
- •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
Классификация соединительной ткани
Классификация соединительных тканей:
1. волокнистые (собственно-соединительные)
a. рыхлая
b. плотная (неоформленная/оформленная)
2. со специальными свойствами
a. жировая
b. ретикулярная
c. пигментная
d. студенистая (слизистая)
Биомеханическая функция соединительной ткани и структурные компоненты

Соединительная ткань предохраняет организм от механических воздействий. Осуществляется за счёт коллагеновых, эластических, ретикулярных волокон.
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
Получили название благодаря тому, что образуют крупно-петличные сети. Данные волокна по строению напоминают коллагеновые, но являются более тонкими. Состоят из белка коллагена 3его типа. Выявляются азотно-кислым серебром методом импрегнации. Разновидности (2 вида)
Преколлагеновые волокна- волокна, встречающиеся у детей, и состоят сначала из белка коллагена 3его типа, после чего 3й тип коллагена замещается на 1й. Помимо детского организма можно встретить в местах регенерации тканей.
Истинные ретикулярные волокна – образуются из белка коллагена 3его типа, так и остаётся. Именно они выявляются азотно-кислым серебром, образуют специфическое микроокружение в органах кроветворения для развивающихся форменных элементов крови, т. е. помогают, развитию форм элементам крови.
Трофическая функция соединительной ткани и структурные компоненты
Осуществляется благодаря аморфному веществу, жировым, тучным клеткам.
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.

Жировые клетки – адипоциты/липоциты, белые и бурые. Белые- крупные, 120–140 мкм. Бурые - 30–40 мкм. Ядро в белых адипоцитах на периферии, уплощено, гетерохронно. В бурых ядра округлые, в центре, более светлые. В белых большая часть цитоплазмы занята 1 большой каплей жира (триглицериды/нейтральные жиры). В бурых в цитоплазме - множество мелких капелек. Органоиды в белых развиты плохо, представлены единичными митохондриями и свободными рибосомами около ядра. В бурых- органоидов больше, хорошо развиты митохондрии (именно митохондриальный фермент цитохром придаёт специфическую буроватую окраску клеткам). Белые закладываются в эмбриональном периоде и сохраняются на большем протяжении жизни человека, к делению клетки почти не способны. Гипертрофия- процесс увеличение объёма жировых клеток. Бурые - появляются в эмбриональном периоде, сохраняются на протяжении раннего детства, после количество значительно убывает, встречается в межлопаточном пространстве, по ходу остистых отростков позвонков, в местах бифуркации крупных сосудов и нервов, в жировых капсулах внутренних органов.
Функция:
В белых
трофическая за счёт содержания триглицеридов (высококалорийных масел)
защитная (амортизация; ткань, находясь в ПЖК, сальниках, жировых капсулах - поглощает механическую энергию)
теплоизоляционная за счёт термоизоляции (окружая сосуды, образует подушку, удерживающую тепло)
депо эндогенной воды (пример с верблюдом)
В клетках белой жировой
синтез и накопление гормона лептина (обеспечивает чувство насыщения)
происходит дозревание половых стероидов (преимущественно женских)
В бурых

терморегуляторная (наличие в их митохондриях особого белка термогенина, который разобщает процессы окисления и фосфорилирования в митохондриях => высвобождение тепловой энергии)
Тучные клетки (мастоциты) - тканевые базофилы, клетки распространённые (8–12%), размер клеток 12-14мкм. Форма чаще всего округлая, бывает овальная, ядро по центру, органоиды развиты умеренно, в цитоплазме есть специфичная зернистость, в гранулах - гепарин, гистамин и серотонин. Функция: участие в развитии аллергической защитной реакции.