- •Понятие о клетке, как наименьшей единице живого.
- •Биологическая мембрана-структурно-химическая характеристика
- •Клеточная оболочка. Структурно- химические особенности.
- •Специализированные структуры клеточной оболочки: микроворсинки, реснички, жгутики, базальные инвагинации.
- •Цитоплазма, ее основные компоненты-органеллы, включения, гиалоплазма.
- •Органеллы общего назначения. Мембранные органеллы. Строение и функции гранулярной и гладкой эпс.
- •Органеллы общего назначения. Мембранные органеллы. Комплекс Гольджи.
- •Органеллы общего назначения. Мембранные органеллы. Лизосомы
- •Органеллы общего назначения. Мембранные органеллы. Пероксисомы.
- •Органеллы общего назначения. Строение, химический состав и функции митохондрий.
- •Немембранные органеллы. Рибосомы.
- •НЕемембранные органеллы. Центриоли.
- •Немембранные органеллы. Опорно-двигательные фибриллярные структуры цитоплазмы. Цитоскелет.
- •Органеллы специального значения. Миофибриллы, микротрубочки.
- •Органеллы специального значения. Тонофиламенты, микроворсинки.
- •Органеллы специального значения. Реснички и жгутики.
- •Включения. Определение. Классификация
- •Гиалоплазма.
- •Ядро. Характеристика ядра как генетического центра клетки.
- •Ядро. Хроматин.
- •Ядро. Понятие о нуклеосомах, механизм компактизации хроматиновых фибрилл
- •Ядро. Ядрышко как производное хромосом.
- •Ядро. Ядрышко. Характеристика фибриллярных и гранулярных компонентов ядрышка.
- •Ядро. Ядерная оболочка.
- •Основные проявления жизнедеятельности клетки.
- •Деление клеток. Клеточный цикл
- •Деление клеток. Митотический цикл.
- •Деление клеток. Роль клеточного центра в митотическом делении
- •Деление клеток. Эндорепродукция. Определение понятия.
- •Деление клеток. Эндорепродукция. Полиплоидия: механизмы образования полиплоидны клеток.
- •Деление клеток. Мейоз.
- •Морфофункциональная характеристика процесса роста
- •Внутриклеточная регенерация.
- •1.Ткани. Ткани как системы клеток и их производных
- •2. Ткани. Понятие о клеточных популяциях.
- •3. Ткани. Закономерности возникновения и эволюции тканей
- •4.Ткани.Восстановительные способности тканей.
- •Эпителиальные ткани. Источники развития.
- •Покровные эпителии. Строение однослойных и многослойных эпителиев
- •Покровный эпителий. Межклеточные контакты.
- •Эпителий. Полярность эпителиоцитов и формы апикально-базальной специализации и их клеточной оболочки
- •Эпителий. Физиологическая и репаративная регенерация эпителия.
- •Железистый эпителий. Классификация желез.
- •11.Железистый эпителий. Цитологическая характеристика эпителиоцитов
- •Кровь. Основные компоненты крови как ткани-плазма и форменные элементы.
- •Кровь. Эритроциты:количество в 1 л
- •Кровь. Эритроциты. Классификация
- •Кровь. Лейкоциты:количество в 1 л
- •Кровь. Лейкоциты.Гранулоциты.
- •Кровь. Лейкоциты. Агранулоциты.
- •Кровь. Кровяные пластинки
- •Лимфа. Лимфоплазма и форменные элементы
- •9.Гемопоэз и лимфопоэз. Эмбриональный гемопоэз.
- •10.Гемопоэз и лимфопоэз. Постэмбриональный гемопоэз.
- •Гемопоэз и лимфопоэз. Морфологически неидентифицируемые…
- •Гемопоэз и лимфопоэз. Структурная и химическая характеристика клеток в дифферонах эритроцитов
- •13. Гемопоэз и лимфопоэз. Структурная и химическая характеристика леток в дифферонах т-лимфоцитов
- •Соединительные ткани. Морфо-функциональная характеристика
- •Волокнистая соединительная ткань.
- •Рыхлая волокнистая соединительная ткань. Клетки рыхлой соед ткани:адипоциты
- •Клетки рыхлой волокнистой ткани-тканевые базофилы
- •Межклеточное вещество рыхлой соед ткани:общая характеристика
- •Межклеточное вещество рыхлой соед ткани: коллагеновые и эластические волокна
- •Взаимоотношение крови и рыхлой волокнистой соед ткани
- •Плотная соед ткань
- •Специализированные соед ткани
- •Скелетные ткани
- •Хрящевые ткани
- •Общая морфо-функциональная характеристика
- •Ретикулофиброзная и пластинчатая костные ткани
- •Общая характеристика
- •Электронно-микроскопическое строение
- •Регенерация
- •Источник развития, этапы гистогенеза
- •Источник развития, морфологическая…
- •Развитие
- •Нейроциты
- •Источники развития
- •Общая морфо-функциональная характеристика, классификация, особенности строения и функции
- •Общая морфо-функц характеристика и классификация нервных окончаний.
- •Эффекторные нервные окончания
- •Структура и функция хим и электр межнейронных синапсов
- •Холинергические
- •Общая морфофункциональная характеристика нервной системы
- •Спинной мозг
- •Головной мозг
- •Кора больших полушарий головного мозга. Общая морфофункциональная характеристика
- •Кора больших полушарий головного мозга. Нейронный состав
- •Кора больших полушарий. Глиоциты
- •Мозжечок
- •Автономная нервная система
- •Сенсорная система
- •Орган зрения. Общая
- •Орган зрения. Строение и функц значение диоптрического
- •Орган зрения. Строение и функц значение рецепторного аппарата глаза
- •Орган зрения. Адаптационный аппарат
- •Орган обоняния.
- •Орган вкуса
- •Органы слуха и равновесия
- •Внутреннее ухо:костный и перепончатый лабиринт
- •Внутреннее ухо улитковая часть
Возникновение и развитие гистологии и цитологии как самостоятельны наук. Гистология - наука о закономерностях развития, строения и функкции тканей и органов. Гистология включает собственно гистологию, цитологию и эмбриологию. СОБСТВЕННО ГИСТОЛОГИЯ подразделяется на общую и частную. ОБЩАЯ ГИСТОЛОГИЯ изучает ткани, ЧАСТНАЯ - ткани органов. ЦИТОЛОГИЯ изучает закономерности развития, строения и функции клеток. ОБЩАЯ ЦИТОЛОГИЯ изучает общие закономерности развития, строения и функции клеток, а ЧАСТНАЯ -паренхимные и стромальные клетки конкретных органов. ЭМБРИОЛОГИЯ - наука о развитии зародыша. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, РЕШАЕМЫЕ ГИСТОЛОГИЕЙ 1.Изучение закономерностей цитогенеза, гистогенеза, строения и функции клеток и тканей. 2. Изучение закономерностей дифференцировки и регенерации тканей. 3. Выяснение роли нервной, эндокринной и иммунной систем в процессе морфоенезс и функции клеток, тканей и органов. 4.Изучение возрастных особенностей клеток, тк и органов. 5. Изучение адаптации клеток, к и органов к внешним воздействиям. 6. Изучение морфогенеза в системе мать-плод. 7. Изучение особенностей эмбриогенеза человека.ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: Изучение совместимости тканей и органов (переливание крови, трансплантация органов).УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ :Впервые представление о клетке дал Р.Гук, который при помощи сконструированного им примитивного микроскопа увидел в срезе пробкового дерева клетки (1665 год). ВКЛАД Пуркинье, Броуна, Шванна и Вирхова в КЛЕТОЧНУЮ ТЕОРИЮ : В 1830 году Я.Пуркинье обнаружил в клетке цитоплазму, в 1833 году Броун увидел в клетке ядро, в 1838 году Шванн пришел к заключению, что клетки различных организмов имеют сходное строение, в 1858 году Вирхов установил, что новые клетки образуются в результате деления материнской клетки. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КЛЕТОЧНОЙ ТЕОРИИ:1.Клетка - наименьшая единица живого. 2.Клетки всех организмов имеют сходное строение. 3.Новые клетки образуются путем деления материнской клетки. 4.Многоклеточные организмы состоят из клеток, объединенных в ткани и органы, регулируемые нервной, эндокринной и иммунной системами.
Цитология
Понятие о клетке, как наименьшей единице живого.
Клетка — это ограниченная активной мембраной, упорядоченная структурированная система биополимеров, образующих ядро и цитоплазму, участвующих в единой совокупности метаболических и энергетических процессов, осуществляющих поддержание и воспроизведение всей системы в целом.Кроме клеток, в организме находятся их производные, которые не имеют клеточного строения (симпласт, синцитий, межклеточное вещество).Содержимое клетки отделено от внешней среды или от соседних клеток плазматической мембраной (плазмолеммой). Все эукариотические клетки состоят из двух основных компонентов: ядра и цитоплазмы. В ядре различают хроматин (хромосомы), ядрышки, ядерную оболочку, нуклеоплазму (кариоплазму) и ядерный белковый остов (матрикс). Цитоплазма неоднородна по своему составу и строению и включает в себя гиалоплазму (матрикс), в которой находятся органеллы; каждая из них выполняет обязательную функцию. Часть органелл имеет мембранное строение: эндоплазматический ретикулум, аппарат Гольджи, лизосомы, пероксисомы и митохондрии. Немембранные органеллы цитоплазмы представлены рибосомами, клеточным центром, ресничками, жгутиками и цитоскелетом. Кроме того, в гиалоплазме могут встретиться и иные структуры или включения (жировые капли, пигментные гранулы и др.). Такое разделение клетки на отдельные компоненты не означает их структурной и функциональной обособленности. Все эти компоненты выполняют отдельные внутриклеточные функции, необходимые для существования клетки как целого, как элементарной живой единицы.Взаимодействие структур клетки на примере синтеза белка. Экспрессия генов, то есть синтез белка на основе генетической информации, осуществляется в несколько этапов. Вначале на матрице ДНК синтезируется мРНК. Этот процесс называется транскрипцией. Последовательность пуриновых и пиримидиновых оснований мРНК комплементарна основаниям так называемой некодирующей цепи ДНК: аденину ДНК соответствует урацил РНК, цитозину ДНК - гуанин РНК, тимину ДНК - аденин РНК и гуанину ДНК - цитозин РНК. В ядре каждая мРНК подвергается существенным изменениям, в частности удаляются интронные последовательности (сплайсинг). Затем она выходит через ядерную оболочку в цитоплазму, где используется в качестве матрицы для синтеза белка (трансляции). Для этого мРНК присоединяется к рибосоме, которая состоит из рРНК и большого числа белков. Чтобы занять соответствующее место в молекуле белка, каждая из 20 аминокислот вначале прикрепляется к своей тРНК. Одна из петель каждой тРНК имеет триплет нуклеотидов - антикодон, комплементарный одному из кодонов мРНК. С участием цитоплазматических факторов (фактора инициации , фактора элонгации и фактора терминации ) между аминокислотами, выстраивающимися в цепь согласно последовательности кодонов мРНК, образуются пептидные связи. По достижении терминирующего кодона синтез прекращается, и полипептид отделяется от рибосомы. Процесс биосинтеза поставляет белки не только для роста организма или для секреции в среду. Все белки живых клеток со временем претерпевают распад до составляющих их аминокислот, и для поддержания жизни клетки должны синтезироваться вновь.
