Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ответы на экзамен по гистологии.docx
Скачиваний:
123
Добавлен:
16.12.2022
Размер:
10.59 Mб
Скачать

59. Строение и перестройка пластинчатой костной ткани.

Пластинчатая костная ткань была описана в прошлом вопросе, но дополню ещё некоторые данные по строению.

Локализация:

1) практически весь костный скелет.

Морфофункциональные особенности:

1) высокая степень минерализации,

2) пространственная упорядоченность межклеточного вещества,

состоящего из костных пластинок толщиной 3-10 мкм,

3) каждая костная пластинка представляет собой совокупность

параллельно расположенных оссеиновых волокон, склеенных друг с другом

минерализованным аморфным веществом,

4) волокна соседних пластинок лежат под углом друг к другу,

5) лакуны, содержащие тела остеоцитов, располагаются между

пластинками упорядоченно,

6) костные канальцы, содержащие отростки клеток, пронизывают

пластинки под прямым углом,

7) высокая механическая прочность.

В костной ткани в течение всей жизни человека происходят взаимосвязанные процессы разрушения и созидания, объединяемые термином ремоделирование костной ткани. В этих процессах принимают участие остеокласты и остеобласты, остеобласты стимулируют дифференцировку и активность остеокластов, а остеокласты индуцируют деятельность остеобластов.

Цикл ремоделирования состоит из 4-х фаз: активация, резорбция, реверсия и формирование.

Фаза активации характеризуется выходом из состояния покоя неактивных остеобластов в небольшом участке костной ткани, где намечается перестройка. Эти клетки изменяют свою форму (становясь из плоских звездчатыми), смещаются и обнажают небольшой участок костной поверхности - место последующего прикрепления остеокластов. Под влиянием хемотаксических факторов, выделяемых неактивными остеобластами и поверхностью кости после удаления эндостальной мембраны, к участку перестройки мигрируют предшественники остеокластов. Они прикрепляются к нему и, сливаясь друг с другом, дифференцируются в остеокласты.

Фаза резорбции (рассасывание) характеризуется высокой активностью процессов разрушения костной ткани остеокластами, которые образуют глубокие резорбционные лакуны. Резорбция продолжается около 6 недель.

Фаза реверсии (обратный ход, возвращение) - 1-2 нед. В течение этой фазы резорбционная лакуна подготавливается к последующему привлечению остеобластов. Этот процесс осуществляется клетками типа макрофагов, которые замещают остеокласты. Данные клетки сглаживают неровности на поверхности лакун.

Фаза формирования (остеогенеза) начинается с локальной дифференцировки остеобластов и их миграции в область резорбционной лакуны. В результате секреторной активности остеобластов лакуна постепенно заполняется межклеточным веществом – остеоидом, которое через 5-15 суток подвергается минерализации, длящейся около 20 недель. Остеобласты же, утрачивая способность к секреции и минерализации, уплощаются и превращаются в неактивные клетки.

(если хочется повторить побольше, то вот документ по скелетным соединительным тканям https://ivgma.ru/attachments/46015)

60. Общая характеристика и виды мышечных тканей

Мы́шечные тка́ни (лат. textus muscularis — «ткань мышечная») — ткани, различные по строению и происхождению, но сходные по способности к выраженным сокращениям. Состоят из вытянутых клеток, которые принимают раздражение от нервной системы и отвечают на него сокращением. Они обеспечивают перемещения в пространстве организма в целом, его движение органов внутри организма (сердце, язык, кишечник и др.) и состоят из мышечных волокон. Свойством изменения формы обладают клетки многих тканей, но в мышечных тканях эта способность становится главной функцией.

Основные морфологические признаки элементов мышечной ткани: удлиненная форма, наличие продольно расположенных миофибрилл и миофиламентов — специальных органелл, обеспечивающих сократимость, расположение митохондрий рядом с сократительными элементами, наличие включений гликогена, липидов и миоглобина.

Специальные сократительные органеллы — миофиламенты, или миофибриллы — обеспечивают сокращение, которое возникает при взаимодействии в них двух основных фибриллярных белков —актина и миозина, при обязательном участии ионов кальция. Митохондрии обеспечивают эти процессы энергией. Запас источников энергии образуют гликоген и липиды. Миоглобин —белок, обеспечивающий связывание кислорода и создание его запаса на момент сокращения мышцы, когда сдавливаются кровеносные сосуды (поступление кислорода при этом резко падает).

Свойства мышечной ткани:

•Возбудимость

•Проводимость

•Лабильность

•Сокращение.

Виды мышечной ткани:

Гладкая мышечная ткань

Состоит из одноядерных клеток — миоцитов веретеновидной формы длиной15—500мкм. Их цитоплазма в световом микроскопе выглядит однородно, без поперечной исчерченности. Эта мышечная ткань обладает особыми свойствами: она медленно сокращается и расслабляется, обладает автоматией, является непроизвольной (то есть её деятельность не управляется по воле человека). Входит в состав стенок внутренних органов: кровеносных и лимфатических сосудов, мочевыводящих путей, пищеварительного тракта (сокращение стенок желудка и кишечника).

Поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань

Состоит из миоцитов, имеющих большую длину (до нескольких см) и диаметр50—100мкм; эти клетки многоядерные, содержат до 100 и более ядер; в световом микроскопе цитоплазма выглядит как чередование тёмных и светлых полосок. Свойствами этой мышечной ткани является высокая скорость сокращения, расслабления и произвольность (то есть её деятельность управляется по воле человека). Эта мышечная ткань входит в состав скелетных мышц, а также стенки глотки, верхней части пищевода, ею образован язык, глазодвигательные мышцы. Волокна длиной от 10 до 12 см.

Поперечно-полосатая сердечная мышечная ткань

Состоит из одно или двухъядерных кардиомиоцитов, имеющих поперечную исчерченность цитоплазмы (по периферии цитолеммы). Кардиомиоциты разветвлены и образуют между собой соединения — вставочные диски, в которых объединяется их цитоплазма. Существует также другой межклеточный контакт —анастомозы (впячивание цитолеммы одной клетки в цитолемму другой). Этот вид мышечной ткани образует миокард сердца. Развивается из миоэпикардальной пластинки (висцерального листка спланхнотома шеи зародыша). Особым свойством этой ткани является автоматия— способность ритмично сокращаться и расслабляться под действием возбуждения, возникающего в самих клетках (типичные кардиомиоциты). Эта ткань является непроизвольной (атипичные кардиомиоциты). Существует третий вид кардиомиоцитов — секреторные кардиомиоциты (в них нет фибрилл). Они синтезируют гормон тропонин, понижающий артериальное давление и расширяющий стенки кровеносных сосудов.