- •Поперечнополосатая скелетная мышечная ткань: структурно-функциональные особенности, регенерация, источники развития, структурные основы сокращения.
- •Кровеносные сосуды. Общие принципы строения, тканевой состав. Классификация артерий и вен.
- •Гистология органов ротовой полости. Гистофункциональная характеристика слизистой оболочки; структурные особенности слизистой твердого неба и десен.
- •Кровь как ткань: ее основные компоненты. Гемограмма и лейкоцитарная формула. Эритроциты: размеры, форма, структура, функции.
- •2. Желудок: оболочки, слои, тканевой состав, источники развития, функции. Типы и строение желез желудка. Эндокринные клетки.
- •Органеллы клетки: определение, классификация. Строение и функции мембранных органелл.
- •Надпочечник: части, источники развития, строение, гормоны.
- •Гистология органов ротовой полости. Развитие и рост молочных зубов. Стадии развития зуба. Особенности закладки и дифференцировки зубного зачатка.
- •1. Костные ткани: классификация, строение, функции. Цитофункциональная характеристика остеобластов, остеоцитов, остеокластов. Строение кости как органа.
- •2. Тимус: развитие, строение, функции.
- •1) Цитолемма: структура и функции
- •Надпочечник: сособенности структуры коркового и мозгового вещества. Гормоны.
- •Покровные эпителиальные ткани: классификация, строение, функции. Локализация в организме.
- •Артерии мышечного типа: особенности строения, функции.
- •Лейкоциты крови: разновидности гранулоцитов, особенности структуры, функции. Лейкоцитарная формула.
- •Кожа. Эпидермис и дерма: слои, тканевой состав, возрастные особенности, генез, регенерация. Особенности васкуляризации, иннервации. Железы кожи, их гистофизиология.
- •Гистология органов ротовой полости. Гистогенез зуба. Особенности развития тканей зуба (дентиногенез и энамелогенез). Обызвествление дентина и эмали. Развитие пульпы.
- •Агранулоциты: лимфоциты и моноциты, особенности структуры, функции.
- •Печень: тканевой состав, структурно-функциональные единицы. Строение классической дольки.
- •Ткань как один из уровней организации живого. Определение, классификация, структурные компоненты тканей. Значение учения о тканях для клинической медицины.
- •Печень: структурно-функциональные единицы, особенности строения, функции.
- •3.Гистология органов ротовой полости. Язык: развитие, строение особенности крово-снабжения и иннервации. Вкусовые луковицы. Слюнные железы языка. Язычная миндалина.
- •Дифференцировка мезодермы.
- •Паращитовидная железа: особенности строения, функции. Гормоны, влияние на минеральный обмен.
- •Дифференцировка эктодермы.
- •2. Артерии: классификация, особенности строения и функции артерий различного типа.
- •3. Гистология органов ротовой полости. Зубы. Общая морфофункциональная характеристика зубов. Понятие о твердых и мягких тканях зуба. Структура эмали.
- •Нервные волокна: классификация, строение и функции.
- •Почка: структура, функции. Нефрон – как морфофункциональная единица почки, его строение. Функции
- •Неисчерченная (гладкая) мышечная ткань: источники развития, структурно-функциональная единица. Механизм мышечного сокращения. Регенерация.
- •Вены: строение стенок в связи с гемодинамическими условиями.
- •Гистология органов ротовой полости. Губы и щеки, особенности их развития и строения. Губные и щечные железы.
- •Дифференцировка эктодермы.
- •Поджелудочная железа: структура, функция. Экзокринный и эндокринный отделы. Гормоны.
- •Нервные окончания: разновидности, структура, функции.
- •Надпочечник: особенности строения, функции, гормоны.
- •1.Немембранные органеллы клетки, их строение и функции.
- •2. Глотка и пищевод: строение, тканевой состав стенки. Железы пищевода, их гистофизиология.
- •Плотная волокнистая соединительная ткань: разновидности, строение, функции, локализация в организме.
- •Желудок: оболочки, слои, тканевой состав, функции.
- •Гиалиновая хрящевая ткань: локализация в организме, особенности строения, функции.
- •Толстая кишка: отделы, оболочки, слои, источники развития, функции. Структурно-функциональные отличия от тонкой кишки. Строение и функции червеобразного отростка.
- •Гистология органов ротовой полости.
- •Хроматин и ядрышко: структура и функции.
- •Пластинчатая костная ткань: особенности строения и функции. Строение кости как органа
- •Гистология органов ротовой полости.
- •Хроматин и ядрышко: структура и функции.
- •Кожа: особенности строения эпидермиса толстой и тонкой кожи.
- •Вопрос1
- •Вопрос3
- •Вопрос1
- •Вопрос2
- •Вопрос3
- •Вопрос1
- •1. Строение и функции плазмолеммы (цитолеммы)
- •1 Вопрос
- •Покровные эпителии
- •2)Функции пищевода:
- •3)Развитие зуба
- •2.Функции толстого кишечника:
- •3.Развитие зуба
- •1.Период закладки зубных зачатков;
- •2.Период формирования и дифференцировки зубных зачатков;
- •3.Период гистогенеза тканей зуба
- •2) Развитие пищеварительной системы
- •2) Функции почек:
- •2) Функции тонкого кишечника:
- •2) Функции селезенки:
Нервные волокна: классификация, строение и функции.
Отростки нервных клеток, покрытые оболочками, называются нервными волокнами. В соответствии с особенностями их строения все нервные волокна делятся на две основные группы — миелиновые и безмиелиновые. Те и другие состоят из отростка нервной клетки, который лежит в центре волокна и поэтому называется осевым цилиндром, и оболочки, образованной клетками олигодендроглии, которые здесь называются нейролеммоцитами(шванновскими клетками).
Безмиелиновые нервные волокна находятся преимущественно в составе вегетативной нервной системы.
Клетки олигодендроглии оболочек безмиелиновых нервных волокон. Располагаясь плотно, образуют тяжи, в которых на определенном расстоянии друг от друга видны овальные ядра. В нервных волокнах внутренних органов, как правило, в таком тяже располагается не один, а несколько (10—20) осевых цилиндров, принадлежащих различным нейронам. Они могут, покидая одно волокно, переходить в смежное, такие волокна, содержащие несколько осевых цилиндров, называются волокнами кабельного типа. При электронной микроскопии безмиелиновых нервных волокон видно, что по мере погружения осевых цилиндров в тяж леммоцитов последние одевают их как муфтой. Оболочки леммоцитов при этом прогибаются, плотно охватывают осевые цилиндры и, смыкаясь над ними, образуют глубокие складки, на дне которых и располагаются отдельные осевые цилиндры. Сближенные в области складки участки оболочки нейролеммоцита образуют сдвоенную мембрану — мезаксон, на которой как бы подвешен осевой цилиндр. Оболочки нейролеммоцитов очень тонкие, поэтому ни мезаксона, ни границ этих клеток под световым микроскопом нельзя рассмотреть, и оболочка безмиелиновых нервных волокон в этих условиях выявляется как однородный тяж цитоплазмы, "одевающий" осевые цилиндры. С поверхности каждое нервное волокно покрыто базальной мембраной.
Миелиновые нервные волокна встречаются как в центральной, так и в периферической нервной системе. Они значительно толще безмиелиновых нервных волокон. Диаметр поперечного сечения их колеблется от 1 до 20 мкм. Они также состоят из осевого цилиндра, "одетого" оболочкой из нейролеммоцитов, но диаметр осевых цилиндров этого типа волокон значительно толще, а оболочка сложнее. В сформированном миелиновом волокне принято различать два слоя оболочки: внутренний, более толстый, миелиновый слой и наружный, тонкий, состоящий из цитоплазмы и ядер нейролеммоцитов — нейролемму.
Миелиновое нервное волокно представляется однородным цилиндром, в котором на определенном расстоянии друг от друга располагаются светлые линии-насечки миелина. Через некоторые интервалы встречаются участки волокна, лишенные миелинового слоя — узловые перехваты — перехваты Ранвье.
Осевой цилиндр нервных волокон состоит из нейроплазмы—цитоплазмы нервной клетки, содержащей продольно ориентированные нейрофиламенты и нейротубулы. В нейроплазме осевого цилиндра лежат митохондрии, которых больше в непосредственной близости к перехватам и особенно много в концевых аппаратах волокон. С поверхности осевой цилиндр покрыт мембраной — аксолеммой, обеспечивающей проведение нервного импульса. Скорость передачи импульса миелиновыми волокнами больше, чем безмиелиновыми. Тонкие волокна, бедные миелином и безмиелиновые волокна проводят нервный импульс со скоростью 1—2 м/с, тогда как толстые миелиновые волокнасо скоростью 5—120 м/с.
В безмиелиновом волокне волна деполяризации мембраны идет по всей плазмолемме, не прерываясь, а в миелиновом волокне возникает только в области перехвата. Таким образом, для миелиновых волокон характерно сальтаторное проведение возбуждения, то есть прыжками. Между перехватами по аксолемме идет электрический ток, скорость которого выше, чем прохождение волны деполяризации.
