
- •3)Микроциты (размером менее 6 мкм — Различаются две формы гемоглобина эритроцитов:
- •Функции эритроцитов:
- •4)Выделение кейлонов и регуляция размножения лейкоцитов.
- •Эмбриональный период гемопоэза
- •1.Желточный этап осуществляется в мезенхиме желточного мешка начиная со 2—3-й недели эмбриогенеза, с 4-й — снижается и к концу 3-го месяца полностью прекращается.
- •Постэмбриональный период кроветворения
- •Прямой остеогистогенез протекает в четыре стадии:
- •Факторы, влияющие на процесс остеогистогенеза и состояние костной ткани
- •Поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань
- •Строение и физиология мышцы
- •При повреждении
- •Сердечная мышечная ткань
- •Гладкая мышечная ткань мезенхимального происхождения
- •Специальные гладкомышечные ткани
- •Строение радужки
- •Строение нейронов сетчатки и клеток глии
- •Механизм фотовосприятия
- •Органы вкуса и обоняния
- •Путь передачи слухового раздражения
- •Строение и функционирование органа равновесия
Факторы, влияющие на процесс остеогистогенеза и состояние костной ткани
На процесс остеогистогенеза на состояние костной ткани влияют следующие факторы.
1. Содержание витаминов А, С, Д. Недостаток в пище этих витаминов приводит к нарушению синтеза коллагеновых волокон и к распаду уже существующих, что проявляется хрупкостью и усиленной ломкостью костей. Недостаточное образование витамина D в коже приводит к нарушению кальцинификации костной ткани и сопровождается недостаточной прочностью костей, их гибкостью (например, при рахите). Избыточное содержание витамина А активирует деятельность остеокластов, что сопровождается резорбцией костной ткани.
Оптимальное содержание гормонов щитовидной и пара-щитовидной железы — кальцитонина и паратгормона, которые регулируют содержание кальция в сыворотке крови. На состояние костной ткани оказывает также влияние уровень половых гормонов.
Искривление костей приводит к развитию пьезоэлектрического эффекта — стимуляции остеокластов и резорбции костной ткани.
Социальные факторы — питание и др.
Факторы окружающей среды.
Процессы при переломе
Нарушается целостность сосудов
Нарушается питание клеток
Клетки сдохли
В работу включаются остеокласты-разрушают дохлые клетки
Образование костной мозоли за счет размножения клеток надкостницы. Одновременно происходит рост сосудов. Непрямой остеогенез
МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ
мышечные ткани обеспечивают сократительные процессы в полых внутренних органах и сосудах, перемещение частей тела относительно друг друга, поддержание позы и перемещение организма в пространстве. Помимо движения, при сокращении выделяется большое количество тепла, а следовательно, мышечные ткани участвуют в терморегуляции организма.
Мышечные ткани неодинаковы по строению, источникам происхождения и иннервации, функциональным особенностям.
Любая разновидность мышечной ткани, помимо сократительных элементов (мышечных клеток и мышечных волокон), включает в себя клеточные элементы и волокна рыхлой волокнистой соединительной ткани и сосуды, которые обеспечивают трофику и осуществляют передачу усилий сокращения мышечных элементов.
Мышечная ткань подразделяется по строению на гладкую (неисчерченную) и поперечно-полосатую (исчерченную)..
Гладкая мышечная ткань, входящая в состав внутренних органов и сосудов, развивается из мезенхимы. К специальным мышечным тканям нейрального происхождения относятся гладкомышечные клетки радужной оболочки, эпидермального происхождения — миоэпителиальные клетки слюнных, слезных, потовых и молочных желез.
Поперечно-полосатая мышечная ткань подразделяется на скелетную и сердечную. Обе эти разновидности развиваются из мезодермы, но из разных ее частей: скелетная — из миотомов сомитов, сердечная — из висцеральных листков спланхиотом.
Поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань
структурно-функциональной единицей этой ткани является мышечное волокно. Оно представляет собой вытянутое цилиндрическое образование с заостренными концами длиной от 1 до 40 мм диаметром 0,1 мм. Мышечное волокно окружено оболочкой сарколеммой,выделяются два листка: внутренний является типичной плазмолеммой, а наружный представляет собой тонкую соединительно-тканную пластинку (базальную пластинку).
Основным структурным компонентом мышечного волокна является миосимпласт. Таким образом, мышечное волокно является комплексным образованием и состоит из следующих основных структурных компонентов:
миосимпласта;
клеток-миосателлитов;
базальной пластинки.
Базальная пластинка образована тонкими коллагеновыми и ретикулярными волокнами, относится к опорному аппарату и выполняет вспомогательную функцию передачи сил сокращения на соединительно-тканные элементы мышцы.
Клетки-миосателлиты являются ростковыми элементами мышечных волокон, играющими важную роль в процессах физиологической и репаративной регенерации.
Миосимпласт является основным структурным компонентом мышечного волокна Он образуется посредством слияния самостоятельных недифференцированных мышечных клеток — миобластов.
Миосимпласт вытянутую гигантскую многоядерную клетку, состоящую из большого числа ядер, цитоплазмы (саркоплазмы), плазмолеммы, включений, общих и специализированных органелл.
В миосимпласте до 10 тыс. продольно вытянутых светлых ядер, располагающихся на периферии под плазмолеммой. Вблизи ядер локализуются фрагменты слабо выраженной зернистой эндоплазматической сети, комплекса Гольджи и небольшое количество митохондрий. Центриоли в симпласте отсутствуют. В саркоплазме имеются включения гликогена и миоглобина.
Отличительной особенностью миосимпласта является также наличие в нем:
миофибрилл;
саркоплазматической сети;
канальцев Т-системы.
Миофибриллы — сократительные элементы миосимпласта локализуются в центральной части саркоплазмы миосимпласта.
Они объединяются в пучки, между которыми располагаются прослойки саркоплазмы. Между миофибриллами локализуется большое количество митохондрий (сакросом). Каждая миофиб-рилла простирается продольно на протяжении всего миосимп-ласта и своими свободными концами прикрепляется к его плазмо-лемме у конических концов. Диаметр миофибриллы составляет 0,2—0,5 мкм.
По своему строению миофибриллы неоднородны по протяжению, подразделяются на темные (анизотропные), или А-диски, и светлые (изотропные), или I-диски. Темные и светлые диски всех миофибрилл располагаются на одном уровне и обусловливают поперечную исчерченность всего мышечного волокна. Диски в свою очередь, состоят из более тонких волоконцев — про-тофибрилл, или миофиламентов. Темные диски состоят из миозина, светлые — из актина.
Посередине I-диска поперечно актиновым микрофиламен-там, проходит темная полоска — телофрагма (или Z-линия), посередине А-диска проходит менее выраженная мезофрагма, (или М-линия).
Актиновые миофиламенты посредине I-диска скрепляются белками, составляющими Z-линию, а свободными концами частично входят в А-диск между толстыми миофиламентами. При этом вокруг одного миозинового филамента располагаются шесть актиновых. При частичном сокращении миофибриллы ак-тиновые филаменты как бы втягиваются в А-диск, и в нем образуется светлая зона (или Н-полоска), ограниченная свободными концами микрофиламентов. Ширина Н-полоски зависит от степени сокращения миофибриллы.
Участок миофибриллы, расположенный между двумя Z-полосками, носит название саркомера и является структурно-функциональной единицей миофибриллы. Саркомер включает в себя А-диск и расположенные по сторонам от него две половины I-диска. Следовательно, каждая миофибрилла представляет собой совокупность саркомеров. Именно в саркомере осуществляются процессы сокращения
Процесс сокращения осуществляется при взаимодействии актиновых и миозиновых филаментов с образованием между ними актомиозиновых «мостиков», посредством которых происходит втягивание актиновых филаментов в А-диск и укорочение саркомера.
Для развития этого процесса необходимы три условия:
наличие энергии в форме АТФ;
наличие ионов кальция;
наличие биопотенциала.
АТФ образуется в саркосомах (митохондриях), в большом количестве локализованных между миофибриллами. Выполнение второго и третьего условия осуществляется при помощи специальных органелл мышечной ткани — саркоплазматической сети (аналога эндоплазматической сети обычных клеток) и системы Т-канальцев.функциональная роль Т-канальцев заключается в передаче возбуждения с плазмолеммы на саркоплазмати-ческую сеть
При полном сокращении саркомера актиновые филаменты достигают М-полоски саркомера
Одновременное и содружественное сокращение всех сарко-меров каждой миофибриллы приводит к сокращению всего мышечного волокна
Различают два основных типа мышечных волокон, между которыми имеется промежуточные, отличающиеся между собой прежде всего особенностями обменных процессов и функциональными свойствами и в меньшей степени — структурными особенностями.
Волокна I типа — красные мышечные волокна, характеризуются прежде всего высоким содержанием в саркоплазме мио-глобина (что придает им красный цвет), большим количеством саркосом, высокой активностью в них фермента сукцинатдегид-рогеназы, высокой активностью АТФ-азы медленного действия. Эти волокна обладают способностью медленного, но длительного тонического сокращения и малой утомляемостью.
Волокна II типа — белые мышечные волокна, характеризуются незначительным содержанием миоглобина, но высоким содержанием гликогена, высокой активностью фосфорилазы и АТФ-азы быстрого типа. Функционально волокна данного типа характеризуются способностью более быстрого, сильного, но менее продолжительного сокращения.
Между двумя крайними типами мышечных волокон находятся промежуточные, характеризующиеся различным сочетанием названных включений и разной активностью перечисленных ферментов.