- •1.История развития гистологии.
- •2.Цитология
- •3.Органеллы,строение,классификация.
- •5..Клеточный центр строение и функции.
- •6..Включения, их классификация.
- •7.Структурные элементы ядра.
- •10.Прогенез (спермато- и овогенез) и оплодотворение.
- •11.Эмбриогенез.Классификация.
- •13.Внезородышевые органы: плацента,развитие,строение,функции.
- •12.Внезородышевые органы: амнион,желточный орган,аллантоис,пупочный канатик,хорион.
- •15.Характеристика эпителиальных тканей.
- •16.Морфология и классификация однослойных эпителий.
- •17.Морфология и классификация желез.
- •18.Кровь и лимфа. Характеристика.Состав.Функции.
- •19.Морфологическое строение эритроцитов.
- •20.Морфологическое строение лейкоцитов агранулоцитов.
- •21.Кроветворение,виды,периоды.
- •22.Эмбриональный гемопоэз.
- •23.Постэмбриональный гемопоэз.
- •24.Общая характеристика иммунитета,понятие антигена,антитела,комплемента и перечислить клетки участвующие клеточном иммунитете.
- •25.Характеристика имуннокомпетентных клеток-т лимфоцитов.
- •26..Характеристика имуннокомпетентных клеток-в лимфоцитов.
- •27.Плотная волокнистая соединительная ткань.
- •29.Сухожилия,строение.Функция.
- •30.Хрящевые ткани,строение,функция.
- •31.Костные ткани,строение,функция,классификация.
- •32.Мышечные ткани.Скелетная мышечная ткань.
- •33.Сердечная мышечная ткань.
- •34.Нервная ткань.Структурно-функциональные особенности.
- •35.Характеристика нейроцитов.
- •36.Сектреторные нейроны-нейрология макрология и микрология
- •37.Нервные волокна строение.
- •38.Нервные синапсы строения.
- •40.Развитие нервной системы.
- •41.Спинномозговые узлы строения функция.
- •42.Строение спинного мозга и функция.
- •43.Строение головного мозга.
- •44.Строения мозжечка и функции.
- •45.Строение коры головного мозга.
- •46.Кровеносные сосуды.Строение функции.
- •47.Строение сосудов капилляров и гемокапиляров.
- •48.Сердце,строение функции.
- •49.Связь нервной и эндокринной систем.
- •50.Гипотоламус строение функция
- •52.Эпифиз строение функция
- •51.Гипофиз строение функции.
- •53.Пищевод строение функция.
- •55.Легкие строение функция.
- •56.Кожа функция строения.
- •57.Почки строение функция.
- •58Мужская половая система.Предстательная железа строение.
- •59.Матка строения функция.
- •60.Морфологическое строение функции костного мозга.
3.Органеллы,строение,классификация.
Органеллы — постоянно присутствующие и обязательные для всех клеток микроструктуры, выполняющие жизненно важные функции. Различают мембранные и немембранные органеллы.
Мембранные органеллы:
Эндоплазматическая сеть – совокупность плоских мембранных мешков (цистерн), вакуолей и трубочек. Аппарат Гольджи – несколько скоплений плоских мембранных цистерн, от которых отшнуровываются мелкие пузырьки .Эндосомы и лизосомы – мембранные пузырьки, содержащие ферменты гидролиза биополимеров.Пероксисомы – мембранные пузырьки, содержащие ферменты, которые нейтрализуют пероксид водорода, а также оксидазы.Митохондрии – органеллы, отграниченные двумя мембранами, из которых образуются внутренние кристы митохондрий.
Немембранные органеллы:
Рибосомы – многочисленные небольшие частицы, состоящие из 2х субъединиц рибонуклеопротеидной природы. Микрофиламенты – нити из белка актина, пронизывающие гиалоплазму. Промежуточные филаменты – более толстые нити, белковый состав которых различен в клетках разных тканей. Микротрубочки – толстые трубки из белка тубулина. Центриоли представляют собой полый цилиндр, образующейся микротрубочками. Клеточный центр – органоид общего значения. Аксонема служит каркасом ресничек и жгутиков.
Эндоплазматическая сеть была открыта К. Р. Портером в 1945 г. Этот компонент цитоплазмы представляет собой совокупность вакуолей, плоских мембранных мешков или трубчатых образований, создающих как бы мембранную сеть внутри цитоплазмы. Различают два типа — зернистую (гранулярную) и незернистую (агранулярную, гладкую) эндоплазматическую сеть. Гранулярная эндоплазматическая сеть на ультратонких срезах представлена замкнутыми мембранами, которые образуют на сечениях уплощенные мешки, цистерны, трубочки. Агранулярная (гладкая) эндоплазматическая сеть также представлена мембранами, образующими мелкие вакуоли, трубки, канальцы, которые могут ветвиться, сливаться друг с другом. Гладкая эндоплазматическая сеть возникает и развивается на основе гранулярной эндоплазматической сети. Очень важна роль гладкой эндоплазматической сети в дезактивации различных вредных для организма веществ за счет их окисления с помощью ряда специальных ферментов. Особенно четко она проявляется в клетках печени. Так, при некоторых отравлениях в клетках печени появляются ацидофильные зоны (не содержащие РНК), сплошь заполненные гладким эндоплазматическим ретикулумом.
Митохондрии — энергетическая система клетки, органеллы синтеза АТФ. Их основная функция связана с окислением органических соединений и использованием освобождающейся при распаде этих соединений энергии для синтеза молекул АТФ. Исходя из этого, митохондрии часто называют энергетическими станциями клетки, или органеллами клеточного дыхания. Термин «митохондрия» был введен Бенда в 1897 г. для обозначения зернистых и нитчатых структур в цитоплазме разных клеток. Митохондрии можно наблюдать в живых клетках, так как они обладают достаточно высокой плотностью. Митохондрии ограничены двумя мембранами толщиной около 7 нм. Наружная митохондриальная мембрана отделяет их от гиалоплазмы. Обычно она имеет ровные контуры и замкнута, так что представляет собой мембранный мешок. Внешнюю мембрану от внутренней отделяет межмембранное пространство шириной около 10—20 нм. Внутренняя митохондриальная мембрана ограничивает собственно внутреннее содержимое митохондрии, ее матрикс. Характерной чертой внутренних мембран митохондрий является их способность образовывать многочисленные выпячивания внутрь митохондрий. Такие выпячивания чаще всего имеют вид плоских гребней, или крист.
4..Плазматический комплекс Гольджи. Строение и функции.
Пластинчатый комплекс (аппарат Гольджи) был открыт в 1898 г. К. Гольджи. В дальнейшем его стали называть аппаратом, или комплексом, Гольджи. При рассмотрении в электронном микроскопе аппарат Гольджи представлен мембранными структурами, собранными вместе в небольших зонах. Отдельная зона скопления этих мембран называется диктиосомой. Таких зон в клетке может быть несколько. В диктиосоме плотно друг к другу (на расстоянии 20—25 нм) расположены 5—10 плоских цистерн, между которыми находятся тонкие прослойки гиалоплазмы. В зоне комплекса Гольджи наблюдается множество мелких пузырьков (везикул).Аппарат Гольджи участвует в сегрегации и накоплении продуктов, синтезированных в цитоплазматической сети, в их химических перестройках, созревании; в его цистернах происходят синтез полисахаридов, их комплексирование с белками, что приводит к образованию сложных комплексов пептидогликанов, и, главное, с помощью элементов аппарата Гольджи осуществляется процесс выведения готовых секретов за пределы секреторной клетки. Секреторная функция аппарата Гольджи заключается в том, что синтезированный на рибосомах экспортируемый белок, отделяющийся и накапливающийся внутри цистерн эндоплазматической сети, транспортируется в вакуоли пластинчатого аппарата. Затем накопленный белок может конденсироваться, образуя секреторные белковые гранулы или оставаться в растворенном виде.
. Лизосомы: строение, функции, классификация.
Лизосомы — это разнообразный класс вакуолей размером 0,2—0,4 мкм, ограниченных одиночной мембраной. Характерным признаком лизосом является наличие в них гидролитических ферментов — гидролаз (протеиназы, нуклеазы. глюкозидазы, фосфатазы, липазы), расщепляющих различные биополимеры при кислом рН. Лизосомы были открыты в 1949 г. де Дювом.Среди лизосом можно выделить по крайней мере 3 типа: первичные лизосомы, вторичные лизосомы (фаголизосомы и аутофагосомы) и остаточные тельца. Разнообразие морфологии лизосом объясняется тем, что эти частицы участвуют в процессах внутриклеточного переваривания, образуя сложные пищеварительные вакуоли как экзогенного (внеклеточного), так и эндогенного (внутриклеточного) происхождения.Функциональное значение аутофагоцитоза еще неясно. Есть предположение, что этот процесс связан с отбором и уничтожением измененных, поврежденных клеточных компонентов. В этом случае лизосомы выполняют роль внутриклеточных «чистильщиков», убирающих дефектные структуры.
Рибосомы. Строение, классификация.
Рибосомы — элементарные аппараты синтеза белковых, полипептидных молекул — обнаруживаются во всех клетках. Рибосомы — это сложные рибонуклеопротеиды, в состав которых входят белки и молекулы рибосомальных РНК (рРНК) примерно в равных весовых отношениях. Такая рибосома состоит из большой и малой субъединиц. Каждая из субъединиц построена из рибонуклеопротеидного тяжа, где рРНК взаимодействует с разными белками и образует тело рибосомы.Различают единичные рибосомы и комплексы рибосом (полисомы).Рибосомы могут располагаться свободно в гиалоплазме или быть связанными с мембранами эндоплазматической сети. В малоспециализированных и тбыстрорастущих клетках в основном обнаруживаются свободные рибосомы. В специализированных клетках рибосомы располагаются в составе гранулярной эндоплазматической сети. Синтетическая деятельность свободных рибосом направлена в основном на собственные нужды клетки. Связанные рибосомы обеспечивают синтез белков «на экспорт», т.е. на обеспечение нужд организма. Содержание РНК и соответственно степень белковых синтезов коррелируют с интенсивностью базофилии цитоплазмы, т.е. со способностью окрашиваться основными красителями.
