Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Апреля 2013 в 23:16, реферат
Эволюция тканей проходила в процессе исторического развития животных организмов под влиянием внешней среды. Вначале возникли ткани внутренней среды и пограничные ткани. Последние, отделяя внутреннюю среду организма от внешней среды и выполняя в основном защитную функцию, также принимают участие в процессе обмена веществ между внешней средой и организмом. В дальнейшем возникли и получили развитие специальные виды тканей (мышечная и нервная). Поперечнополосатая мышечная ткань обеспечивает передвижение организма в пространстве, нервная ткань объединяет деятельность отдельных частей организма и уравновешивает организм с изменяющимися условиями внешней среды.
Введение……………………………………………………………………….3
I. Эпителиальные ткани. ……………………………………………………..4
1. Гистогенетическая классификация……………………………………..4
2. Морфофункциональная классификация………………………………. 5
II. Соединительные ткани…………………………………………………….8
1. Кровь и лимфа………………………………………………………………8
1.1 Кровь…………………………………………………………………...8
1.2 Лимфа…………………………………………………………………13
2. Собственно-соединительные ткани………………………………………13
2.1. Волокнистые соединительные ткани……………………………….13
Рыхлая неоформленная волокнистая соединительная ткань (РВСТ)
Плотная волокнистая соединительная ткань (ПВСТ)
2.2 Соединительные ткани со специальными функциями……………..17
Ретикулярная ткань.
Жировая ткань.
Пигментная ткань.
Слизисто-студенистая ткань.
Эндотелий.
3. Скелетные ткани……………………………………………………………19
3.1. Хрящевые ткани……………………………………………………...19
3.2. Костные ткани………………………………………………………...21
III. Мышечные ткани………………………………………………………….22
1. Гладкая МТ …………………………………………………………………23
2. Поперечно-полосатая мышечная ткань……………………………………23
2.1 Поперечно-полосатая МТ соматического типа (скелетная мускулатура)……………………23
2.2 Поперечно-полосатая МТ сердечного (целомического) типа ………24
3. Мионейральная ткань ………………………………………………………25
4. Миоэпителиальные элементы ……………………………………………..25
IV. Нервная ткань……………………………………………………………….26
Заключение……………………………………………………………………..29
Список использованной литературы………………………………………….30
Ядро нейроцита - обычно крупное, круглое,
содержит одно или несколько хорошо
выраженных ядрышек.
В цитоплазме нейроцитов содержится органоид
специального назначения – нейрофибриллы,
состоящие из нейрофиламентов и нейротубул.
Нейрофибриллы - это фибриллярные структуры
диаметром 6-10 нм из спиралевидно закрученных
белков; выявляются при импрегнации серебром
в виде волокон, расположенных в теле нейроцита
беспорядочно, а в отростках - параллельными
пучками.
Функция: опорно-механическая (цитоскелет)
и участие в транспорте
Проведение нервных импульсов осуществляется
по поверхности цитолем-мы. Для передачи
нервных импульсов от нейроцита к другой
клетке существуют синапсы – особо специализированные
контакты.
НЕЙРОГЛИОЦИТЫ - это вспомогательные
клетки НТ.
МАКРОГЛИОЦИТЫ.
I. Эпиндимоциты - выстилают спинно-мозговой
канал, мозговые желудочки. По строению
напоминают эпителий. Клетки имеют низкопризматическую
форму, плотно прилегают друг к другу,
образуя сплошной пласт. На апикальной
поверхности могут иметь мерцательные
реснички. Другой конец клеток продолжается
в длинный отросток, пронизывающий всю
толщу го-ловного, спинного мозга.
Функция: разграничительная (ликворчмозговая
ткань), участие в образовании
и регуляции состава ликвора.
II. Астроциты - отросчатые ("лучистые")
клетки, образуют остов спинного
и головного мозга.
1) плазматические астроциты - клетки с
короткими, но толстыми отростками, содержатся
в сером веществе.
2) волокнистые астроциты - клетки с тонкими
длинными отростками, нахо-дятся в белом
веществе ЦНС.
Функция астроцитов - опорно-механическая.
III. Олигодендроглиоциты - малоотростчатые
глиальные клетки, окружают тела
и отростки нейроцитов в
1. Глиоциты ЦНС - окружают тела и отростки
нейроцитов в ЦНС.
2. Мантийные клетки (сателлиты) окружают
тела нейроцитов в спинальных ганглиях.
3. Леммоциты (Шванновские клетки) - окружают
отростки нейроцитов и входят в состав
безмиелиновых и миелиновых нервных волокон.
4. Концевые глиоциты - окружают нервные
окончания в рецепторах.
Функции олигодендроглиоцитов: трофика
нейроцитов и их отростков; играют определенную
роль в процессах возбуждения (торможения)
нейроцитов; участвуют в проведении импульсов
по нервным волокнам; регуляция водно-солевого
баланса в нервной системе; участие в рецепции
раздражителей; за-щитная (изоляция).
МИКРОГЛИОЦИТЫ. Источник
Функция: защитная, путем фагоцитоза,
поэтому их называют
мозговыми макрофагами.
НЕРВНОЕ ВОЛОКНО - это аксон или
дендрит (осевой цилиндр - отросток нервной
клетки, одетый цитолеммой) окруженный
леммоцитом. Различают безмиелиновое
(безмякотное) и миелиновое (мякотное)
нервное волокно.
1. В безмиелиновом нервном волокне осевой
цилиндр прогибает цитолемму леммоцита
и продавливается до центра клетки; при
этом осевой цилиндр отделен от цитоплазмы
цитолеммой леммоцита и подвешен на дупликатуре
этой мембраны (мезаксон). В продольном
срезе безмиелинового волокна осевой
цилиндр покрыт цепочкой леммоцитов, как
бы нанизанных на этот осевой цилиндр.
Как правило, в каждую цепочку леммоцитов
погружаются одновременно с разных сторон
несколько осевых цилиндров и образуется
так называемое "безмиелиновое волокно
кабельного типа".
Нервный импульс по безмиелиновому
нервному волокну проводится со скоростью
1-2 м/сек.
2. Начальный этап формирования миелинового
волокна аналогичен безмиелиновому
волокну. В дальнейшем в миелиновом нервном
волокне мезаксон сильно удлиняется и
наматывается на осевой цилиндр в много
слоев; цитоплазма леммоцита образует
поверхностный слой волокна, ядро оттесняется
на периферию. В продольном срезе миелиновое
нервное волокно также представляет цепочку
леммоцитов, "нанизанных" на осевой
цилиндр; границы между соседними леммоцитами
в волокне называются перехватами (перехваты
Ранвье). Большинство нервных волокон
в нервной системе по строению являются
миелиновыми.
Нервный импульс в миелиновом нервном
волокне проводится от перехвата
к следующему перехвату со скоростью
до 120 м/сек.
Возрастные изменения
и регенерация нервной ткани.
Возрастные изменения в нервной ткани
связаны с утратой нейроцитов в постнатальном
периоде способности к делению, и как следствие
этого, постепенным уменьшением количества
нейроцитов, особенно чувствительных
нейроцитов, а также уменьшением уровня
метаболических процессов в оставшихся
нейроцитах. Все это выражается закономерным
накоплением включений липофусцина ("пигмент
изнашивания") в цитоплазме.
Рассматривая процессы регенерации в
нервных тканях следует сказать, что нейроциты
являются наиболее высокоспециализированными
клетками организма и поэтому утратили
способность к митозу. Физиологическая
регенерация (восполнение естественного
износа) в нейроцитах хорошая и протекает
по типу "внутриклеточной регенерации"
- т.е. клетка не делится, но интенсивно
обновляет изношенные органоиды и другие
внутриклеточные структуры. Для этого
в нейроцитах хорошо выражены гранулярный
ЭПС, пластинчатый комплекс и митохондрии,
т.е. имеется мощный синтетический аппарат
для синтеза органических компонентов
внутриклеточных структур.
Ткани человеческого тела чрезвычайно разнообразны. Это объясняется тем, что в процессе длительного и сложного развития первичные ткани специализируются и превращаются в разнообразные ткани взрослого организма. Изменение и усложнение тканей происходит не только в период зародышевой жизни человека, но и долгое время после рождения.