- •1. Общий план строения клетки. Функции клетки и ее отдельных элементов (мембраны, органелл, ядра).
- •2. Современные представления о строении и функциях мембран. Активный и пассивный транспорт. Осмос. Диффузия. Фильтрация.
- •3. Учение о тканях. Эпителиальная ткань, ее строение и функции.
- •4. Соединительные ткани, их классификация, строение и функциональное назначение. Опорная, трофическая, защитная функции соединительных тканей.
- •5. Костная ткань как разновидность соединительной ткани. Строение и форма костей. Типы соединений костей.
- •7. Нервная ткань и ее функции. Строение нейрона. Мякотные и безмякотные нервные волокна, их строение и функциональное значение.
- •9. Мембранный потенциал, его происхождение. Мембранно-ионная теория (Ходжкин, Хаксли, Катц). Роль ионов калия, натрия, кальция, хлора в происхождении мембранного потенциала.
- •10. Современные представления о процессе возбуждения. Потенциал действия, его фазы. Соотношение фаз возбудимости с фазами потенциала действия.
- •12. Действие постоянного тока на живые ткани. Электротон. Катэлектротон. Анэлектротон. Законы Пфлюгера. Анодный блок и катодическая депрессия.
- •11. Законы раздражения возбудимых тканей. Зависимость ответной реакции ткани от параметров раздражения. Закон силы. Закон «все или ничего». Явление аккомодации.
- •13. Лабильность, парабиоз и его фазы. Общебиологическое значение учения о парабиозе.
- •14. Нейрон как структурная и функциональная единица цнс, его физиологические свойства и взаимосвязь с глиальными клетками.
- •15. Строение нервного ствола. Распространение возбуждения по безмиелиновым и миелиновым нервным волокнам. Классификация нервных волокон по скорости проведения возбуждения.
- •16.Строение, классификация и функциональные свойства синапсов. Особенности передачи возбуждения в синапсах.
- •Механизм передачи возбуждения через синапс
- •18. Суммация мышечных сокращений. Тетанус, его виды. Оптимум и пессимум раздражения. Сила и работа мышц. Динамическая, статическая и уступающая работа.
- •19. Современная теория мышечного сокращения и расслабления. Роль сократительных белков, кальция в развитии мышечного сокращения. Электромеханическое сопряжение.
5. Костная ткань как разновидность соединительной ткани. Строение и форма костей. Типы соединений костей.
Костная ткань
Состоит из клеток и плотного межклеточного вещества. От всех остальных тканей отличается тем, что ее межклеточное вещество обызвествлено, это придает кости твердость, необходимую для выполнения опорной функции.
Состав
Клеточные элементы:
Остеоциты – имеют отросточную форму, компактное темноокрашенное ядро. Канальцы костных полостей, в которых располагаются остеоциты, связаны между собой и с периваскулярными просветами внутри кости, обеспечивая обмен веществ между остеоцитами и тканевой жидкостью. Не размножаются.
Остеобласты – это клетки, создающие костную ткань. Они округлой формы, иногда содержат несколько ядер, располагаются в надкостнице.
Остеокласты – принимают активное участие в разрушении обызвествленных кости и хряща. Многоядерные, крупные клетки.
Межклеточное вещество – состоит из аморфного основного вещества, в котором расположены оссеиновые волокна. Ткань может быть грубоволокнистой – у эмбрионов, или пластинчатой – у взрослых и детей, в пластинчатой оссеиновые волокна расположены в строго ориентированном направлении.
Химический состав
33% - органические вещества – преимущественно оссеин.
67% - неорганические вещества – преимущественно фосфорнокислые соли кальция.
Такое сочетание придает кости твердость, прочность и упругость.
Кость – строение
Кости построены из остеонов, которые составляют балки. Из балок складывается двоякого рода костное вещество, при плотном расположении балок – компактное вещество, если рыхло – губчатое.
Компактное вещество присутствует в тех костях и их частях, которые несут функцию опоры и движения. А в местах, где при большом объеме нужно сохранить легкость и прочность – губчатое вещество.
Классификация костей по форме, строению, функции и развитию:
Длинные трубчатые кости (длинные кости конечностей, имеющие длинное тело в виде трубки, представляют собой рычаги, приводимые в действие мышцами).
Короткие трубчатые кости (кости плюсны, пясти, фаланги).
Короткие губчатые кости (в основном из губчатого вещества, позвонки, кости запястья и предплюсны).
Длинные губчатые кости (ребра).
Покровные кости черепа (широкие, построены из беспорядочно расположенных пластинок губчатого вещества).
Плоские кости поясов (построены из губчатого вещества, покрыты пластинкой компактного вещества).
Смешанные кости (кости, состоящие из частей, имеющих разное строение - височная).
Соединения костей
1. Непрерывные соединения – синартрозы – малоподвижные или неподвижные. В филогенезе более ранние.
Соединение костей посредством соединительной ткани – синдесмозы (швы, роднички, связки, мембраны), хрящей (синхондрозы) и костной ткани (синостозы).
2. Прерывные соединения – диартрозы, суставы – более подвижные. Появились позже.
Сустав – прерывное, полостное, подвижное соединение, или сочленение.
Суставные поверхности – покрыты суставным хрящом – гиалиновым, реже волокнистым. Обычно соответствуют друг другу по форме.
Суставная сумка – прирастает к сочленяющимся костям по краю их суставных поверхностей и образует суставную полость, которая состоит из наружной фиброзной оболочки и внутренней синовиальной, выделяющей синовиальную жидкость.
Суставная полость – герметически закрытое щелевидное пространство, в котором имеется синовиальная жидкость. Она увлажняет и смазывает поверхности сустава, уменьшая трение. Суставы плотно прилегают друг к другу, чему способствует отрицательное давление в суставной полости.
Классификация суставов
Одноосные
Цилиндрический (колесовидный) – в суставе возможно вращение проксимальный лучелоктевой сустав.
Блоковидный – движения вокруг фронтальной оси (сгибание, разгибание) – фаланговые сочленения.
Двухосные
Эллипсоидный – движения вокруг горизонтальных осей, перпендикулярных друг другу.
Мыщелковый – коленный.
Седловидный
Многоосные
Шаровидный – плечевой, 3 главные оси.
Плоский – межпозвоночный, объем движений небольшой, в следствие плоскости суставной поверхности.
6. Мышечная ткань и ее функции. Особенности строения гладкой, поперечно-полосатой скелетной и сердечной мышцы.
Мышечная ткань обеспечивает двигательную функцию организма.
Различают гладкую мышечную ткань и поперечно полосатую скелетную и сердечную.
Гладкая мышечная ткань.
Образуется из мезенхимы.
Структурная единица – гладкомышечная клетка. Она имеет вытянутую веретенообразную форму с заостренными концами и покрыта хорошо развитой клеточной оболочкой. Клетки плотно прилегают друг к другу, образую слои и группы, разделенные между собой рыхлой неоформленной соединительной тканью. Ядро – вытянутой формы в центре клетки. В цитоплазме имеются особые органеллы – миофибриллы. Они идут по периферии клетки вдоль ее оси. Миофибриллы – сократительные элементы мышцы.
Гладкомышечные клетки располагаются в стенках сосудов и большинства полых внутренних органов. Ее деятельность регулируется вегетативной нервной системе, ее деятельность не подчиняется воле человека – непроизвольная мускулатура.
Поперечнополосатая мышечная ткань.
Образовалась из миотом – производных мезодермы.
Структурная единица – поперечнополосатое мышечное волокно. Оно представляет собой удлиненное цилиндрическое тело, достигающее в крупных мышцах 10см и более. Мышечное волокно является симпластом (симпласт – система, содержащая в протопласте несколько ядер и возникающая путем слияния клеток). Снаружи оно покрыто оболочкой – сарколеммой, а цитоплазма – саркоплазма. Ядра расположены по периферии, непосредственно под сарколеммой.
В саркоплазме находятся миофибриллы, они образуют пучок непрерывных волоконец от одного конца волокна до другого. Каждая миофибрилла состоит из дисков, имеющих разный химический состав и оптические свойства, поэтому они по-разному отражают свет и одни кажутся темными, другие светлыми. Однородные диски всех миофибрилл совпадают, поэтому мышечное волокно кажется исчерченным.
Поперечнополосатая мускулатура
является произвольной, так ее деятельность
подчиняется воле человека (импульсации
двигательного центра коры больших
полушарий).
Сердечная мышечная ткань.
Образуется из мезодермы.
Структурно-функциональные единицы волокон — кардиомиоциты — это клетки, имеющие вытянутую прямоугольную форму. Длина рабочих кардиомиоцитов составляет 50-120 мкм, а ширина — 15-20 мкм. Одно-два ядра располагаются в центре клетки. Периферическую часть цитоплазмы кардиомиоцитов занимают поперечноисчерченные миофибриллы, аналогичные таковым в симпластах скелетномышечного волокна. Однако каналы саркоплазматической сети и Т-системы менее отчетливо выражены. Кардиомиоциты отличаются большим количеством митохондрий, расположенных тесными рядами между миофибриллами. Снаружи миоциты покрыты сарколеммой, в составе которой выделяются плазмолемма и базальная мембрана. Характерной особенностью ткани является наличие вставочных дисков на границе между контактирующими кардиомиоцитами. Вставочные диски пересекают волокно в виде волнистой или ступенчатой линии и включают межклеточные контакты.
