Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Morfologia_otvety.docx
Скачиваний:
219
Добавлен:
17.04.2019
Размер:
613.16 Кб
Скачать
  1. Строение и перестройка пластинчатой костной ткани.

Пластинчатая костная ткань характеризуется параллельным расположением пучков из тонких оссеиновых волокон, сцементированных аморфным основным веществом и плотно упакованных в виде костных пластинок. Между пластинками правильными рядами залегают остеоциты. Костные пластинки формируют упорядоченные структуры разной формы, например остеон.

Остеон — цилиндрическая структура, образованная концентрическими костными пластинками, вложенными друг в друга. Между ними в лакунах лежат остеоциты.В середние — в канале остеона — проходит сосуд, окруженный небольшим количеством рыхлой соединительной ткани.

Другой структурой костной ткани являются вставочные пластинки. Это остатки разрушенных остеонов. Вставочные пластинки, в отличие от остеонов, не имеют центрального канала с проходящим в нём кровеносным сосудом.

Костные пластинки, разделенные остеоцитами, идущие вокруг всей оси, называются генеральными пластинками.

Возрастные изменения костной ткани. В период внутриутробного развития идет замещение хрящевых зачатков костной тканью, формирование и перестройка остеонов. Диаметр остеонов увеличивается, возрастает их количество на единицу площади. В течение всей жизни повышается (в 5 раз) степень минерализации костной ткани. Содержание и кормление отражается на процессах роста, перестройке и структуре костной ткани. Недокорм в раннем возрасте задерживает рост костной ткани. Недостаток витаминов D тормозит всасывание кальция и рост кости. Избыток витаминов D тормозит перестройку кости, но резко ускоряет нарастание костной ткани. Несбалансированный по минеральному составу рацион вызывает нарушения костной ткани, особенно у молодых и беременных животных. Недостаток кальция и фосфора может вызвать у плодов и молодняка полное прекращение минерализации костной ткани.

  1. Общая характеристика и виды мышечных тканей.

Общая хар-ка и виды мышечных тканей.

Первое и основное общее свойство мышечных тканей — способность к линейному сокращению структурных элементов(за счёт преобразования актина и миозина в миофибриллы);

  • Наличие базальной мембраны поверх плазмолеммы структурных элементов(связывает клетки и волокна между собой, защищая от разрыва и растяжения);

  • Эмбриональная форма — миобласт(клетка веретеновидной формы с овальным ядром в широкой центральной части);

  • Структурно-функциональная единица — миофибрилл.

По морфо-функциональной классификации различают: гладкую, поперечнополосатую скелетную и поперечнополосатую сердечную

  1. Гладкая мышечная ткань.

Гладкая мышечная ткань

Находится в составе стенок трубкообразных органов пищеварения, дыхания, выделения и размножения, в составе стенок кровеносных сосудов в два слоя: внутренний — кольцевой и наружный — продольный. Имеется в составе кожи(мышцы — подниматели волос), селезёнки, в крупных протоках желёз.

Структурная единица — гладкий миоцит.

Гладкомышечные клетки объединяются в пучки с помощью окутывающей их соединительной ткани. Сокращается гладкая мышечная ткань медленно, но без заметной утомляемости и с малой затратой энергии(тонический вид двигательной активности). Сокращение при помощи миофибрилл.

Клетки — длинные веретена, тесно лежащие друг к другу. В расширенной части клеток находится палочковидное ядро.

  1. Строение поперечнополосатой скелетной мышечной ткани.

  2. Строение мышечного волокна , миофибриллы и механизм мышечного сокращения.

  3. Сердечная поперечнополосатая мышечная ткань.

  4. Общая характеристика нервной ткани.

Образовалась в процессе нейруляции. Нервный желобок -> нервные валики -> сближение -> нервная трубка. Происхождение: эктодерма Ф-ции: восприятие раздражения, обработка полученной информации, подача команды к действию. Состав: нейроны+нейроглия

  1. Виды нейроглии и ее функции.

  2. Строение нейрона, виды нейронов по структуре и по функции.

  3. Строение и характер функционирования безмиелиновых и миелиновых нервных волокон.

  4. Строение нерва. Нервные окончания, их классификация по структуре и функции.

Нерв – nervus – это комплекс нервных волокон, объединеных соединительной тканью. Он имеет вид белого тяжа различной толщины. Каждый спинномозговой нерв смешанный, так как в его состав входят волокна, разные по структуре (миелиновые и безмиелиновые) и по функции (чувствительные, или афферентные, двигательные, или эфферентные, и вегетативные). Черепномозговые нервы бывают смешанные, двигательные и чувствительные.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]