- •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
Структура и функция хим и электр межнейронных синапсов
МЕЖНЕЙРОНАЛЬНЫЕ СИНАПСЫ подразделя-ются на электрические и химические. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ синапсы характеризуются тем, что невриллеммы отростков контактирующих клеток плотно прилегают друг к другу. Через такие синапсы импульс в виде электрического тока может проходить в двух направлениях. ХИМИЧЕСКИЕ СИНАПСЫ характеризуются тем, что импульс может проходить только в одном направлении - от пресинаптической на постсинаптическую часть. Химические синапсы классифицируются на 1) аксодендритические, если аксон одного нейрона контактирует с дендритом второго нейрона; 2) аксосоматические, если аксон одного нейрона ко-тактирует с телом другого нейрона и 3) аксоаксональные, если аксон одного нейрона контактирует с аксоном другого нейрона. Аксоаксо-нальные синапсы являются тормозными. В каждом синапсе есть три части: 1) пресинаптическая; 2) постсинаптическая и 3) синаптическая щель. ПРЕСИНАПТИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ всегда является терминаль аксона, в которой имеются митохондрии, синаптические пузырьки, содержащие медиатор. Медатором может быть ацетилхолин (холинергические синапсы), норадреналин (адренергические синапсы). Коме этих двух медиаторами могут быть дофамин, гамма-аминомасляная кислота, глицин, вещество Р, гистамин, серотонин, пурин и другие. Если синапс является тормозным, то медиатором в нем может быть дофамин, гамма-аминомасляная кислота, глицин. К пресинаптической части синапса можно отнести пресинаптическую мембрану (аксолемму), в которой имеются ионные канальцы. ПОСТСИНАПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ начинается с постсинаптической мембраны (дендрилемма дендрита, нейрилемма тела нейрона, аксолемма аксона). На постсинаптической мембране имеются рецепторы к медиатору и аце-тилхолинэстераза, разрушающая медиатор. Рядом с мембраной имеются уплотненные участки, скопления митохондрий, но нет пресинаптических пузырьков. СИНАПТИЧЕСКАЯ ЩЕЛЬ шириной 20 нм ограничена пресинаптической и постсинаптической мембранами. Обе мембраны соединены друг с другом тонкими фибриллами. ПРОХОЖДЕНИЕ ИМПУЛЬСА через синапс осуществляется следующим образом. Импульс, поступающий на терминали пресинаптической части в виде волны деполяризации, стимулирует поступление ионов кальция в терминали через ионные канальцы, что вызывает приближение преси-наптических пузырьков к пресинаптической мембране, их разрыву и выходу медиатора в синаптическую щель. Медиатор, поступивший в синап-тическую щель,захватывается рецепторами постсинаптической мембраны, вследствие чего повышается ее проницаемость.Тогда ионы натрия с на-ружной поверхности постсинаптической мембраны транспортируются на ее внутреннюю поверхность, в результате чего потенциал покоя, рав-ный -70 миливольт, снижается до -59 миливольт.После этого начинает-ся волна деполяризации, т.е. одновременно с проникновением ионов натрия на внутреннюю поверхность постсинаптической мембраны, ионы калия поступают на ее наружную поверхность. При возникновении волны деполяризации ацетилхолинэстераза разрушает медиатор. В том случае, если синапс является тормозным, то захваченный рецепторами постсинаптической мембраны тормозной медиатор (дофамин), вызывает повышение отрицательного потенциала покоя. Тогда прохождение импульса через синапс становится невозможным.
