
- •Специфические признаки эпителиальной
- •Генетическая классификация эпителиальной
- •С троение эпителиальной ткани
- •Базальная мембрана
- •Морфологическая классификация эпителиальной
- •Однослойный эпителий
- •Многослойный эпителий
- •Регенерация эпителиальной ткани
- •Железистый эпителий
- •Экзокринные железы
- •Строение экзокринных желёз
- •Классификация желёз по концевым отделам / выводным протокам
- •Классификация по выделяемому секрету
- •Классификация по механизму выведения
- •Характеристика тканей внутренней среды
- •План строения крови
- •Характеристика плазмы
- •Эритроциты
- •Лейкоциты
- •Гранулоциты
- •Агранулоциты
- •Тромбоциты
- •Гемограмма
- •Соединительная ткань
- •Классификация соединительной ткани
- •Биомеханическая функция соединительной ткани и структурные компоненты
- •Трофическая функция соединительной ткани и структурные компоненты
- •Репаративная (пластическая) функция соединительной ткани и структурные компоненты
- •Защитная функция соединительной ткани и структурные компоненты
- •Регенерация соединительной ткани как дифферона
- •План строения плотной соединительной ткани
- •Классификация плотной соединительной ткани
- •Отличительные признаки плотной соединительной ткани от рыхлой соединительной ткани
- •Сухожилие: понятие, строение, регенерация
- •Ретикулярная ткань: понятие, план строения, расположение, значение
- •Жировая ткань: понятие, план строения, расположение, значение, функции
- •Студенистая ткань: понятие, план строения, расположение, значение
- •Пигментная ткань: понятие, план строения, расположение, значение, функции
- •План строения хрящевой ткани как ткани внутренней среды
- •Классификация хрящевой ткани
- •Гиалиновая хрящевая ткань: строение, расположение, значение
- •Э ластическая хрящевая ткань: строение, расположение, значение
- •Волокнистая хрящевая ткань: строение, расположение, значение
- •Хрящ как орган
- •План строения костной ткани
- •Костные клетки: разновидности, строение, функциональное значение
- •Межклеточное вещество костной ткани: понятие, строение, химический состав, значение, новообразование
- •Виды костной ткани
- •Кость как орган
- •Способы гистогенеза костной ткани и их основные этапы
- •Основные этапы гистогенеза поперечно-полосатой мышечной ткани
- •Строение мышечного волокна как структурно-функциональной единицы скелетной мышечной ткани
- •Строение миофибриллярного аппарата скелетной мышечной ткани
- •Гистогенез мышечного сокращения
- •Строение мышцы как органа
- •Типы мышечных волокон скелетной мышечной ткани
- •Физиология и репаративная регенерация скелетной мышечной ткани в свете дифферонного строения ткани
- •Гладкая мышечная ткань: источники развития, особенности строения и регенерация
- •Сердечная поперечно-полосатая мышечная ткань: источники развития, особенности строения и регенерации
- •Миоэпителиальные клетки: источники развития, расположение, строение, значение
- •Мионевральные клетки: источники развития, расположение, строение, значение
- •План строение нервной ткани
- •Морфологическая классификация нервных клеток
- •Функциональная классификация нервных клеток. Рефлекторная дуга
- •Строение нервной клетки
- •Регенерация нервной ткани в свете дифферонного строения
- •Нейроглия: понятие, разновидности, строение, значение
- •Развитие нервной ткани
- •План строения нервной ткани
- •Безмиелиновые волокна: развитие, строение, механизм проведения нервного импульса, распространённость
- •Миелиновые волокна: развитие, строение, механизм проведения нервного импульса, распространённость
- •Регенерация нервных волокон
- •Строение периферического нерва
- •Чувствительные нервные окончания: понятие, строение, разновидности
- •Двигательные нервные окончания: понятие, строение, разновидности
- •Синапсы: понятие, строение, разновидности, гистофизиология
- •Регенерация нервной ткани
Гемограмма
Эритроциты: Ж.Р. 3,7-4,9*1012/Л. М.Р. 3,9-5,5*1012/Л.
Тромбоциты: 150-350*109/Л.
Лейкоциты: 4-9109/Л.: НФ 40-75% (юн 0-0,5%, пал 2-5%, зрел 60-65%), ЭФ 2-5%, БФ 0,5-1%, МЦ 5-8%, ЛЦ 20-35%
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ. ОСНОВНАЯ.
Соединительная ткань
Соединительные ткани состоят из межклеточного вещества и клеток. Клетки (в порядке убывания):
фибробластический ряд (фибробласты, фиброциты, миофибробласты, фибробласты)
тканевые макрофаги/ гистиоциты
тучные клетки/ мастоциты/ лаброциты/ тканевые базофилы
плазматические клетки (плазмоциты)
жировые клетки/липоциты
пигментные клетки/пигментоциты
адвентициальные клетки.
Межклеточное вещество: волокна (коллагеновые, эластические, ретикулярные) и аморфное вещество (коллоидный раствор, дисперсная среда и фаза).
Аморфное вещество - коллоидный раствор, с дисперсной средой – вода и с фазой - взвешенные частицы- мицеллы. В качестве мицелл - гликозаминогликаны: сульфатированные (хондроитинсульфат, кератансульфат, дерматансульфат, гепарин и гепарансульфат), несульфатированные (гиалуроновая кислота специфические гликозаминогликаны) и белки плазмы крови (протеогликаны, гликопротеины).
Гликозаминогликаны в аморфном вещества - кристаллы группируясь образуют ячейки, внутри - вода, может диффундировать сквозь поры. Проницаемость определяется степенью полимеризации молекул гликозаминогликанов: при высокой степени полимеризации - набухают и плотно прилежат друг к другу, проницаемость снижается, аморфное вещество загустевает и приобретает консистенцию геля, при деполимеризации - объем уменьшается, проницаемость усиливается, вещества легко диффундируют, агрегатное состояние - золь. Полимеризацию вызывает гепарин (гранулы базофилов и тучных клеток). Деполимеризацию вызывает гистамин, а также ферменты (гиалуронидаза). Глюкоза и аминокислоты всасываются в кровь, жирные- в лимфу.


Коллагеновые волокна - при световой микроскопии грубые, толстые, практически неветвящиеся тяжи; при электронной - каждое волокно состоит из коллагеновых фибрилл; фибрилла - из протофибрилла; протофибрилла - из белка коллагена 1 типа. Коллаген-клееобразующий при нагревании образуют клейковидную массу. Белок коллагена 1 типа состоит из молекул тропоколлагена (вид трехцепочечной спирали). Между молекулами тропоколлагена могут образовываться межмолекулярные связи (на коллагеновой фибрилле, в участках, где между молекулами тропоколлагена формируются межмолекулярные связи - светлые полоски, где нет связи - тёмные). Характеризуется фибрилла поперечной исчерченностью. Благодаря особенностям молекулярного строения коллагеновые волокна приобретают свойство чрезвычайной прочности, способны выдерживать механическую нагрузку (64 кг/мм²) => из коллагеновых волокон состоит почти весь опорно-двигательный аппарат.
Эластические волокна- при световой тонкие, нежные, сильно ветвящиеся. При электронной - карандаш по виду; в центре стержень из эластина, вокруг - микрофибриллярный комплекс из тончайших нитей (фибриллин и фибринолизин, а также гликозаминогликаны и гликопротеины). Благодаря особенностям молекулярной организации эти волокна приобретают два уникальных свойства: физиологическая деформация и способность к кислотному и щелочному гидролизу (способны противостоять ферментативному распаду).
Волокна в бОльшем количестве - кожа, хрящ ушной раковины, сосуды крупного калибра (аорта, легочный ствол).
Ретикулярные волокна - см. ретикулярную ткань; напоминают коллагеновые, более тонкие и нежные, переплетаясь друг с другом, а также с ретикулярными клетками, образуют сеть - ретикулу.