- •Билет №1
- •Вопрос 1
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Вопрос 4
- •Вопрос 1
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Вопрос 4
- •Экзаменационный билет № 6
- •Плацента человека: тип. Материнская и плодная части плаценты, особенности их строения.
- •Экзаменационный билет № 7
- •Экзаменационный билет № 8
- •Экзаменационный билет № 9
- •Экзаменационный билет № 10
- •Билет № 16
- •2.Сосуды микроциркуляторного русла. Строение и функции капилляров.
- •3. Т-лимфоциты: разновидности, участие их в иммунных реакциях организма. Антигеннезависимая и антигензависимая пролиферация и дифференцировка
- •4. Периоды и основные стадии эмбриогенеза у человека. Половые клетки у человека их структурная и генетическая характеристика.
- •17 Билет.
- •18 Билет.
- •2 Вопрос.
- •3Вопрос.
- •4 Вопрос.
- •Билет 19
- •21 Билет
- •1Вопрос Имеется пять основных особенностей эпителиев:
- •22 Билет
- •23 Билет
- •24 Билет.
- •2 Вопрос.
- •25 Билет
- •3 Вопрос.
- •Билет -31
- •Билет 41
- •Билет 42
- •Билет43
- •Билет 44
- •Билет№ 46
- •1. Структурная единица сердечной мышечной ткани, ее строение на светооптическом и электронно-микроскопическом уровнях.
- •3. Орган зрения: строение глазного яблока и его оболочек. Роговица глава
- •4. Периоды и основные стадии эмбриогенеза у человека. Половые клетки у человека их структурная и генетическая характеристика.
- •Билет № 47
- •2.Сосуды микроциркуляторного русла. Строение и функции капилляров.
- •3. Т-лимфоциты: разновидности, участие их в иммунных реакциях организма. Антигеннезависимая и антигензависимая пролиферация и дифференцировка
- •4. Периоды и основные стадии эмбриогенеза у человека. Половые клетки у человека их структурная и генетическая характеристика.
- •Билет № 48
- •2. Строение семенника. Сперматогенез, его гормональная регуляция
- •3.Кровоснабжение в почке и его особенности. Эндокринная система почек; ее структурно-функциональная характеристика.
- •4.Строение зародыша человека через 11,5 суток.
- •Билет №49( совпадает с 12) Билет№50
- •1. Форменные элементы крови, их классификация. Лейкоцитарная формула, ее сдвиг "влево" и "вправо". Строение и функции агранулоцитов
- •3. Надпочечник: происхождение, строение и функциональное значение коркового и мозгового вещества.
- •4. Гаструляция у человека: фазы, сроки, характеристика.
Экзаменационный билет № 10
Поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань: источник развития. Структурная единица, ее строение. Саркомер.
Мышечными тканями называют ткани, различные по строению и происхождению, но сходные по способности к выраженным сокращениям. Они обеспечивают перемещения в пространстве организма в целом, его частей и движение органов внутри организма.
Источник развития: поперечнополосатая скелетная мышечная ткань относится к соматическому типу, развивается из миотомов сомитов, образует скелетную поперечнополосатую мускулатуру.
Основной структурной единицей скелетной мышечной ткани является поперечнополосатое мышечное волокно, состоящее из миосимпласта и миосателитоцитов, покрытых общей базальной мембраной.
Мышечное волокно – цилиндрическое образование, диаметром от 10 до 100 мкм и длиной до 12 см. Мышечные волокна в мышцах образуют пучки, в кот. они лежат параллельно.
Миосателитоциты имеют узкий узкий ободок цитоплазмы и удлиненное ядро с крупными глыбками хроматина, слабое развитие органелл. Расположены эти клетки между плазмолеммой миосимпласта и базальной мембраной. Являются главным источником развития мышечных волокон в процессе посттравматической регенерации мышц.
Миосимпласт содержит от нескольких сотен тысяч ядер, лежащих на периферии под плазмолеммой. Ядра светлые, овальные, диплоидные, уплощенные, длиной 10-20 мкм, располагаются на расстоянии 5 мкм друг от друга. Саркоплазма миосимпласта содержит все органеллы общего значения(кроме центриолей) и специальные органеллы и включения. Эти структуры образуют функциональные аппараты:
Сократительный аппарат миосимпласта представлен миофибриллами, кот. имеют вид нитей диаметром 1-2мкм и расположены в центральной части саркоплазмы и отделены друг от друга митохондриями. Миофибриллы обладают собственной поперечной исчерченностью, кот. обусловлена чередованием темных А-дисков (анизотропных, обладающих двойным лучепреломлением) и светлых И-дисков (изотропных, не обладающих двойным лучепреломленим).
В середине И-диска – телофрагма, а в середине А-диска проходит М-линия, образованная утолщением миозиновых нитей.
Саркомер — структурная единица миофибриллы. Саркомер – участок миофибриллы между двумя телофрагмами, состоит из А-диска, расположенного в центре, и двух половинок И-диска, расположенных на периферии саркомера. В расслабленной мышце длина саркомера 2-3 мкм, при сокращении- он укорачивается до 1,5мкм.
Саркомер- система толстых и тонких белковых нитей- миофиламентов. Толстые нити образованы молекулами белка миозина и расположены в А-диске, а тонкие нити содержат сократимый белок актин и два регуляторных белка – тропин и тропомиозин, тонкие нити прикрепляются к телофрагмам, образуют И-диски и частично проникают в А-диски между толстыми нитями. Участок А-диска, свободный от тонких волокон, называется светлой полоской Н.
Формула саркомера: Т+ И/2 +А/2 + Н/2 + М + Н/2 + А/2 + И/2 + Т
Трофический аппарат – вся масса саркоплазмы вместе с органеллами и ядрами. Много митохондрий между миофибриллами, по периферии саркомеров у телофрагмы
Специфический мембранный аппарат состоит из: 1) саркоплазматическая сеть – состоит из утолщенных каналов и терминальных цистерн, в кот.происходит накопление ионов кальция. Каналы расположены вдоль саркомеров между миофибриллами и названы Л-каналами. Цистерны расположены вблизи телофрагм. 2) канальцы Т-системы – впячивания плазмолеммы поперек оси волокна и локализуются на уровне телофрагм. Этот аппарат образует триады (один каналец в центре и две цистерны по краям), сюда поступает нервный импульс, кот. распространяется вглубь мышечного волокна.
Опорный аппарат представлен а) внешним компонентом – сарколеммой - это плазмолемма, снаружи кот. прилежит базальная мембрана, в кот. вплетены ретикулярные и коллагеновые волокна и б) внутренним компонентом – телофрагмы, кот. вплетаются в плазмолемму и укрепляют волокно в поперечном направлении.
Щитовидная железа: источники развития. Строение структурно-функциональной единицы при нормо- гипо- и гиперфункции. Роль железы. Регуляция ее деятельности.
Щитовидная железа – содержит 2 типа эндокринных клеток: фолликулярные эндокриноциты, тироциты (вырабатывают тироксин), и парафолликулярные эндокриноциты (вырабатывают кальцитонин).
Источник развития: зачаток ЩЖ возникает у зародыша человека на 3-4 неделе как выпячивание стенки глотки между I и II парами жаберных карманов, кот. растет вдоль глоточной кишки в виде эпителиальноо тяжа. На уровне III-IV пар жаберных карманов этот тяж раздваивается, давая начало формирующимся правой и левой долям ЩЖ. Зачатки долей быстро разрастаются, образуя рыхлые сети ветвящихся эпителиальных трабекул, из них формируются тироциты, образующие фолликулы, в промежутки между кот. врастает мезенхима с кров.сосудами и нервами.
Строение ЩЖ:
Железа окружена соединительной капсулой, прослойки которой разделяют орган на дольки. Основными структурными компонентами паренхимы являются – фолликулы – замкнутые шаровидные или слегка вытянутые образования с полостью внутри, образованные одним слоем эпителиальных клеток, представленных фолликулярными эндокриноцитами (тироцитами), а также парафолликулярными эндокриноцитами нейрального происхождения. В просвете фолликулов накапливается коллоид – секреторный продукт тироцитов – вязкая жидкость, состоящая из тироглобулина. Диаметр фолликула от 0,02 до 0,9 мм. В фолликулах, не заполненных коллоидом, эпителий призматический. По мере накопления коллоида размер фолликулов увеличивается, эпителий становится кубическим, а в сильно растянутых фолликулах – плоским.
Фолликулы разделяются прослойками РВСТ с кровеносными и лимфатическими капиллярами, тучными клетками и лимфоцитами.
Фолликулярные эндокриноциты (тироциты) – железистые клетки, составляют большую часть стенки фолликулов. Тироциты располагаются водин слой на базальной мембране. При умеренной функциональной активности ЩЖ тироциты имеют кубическую форму и шаровидные ядра. Коллоид заполняет просвет фолликула. На апикальной поверхности тироцитов есть микроворсинки. По мере усиления тироидной активности количество и размеры микроворсинок возрастают. Одновременно базальная поверхность тироцитов, почти гладкая в период функционального покоя ЩЖ, становится складчатой. По мере возрастания тироидной активности на боковых поверхностях тироцитов возникают пальцевидные выступы (интердигитиции), входящие в соответствующие вдавления боковой поверхности соседних клеток.
Белковые продукты, синтезируемые тироцитами, выделяются в полость фолликула, где завершается образование йодированных тирозинов и тиронинов (аминокислот).
Когда активность ЩЖ увеличивается (гиперфункция), тироциты принимают призматическую форму.Коллоид становится более жидким. Ослабление активности ЩЖ (гипофункция) – уплотнение коллоида, высота тироцитов уменьшается, принимают уплощенную форму.
Парафолликулярные эндокриноциты (кальцитониноциты) – в стенке фолликулов, в межфолликулярных прослойках соединительной ткани. Клетки не поглощают йод, но совмещают образование нейроаминов (норадреналин и серотонин) с синтезом белковых гормонов (кальцитонина и соматостатина).
Роль железы: ЩЖ содержит фолликулярные эндокриноциты,/тироциты (вырабатывают тироксин), и парафолликулярные эндокриноциты (вырабатывают кальцитонин).
Кальцитонин и паратгормон тесно взаимодействуют в регуляции минерально обмена. КАльцитонин снижает уровень кальция в крови и ингибирует образование кости остеобластами. Паратгормон повышает уровень кальция в сыворотке крови и стимулирует резорбцию кости остеокластами. Гипокальциемия усиливает секрецию паратгормона, а гиперкальциемия- подавляет. Кальцитонин и паратгормон действуют на функцию почек и гастроинтестинальный тракт, регулируя экскрецию и поглощение кальция в этих органах.
Морфо-функциональная характеристика кожного покрова. Источники развития. Потовые, сальные железы, их строение, функции.
Кожа образует внешний покров организма, площадь которого у взрослого человека достигает 2,5 м2. Кожа состоит из эпидермиса (эпителиальная ткань) и дермы (соединительнотканная основа). С подлежащими частями организма кожа соединяется слоем жировой ткани — подкожной клетчаткой, или гиподермой.
Эпидермис. Эпидермис представлен многослойным плоским ороговевающим эпителием, в котором постоянно происходят обновление и специфическая дифференцировка клеток (кератинизация).
На ладонях и подошвах эпидермис состоит из многих десятков слоев клеток, которые объединены в 5 основных слоев: базальный, шиповатый, зернистый, блестящий и роговой. В остальных участках кожи 4 слоя (отсутствует блестящий слой). В них различают 5 типов клеток: кератиноциты (эпителиоциты), клетки Лангерганса (внутриэпидермальные макрофаги), лимфоциты, меланоциты, клетки Меркеля. Из этих клеток в эпидермисе и каждом из его слое основу составляют кератиноциты. Они непосредственно участвуют в ороговении (кератинизации) эпидермиса.
Собственно кожа, или дерма, делится на два слоя — сосочковый и сетчатый, которые не имеют между собой четкой границы.
Функции кожи:
Защитная – кожа защищает ткани от механических, химических и др. воздействий. Роговой слой эпидермиса препятствует проникновению в кожу микроорганизмов. Кожа принимает участие в обеспечении норм. водного баланса. Роговой слой эпидермиса обеспечивает преграду испаряющейся жидкости, предотвращает набухание и сморщивание кожи.
Выделительная – вместе с потом через кожу в сутки выделяются около 500 мл воды, различные соли, молочная кислота, продукты азотистого обмена.
Участие в терморегуляции – благодаря наличию терморецепторов, потовых желез и густой сети кров. сосудов.
Кожа – депо крови. Сосуды дермы при их расширении могут вместить до 1 л крови
Участие в обмене витаминов – под действием УФЛ в кератиноцитах синтезируется вит.D
Участие в метаболизме многих гормонов, ядов, канцерогенов.
Участие в иммунных процессах – в коже происходит распознавание антигенов и их элиминация; антигензависимая пролиферация и дифференцировка Т-лимфоцитов, иммунологический надзор над опухолевыми клетками( при участии цитокинов).
Явл-ся обширным рецепторным полем, позволяющим ЦНС получать информациюоб изменении в самой коже и о характере раздражителя.
Источники развития. Кожа развивается из двух эмбриональных зачатков. Эпителиальный покров (эпидермис) ее образуется из кожной эктодермы, а подлежащие соединительнотканные слои — из дерматомов (производных сомитов). В первые недели развития зародыша эпителий кожи состоит всего из одного слоя плоских клеток. Постепенно эти клетки становятся все более высокими. В конце 2-го месяца над ними появляется второй слой клеток, а на 3-м месяце эпителий становится многослойным. Одновременно в наружных его слоях (в первую очередь на ладонях и подошвах) начинаются процессы ороговения. На 3-м месяце внутриутробного периода в коже закладываются эпителиальные зачатки волос, желез и ногтей. В соединительнотканной основе кожи в этот период начинают образовываться волокна и густая сеть кровеносных сосудов. В глубоких слоях этой сети местами появляются очаги кроветворения. Лишь на 5-м месяце внутриутробного развития образование кровяных элементов в них прекращается и на их месте формируется жировая ткань.
Железы кожи. В коже человека находятся три вида желез: молочные, потовые и сальные.
Потовые железы подразделяются на эккриновые (мерокриновые) и апокриновые.
Потовые железы по своему строению являются простыми трубчатыми. Они состоят из выводного протока и концевого отдела. Концевые отделы располагаются в глубоких частях сетчатого слоя на границе его с подкожной клетчаткой, а выводные протоки эккриновых желез открываются на поверхности кожи потовой порой. Выводные протоки многих апокриновых желез не заходят в эпидермис и не образуют потовых пор, а впадают вместе с выводными протоками сальных желез в волосяные воронки.
Концевые отделы эккриновых потовых желез выстланы железистым эпителием, клетки которого бывают кубической или цилиндрической формы. Среди них различают светлые и темные секреторные клетки.
Концевые отделы апокриновых желез состоят из секреторных и миоэпителиальных клеток. Переход концевого отдела в выводной проток совершается резко. Стенка выводного протока состоит из двухслойного кубического эпителия.
Функция: участвуют в терморегуляции и способствуют выведению вместе с потом воды (500мл/сутки) и продуктов метаболизма веществ (мочевина, аммиак, мочевая кислота и др.)
Сальные железы являются простыми альвеолярными с разветвленными концевыми отделами. Секретируют они по голокриновому типу.
Концевые отделы представлены альвеолами или дольками, кот. состоят из клеток-себоцитов, среди которых различают недифференцированные, дифференцированные и некротические (погибающие) формы. Жедезы трех типов: 1) мелкие –кожа бровей ,век; 2) средние 3) крупные – на лице и верхней части туловища.
Альвеола состоит из периферических клеток, дифференцированных клеток, зоелых клеток.
Выводной проток короткий. Стенка его состоит из многослойного плоского ороговевающего эпителия. Ближе к концевому отделу количество слоев в стенке протока уменьшается, эпителий становится кубическим и переходит в наружный ростковый слой концевого отдела.
У мужчин сальные железы секретируют до 80 лет, у женщин до 50 лет. Эстрогены угнетают деятельность сальных желез, прогестерон- наоборот. Тироидные гормоны активируют 5-альфа-редуктазу, усиливают деятельность себатоцитов.
Функция: выполняют защитную функцию – предохраняют кожу от вредного действия химических веществ. Предотвращают высыхание кожи, участвуют в формировании защитного барьера на поверхности кожи.
Характеристика дробления зародыша человека: тип дробления, продолжительность. Строение зародыша после дробления.
Дробление зародыша происходит в течение 4 суток после образования зиготы. Оно происходит в маточных трубах по мере продвижения зиготы в полость матки. Этот период называют трубным периодом эмбриогенеза. Яйцеклетка человека – вторично изолецитального типа. Дробление зародыша человека полное, неравномерное, асинхронное. С самого начала появляется полоса дробления по меридиану с образованием 2 бластомеров неодинаковой величины. Затем образуется 3 бластомера. Увеличение числа бластомеров происходит в начале медленно. Через 30 часов образуются 2 бластомера, через 40 часов – 4 бластомера. В ходе дробления появляются крупные темные бластомеры и мелкие светлые бластомеры. В процессе дробления мелкие бластомеры располагаются снаружи от крупных. Мелкие называются трофобластами, а крупные – эмбриобластами. Трофобласты обеспечивают трофику эмбриобласта.
К 3 суткам дробление ускоряется и к середине 3 суток образуется зародыш, кот. называется морулой, в ней отсутствует полость.
В начале 4 суток формируется бластоцист, имеющий полость. Этот зародыш находится в маточной трубу и к 5 суткам состоит из 58 бластомеров.
К концу 5- началу 6 суток бластоцист попадает в полость матки. К этому времени он состоит из 108 бластомеров.
К концу 7 суток зародыш находится в матке в свободном виде и подготавливается к имплантации – внедрению в эндометрий.
На стадии свободной бластоцисты (7-7,5суток) происходит первая фаза гаструляции путем миграции и деляминации – расслоение зародышевого диска. Образуется два зародышевых листка- эпибласт и гипобласт.
После их образования начинается имплантация зародыша в эндометрий матки.
Билет 12.
Морфо-функциональная характеристика нервной ткани. Рефлекторные дуги: понятие, строение простых и сложных дуг.
Нервная ткань — это система взаимосвязанных нервных клеток и нейроглии, обеспечивающих специфические функции восприятия раздражений, возбуждения, выработки импульса и передачи его. Она является основой строения органов нервной системы, обеспечивающих регуляцию всех тканей и органов, их интеграцию в организме и связь с окружающей средой.
Нервные клетки (нейроны, нейроциты) — основные структурные компоненты нервной ткани, выполняющие специфическую функцию.
Нейроглия (neuroglia) обеспечивает существование и функционирование нервных клеток, осуществляя опорную, трофическую, разграничительную, секреторную и защитную функции.
Нервная ткань входит в состав нервной системы, функционирующей по рефлекторному принципу, морфологическим субстратом которого является рефлекторная дуга. Она представляет собой цепь нейронов, связанных др.с др. синапсами и обеспечивающих проведение нервного импульса от рецептора чувствительного нейрона до эфферентного окончания в рабочем органе. Самая прост. рефл. дуга состоит из 2хнейронов-чувствительного и двигательного. Чаще между ними есть вставочные нейроны.
Молочная железа: развитие, строение, функциональные состояния, гормональная регуляция.
Развитие: молочные железы закладываются в эмбриональном периоде на 6-7 неделе в виде тяжей (молочные линии) эпидермиса на вентральной поверхности тела. От молочных линий вглубь мезенхимы врастают эпителиальные тяжи. Все эти тяжи атрофируются, кроме грудных. Грудные тяжи делятся на выводные протоки и млечные альвеолярные ходы. В таком состоянии молочная железа сохраняется до наступления беременности, во время кот. на стенке млечных альвеолярных ходов появляются концевые отделы.
Строение молочной железы нерожавшей женщины: молочная железа состоит из 18-20 долек, отделенных друг от друга прослойками соединительной ткани. В каждой дольке находится сложная альвеолярно-трубчатая молочная железа. Выводной проток железы открывается на поверхности соска. Сосок – утолщение пигментированной кожи. Перед тем, как протоки молочных желез открываются на поверхности соска, они расширяются. Эти расширения называются молочными синусами, в них впадают млечные протоки, в млечные протоки впадают млечные альвеолярные ходы. В зависимости от фаз менструального цикла молочная железа изменяется. Перед наступлением менструальной фазы на стенках млечных альвеолярных ходов образуются альвеолы, молочная железа увеличивается и уплотняется. Во время менструальной фазы альвеолы подвергаются обратному развитию, уменьшается масса и плотность молчной железы.
Строение лактирующей молочной железы: окончательно молочная железа развивается во время беременности. К 6 мес беременности в стенках альвеолярных млечных ходов появляются альвеолы, в них начинает накапливаться молозиво. К концу беременности молочные синусы заполнены молозивом. После родов молозиво сцеживается и начинается синтез молока в лактоцитах железы. Такие железы называются лактирующими. В стенке альвеолярных млечных ходов имеется много альвеол, состоящих из лактоцитов и миоэпителиоцитов – расположены между базальной мембраной и базальной поверхностью лактоцитов. На апикальной поверхности лактоцитов есть микроворсинки, в цитоплазме есть фермент лактосинтетаза, хорошо развиты ЭПС, митохондрии, комплекс Гольджи, есть микрофиламенты и микротубулы. По микротубулам капельки липидов поступают к апикальной повехности лактоцита и накапливаются в микроворсинках. Микроворсинки увеличиваются в объеме, отрываются от лактоцита и входят в состав молока. В лактоцитах синтезируются углеводы(лактоза), белки: казеин, лактоглобулины, лактоальбумины. Углеводы и белки выделяются из клетки путем экзоцитоза. В молоко из лактоцитов выделяются витамины, антитела, минеральные соли и вода. Все это входит в состав женского молока.
Гуморальная регуляция: синтез молока стимулируется пролактином гипофиза. Пролактин синтезируется под влиянием тиролиберина гипоталамуса. Подавление синтеза молока в молочных железах начинается с того, что из гипоталамуса выделяется дофамин, кот. угнетает синтез пролактина. Без пролактина прекращается синтез молока в лактоцитах. Выделение молока стимулируется окситоцином гипоталамуса, кот. вызывает сокращение миоэпителиоцитов концевых отделов молочной железы.
Общий план гистологического строения стенки пищеварительного канала. Отделы, чем представлены? Пищевод, строение, функции.
Отделы: передний – органы ротовой полости, глотка, пищевод. Средний – желудок, тонкая и толстая кишка, печень, поджелудочная железа. Задний – каудальная часть прямой кишки.
Пищеварительная трубка состоит из внутренней слизистой оболочки, подслизистой основы, мышечной оболочки и наружной оболочки.
Слизистая оболочка - состоит из трех пластинок: эпителия, собственной пластинки слизистой оболочки и мышечной пластинки слизистой оболочки. Эпителий в переднем и заднем отделах— многослойный плоский, а в среднем отделе — однослойный призматический. Железы расположены либо эндоэпителиально (пр, бокаловидные клетки в кишечнике), либо экзоэпителиально в собственной пластинке слизистой оболочки (пищевод, желудок) и в подслизистой основе (пищевод, двенадцатиперстная кишка) или за пределами пищеварительного канала (печень, поджелудочная железа).
Собственная пластинка слизистой оболочки лежит под эпителием, представлена РВСТ. Здесь находятся кровеносные и лимфатические сосуды, нервные элементы, скопления лимфоидной ткани.
Мышечная пластинка слизистой оболочки расположена на границе с подслизистой основой и состоит из 1—3 слоев, образованных гладкими миоцитами. В некоторых отделах (язык, десны, кроме корня языка) гладкие миоциты отсутствуют.
Рельеф слизистой оболочки на протяжении всего пищеварительного канала неоднороден. Поверхность ее может быть гладкой (губы, щеки), образовывать углубления (ямочки в желудке, крипты в кишечнике), складки (во всех отделах), ворсинки (в тонкой кишке).
Подслизистая основа. Состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани. Наличие подслизистой основы обеспечивает подвижность слизистой оболочки, образование складок. В подслизистой основе имеются сплетения кровеносных и лимфатических сосудов, скопления лимфоидной ткани и под слизистое нервное сплетение. В некоторых отделах (пищевод, двенадцатиперстная кишка) расположены железы.
Мышечная оболочка. Состоит из двух слоев мышечных элементов — внутреннего циркулярного и наружного продольного. В переднем и заднем отделах пищеварительного канала мышечная ткань преимущественно поперечнополосатая, а в среднем — гладкая.. Сокращения мышечной оболочки способствуют перемешиванию и продвижению пищи в процессе пищеварения.
Серозная оболочка. Большая часть пищеварительной трубки покрыта серозной оболочкой — висцеральным листком брюшины. Брюшина состоит из соединительнотканной основы, в которой расположены сосуды и нервные элементы, и из мезотелия. В некоторых отделах (пищевод, часть прямой кишки) серозная оболочка отсутствует. Здесь трубка покрыта снаружи адвентициальной оболочкой, состоящей только из соединительной ткани.
В стенке пищевода различают 4 оболочки: слизистая, подслизистая, мышечная и наружняя (в большей части – адвентициальная, в меньшей части – серозная).Слизистая оболочка состоит из 3-х слоев: эпителий, собственная пластинка слизистой и мышечная пластинка слизистой.1. Эпителий пищевода многослойный плоский неороговевающий, однако в пожилом возрасте появляются признаки ороговения.2. Собственная пластинка слизистой –РВСТ, в виде сосочков вдается в эпителий. Содержит концевые отделы кардиальных желез пищевода – простые трубчатые разветвленные железы. Кардиальные железы пищевода имеются только в верхней части (от уровня перстневидного хряща до 5-го кольца трахеи) и перед входом в желудок. Секреторные отделы этих желез состоят из клеток:а) мукоциты – их большинство; в циоплазме имеют умеренно выраженный агранулярный ЭПС и секреторные гранулы с муцином. Мукоциты плохо воспринимают красители, поэтому в препарате светлые. Функция: вырабатывают слизь;б) эндокринные клетки, вырабатывающие серотонин, мелатонин и гистамин;в) париетальные экзокриноциты —накапливают и выделяют хлориды, превращающиеся в желудке в соляную кислоту.Мышечная пластинка слизистой оболочки состоит из гладких миоцитов и эластических волокон, ориентированных преимущественно продольно. Толщина мышечной пластинки увеличивается в направлении от глотки к желудку.Подслизистая оболочка – РВСТ. Вместе со слизистой оболочкой образуют продольные складки пищевода. В подслизистой оболочке располагаются концевые отделы собственных желез пищевода – сложные альвеолярно-трубчатые разветвленные слизистые железы. Секреторные отделы состоят только из слизистых клеток.. Секрет этих желез облегчает прохождение пищевого комка по пищеводу. Мышечная оболочка – состоит из 2-х слоев: наружный – продольный и внутренний – циркулярный. Мышечная оболочка в верхней трети пищевода состоит из поперечно-полосатой мышечной ткани, в средней трети и из поперечно-полосатой и гладкой мышечной ткани, в нижней трети – только из гладкой мышечной ткани. Наружная оболочка в большей протяженности пищевода представлена адвентицией, т.е. рыхлой волокнистой сдт с обилием кровеносных сосудов и нервов. Ниже уровня диафрагмы пищевод покрыт брюшиной, т.е. серозной оболочкой.
. Плацента человека: тип, развитие, функциональное значение. Материнская и плодная части плаценты.
Плацента (детское место) человека относится к типу дискоидальных гемохориальных ворсинчатых плацент. Обеспечивает связь плода с материнским организмом. Вместе с тем плацента создает барьер между кровью матери и плода. Плацента состоит из двух частей: зародышевой, или плодной, и материнской. Плодная часть представлена ветвистым хорионом и приросшей к нему изнутри амниотической оболочкой, а материнская — видоизмененной слизистой оболочкой матки, отторгающейся при родах.
Развитие плаценты начинается на 3-й неделе, когда во вторичные ворсины начинают врастать сосуды и образовываться третичные ворсины, и заканчивается к концу 3-го месяца беременности. На 6—8-й неделе вокруг сосудов дифференцируются элементы соединительной ткани. В основном веществе соединительной ткани хориона содержится значительное количество гиалуроновой и хондроитинсерной кислот, с которыми связана регуляция проницаемости плаценты.
Кровь матери и плода в нормальных условиях никогда не смешивается.
Гематохориальный барьер, разделяющий оба кровотока, состоит из эндотелия сосудов плода, окружающей сосуды соединительной ткани, эпителия хориальных ворсин.
Зародышевая, или плодная, часть плаценты к концу 3 месяца представлена ветвящейся хориальной пластинкой, состоящей из волокнистой соединительной ткани, покрытой цито- и симпластотрофобластом. Ветвящиеся ворсины хориона хорошо развиты лишь со стороны, обращенной к миометрию. Здесь они проходят через всю толщу плаценты и своими вершинами погружаются в базальную часть разрушенного эндометрия. Структурно-функциональной единицей сформированной плаценты является котиледон, образованный стволовой ворсиной.
Материнская часть плаценты представлена базальной пластинкой и соединительнотканными септами, отделяющими котиледоны друг от друга, а также лакунами, заполненными материнской кровью. В местах контакта стволовых ворсин с отпадающей оболочкой встречаются периферический трофобласт. Ворсины хориона разрушают ближайшие к плоду слои основной отпадающей оболочки, на их месте образуются кровяные лакуны. Глубокие неразрешенные части отпадающей оболочки вместе с трофобластом образуют базальную пластинку.
Формирование плаценты заканчивается в конце 3-го месяца беременности. Плацента обеспечивает питание, тканевое дыхание, рост, регуляцию образовавшихся к этому времени зачатков органов плода, а также его защиту.
Функции плаценты. Основные функции плаценты: 1) дыхательная, 2) транспорт питательных веществ, воды, электролитов и иммуноглобулинов, 3) выделительная, 4) эндокринная, 5) участие в регуляции сокращения миометрия.
Билет № 13
К форменным элементам крови относятся: эритроциты (или красные кровяные тельца), лейкоциты (или белые кровяные тельца), и тромбоциты. По морфологическим признакам и биологической роли лейкоциты подразделяют на две группы: зернистые лейкоциты, или гранулоциты, и незернистые лейкоциты, или агранулоциты. Агранулоциты, состоящие из моноцитов и лимфоцитов, являются долгоживущими клетками. Лимфоциты являются центральным звеном иммунной системы организма. Некоторые лимфоциты могут существовать в течение всей жизни животного. Моноциты составляют 2—4,5 % общего количества лейкоцитов, а лимфоциты — 34—57%. Лимфоциты преобладают в крови рогатого скота (их количество даже больше, чем количество нейтрофилов), в связи с чем кровь рогатого скота относят к лимфоидному типу.
Кора полушарий большого мозгаКора полушарий большого мозга представляет собой высший и наиболее сложно организованный нервный центр экранного типа, деятельность которого обеспечивает регуляцию разнообразных функций организма и сложные формы поведения.Кора образована слоем серого вещества. содержит нервные клетки , нервные волокна и клетки нейроглии. Различные ее участки, отличающиеся друг от друга некоторыми особенностями расположения и строения клеток, расположения волокон и функциональным значением.Среди мультиполярных нейронов коры выделяют пирамидные, звездчатые, веретенообразные, паукообразные, горизонтальные, клетки "канделябры", клетки с двойным букетом дендритов и некоторые другие виды нейронов.Пирамидные нейроны составляют основную и наиболее специфическую для коры полушарий форму. Они имеют вытянутое конусовидное тело, вершина которого обращена к поверхности коры. От вершины и боковых поверхностей тела отходят дендриты. От основания пирамидных клеток берут начало аксоны.Пирамидные клетки различных слоев коры отличаются размерами и имеют разное функциональное значение. Мелкие клетки представляют собой вставочные нейроны. Аксоны крупных пирамид принимают участие в образовании двигательных пирамидных путей.В коре полушарий различают шесть основных слоев: I - Молекулярный слой коры содержит небольшое количество мелких ассоциативных горизонтальных клеток.II - Наружный зернистый слой образован многочисленными мелкими пирамидными и звездчатыми нейронами. III - Самый широкий слой коры большого мозга - пирамидный. Он содержит пирамидные нейроны, клетки Мартинотти и веретеновидные клетки с двойным букетом дендритов. Пирамидный слой выполняет преимущественно ассоциативные функции.IV - Внутренний зернистый слой в некоторых полях коры развит очень сильно Этот слой образован мелкими звездчатыми нейронами. В его состав входит большое количество горизонтальных волокон.V - Ганглионарный слой коры образован крупными пирамидами, причем область моторной коры .VI - Слой полиморфных клеток образован разнообразными по форме нейронами (веретеновидными, звездчатыми, клетками Мартинотти).
Надпочечники - это эндокринные железы, которые состоят из двух частей - коркового и мозгового вещества, обладающих различным происхождением, структурой и функцией.Снаружи надпочечники покрыты соединительнотканной капсулой, в которой различаются два слоя - наружный и внутренний . От капсулы в корковое вещество отходят тонкие трабекулы, несущие сосуды и нервы.
4)Гаструляция у человека протекает в 2 стадии. Первая стадия приходится на 7-е сут,а вторая стадия – на 14-15 сутки внутриутробного развития. При первой стадии происходит расщепление из материала зародышевого узелка образуется 2 листка: эпибласт и гипобласт. Часть клеток эпибласта в дальнейшем образуют стенку амниотического пузырька. Вторая стадия гаструляции происходит путем иммиграции клеток в область дна амниотического пузырька. Это приводит к образованию первичной полоски. В головном конце первичная полоска утолщается, образуя первичный, или головной узелок, откуда берет начало головной отросток. Головной отросток растет в краниальном направлении между эпи-и гипобластом и в дальнейшем дает начало развитию хорды зародыша, который определяет ось эмбриона, является основой развития костей осевого скелета.
Билет № 14
Железистая эпителиальная ткань формирует железы — органы, состоящие из секреторных клеток, вырабатывающих и выделяющих специфические вещества различной химической природы. Вырабатываемые железами секреты имеют важное значение для процессов пищеварения, роста, развития, взаимодействия с внешней средой и других. Многие железы — самостоятельные, анатомически оформленные органы (например, поджелудочная железа, крупные слюнные железы, щитовидная железа), некоторые являются лишь частью органов. Железы подразделяются на две группы: железы внутренней секреции, или эндокринные, железы внешней секреции, или экзокринные.
В периферических органах кроветворения у здорового взрослого человека происходит только лимфоцитопоэз. К ним относятся лимфатические узлы, селезенка, гемолимфатические узлы, лимфоидные скопления под эпителием слизистой оболочки пищеварительной, мочеполовой, дыхательной системы. Селезенка — гемолимфатический орган, расположенный по ходу кровеносных сосудов. Селезенка состоит из стромы и паренхимы. Строма состоит из фиброзно-эластической капсулы с небольшим количеством миоцитов, снаружи покрытой мезотелием, и отходящих от капсулы трабекул.В паренхиме различают красную пульпу и белую пульпу. Красная пульпа — это основа органа из ретикулярной ткани, пронизана синусоидными сосудами, заполненными форменными элементами крови, преимущественно эритроцитами. Обилие эритроцитов в синусоидах придает красной пульпе красную окраску. Стенка синусоидов покрыта вытянутыми эндотелиальными клетками, между ними остаются значительные щели. Белая пульпа селезенки представлена лимфатическими узелками.
К органам мочевыделительной системы относятся почки, мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал. Среди них почки являются мочеобразующими органами, а остальные составляют мочевыводящие пути.
4) На 15 сутки начинается поздняя гаструляция (похожа на гаструляцию у птиц и у млекопитающих). В наружном слое выделяется зародышевый щиток, образуются бластомеры, которые мигрируют и закладывают презумптивный материал, из которого образуются мезодерма, хорда, нервная трубка, образуется трехслойный зародыш и комплекс осевых органов.
Билет15
1)Классификация соед тканей .В-лимфоциты и плазматические клетки ,их строение , функции. 1]Соединительные ткани- это большая группа тканей производних мезенхимы, как правило, полидифферонные и с преобладанием межкл в-ва, участвующих в поддержании постоянства состава внутр среды орг-ма.Классификация.Различаются по составу и соотношению клет дифферонов, волокон, а также по физ и хим св-вам аморфного межкл в-ва. Соед тк подразделяются на собственную соед тк и скелетные ткани. Последние в свою очередь подразд. на 3 разновидности хрящевой ткани( гиалиновая, эластическая, волокнистая), две разновидности костной ткани (ретикулофиброзная и пластинчатая), а так же цемент и дентин зуба.В-лимфоциты впервые были обнаружены в фабрициевой сумке птиц. Они образ у эмбриона чел-ка из стволовых кл- в печени и костном мозге.В-лимф сост около 30 процентов циркулирующих лимфоцитов. Их главная ф-я- участие в выработке антител, т.е.обесп гуморального иммунитета. Плазмолема В- лимф содерж множество рецепторов имуноглобулина. При действии антигенов В-лимф способны к пролиферации и деференцировке в плазмоциты-кл, способные синтез и секрет защитные белки-иммуноглобулины, кот пост в кровь, обеспечивают гуморальный иммунитет.Плазматические клетки, плазмоциты — основные клетки, продуцирующие антитела в организме человека. Являются конечным этапом развития B-лимфоцита.ф-ции:Плазматические клетки участвуют в гуморальном иммунном ответе, вырабатывая антитела. За одну секунду каждый плазмоцит вырабатывает до нескольких тысяч молекул иммуноглобулинов[1]. Каждый плазмоцит секретирует иммуноглобулины только одного изотипа(класса), аллотипа и идиотипа, то есть антитела к одному эпитопу.строение:Плазматические клетки имеют овальную или округлую форму, диаметр в среднем 15-20 мкм. На световом микроскопе хорошо различимо ядро с глыбками гетерохроматина и крупным ядрышком, окруженное участком светлой цитоплазмы, где находится активный и хорошо развитый в связи с функцией клетки аппарат Гольджи. Остальная часть цитоплазмы плотная, заполнена цистернами грЭПР.локализация: Плазматические клетки находятся в красном костном мозге, в селезёнке, в лимфоузлах. Считается, что клетки, обитающие в костном мозге, значительно дольше живут и функционируют, до нескольких десятков лет.деференцировка: Процесс превращения В-лимфоцита в плазматическую клетку проходит несколько этапов, включая переключение изотипа иммуноглобулина, созревание аффинитета.При активации В-лимфоцита в лимфоузле он поступает в зародышевый центр фолликула, где трансформируются в бласты — активно делящиеся клетки, и проходят процесс переключения изотипов H-цепей иммуноглобулинов. При этом происходит соматический гипермутагенез в V-генах. После прекращения активного деления и перемещения в светлую зону фолликула В-клетки проходят отрицательную селекцию на связывание мембранным иммуноглобулином антигена, который презентируется фолликулярной дендритной клеткой. После перехода в апикальную зону клетки снова делятся и дифференцируются в двух направлениях: В-клеток памяти и плазмобластов — предшественников плазматических клеток. Плазмобласты способны к делению и перемещению по крови в органы иммунной системы, где они оседают и окончательно дифференцируются в плазматические клетки. Большинство зрелых плазматических клеток не рециркулирует в крови.
[2]
Спинной мозг сост из 2-х семметричных половин, отграниченной друг от друга спереди глубокой срединной щелью, с зади - соединительно тканной перегородкой.В спинном мозге различают центральный канал, темное серое в-во и светлое белое в-во.центр канал выстлан эпендимоцитами. Он открыт до 17 лет. В дальнейшем в спинном мозге формируется интраспинальный орган.В его составе нах олигодендроциты и эндокриноциты, затем этот орган замещается глиально волокнистыми структурами.Серое в-во сост из тел нейронов, безмиелиновых и тонких волокон, макро и микроглии и кровеносных сосудов. Основная состовная часть серого в-ва, отличающую ее от белого в-ва это мультиполярные нейроны.Белое в-во это совокупность продольно ориентированных преимущественно миелиновых волокон, гетеротопических нейронов, фибрилярных астроцитов и гемокапилляров. Пучки нервных волокон, осущ связь между различными отделами НС, называются проводящими путями спинного мозга.Прводящие пути представлены двумя группами:Проприоспинальные и супраспинальные.Проприоспинальные: образованы аксонами мелких пучковых клеток второго вида, кот осущ связь между разл сегментами спинного мозга. Эти пути проходят на границе белого и серого в-ва в составе боковых и передних канатиков.Супраспинальные:обесп связь спинного мозга со структурами головного мозга и включают восходящие спино церебральные и низходяще церебро спинальные пути.они обеспечивают передачу в головной мозг разной сенсорной информации от органов чувств. Небольшая часть этих путей образована аксонами клеток спинальных ганглиев, большая часть предст аксонами пучковых клеток первого вида.церебро спинальные пути обеспечивают связь головного мозга с органами
[3]
Развивается из дистального отдела левого и правого парамезонефральных протоков в месте их слияния.МАТКА имеет грушевидную форму,является полым органом,состоит из тела и шейки матки. Стенка матки включает 3 оболочки1.слизистую,2.мышечную3.серозную.Эндометрий стоит из одного слоя столбчатых эпителиоцитов,вкл-х безреснитчатые и реснитчатые клетки,и собственной пластинки слизистой оболочки. Безреснитчатые эпителиоциты образуют простые трубчатые железы. Эндометрий делится на 2 слоя:функциональный(хар-ся тем,что ежемесячно отторгаетсяот базального и вместе с менструальной кровью удаляется из матки)базальный слой является постоянным.Миометрий сост.из 3х слоев:
1.подслизистый-состоит из гладких миоцитов,имеющих косое направление
2.сосудистый-представлен гладкими миоцитами,имеющ.циркулярное направление. Проходят артерии и вены.
3.надсосудистый слой-сост.из гладких миоцитов, имеющих косое направление.
Периметрий сост.из соединительно тканной основы,покрытой мезотелием.
Впереди и по бокам шейки матки имеется толстый слой жировой ткани-параметрий. Шейка матки имеет цилиндрическую форму,покрыта многослойным плоскин ороговевающим эпителием.
[4]
В процессе эмбриогенеза можно выделить следующие основные стадии:
1.Оплодотворение~ слияние женской и мужской половых клеток. В результате образуется новый одноклеточный организм-зигота.
2.Дробление. Серия быстро следующих друг за другом делений зиготы. Эта стадия заканчивается образованием многоклеточного зародыша, имеющего у человека форму пузырька-бластоцисты,соответствующей бластуле других позвоночных.
3. Гаструляция. В результате деления, дифференцировки, взаимодействия и перемещения клеток зародыш становится многослойным. Появляются зародышевые листки эктодерма, энтодерма и мезодерма, несущие в себе накладки различных тканей и органов.
4.Гистогенез, органогенез, системогенез. В ходе дифференцировки зародышевых листков образуются зачатки тканей, формирующие органы и системы организма человека.Оплодотворение происходит в ампулярной части маточной трубы. Выделяют 3 фазы оплодотврения:1)сближение половых клеток,2)контактное взаимодействие,3)пенетрацияВ первой фазе главную роль играют гимогормоны(ж) и андрогормоны(м)Во второй сперматозоид приближается к яйцеклетке и вступает в контакт с оболочкой.Движение жгутиков вызывает вращение яйцеклетки в течении 12 часов. Под влиянием слизистого секрета маточных труб сперматозоид освобождается от гликокаликса,кот. Предохраняет их от преждевременной активации в матке и влагалище. Из акросом сперматозоидов происходит выделение протеолитических ферментов:трипсина,кот.расщепляет фолликулоциты и гиалуронидазы,расщепляющие прозрачную оболочку. Далее пенетрация(проникновение спермат. В яйцекл) После оплодотвор-я яйцекл.образует оболочку оплодотворения,кот.препятствует проникновению других сперматозоидов.Ядра сливаются и образутся зигота с диплоидным набором хромосом(в конце первых суток).
