоны образуют связи с дендритами пирамидных клеток и с волокнами кортико-кортикальных волокон. Эфферентные пути – аксоны средних пирамидных клеток III слоя идут в другие колонки, аксоны гигантских пирамидных клеток V слоя идут не только в другие колонки, но и в подкорковые центры и с аксонами веретеновидных клеток VI слоя образуют систему эфферентных волокон коры.
Кора большого мозга представлена слоем серого вещества толщиной 3мм. Наиболее сильно развита в передней центральной извилине (5мм). Имеет большое количество борозд и извилин, за счет этого площадь коры значительно увеличивается. Различные участки, отличающиеся расположением и строением клеток, называют полями – это места высшего анализа и синтеза нервных импульсов. Четкие границы между полями отсутствуют.
Нейромедиатор- это биологически активное химическое вещество ,посредством которых осуществляется передача электрического импульса от нервной клетки через синаптическое пространство между нейронами.
4)кора мозжечка. Мозжечок – это центральный орган равновесия, поддержания мышечного тонуса, координации и контроля сложных и автоматически выполняемых движений. Он образован двумя полушариями, вязан с остальным мозгом тремя парами ножек. На поверхности мозжечка много борозд и извилин, увеличивающих ее площадь. Серое вещество образует кору мозжечка и ядра, которые залегают в белом веществе. Кора мозжечка имеет три слоя: 1) Молекулярный. Здесь находятся корзинчатые и звездчатые нейроны. Корзинчатые – их дендриты оплетают грушевидные нейроны. Звездчатые – соединяются с дендритами корзинчатых нейронов. 2) Ганглионарный слой или слой грушевидных нейронов. Дендриты грушевидных клеток пронизывают молекулярный слой; аксоны заканчиваются на ядрах мозжечка. 3) Зернистый слой, имеет зернистые нейроны, их дендриты образуют клубочки мозжечка, а аксоны Т-образно делятся, образуя синапсы с дендритами грушевидных клеток. Передают возбуждение от клеток зерен к грушевидным клеткам. Так же имеются большие звездчатые нейроны, они обеспечивают связь между различными областями коры мозжечка.
Кора мозжечка содержит глиальные элементы. В зернистом слое это волокнистые и плазматические астроциты – образуют переваскулярные пограничные мембраны и оболочки вокруг клубочков мозга. В ганглионарном – глиальные клетки с темными ядрами. Глиальные макрофаги содержатся в молекулярном и ганглионарном слоях. Во всех слоях имеются элементы олигодендроглии – участвует в образовании миелиновых оболочек нервных волокон, микроглии.
ОГРАНЫ ЧУВСТВ
1)Орган зрения Глаз представляет собой периферическую часть анализатора. Имеет три оболочки: 1) фиброзная оболочка – представлена склерой и роговицей. Склера – представлена плотной оформленной соединительной тканью. Роговица представлена плотной оформленной соединительной тканью, два слоя эпителия, нет кровеносных сосудов, питание за счет жидкости передней камеры глаза, поверхностный эпителий имеет ворсинки, самый чувствительный эпителий. 2) сосудистая оболочка представлена собственно сосудистой оболочкой (рыхлая волокнистая соединительная ткань, много пигментов и сосудов), ресничным телом (изменяет кривизну хрусталика, обеспечивает аккомодацию), радужка может менять диаметр зрачка, за счет мышц сужающей и расширяющей зрачок. 3) сетчатка имеет зрительную (здесь находятся фоторецепторные и ассоциативные нейроны, а также микроглия и астроцитарная глия) и слепую часть (два пласта эпителия пигментный и беспигментный). Слои сетчатки: пигментный эпителий, фотосенсорный слой, наружный ядерный, наружный сетчатый, внутренний ядерный, внутренний сетчатый, ганглионарный, слой нервных волокон
С возрастом ослабляются функция всех аппаратов глаза. В хрусталике и роговице помутнение, утрачивается эластичность хрусталика, аккомодация ограничивается, нарушается трофика глаза.
Диоптрический (светопреломляющий) аппарат глаза образован системой прозрачных структур и сред, преломляющих свет. Роговица – это прозрачная оболочка, в ней 5 слоев: 1) Передний эпителий – многослойный плоский неороговевающий, много нервных окончаний, высокая регенерация. 2) Передняя пограничная пластинка – лежит под БМ, имеет фибриллярное строение. 3) Собственное вещество роговицы – состоит из пучков коллагеновых волокон, погруженных в аморфное вещество, много гликозаминогликанов – прозрачность роговицы. 4) Задняя пограничная пластинка – коллагеновые волокна в аморфном веществе. 5) Задний эпителий – состоит из плоских полигональных клеток. Питание роговицы происходит за счет диффузии питательных веществ из
Аккомодационный аппарат глаза обеспечивает изменение формы и преломляющей силы хрусталика, фокусировку изображения на сетчатке, приспособление глаза к интенсивности освещения. Радужка – это дисковидное образование со зрачком в центре, является производным сосудистой оболочки глаза, расположена между роговицей и хрусталиком на границе передней и задней камеры глаза. Строма представлена рыхлой волокнистой соединительной тканью, богатой пигментными клетками. 5 слоев: 1) передний эпителий плоские полигональные клетки 2) наружный пограничный слой имеет фибриллярное строение, много пигментных клеток 3) сосудистый слой рыхлая волокнистая соединительная ткань сосуды пигментные клетки 4) внутренний пограничный слой 5) задний пигментный эпителий является продолжением двухслойного эпителия сетчатки, покрывающего цилиарное тело и его отростки Мышцы радужки образованы гладкомышечными клетками нейрального происхождения , изменяя диаметр зрачка, регулируют количество света, падающего на сетчатку: мышца суживающая зрачок (сфинктер) и мышца расширяющая зрачок (диллиататор). Ресничное тело – выполняет функцию фиксации и изменения кривизны хрусталика. Имеет 2 части: 1) Цилиарная корона – от нее отходят цилиарные отростки, к которым прикрепляются волокна ресничного пояска. 2) Цилиарное кольцо. В основе цилиарной мышцы – пучки гладкомышечных клеток, соединительная ткань, пигменты. Мышца сокращается, ослабляется натяжение волокон ресничного пояска, увеличивается кривизна хрусталика, глаз фокусируется на близкие предметы. Цилиарное тело и цилиарные отростки покрыты однослойным кубическим пигментным эпителием. Эти клетки принимают участие в образовании водянистой влаги заполняющей камеры глаза.