Источник развития первичных половых клеток



 

    Серозная оболочка:

 

    Образуется одновременно с образованием амниона. Серозная оболочка образована внезародышевой эктодермой и париетальным листком внезародышевой мезодермы.

    Функции:    Защитная

Дыхательная

Трофическая

 

    Аллантоис:

 

    Выпячивание кишечной энтодермы. Он расположен между амнионом и желточным мешком. Стенка образованна внезародышевой энтодермой и висцеральным листком внезародышевой мезодермы.

    Функции:    Орган выделения

Дыхательная

Трофическая

 

    На последних сутках эмбрионального развития (17-18) стенка аллантоиса и серозная оболочка дают выросты в белков, по кровеносным сосудам белок поступает к зародышу.

 

                   Ткань.

 

    Все живое начинает свое развитие с клетки → ткани → орган → система органов. Чтобы разобрать строение органа необходимо разобрать гистогенез. Развитие всего многообразия тканей разных органов тела происходит в результате «тканевой детерминации» и «тканевой дифференциации».

 

    Детерминация– «ограничение» или «определение», «специфичность» ткани.

    Тканевая детерминация - генетически обусловленная специфичность всех свойств тканей. Тканевая детерминация – процесс, определяющий путь или направления развития клеток эмбриональных зачатков и зародышевых листков. Степень тканевой детерминации повышается с усложнением организации животных. Ограничение возможности путей развития вследствие детерминации определяется термином – «коммутирование».

    В результате тканевой детерминации ткань не способна к превращению в ткани иного типа.

 

    Дифференцировка –процесс постепенной реализации клетками имеющихся потенции (возможностей). В процессе дифференцировки клетка приспосабливается к выполнению той или иной специфичной функции.

    Тканевая детерминация и дифференцировка клеток выступают как два взаимосвязанных процесса. При детерминации происходит программирование определенного пути развития клетки, а в результате дифференциации осуществляется реализация этой программы.

    Детерминация происходит на уровне синтеза иРНК, а дифференциация на уровне трансляции генетического кода с молекулы иРНК на синтезированные тканеспецифичные молекулы белка.

    Геном – основной набор хромосом с локализованными с них генами.

    Все соматические клетки имеют совершенно одинаковый набор генов, подвергнувшись дифференцировки клетки, теряют полипотентность, не потому что они теряют те или иные гены, а так как функции некоторых генов в разного рода клетках остаются репрессированными или блокированными (т.е. «выключен»).

    Таким образом, происходит блокирование отдельных компонентов генома клетки.

    Каждая ткань имеет или имела в эмбриогенезе стволовые клетки – наименее дифференцированные клетки, которые делятся (определяется) в составе эмбриональных зачатков к концу 2-ой фазы гаструляции.

 

Стволовые клетки под влиянием микроокружения образуют клетки предшественники и далее функционирующие дифференцированные клетки.

        

    Влияние микроокружения меняет активность генома дифференцирующейся клетки, активируя один блокируя другой ген.

    Дифференцированные клетки наряду с выполнением своих специфических функции, способны синтезировать особые вещества – кейлоны, тормозящие интенсивность размножения клетки – предшественников и стволовых.

    Совокупность клеток, развивающихся из одного вида стволовых клеток составляет – стволовой дифферон.

 

    Ткань – исторически (филогенетически) сложившийся система клеток и неклеточных структур обладающая общностью строения, функции и имеющая иногда, общи источники происхождения.

                   -      определенная система организма состоящая из одного или нескольких фифферонов клеток и их производных, обладающая специфичностью функции, благодаря кооперативной деятельность всех ее элементов.

 

-*-Все ткани детерминированы.

 

    При функциональной нагрузки ткани приспосабливается к новым условиям, и функционируют на новом уровне. Этот процесс носит названия адаптации. Она может возникнуть и при патологии – патологические адаптации – организм не выдерживает нагрузки и возникает поломка – дезадаптация.

    При этом тканевые клетки могут терять свою специфичность структуры и возникает изменчивость тканей (метаплазия-превращение).

    Эти превращения известны только в пределах 1-го тканевого типа, то есть изменение тканей имеет приделы.

    В развитие эволюционной идей гистологии, выдающаяся роль принадлежит А.А. Заварзину. Он сделал заключение: «Ткани с родственными функциями имеют сходное строение, несмотря на то, что эволюция организмов в целом приводила их к существенным изменениям». Им была создана теория параллельных рядов.

    Причина – естественный отбор.

    Все многоклеточные животные, обладают развитыми тканями, которые построенные по одному общему принципу выраженному в наличии у них одних и тех же 4-х групп тканей.

    Заварзин классифицировал их по функциональному принципу.:

1. Эпителиальные ткань– единственная ткань которая граничит с внешней средой.

                   Функция   - защитная.

2. Ткани внутренней среды – кровь, лимфа и соединительная ткань.

                   Функция   - обеспечения относительного постоянства внутренней среды.

                                          - опорно-трофическая.

                                          - защитная (клетки Макрофаги).

3. Мышечная ткань.

                   Функция   - сокращение органов.

                                          - перемещение их в пространстве.

4. Нервная ткань.

                   Функция   - восприятия раздражения.

                                          - проведение возбуждения.

 

    Н.Г. Плопин: Теория дивергентной эволюции.

    Согласно этой теории ткани развиваются в эволюции и онтогенезе дивергентно в неразрывной связи с развитием органов.

    Дивергентно – при развитие какого либо вида животных, внутри этого вида происходило расхождение признаков в результате возникали новые виды, роды, семейства.

    Концепция Заварзина и Плопина были объединены Брауном и Михайловым:

Сходные тканевые структуры возникали параллельно в ходе дивергентного развития.

 

Эпителиальная ткань:

 

Особенность эпителиальных тканей:

ü Пограничная.

ü Состоит только из клеток.

ü Образование пластов.

ü Пласты клеток лежат на базальной мембране.

    Базальная мембрана состоит из 2-х компанентов:

1.  Аморфный компонент – углеводно-белково-липидный компонент.

2.  Фибриллярный компонент – коллагеновые волокна 4-го типа

                   Функции  - опорная.

                                          - барьерная.

ü Отсутствие кровеносных сосудов.

ü Клетки обладают полярностью – базальный полюс (все органеллы и ядро) и апикальный полюс (накапливается секрет).

ü Высокая степень регенерации.

        

 

 

                              Формы клеток:

 

- плоская.

- кубическая.

- призматическая (цилиндрическая).

 

    Однослойный эпителий – который состоит из 1-го слоя клеток, которые лежат на базальной мембране.

                   Однорядный – ядра клеток лежат на одном уровне.

                   Многорядный – ядра лежат на разных уровнях.

 

    Многослойный эпителий – несколько слоев клеток и только один нижний слой лежит на базальной мембране.

Между клетками эпителиальной ткани – десмосомы, а между клетками базальной мембраны – полудесмосомы.

                   Неороговевающий – отсутствие процесса ороговения.

                   Орговевающий – имеется процесс ороговения (роговое вещество – кератин).

 

Кубическая клетка - основание равно высоте.

                              - ядро округлой формы в центре.

Призматическая  - высота больше основания.

                              - ядро овально-вытянутое и перпендикулярно базальной мембране.

 

1.Однослойный плоский эпителий:

-В составе серозных оболочек (мезотелий). Источник развития – оба листка спланхотома.

-в стенках кровеносных сосудов (эндотелий). Источник развития – мезенхима.

2.Однослойный кубический эпителий:

-Встречается в почечных канальцах.

-Источник развития – нефрогонотом.

3.Однослойный призматический эпителий:

-Однослойный призматический железистый – клетки вырабатывают секрет (слизь). Источник развития эндодерма.

-Однослойный призматический каемчатый – встречается в тонкой кишке. На апикальном полюсе клетки имеют микроворсинки (всасывание). Источник развития – эндодерма. Среди каемчатых клеток имеются бокаловидные клетки, которые вырабатывают слизь.

4.Однослойный многорядный призматический реснитчатый (мерцательный) эпителий:

-На апикальном полюсе клетки имеют реснички.

 

Разновидность клеток эпителиальной ткани:

ü Реснитчатые.

ü Бокаловидные.

ü Вставочные (короткие – камбиальные для бокаловидных; длинные – камбиальные для реснитчатых).

ü Эндокринные (при окраски не выявляются, аргерофильные при окраски Ag) Источник развития – эктодерма.

 

    Многослойный эпителий:

    (весь эктодермального происхождения)

Различают:

-базальный - только 1 слой.

-промежуточный - слой шиповатых клеток может иметь несколько слоев клеток до 25.

-поверхностный – имеет от 2 до 4 слоев.

1.Многослойный плоский неороговевающий:

-форма клеток в многослойном эпителии дается по форме клеток поверхностного слоя.

-Встречается в органах повышенной влажности; язык, десны, небо, пищевод, роговица глаза, влагалище.

2.Многослойный плоский ороговевающий:

-Встречается в коже (эпидермис).

Толстая кожа: ладони, подошва, ягодицы. Остальное тонкая кожа.

Толстая от тонкой отличается:

*в эпидермисе толстой 5 слоев, в тонкой 4.

*в толстой отсутствуют волосы.

 

    Базальный слой клеток – призматической формы в цитоплазме содержатся тонофилламенты.

    Слой шиповатых клеток – клетки округлой формы; в цитоплазме тонофибриллы, пучки тонофиламентов.

    Слой зернистых клеток – имеют форму уплощенного ромба, в цитоплазме содержатся зерна кератомалина.

                   (Кератомалин+тонофибриллы=элейдин)

 

Слой блестящих клеток – по химическому составу содержит элейдин (обладает войством двойного лучепреломления и из-за блеска клеток не видно – комплекс кератомалина и тонофибрилл (его нет в тонкой коже).

Слой роговых чешуек – содержат кератин. Частично разрушенные клетки уже начиная в верхних слоях зернистого слоя.

Камбиальные клетки расположены среди базального и шиповатых слоев.

       1й дифференцированный – кретоциты или эпидермоциты (эктодермального происхождения).

       2й дифференцированный – пигментные (пигментоциты) нейрального происхождения.

       3й дифференцированный – макрофаги (мезенхимного происхождения).

3.Переходный:

    Характерен для мочеотводных путей (лоханка, мочеточник, мочевой пузырь).

Без мочи:

1 – эпителий имеет 3 слоч

    √ базальный.

    √ промежуточнй.

    √ поверхностный.

2 – Клетки поверхностного слоя имеют куполообразную или грушевидную форму. Ядро округлой формы.

 

С мочой:

1 – Два слоя. Клетки промежуточного слоя встраиваются между клетками базального слоя, имея контакт с базальной мембраной (образования 1 слой+поверхностный слой = 2)

2 – Клетки становятся плоскими. Ядро становится плоским.

 

    Железистый эпителий:

 

    Встречается в составе желез: экзокринных и эндокринных. Клетки железистого эпителия вырабатывают секрет и называются гландулоцитами; имеют форму усеченного конуса.

Ядро округлое или уплощенной формы. Расположено в базальном полюсе, там же органеллы. В апикальном полюсе накапливается секрет.

 

    Фазы (стадии) секреторного цикла:

 

1. Поглощение продуктов секретообразования из кровеносных сосудов лежащих под базальной мембраной.

2. Синтез секрета с помощью органелл.

3. Накопление секрета в апикальном полюсе.

4. выведение секрета.

5. Восстановление, если необходимо.

 

Способы выделения секрета (типы секреции):

 

1. Мерокриновые – Выделение происходит без разрушения клетки.

Пример: Слюнные железы.

2. Апокриновые – с разрушением апикального полюса (внутри клеточная регенерация).

Пример: потовые и млечные железы.

3. Голокриновые – с разрушением всей клетки (клеточная регенерация).

Пример: сальная железа.

 

Химический состав секрета:

 

Ø Белковые (серозные) – клетки называются сероциты. Ядро ближе к центру.

Ø Слизистый (мукоидный) – клетки называются мукоциты. Ядро уплощенной формы приближенно к базальной стенке.

Ø Смещенной секреции.

Ø Сальный секрет.

 

Экзокринные железы:

Включают:

1. Секреторный (концевой) отдел.

2. выводные протоки.

 

    Классификация экзокринных желез:

По строению:

1. Простая – выводной проток один и не разветвлен.

Сложная – выводной проток разветвлен.

2. Разветвленная железа – несколько секреторных отделов.

Неразветвленная железа – один секреторный отдел.

3. Альвеолярная – форма пузырька.

Трубчатая – форма трубок.

 

Для выведения секрета из секреторного отдела и продвижения секрета по выводному протоку имеются миоэпителиоциты (относятся к гладкой мышечной ткани эпидермального происхождения). Располагаются между базальной мембраной и плазмолеммой базального полюса гландулацита.

ТКАНИ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ.

       ТВС – комплекс тканей, образующих внутреннею среду организма и поддерживают ее постоянства.

       Кровь, лимфа, соединительная ткань (рыхлая, плотная, со специальными функциями, костная и хрящевая).

 

       Свойства внутренней среды организма:

 

1. Обеспечивает оптимальные условия для метаболизма и функционирования клетки. Обладают определенным и постоянным составом ионов, питательных веществ, метаболитов и регуляторных факторов.

2. Интеграция (объединение) всех клеток многоклеточного организма.

 

Функция тканей внутренней среды:

 

ü Трофическая.

ü Структурной и механическое объединение составляющих организма клеток. Так как формируется межклеточное вещество.

ü Защитная: реализуется обычно специфичными подвижными клетками.


 

КРОВЬ

Состоит из межклеточного вещества (плазмы 55-60%) и взвешенных в ней форменных элементов:

· Эритроцитов

· Тромбоцитов

· Лейкоцитов

МЕЖКЛЕТОЧНОЕ ВЕЩЕСТВО КРОВИ

ПЛАЗМА

           

       Источник развития мезенхима. Содержит 90-93% воды и 7-10% сухого вещества (6-8% белка и 1-2% органических и минеральных соединений.

Белки – альбумины 60,5% и глобулины 35,5%

Функции:

· Транспортная

· Ферментативная

· Защитная (иммунитет)

· Свертывание крови

 

-фибриноин – 4% свертывание крови.

 

Гемопоэз

 

Процесс образование клеток крови. Происходит в кроветворных органах: красный костный мозг, тимус, селезенка, лимфатические узлы, лимфатические узелки ЖКТ.

 

Процесс образования происходит в гемопоэтической ткани.

       Типы:

· Миелоидная – «миелос - мозг» в красном костном мозге в полостных костях и в эпифизах трубчатых костей.

· Лимфоидная

Миелоидная ткань – совокупность ткани (ретикулярная), образ строму кд костном мозге и клетки крови образуются в нем.

 

Миелопоэз – процесс образования

· Эритроцитов

· Тромбоцитов

· Моноцитов

· В – лимфоцитов

· Предшественников Т – лимфоцитов.

Лимфоидная ткань – совокупность стромы тканей стромы тимуса (эпителиальная) селезенки, лимфоидном узле – ретикулярная ткань и лимфоциты.

       Лимфапоэз – процесс образования лимфоцитов.

 

*Различают эмбриональный Гемопоэз и пост эмбриональный Гемопоэз.

 

       Эмбриональный Гемопоэз протекает:

1й этап: Желточный мешок

2й этап: печень-тимус- селезенка.

3й этап: костный мозг – тимус – лимфа узлы – селезенка.

 

       Эмбриональный Гемопоэз приводит к развитию крови, как ткани, а постэмбриональный Гемопоэз – физиологическая регенерация.

КОЕ – колониеобразующая единица.

СКК – стволовая кроветворная клетка.

       Эмбриональный и постэмбриональный Гемопоэз происходит с помощью СКК.

       Свойства СКК:

  • Полипотентность.
  • Способность делиться в течение все жизни организма
  • Способность к дифференцировке.

 

Поэтины – вещества усиливающие Гемопоэз.

 

ФОРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕТЫ КРОВИ

           

ЭРИТРОЦИТЫ.

*без ядерная клетка крови 66% содержимого эритроцита вода и 34% включения гемоглобина. (Гемм- Fe содержащая часть. Глобин – белок содержащая часть).

 

       Гемоглобин обладает способность связываться с большим количеством кислорода, образуя оксигемоглобин.

Гемоглобин – О2 = дезоксигемоглобин.

       Функция эритроцита – транспорт кислорода.

       Молодые формы эритроцитов – ретикулоциты (1-5% от всех эритроцитов). Эритроциты живут 120 суток (Кладбищем эритроцитов является селезенка.

Эритропоэз – процесс образования эритроцитов.

 

       Форма клетки:

       Двояковогнутый диск. При клеточной анемии обнаруживаются другие формы. В норме диаметр 7.2мкм (1мкм = 0,001мм). Вариабельность размеров эритроцитов называют анизоцитом.

В 1 литре у мужчин в норме 3,9*1012 – 5,5*1012 у женщин 3,7*1012 – 4,9*1012.

Эритроцитопения - Снижение количества эритроцитов.

ТРОМБОЦИТЫ

 

       Тромбоцитопоз –процесс образования тромбоцитов.

В 1 л в норме содержится 200*109-300*109

       Кровяные пластинки – не цельные клетки, а фрагменты безъядерной части цитоплазмы – мегакариоцита. Эти фрагменты покрыты клеточной мембраной. Основу пластинки составляет гиаломер, на которой располагается грануломер –зернышки, образующие скопление, либо в центре пластинки, либо разбросаны по гиаломеру.

       Функции – Свертывание крови.

       Продолжительность жизни – 6-8 дней, гибель происходит в селезенке.

 

ЛЕЙКОЦИТЫ

           В норме в 1 – 3,8*109-9*109

       Гранулоциты – наличие в цитоплазме гранул или зерен; сегментация ядра.

       Агранулоциты –отсутствие гранул в цитоплазме, отсутствие сегментации ядра.

 

       ГРАНУЛОЦИТЫ

 

НЕЙТРОФИЛЫ

           

       65-75% от всех лейкоцитов. В цитоплазме нейтрофилов есть 2 разновидности гранул:

  • Азурофильные (окр. Азур II –основной краситель. Барофильной окраской.) Эти гранулы содержат протеолитические ферменты, напоминают лизосомы.
  • Специфические (окр. Эозином – разный цвет) Создают щелочную фосфатазу и фогоцитины.

 

Зернистость нейтрофилов очень мелкая.

Сегментация ядер – форма ядер неодинакова. Зрелые нейтрофилы имеют сегментированное ядро от 2,3 и более сегментов которые связанны перемычками (сегментоядерные нейтрофилы – зрелые 60%– 65% от всех нейтрофилов)Меньше содержится палочкоядерных (3%-5%), а самую малую часть составляют юные нейтрофилы (бобовидная форма 0%-1%)

Нейтрофилы очень подвижные клетки. Обладают высокой фагоцитарной активностью.

Мечников называет их микрофаги.

Нейтрофилы обладают способностью двигаться в ответ на выделения микроорганизмами химических веществ. (Положительный хемотаксис). Благодаря хемотаксису нейтрофилы мигрируют из капилляров соединительной ткани. Накапливаются в органе воспаления, где и осуществляют свою основную функцию – фагоцитоз, обеспечивая очищения очага воспаления.

ЭОЗИНОФИЛЫ.

Они обычно несколько крупнее нейтрофилов. В цитоплазме есть 2 типа гранул которые окрашиваются эозинофильно. Размеры гранул больше размеров гранул нейтрофилов Гранулы 1 типа содержат гидролитические ферменты, а гранулы 2го типа содержат фермент гистаминазу + кислая фосфатаза. Эозинофилы менее подвижны, фагоцитоз замедленный, подобно нейтрофилов они обладают +хемотаксисоми хемотаксичен вместе являясь комплекс антиген-антитело «Аr-AT» и гистамин – медиатор воспаления.

В ответ на образования хемотаксичного вещества происходит дегрануляция эозинофилов:

· Ограничивает воспалительный процесс (антигистаминовая реакция)

· Участие в противопаразитном иммунитете.

 

В течение 3-8 часов эозинофилы находятся в кровяном русле, затем покидают сосуды и уходят в ткани на несколько дней.

 

БАЗОФИЛ 3

           

В крови в норме 0,5-1%от всех лейкоцитов.

       Пол клетки занимает ядро, которое чаще всего двудольное (сегментированное). В мазках крови ядра обычно не видны из-за большого количества гранул. В одной клетки их до 1тыс. Гранулы содержат гистамин и гепарин.

           Гранулы базофилов метахроматичны, то есть в цвет отличный от основного красителя (красно-вишневого цвета при окрашивание Азур II)

       Метахрамазия гранул связана с наличием в них сульфатированного ГАГ – гепарина.

       Свойства гистамина:

  1. Действует на гладкомышечные клетки, вызывая их сокращение.
  2. Повышает проницаемость сосудов стенки, действуя на плотные контакты эндотелия следовательно они расходятся, образуя щели (отек)

Свойства гепарина:

  1. Антикоагулянт, уменьшает свертываемость.
  2. Антагонист гистамину.

На поверхности базофилов располагаются специальные рецепторы с помощью которых связывают YgE (иммуноглобулин E-AT) циркулирующий в крови. Образовывая комплекс Ar-AT при внедрение в организм Ar, происходит дегрануляция базофилов выход гистамина и гепарина из клетки.

 

Функции Базофилов:

  1. Участие в метаболизме гистамина и гепарина.
  2. Принимает участия в процессе свертывания крови и проницаемости сосудов.
  3. Участвует в иммунологических реакциях.

 

АГРАНУЛОЦИТЫ

МОНОЦИТЫ

           В норме в крови 6-8% от всех лейкоцитов.

       Самая крупная клетка в мазке. Ядро бобовидной формы окрашено в сине-фиолетовый цвет. Цитоплазма занимает большую часть клетки и окрашена голубовато серым цветом.

 

Циркулирующие в крови моноциты - предшественники макрофагов в соединительной ткани.

       В кровяном русле присутствуют 3 дня затем →в ткань→макрофаг.

 

       ЛИМФОЦИТЫ

       В норме в крови содержится 25-35%

       Ядро лимфоцитов крупное округлой формы занимает почти всю клетку, оставляя небольшой цитоплазматический обруч. Ядро окрашено - базофильно, а обруч цитоплазмы – слабо базофильно.

       Функция:

  • Участие в иммунитете.

 

ИММУНИТЕТ

«Освобождения от чего-либо» (с лат)

       *Это способность организма защищаться от генетически чужеродных тел и веществ

.

 

       Различают 2 класса лимфоцитов:

  1. Лимфоциты – Т
  2. Лимфоциты – В

 

СубпопуляцииT – лимфоцитов:

  • Т - киллеры (Тк)
  • Т – супрессоры (Тс)
  • Т – клетки памяти (Тп)

 

Каждый Т – лимфоцит:

  1. Запрограммирован на взаимодействие с определенным по химическому составу антигеном.
  2. Т – лимфоциты несут на своей поверхности рецепторы к антигену, на который они запрограммированы.

 

При встречи с антигеном Т – лимфоцит подвергается активации:

  1. Увеличивается в размерах
  2. Пролиферирует
  3. Дифференцируется в один из классов субпопуляций.

 

КЛЕТОЧНЫЙ ИММУНИТЕТ 

осуществляется с омощью Т - лимфоцитов

 

Тк распознает клетку-мишень (Аr) и прикрепляется к ней в цитоплазме Тк в аппарате Гольджи формируются гранулы содержащие цитолитический белок – перфоринкоторый встраивается в мембрану Ar клетки-мишени, с образованием пор через поры из клетки вытекают Ионы К+, а в клетку входят Ионы Na+ и Н2O. Происходит осмотическое набухание клетки, лизис выход цитоплазматических белков и гибель клетки.

 

 

 

       ГУМОРАЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ.

 

В гуморальном иммунитете участвуют:

  • Макрофаги
  • Т – хелперы
  • В – лимфоциты.

 

Макрофаг поглощает вторгшийся в организм Аr и подвергает его с помощью ферментов лизосом расщеплению на Фрагменты. Они выставляются на поверхность макрофага и предъявляются Тх которые начинают активизироваться (пролиферация). Биологический смысл этого процесса: в накоплении такого количества Тх которое обеспечит образование в органах кроветворения необходимого количества плазматических клеток – плазмоцитов способных вырабатывать АТ.

Предшественник образования плазмоцитов является В – лимфоциты. Для образования плазмоцитов В – лимфоцитам необходимо активироваться. Для активации необходимо активироваться. Для активации необходимо:

  1. Контакт с Аr той природы, на которую он запрограммирован.
  2. Кооперация с Тх

 

 

В активном В – лимфоците увеличиваются:

  1. Количество рибосом.
  2. Гранул ЭПС
  3. Комплекс Гольджи.

 

Т - супрессоры:

  1. Регулируют интенсивность иммунного ответа, подавляя активность Тх.
  2. Предотвращают развитие, аутоиммунной реакции.
  3. Обеспечивает толерантность (невосприимчивость) материи к отцовским антигенам, представленными на клетках плода, что дает возможность выживать чужеродному, в иммунологическом плане плоду в организме матери.

 

Гемограмма – количественное содержание форменных элементов крови

Лейкоцитарная формула – процентное соотношение разновидностей лейкоцитов к общему содержанию.

Лейкоцитоз – повышенное содержание лейкоцитов.

Лейкопения – пониженное содержание лейкоцитов.

 

 

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ

       *Источник развития – мезенхима

       Составные компоненты:

  1. Клетки
  2. Между клеточное вещество – продукт жизнедеятельности клеток и состоит из аморфного вещества и волокон.

 

 

Рыхлая – много клеток и аморфного вещества, но мало волокон.

Плотная – много волокон, мало клеток и аморфного вещества.

Неоформленная плотная– волокно расположены хаотично.

Оформленная – волокна располагаются упорядоченно параллельно друг другу.

 

       ОСНОВНОЕ (АМОРФНОЕ) ВЕЩЕСТВО ВКЛЮЧАЕТ:

  • ГАГ-ы
  • Протеогликаны
  • Гликопротеины
  • H2O и ионы Na+

ГАГ – полисахариды. Молекулярные ГАГ гидрофильные, связывают большое количество H2O и ионов Na+. Связываясь между собой ГАГ образуют гель, через который диффундируют метаболиты.

 

Различают 5 разновидностей ГАГ:

  1. Гиалуроновая кислота – несульфатированый ГАГ, встреч в рыхлой соединительной ткани, стекловидном теле, хряще, коже.
  2. Хондроитинсульфат – сульфатированный ГАГ, встречается в хрящах, костях, коже, роговице глаза.
  3. Дерматамсульфат – сульфатированный ГАГ, в коже, стенке кровеносных сосудов, сухожильях, соединительной ткани легких.
  4. Кератансульфат – в хрящах.
  5. Гепаринсульфат (+гепарин) – в базальных мембранах, на поверхности многих клеток.

 

       ПРОТЕОГЛИКАНЫ= ГАГ (сульфатированный (90-95%)+белок)

 

       В хрящах. (еще сильнее притягивают воду)

 

       ГЛИКОПРОТЕИНЫ = белок + ГАГ

 

       Происходит связывание клеток с межклеточным веществом. Обеспечивается прочность соединительной ткани. (кологен. Вотокон.)

 

       Функции аморфного вещества:

  1. диффузия питательного вещества и O2 к клеткам.
  2. обеспечивают передвижение метаболитов к кровеносным и лимфатическим капиллярам.

 

ВОЛОКНА

 

Типы волокон:

  • Коллагеновые
  • Эластические

 

КОЛЛАГЕНОВЫЕ ВОЛОКНА

 

       *содержат белок – коллаген, который синтезируется фибробластами. Ширина волокон до 10мкм. Очень прочный, мало растяжимый, объединяется в пучки – свойства коллагеноваго волокна.

       Типы коллагеновых волокон:

  • Коллагеновое волокно I типа – самый распространенный и самый прочный, в соединительной ткани кожи (дерма) сухожилия, кости, роговица глаза, склера.
  • Коллагеновое волокно II типа – в гиалиновом хряще (хондриновые волокна), в волокнистом хряще, стекловое тело.
  • Коллагеновое волокно III типа – ретикулярные (ретикулиновые), в сети под базальной мембраной, строма кровеносных органов кроме тимуса.
  • Коллагеновое волокно IV типа – в базальной мембране

ЭЛАСТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА

*содержат белок – эластин, синтезируемый фибробластами. Значительно тоньше до 1мкм.

 

Свойства:

  1. растяжимы
  2. не способны объединяться в пучки.

 

КЛЕТКИ

 

 

Клетки соединительной ткани делятся на 3 группы:

  • Клетки, отвечающие за синтез межклеточного вещества.
  • Клетки, отвечающие за накопление и метаболизм жира – адипоциты.
  • Клетки, выполняющие защитную функцию + тучные клетки и другие.

 

РЫХЛАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ

 

       Встречается в:

  1. формирует прослойки внутренних органов.
  2. Входит в состав кожи и слизистой оболочки внутренних полостных органов.
  3. Всегда сопровождает и служит опорой для кровеносных и лимфатических сосудов и нервов.

***Рыхлая соединительная ткань служит ареной для всех воспалительных процессов.

 

 

       Клетки рыхлой соединительной ткани:

  • Фибробласты
  • Фиброциты
  • Плазмоциты
  • Тканевые базофилы
  • Пигментоциты
  • Адипоциты
  • Перициты
  • Адвентициальные клетки

 

ФИБРОБЛАСТ

       Самая многочисленная клетка рыхлой соединительной ткани. Это крупные клетки d=50мкм.Содержит светлое овальной формы ядро в центре одно или два ядрышка.Цитоплазма слабо базофильна. Большое количество гранул ЭПС, митохондрий, комплекс Гольджи.

       Это секреторная клетка. Любой участок плазмолеммы может выделять секрет. Секретирует коллаген, эластин, ГАГ.

 

       Функции фибробласта:

  • Принимает участие в формирование межклеточного вещества.
  • Участвует в заживлении ран(фибробласт превращается в миофибробласт и затягивает рану).
  • Способен к пролиферации и миграции.

 

ФИБРОЦИТЫ

       *дифференцированная форма развития фибробласта.

       *Веретеновидная форма, органеллы намного меньше, синтез коллагена заторможен.

 

МАКРОФАГИ ИЛИ ГИСТЕОЦИТЫ

      

*макрофагам предшествуют – моноциты

       Размеры 10-50мкм. Разнообразная форма. Располагаются по одиночке или скоплениями. Четкие границы, цитоплазма – интенсивна базофильна; ядро небольшое, овальной формы, темное.Хорошо развиты лизосомы, фагосомы и липидные включения. Гранулы ЭПС почти не развиты.

 

       *Существуют активные и неактивные макрофаги.

       Функции макрофагов:

  • Участвуют в воспалительных процессах
  • Участвуют Иммунологических реакциях
  • Утратившие клетки способность фагоцитоза, обладают свойством адсорбировать на своей поверхности антигены.

 

В зонах органов кроветворения носят название дейдридной клетки, а в Т-зонах – интердегитирующей.

 

       ТКАНЕВЫЕ БАЗОФИЛЫ (ТУЧНЫЕ КЛЕТКИ - ЛАБРОЦИТЫ) 10%

           Обнаруживаются по ходу мелких кровеносных сосудов и одни из первых реагируют на проникновения Ar из крови.

       *По форме овальные или шаровидные, размеры=10-20мкм (25мкм). Ядро повторяет форму клетки располагаясь в центре. В цитоплазме большое количество гранул, содержащих гистамин и гепарин. В цитоплазме ферменты липаза, кислая и щелочная фосфатаза, пероксидаза, цитохромоксидаза, АТФ-аза и др.

 

       ПЛАЗМОЦИТ

      

Ее предшественник В – лимфоцит. Образует Ат.

       Небольшие клетки 8-10мкм. Овальной формы с выраженными границами. Около ядра с 1-ой стороны имеется светлая зона – дворик.

       В электронный микроскоп в нем видно центриоль и ап. Г. Ядро округлое, расположено эксцентрично, в нем глыбки гетерохроматина расположены в виде «спиц колеса». Развита гранулярная ЭПС.

       Это высоко дифференцированная клетка следовательно не делится. Синтезируется в селезенке, и погибает там же.

 

       ПЕРЕЦИТЫ

       *Отросчатой формы, окружают капилляры, располагаясь в расщеплениях базальной мембраны эндотелия.

       *Клетки осуществляют взаимодействие между сосудом и тканью.

       Функции:

1. Участвуют в транспорте веществ между сосудом и тканью.

2. Поддерживание формы и обеспечение сократимости стенок сосудов.

3. Регуляция размножения клеток эндотелия.

4. Возможно камбиальная функция клеток эндотелия.

 

АДВЕНТИЦИАЛЬНАЯ КЛЕТКА

           

Мало дифференцированная клетка сопровождает кровеносные сосуды. Имеют уплощенную или веретеновидную форму. Цитоплазма слабо базафильна, ядро овально вытянутое, мало органелл. В процессе дифференцировки эти клетки могут перерождаться в фибробласты, миофибробласты или адипоциты.

 

 

       УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ КОЛЛАГЕНА

 

  1. Молекулярный (внутриклеточный)
  2. Над клеточный (вне клетки) – протофибриллы, микрофибриллы.
  3. Фибриллярный – пучки фибрилл с поперечной исчерченностью.
  4. Волоконный – до десятков фибрилл, пучки до 150мкм.

 


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 1175; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!