epitel- og bindevæv. Hvad er forskellen mellem bindevæv og epitelvæv

Den menneskelige krop er et bestemt integreret system, der kan regulere sig selv uafhængigt og periodisk komme sig, hvis det er nødvendigt. Dette system er til gengæld repræsenteret af et stort sæt celler.

På cellulært niveau udføres meget vigtige processer i den menneskelige krop, som omfatter metabolisme, reproduktion og så videre. Til gengæld er alle celler i den menneskelige krop og andre ikke-cellulære strukturer grupperet i organer, organsystemer, væv og derefter i en fuldgyldig organisme.

Et væv er en forening af alle celler i den menneskelige krop og ikke-cellulære stoffer, der ligner hinanden med hensyn til deres funktioner, udseende og uddannelse.

Epitelvæv, bedre kendt som epitel, er et væv, der er grundlaget for overfladen af ​​huden, den serøse membran, hornhinden i øjeæblet, fordøjelses-, genitourinary og respiratoriske systemer, kønsorganerne, og det deltager også i dannelsen af ​​kirtler.

Dette væv er karakteriseret ved et regenerativt træk. Talrige typer epitel adskiller sig i deres udseende. Stoffet kan være:

  • Flerlag.
  • Forsynet med et stratum corneum.
  • Enkelt lag, udstyret med villi (nyre-, coelomisk, intestinalt epitel).

Et sådant væv er et grænsestof, hvilket indebærer dets direkte deltagelse i en række vitale processer:

  1. Gennem epitelet sker der gasudveksling i lungernes alveoler.
  2. Fra nyreepitelet opstår processen med udskillelse af urin.
  3. Næringsstoffer optages i lymfen og blodet fra tarmens lumen.

Epitelet i menneskekroppen udfører den vigtigste funktion - beskyttelse, er det til gengæld rettet mod at beskytte de underliggende væv og organer mod forskellige former for skader. I den menneskelige krop er et stort antal kirtler skabt fra et lignende grundlag.

Epitelvæv er dannet af:

  • Ectoderm (dækker øjets hornhinde, mundhule, spiserør, hud).
  • Endoderm (mave-tarmkanalen).
  • Mesoderm (organer i det urogenitale system, mesothelium).

Dannelsen af ​​epitelvæv forekommer i den indledende fase af embryodannelse. Epitelet, som er en del af moderkagen, er direkte involveret i udvekslingen af ​​nødvendige stoffer mellem fosteret og den gravide.

Afhængigt af oprindelsen er epitelvæv opdelt i:

  • Hud.
  • Tarm.
  • Renal.
  • Ependymoglialt epitel.
  • coelomisk epitel.

Disse typer af epitelvæv er karakteriseret ved følgende egenskaber:

  1. Epitelceller præsenteres i form af et kontinuerligt lag placeret på basalmembranen. Gennem denne membran er epitelvæv mættet, som ikke indeholder blodkar i sin sammensætning.
  2. Epitelet er kendt for dets genoprettende egenskaber, integriteten af ​​det beskadigede lag efter en vis tidsperiode er fuldt regenereret.
  3. Den cellulære basis af væv har sin egen polaritet af struktur. Det er forbundet med de apikale og basale dele af cellekroppen.

Indenfor hele laget mellem naboceller dannes forbindelsen ret ofte ved hjælp af desmos. Desmos er en talrige strukturer af meget små størrelser, de består af to halvdele, hver af dem i form af en fortykkelse er overlejret på den tilstødende overflade af naboceller.

Epitelvævet har en belægning i form af en plasmamembran indeholdende organeller i cytoplasmaet.

Bindevæv præsenteres i form af fikserede celler, kaldet:

  • Fibrocytter.
  • Fibroplaster.

Også i denne type væv indeholder et stort antal frie celler (vandrende, fedt, fedt, og så videre). Bindevæv har til formål at give form til den menneskelige krop, samt stabilitet og styrke. Denne type væv forbinder også organerne.

Bindevæv er opdelt i:

  • Embryonal- dannet i livmoderen. Blodceller, muskelstruktur og så videre dannes ud fra dette væv.
  • Retikulær-består af retikulocytceller, der ophober vand i kroppen. Vævet er involveret i dannelsen af ​​antistoffer, dette lettes af dets indhold i lymfesystemets organer.
  • Mellemliggende annonce- organernes støttevæv, det udfylder hullerne mellem de indre organer i menneskekroppen.
  • elastik- er placeret i sener og fascia, indeholder en enorm mængde kollagenfibre.
  • Fedt- har til formål at beskytte kroppen mod varmetab.

Bindevæv er til stede i den menneskelige krop i form af brusk- og knoglevæv, der udgør den menneskelige krop.

Forskellen mellem epitelvæv og bindevæv:

  1. Epitelvæv dækker organer og beskytter dem mod ydre påvirkninger, mens bindevæv forbinder organer, transporterer næringsstoffer mellem dem og så videre.
  2. I bindevævet er det intercellulære stof mere udtalt.
  3. Bindevæv er præsenteret i 4 typer: fibrøst, gel-lignende, stift og flydende, epitel i 1. lag.
  4. Epitelceller ligner celler i udseende; i bindevævet har de en aflang form.

Den menneskelige krop har en kompleks struktur. Den består af forskellige strukturer karakteriseret ved forskellige niveauer af biologisk organisering af levende stof: celler med intercellulært stof, væv og organer. Alle kroppens strukturer hænger sammen, mens celler med intercellulært stof danner væv, organer bygges af væv, organer kombineres til organsystemer.

I kroppen er væv nært beslægtede morfologisk og funktionelt. Den morfologiske sammenhæng skyldes, at forskellige væv er en del af de samme organer. Den funktionelle forbindelse manifesteres i det faktum, at aktiviteten af ​​forskellige væv, der udgør organerne, er koordineret. Denne konsistens skyldes nerve- og endokrine systemers regulerende indflydelse på alle organer og væv.

Skelne stoffer af generel værdi og specialiserede. Generelle væv omfatter:

epitel- eller grænsevæv, deres funktioner - beskyttende og ekstern udveksling;

bindevæv eller væv i det indre miljø, deres funktioner er intern udveksling, beskyttende og støttende.

Forskellige væv går sammen for at danne organer. Det består normalt af flere typer væv, og en af ​​dem udfører organets hovedfunktion (for eksempel muskelvæv i skeletmuskulaturen), mens andre udfører hjælpefunktioner (for eksempel bindevæv i musklen). Hovedvævet i et organ, der yder dets funktion, kaldes dets parenkym, og bindevævet, der dækker det udefra og trænger ind i det i forskellige retninger, kaldes stroma. I organets stroma passerer kar og nerver, der udfører blodforsyning og innervering af organet.

Hent:


Eksempel:

Statens budget uddannelsesinstitution
sekundær erhvervsuddannelse i Moskva
"Lægeskole nr. 8
Sundhedsministeriet i Moskva by"
(GBOU SPO "MU No. 8 DZM")

Metodisk udvikling af en praktisk lektion

(for studerende)

Akademisk disciplin: OP.02 "Human Anatomy and Physiology" Emne: "Epitel- og bindevæv"

Specialitet: 34.02.01 Sygepleje Kursus: 2

Foredragsholder: Lebedeva T.N.

2015

Praktisk lektion

Emne: “Epitelial og

bindevæv “

Lektionens mål:

  1. Eleverne bør vide:

Grundlæggende om strukturen og funktionen af ​​forskellige typer epitel- og bindevæv.

  1. Eleverne skal kunne:

Skelne på mikropræparater, plakater: varianter af enkeltlags, flerlags epitel, kirtler, fibrøst bindevæv, bindevæv med særlige egenskaber, skeletbindevæv.

Lektionens tidslinje.

Travl plan:

Organisatorisk del - 2 min.

  1. Kontrol af det indledende vidensniveau (undersøgelse), demonstration af celler, varianter af epitel- og bindevæv, gennemgang af deres funktioner. Opgave til selvstændigt arbejde og

selvkontrol - 15 min.

  1. Selvstændigt arbejde og selvkontrol - 55 min.

3. Slutkontrol - 15 min.

  1. Opsummering af lektion og lektier - 3 min.

Opførselsmetode.

Praktisk øvelse med fragmenter selvstændigt - søgearbejde.

Lektionsudstyr.

Plakater, mikropræparater med forskellige typer epitelvæv, kirtler, bindevæv, mikroskoper, "Atlas of normal human anatomy" af V.Ya. Lipchenko og andre, lærebøger af E.A. etc. "Anatomy".

Teknologisk kort over den teoretiske lektion

AFSNIT 2. Udvalgte emner af cytologi og histologi

Emne 2.2. Fundamentaler i histologi. Klassificering af væv. Epitel, bindevæv.

klassenummer

3. Epitel, bindevæv.

Lektionstype

beskæftiger sig med assimilering af ny viden, generalisering og systematisering af viden

Formen

bedrift

foredrag

Lektionens mål Kend:

  • definition af begrebet "væv"
  • vævsklassificering
  • lokalisering, strukturelle træk, varianter og funktioner af epitelvæv

(integumentært og kirtelepitel og deres varianter)

  • bindevævsklassificering
  • lokalisering, strukturelle træk, varianter og funktioner af bindevæv

(fibrøst, med særlige egenskaber, skeletvæv, deres varianter)

Udstyr til lektionen

tavle, kridt

■ tabeller "Flerlags epitel", "Enkeltlags epitel", "Kirtelepitel", "Skema for strukturen af ​​kirtlerne" i tabellen "Lamellært knoglevæv. Strukturen af ​​den rørformede knogle", "Brukvæv", "Tæt fibrøst bindevæv", "Løst fibrøst bindevæv", "Fedtvæv"

Pædagogisk

litteratur

Shvyrev A.A. Menneskets anatomi og fysiologi med det grundlæggende i generel patologi. Lærebog for medicinske skoler og gymnasier. Rostov ved Don. "Phoenix", 2014, - 412 s. Samusev R.P., Lipchenko V.Ya. Atlas over menneskelig anatomi [Tekst]. M.: LLC "Izd. House "Onyx 21st century": LLC "World and Education", 2007.

Lektionens fremskridt:

scene

lektioner

tid

(min.)

metoder

læreraktivitet

elevaktivitet

Organisation

løg

øjeblik

Udfylder en journal, fortæller eleverne emnet, målene og planen for lektionen.

Skriv emnet og målene for lektionen ned i en notesbog.

Motivering

pædagogisk

aktiviteter

forklarende

illustrative

Motiverer eleverne til at lære nyt stof

Lyt og svar på lærerens spørgsmål

Udmelding

ny

materiale

forklarende

illustrative

reproduktive

delvist

Søg.

Forklarer nyt materiale, ledsager forklaringen med en demonstration af tabeller, tablets, anatomiske modeller og modeller, samt billeder af tegninger og diagrammer på tavlen.

Skriv nyt materiale i en notesbog, tegn diagrammer; overveje visuelle hjælpemidler; analysere de situationer, som læreren foreslår som eksempel.

Afspejling

Problem.

Fokuserer elevernes opmærksomhed på de vigtigste øjeblikke i lektionen. Besvarer spørgsmålene. Tilbyder at opsummere det undersøgte materiale for at vurdere graden af ​​opnåelse af lektionens mål.

Stil spørgsmål og opsummer, hvad der er blevet lært i klassen. Evaluer den individuelle grad af opnåelse af mål.

Resultater

lektioner

Evaluerer gruppens arbejde i klassen, giver lektier.

Skriv lektier ned.

Samlet undervisningstid 90 min

LEKTIONENS MOTIVATION

Den menneskelige krop har en kompleks struktur. Den består af forskellige strukturer karakteriseret ved forskellige niveauer af biologisk organisering af levende stof: celler med intercellulært stof, væv og organer. Alle kroppens strukturer hænger sammen, mens celler med intercellulært stof danner væv, organer bygges af væv, organer kombineres til organsystemer.

I kroppen er væv nært beslægtede morfologisk og funktionelt. Den morfologiske sammenhæng skyldes, at forskellige væv er en del af de samme organer. Den funktionelle forbindelse manifesteres i det faktum, at aktiviteten af ​​forskellige væv, der udgør organerne, er koordineret. Denne konsistens skyldes nerve- og endokrine systemers regulerende indflydelse på alle organer og væv.

Skelne stoffer af generel værdi og specialiserede. Generelle væv omfatter:

epitel- eller grænsevæv, deres funktioner - beskyttende og ekstern udveksling;

bindevæv eller væv i det indre miljø, deres funktioner er intern udveksling, beskyttende og støttende.

Forskellige væv, der forbinder med hinanden, dannes organer. Det består normalt af flere typer væv, og en af ​​dem udfører organets hovedfunktion (for eksempel muskelvæv i skeletmuskulaturen), mens andre udfører hjælpefunktioner (for eksempel bindevæv i musklen). Hovedvævet i et organ, der yder dets funktion, kaldes dets parenkym, og bindevævet, der dækker det udefra og trænger ind i det i forskellige retninger, kaldes stroma. I organets stroma passerer kar og nerver, der udfører blodforsyning og innervering af organet.

Baseline kontrolspørgsmål

  1. Celle og dens vigtigste egenskaber.
  2. De vigtigste dele af cellen.
  3. Celleorganeller og deres funktioner.
  4. Stof, basistyper af stoffer.
  5. Position og funktion af epitelvæv.
  6. Karakteristiske træk ved epitelvæv.
  7. Typer af epitelvæv.
  8. Hvad er mesothelium?
  9. Varianter af enkeltlags epitel.
  10. Ekso- og endokrine kirtler.
  11. Strukturelle træk ved bindevæv.
  12. Bindevævsfunktioner.
  13. Typer af bindevæv.
  14. Typer af fibrøst bindevæv.
  15. De vigtigste typer af celler af løst bindevæv.
  16. Typer af bindevæv med særlige egenskaber.
  17. Typer af skelet bindevæv.
  18. Strukturen og typerne af bruskvæv.
  19. Knoglevæv og dets varianter.

Opgave nummer 2

  1. Ved hjælp af den litteratur, der anbefales i afsnit 1 i opgave nr. 1, studeres strukturen af ​​bindevæv og dets forskel fra epitelvæv. Vær samtidig opmærksom på følgende morfologiske træk ved bindevævet:
  1. den har en stor variation i struktur;
  2. den er mindre rig på celler end epitelvæv;
  3. dets celler er altid adskilt af betydelige lag af intercellulært stof, herunder det vigtigste amorfe stof og specielle fibre (kollagen, elastisk, retikulær);
  4. det, i modsætning til epitelvæv, er et væv i det indre miljø og kommer næsten aldrig i kontakt med det ydre miljø, indre hulrum og deltager i konstruktionen af ​​mange indre organer, der forener forskellige typer væv med hinanden;
  5. det intercellulære stofs fysisk-kemiske træk og dets struktur bestemmer i høj grad den funktionelle betydning af bindevævstyperne.

På fig. Gør dig bekendt med bindevævsklassificeringsskemaet.

  1. Overvej mikropræparater med løst, tæt, uregelmæssigt og dannet fibrøst bindevæv, retikulært, fedt-, brusk- og knoglevæv. På et mikropræparat med løst fibrøst bindevæv, find (på baggrund af det vigtigste amorfe stof, kollagen og elastiske fibre) hovedcellerne i denne type væv og gør dig bekendt med deres funktioner:
  1. fibroblaster er involveret i produktionen af ​​det vigtigste amorfe stof og kollagenfibre; fibroblaster, der har afsluttet udviklingscyklussen, kaldes fibrocytter;
  2. dårligt differentierede celler er i stand til at transformere sig til andre celler (adventitielle celler, retikulære celler osv.);
  3. makrofager er i stand til fagocytose;
  4. vævsbasofiler (mastceller) producerer heparin, som forhindrer blodpropper;
  5. plasmaceller giver humoral immunitet (syntetiserer antistoffer - gammaglobuliner);
  6. lipocytter (adipocytter) - fedtceller akkumulerer reserve

fed;

  1. pigmentocytter (melanocytter) - pigmentceller indeholder pigmentet melanin.

Løst fibrøst bindevæv er til stede i alle organer, da det ledsager blodet og lymfekarrene og danner stroma i mange organer.

I betragtning af mikropræparater med sorter af tæt fibrøst bindevæv, skal du være opmærksom på, at i et udannet tæt væv, på baggrund af et lille antal celler, er collage og elastiske fibre tæt pakket, sammenflettet og går i forskellige retninger og i en dannet en går de kun i én retning. Den første type tæt fibrøst bindevæv danner et netlag af huden, og den anden - muskelsener, ledbånd, fascia, membraner osv.

Når du studerer retikulære, fedtede, gelatinøse, pigmenterede væv, skal du bemærke, at de alle er karakteriseret ved overvægten af ​​homogene celler, som selve navnet på bindevævsvarianter med særlige egenskaber normalt er forbundet med.

Overvej derefter sorterne af skeletbindevæv: brusk og knogler. Bruskvæv består af bruskceller (kondrocytter), placeret i grupper af 2-3 celler, grundstof og fibre. Afhængigt af det intercellulære stofs strukturelle egenskaber skal du vælge 3 typer brusk: hyalin, elastisk og fibrøs. Geolinbrusk danner næsten alle ledbrusk, brusk i ribbenene, luftveje, epifysebrusk. Elastisk brusk danner bruskene i auriculaen, en del af den auditive tube, den ydre auditive kanal, epiglottis osv. Fibrøs brusk er en del af de intervertebrale diske, pubic symfysen, intraartikulære diske og menisker, sternoclaviculære og temporomandibulære led. Knoglevæv består af knogleceller (osteocytter) immureret i et forkalket intercellulært stof indeholdende ossein (kollagen) fibre og uorganiske salte. Det danner alle skelettets knogler og er samtidig et depot af mineraler, hovedsageligt calcium og fosfor. Afhængigt af placeringen af ​​bundterne af osseinfibre skelnes der mellem to typer knoglevæv: grovfibret og lamellært. I det første væv er bundter af osseinfibre placeret i forskellige retninger. Dette væv er iboende i embryoner og unge organismer. Det andet væv består af knogleplader, hvor osseinfibre er anbragt i parallelle bundter inden i pladerne eller mellem dem. Den kan være kompakt og svampet. Kompakt knoglevæv består hovedsageligt af den midterste del af lange rørknogler, og svampet knoglevæv danner deres ender, samt korte knogler. I flade knogler er der både det ene og det andet knoglevæv. På sangen om kroppen og slutningen

Opgave nummer 3

  1. Udfyld LDS for "epitelvæv"
  2. Udfyld LDS for "bindevæv"
  3. Løse problemer:

Opgave 1

Hvordan kan man forklare den høje styrke af lagdelt pladeepitel, som forbliver intakt (intakt) selv efter ret kraftige mekaniske påvirkninger?

Opgave 2

to klassekammerater Kolya og Misha på 11 år, mens de kælkede ned ad en stejl bakke om vinteren, væltede og blev såret: Kolya - en omfattende overfladisk slid i området af højre knæled og underben, og Misha - en dyb forslået-skåren sår, der måler 2 x 0,5 cm i området for eminensen af ​​venstre tommelfinger. Hvordan vil regenerering og heling af blødt væv efter din mening forekomme hos begge skolebørn?

Opgave 3

Nævn hovedcellerne i løst fibrøst bindevæv, der er aktivt involveret i forsvaret af kroppen, og disse cellers specifikke funktioner.

Opgave 4

hvad er kroppens makrofagsystem, og hvilke celler tilhører det?

lang rørformet knogle, gør dig visuelt bekendt med strukturen af ​​disse to typer knoglevæv.

  1. Tegn i albummene fra fig. 4-8 på side 22-24, 26 i Anatomy

L.F. Gavrilova og andre Nogle typer bindevæv: løst, tæt, uformet og dannet, retikulært, fedtholdigt, bruskagtigt og knoglevæv. Du kan afslutte arbejdet med at skitsere stoffer i album derhjemme.

Generel

funktioner

Generel
Karakter -
ristika

Klassisk -
fiktion

Genetisk og
morfo-funktion
fysiske typer
epitel

Varieret
ty epitel

Morpho funk -
rationel
egenskab
celler

Karakter
befinde sig -
kerner

Privat

funktioner

Relateret quiz:

"Epitelvæv

  1. angive hvilke af følgende funktioner der er almindelige funktioner i epitelvæv:

a) ekstern udveksling,

b) intern udveksling,

c) beskyttelsesfunktion,

d) trofisk funktion.

  1. Angiv hvilke af følgende mekanismer, der udgør den eksterne udvekslingsfunktion:

a) ophobning af stoffer i kroppen,

b) indtagelse af stoffer i kroppen,

c) syntese af et stof,

d) udskillelse af stoffer fra kroppen.

  1. Angiv hvilke af følgende egenskaber, der er iboende i epitelvæv:

a) tilstedeværelsen af ​​intercellulært stof,

b) cellelag,

c) borderline polo / baldakin,

d) tilstedeværelsen af ​​blodkar,

e) mangel på blodkar,

e) tilstedeværelsen af ​​en basalmembran,

g) fraværet af en basalmembran,

h) polær differentiering,

i) celleapolaritet,

j) lav regenerativ kapacitet,

k) høj regenereringsevne.

  1. Angiv hvilket af følgende epitel, der tilhører gruppen af ​​enkeltlags epitel:

en lejlighed

b) kubisk,

c) cylindrisk,

d) overgang

e) keratinisering.

  1. Angiv hvilke af følgende funktioner, der er iboende i stratificeret epitel:

a) motor

b) sekretorisk,

c) beskyttende.

  1. Angiv hvilke af følgende sekretsekretionsmetoder, der karakteriserer eksokrine (1), endokrine (2) og blandede (3) kirtler:

a) sekretion i kroppens indre miljø,

b) frigivelse af hemmeligheden til det ydre miljø.

  1. Nævn de generelle funktioner af epitelvæv.
  2. Navngiv typerne af enkeltlags epitel efter deres form.
  3. Nævn typerne af lagdelt epitel.
  4. Hvilket væv ligger altid under epitelvævet?
  5. Angiv de specielle organeller, der findes i epitelvæv.

Relateret quiz:

" Bindevæv "

Retikulært væv

  1. Angiv hvilke af følgende organer, der omfatter retikulært væv:

a) muskler

b) sener

c) hud

d) hæmatopoietiske organer.

  1. Angiv hvilke af følgende komponenter, der er en del af det intercellulære stof i det retikulære væv:

a) basismateriale

b) basalmembran,

c) lymfe

d) kollagenfibre

e) retikulære fibre.

  1. Angiv hvilke af følgende funktioner, der udføres af det intercellulære stof i det retikulære væv:

a) base

b) beskyttende,

c) kontraktil.

  1. Angiv hvilke af følgende funktioner, der udføres af retikulærvævet:

a) base

b) kontraktil,

c) trofisk,

d) sekretorisk,

e) beskyttende.

Løst fibrøst uregelmæssigt bindevæv.

  1. Angiv hvilke af følgende komponenter, der er en del af løst fibrøst uregelmæssigt bindevæv:

a) basalmembran

b) cellulære elementer,

c) meucellulært stof.

  1. Angiv hvilke af følgende funktioner, der udføres af løst fibrøst uformet bindevæv:

a) trofisk

b) deltagelse i ekstern udveksling,

c) støtte

d) udskillelse,

e) beskyttende.

  1. Angiv hvilke af følgende typer fibre, der er en del af løst fibrøst uregelmæssigt bindevæv:

a) kondriner

b) retikulær,

c) ossein,

d) elastisk,

e) kollagen.

  1. Angiv hvilke af følgende mønstre af fiberarrangementer, der er karakteristiske for løst fibrøst uformet bindevæv:

a) bestilt

b) uorden.

  1. Angiv hvilke af følgende cellulære elementer, der er en del af løst fibrøst uregelmæssigt bindevæv:

a) fibroblaster,

b) fibrocytter,

c) leukocytter,

d) chondroblaster,

e) neurocytter,

e) makrofag histiocytter,

g) epitheliocytter,

h) plasma,

i) overvægtige

j) retikulær,

l) e!

m) pigment,

m) udifferentieret.

  1. Angiv hvilke af følgende funktioner, der udføres af fibroblast:

a) fagocytose

b) produktion af antistoffer,

c) dannelsen af ​​hovedstoffet,

d) dannelse af fibre.

  1. Angiv hvilke af følgende funktioner, der udføres af en histiocyt-makrofage:

a) base

b) dannelsen af ​​hovedstoffet i løst fibrøst udannet bindevæv,

c) beskyttende.

  1. Hvilken af ​​følgende funktioner udføres af en plasmacelle:

a) dannelsen af ​​hovedstoffet i løst fibrøst uregelmæssigt bindevæv,

b) støtte,

c) produktion af antistoffer,

d) produktion af proteolytiske enzymer.

Tæt bindevæv.

  1. Angiv hvilket af følgende væv, der indgår i gruppen af ​​tæt bindevæv:

a) grove fibre

b) lamellær,

c) uformet

d) dekoreret.

  1. Angiv lokaliseringen af ​​tæt uformet (1) og tæt dannet (2) bindevæv i kroppen:

a) sener

b) mesh lag coe / si,

c) links.

  1. Angiv hvilke af følgende komponenter, der er en del af det intercellulære stof i tæt bindevæv:

a) bundter af retikulære fibre,

b) lymfe, c) bundter af kollagenfibre,

d) basismateriale.

  1. Angiv hvilke af følgende funktioner, der udføres af tæt bindevæv:

a) trofisk

b) støtte,

c) beskyttende.

bruskvæv

  1. Angiv hvilke af følgende komponenter, der er en del af bruskvævet:

a) periost

b) perichondrium,

c) cellulære elementer,

d) endekirtelsektioner,

e) hovedstoffet,

e) chondrinfibre,

g) osseinfibre.

  1. Angiv hvilke af følgende funktioner der udføres af bruskvæv:

a) regenerativ,

b) støtte,

c) trofisk,

d) deltagelse i kulhydratmetabolisme,

e) beskyttende.

  1. Angiv hvilke af følgende celler, der er en del af bruskvævet:

a) fibroblast

b) chondroblast,

c) fibrocyt,

d) chondrocyt.

  1. Angiv. I hvilken af ​​følgende strukturer er elastisk brusk lokaliseret?

a) ribben

b) luftveje

c) aurikel

d) epiglottis,

e) embryonets skelet,

e) brusk i strubehovedet.

  1. Angiv hvilke af følgende egenskaber, der er iboende i det intercellulære stof i den elastiske brusk:

a) mange elastiske fibre,

b) rig på vand

c) få kollagenfibre,

d) tilstedeværelsen af ​​forkalkningssteder,

e) fraværet af forkalkningssteder.

  1. Angiv i hvilken af ​​følgende strukturer kollagenfibrøs brusk er lokaliseret:

a) meeupozv de ansigt-til-ansigt diske,

b) aurikel,

c) symfyse af skambenet,

d) ribben

d) luftveje

e) sternoclavikulært led,

g) ikke-mandibular kræsenhed,

h) brusk i strubehovedet,

i) steder for overgang af fibrøst væv til hyalinbrusk.

Knogle

  1. Angiv hvilke af følgende funktioner, der er karakteristiske for knoglevæv:

a) deltagelse i kulhydratmetabolisme,

b) støtte,

c) sekretorisk,

d) deltagelse i mineralmetabolisme.

  1. Angiv hvilke af følgende celler, der er en del af knoglevævet:

a) fibroblast

b) osteoblast,

c) mastcelle

d) osteocyt,

e) osteoklast,

e) chondrocyt,

e/s) plasmacelle.

  1. Angiv hvilke af følgende komponenter, der er en del af den intercellulære substans i brusk (1) og knogle (2) væv:

a) osseinfibre

b) chondrinfibre,

c) osseomucoid,

d) uorganiske salte,

e) chondromucoid,

e) glykogen.

  1. Angiv, hvilke typer knogleplader der er indeholdt i lamellært knoglevæv:

a) osteonplader,

b) lukning,

c) afgrænsning

d) indsætte,

e) intern generelt,

e) basal,

e/s) ekstern generelt.

  1. Angiv arten af ​​placeringen af ​​osseinfibre i groft fibrøst (1) og lamellært (2) knoglevæv:

a) velordnet

b) uorden.

  1. Angiv, hvilken af ​​følgende strukturer der bruges til knoglevækst i længde (1) og bredde (2):

a) epifysevækstplade

b) periost.

Eksempel på svar på testen:
"Epitelvæv"

  1. a, i
  2. b, d
  3. b, c, e, f, h, l
  4. en B C
  5. 1-6, 2-a, 3 - a, b
  6. a-ekstern udveksling, b-beskyttende (barriere)
  7. a-flad, b-kubisk, c-cylindrisk
  8. a-keratiniserende, b-ikke-keratiniserende, c-overgangsbestemt
  9. et bindevæv
  10. a-tonofibriller, b-cilia, c-microvilli

Eksempel på svar på testen:
Bindevæv

Retikulært væv

  1. makrofager - i stand til fagocytose.
  2. Plasmaceller (plasmaceller) syntetiserer antistoffer - gammaglobuliner og giver humoral immunitet.
  3. vævsbasofiler - producerer heparin, som forhindrer blodpropper.

Mennesket er et biologisk væsen, hvis indre struktur har træk, som ville være nyttige og informative at forstå. For eksempel er vi inde og ude beklædt med forskellige stoffer. Og disse væv adskiller sig i struktur og funktion, for eksempel epitelvæv fra bindevæv.

Epitelvæv (eller epitel) beklæder de indre organer i vores krop, hulrum og det ydre lag (epidermis). Bindevæv er ikke så vigtigt i sig selv, men i kombination med andre bygningselementer er det til stede næsten overalt. Epitelet danner overflader og vægge, og bindevæv udfører støttende og beskyttende funktioner. Det er interessant, at bindevæv eksisterer i fire former på én gang: fast (skelet), flydende (blod), gel-lignende (bruskformationer) og fibrøse (ligamenter). Bindevævet har et stærkt mættet intercellulært stof, mens epitelvævet næsten ikke indeholder intercellulært stof.

Epitelceller er for det meste cellulære, ikke aflange, tætte. Bindevævsceller er elastiske, aflange. Som et resultat af embryonal udvikling dannes bindevævet fra mesoderm (mellemlag, kimlag) og epitel fra ektoderm eller endoderm (ydre eller indre lag).

Fundsite

  1. Epitelvæv og bindevæv udfører forskellige funktioner: den første er foring, den anden er støttende.
  2. Bindevæv i kroppen har en større variation af former.
  3. Bindevæv og epitel adskiller sig i indholdet af intercellulært stof.
  4. Dybest set er epitelceller cellulære, og bindeceller er forlængede.
  5. Epitelet og bindevævet dannes på forskellige stadier af embryogenese (embryonal udvikling).

Celler og deres derivater kombineres for at danne væv. Væv er et historisk etableret system af celler og intercellulært stof, forenet af oprindelse, struktur og funktioner. Strukturen og funktionerne af væv studeres ved histologi.

Der er 4 typer væv i den menneskelige krop: epitel, bindevæv, muskel og nervøs.

Type stof Strukturelle funktioner Funktioner Beliggenhed
epitel Cellerne presses tæt, det intercellulære stof er dårligt udviklet Barriere, opdeling, beskyttende, sekretorisk, ekskretorisk, sensorisk Integumenter, slimhinder, kirtler
Forbindende Vævsceller er omgivet af et udviklet intercellulært stof indeholdende fibre, knogleplader, væske Støtte, beskyttende, ernæringsmæssig, transport, beskyttende, regulerende, respiratorisk Knogler, brusk, sener, blod og lymfe, subkutant fedt, brunt fedt
muskuløs De tværstribede muskler er repræsenteret af multinukleære fibre, de glatte muskler er dannet af korte mononukleære fibre. Muskelvæv er exciterbart og kontraktilt Kroppens bevægelse¸ sammentrækning af hjertet, sammentrækning af indre organer, ændringer i lumen i blodkarrene Skeletmuskler, hjerte, glatte muskler i indre organer, vægge i blodkar
nervøs Består af nerveceller - neuroner og hjælpeceller (neuroglia). En neuron har normalt én lang proces, axonet, og en eller flere arborescerende processer, dendritten. Nervevæv er exciterbart og ledende Det udfører funktionerne perception, ledning og transmission af excitation modtaget fra det ydre miljø og indre organer, analyse, bevarelse af den modtagne information, integration af organer og systemer, interaktion mellem organismen og det ydre miljø. Hjerne, rygmarv, nerveknuder og fibre

Organer dannes af væv, og et af vævene er dominerende.

Epitelet kan være overfladisk og kirtelformet. Følgelig producerer kirtelkirtlen forskellige stoffer og er en del af forskellige kirtler (husk det endokrine system fra spørgsmål 30). Der er mange typer epitel, det er nødvendigt at skelne mellem et flerlags ikke-keratiniserende og keratiniserende (se spørgsmål 29 hud) epitel. Det første dækker slimhinden i mundhulen, spiserøret og øjets hornhinde. Separat diskussion fortjener overgangsepitelet i blæren og urinvejene, som ændrer tykkelsen, når den strækkes. Epitelet i tarmkanalen spiller en enorm rolle i vores krop. Dette er det pladeformede søjleepitel i tarmen. Takket være ham udføres parietal fordøjelse under påvirkning af enzymer fikseret på cellemembranen.

Bindevæv er en meget stor gruppe af væv. Disse er knogler, brusk, egentligt bindevæv, blod, lymfe, brunt fedt, pigmentvæv.

Muskelvæv danner tværstribede muskler, hjertemuskulatur og glatte muskelfibre. De indeholder myofibriller, der består af actin og myosin, på grund af glidning af myofilaminer fra disse proteiner opstår muskelsammentrækning.

Nervevæv er repræsenteret af glia og neuroner. Gliaceller udfører støttende, trofiske, beskyttende, isolerende og sekretoriske funktioner.Der er glia (ependymyocytter) eller blot ependyma, der beklæder hjernens ventrikler og rygmarvskanalen. Overfladen er dækket med mikrovilli. Det deltager i dannelsen af ​​cerebrospinalvæske, udfører støttende og afgrænsende funktioner.

Astrocytter er de vigtigste støtteelementer i CNS. Foretag transport af stoffer fra kapillærlejet til neuronet. Microglia er NS-makrofager, har fagocytisk aktivitet.

Oligodendrocytter - placeret nær neuroner og deres processer. De kaldes også Schwann-celler. De danner kappen af ​​nervefiberen (axon). Ranvier aflytning gennem 0,3-1,5 mm. Myelinskeden giver og forbedrer den isolerede ledning af nerveimpulser langs axonerne og er involveret i metabolismen af ​​axonen. Ved aflytning af Ranvier sker der under passagen af ​​en nerveimpuls en stigning i biopotentialer. En del af de amyelinerede nervefibre er omgivet af Schwann-celler, der ikke indeholder myelin.

Den strukturelle og funktionelle enhed af nervesystemets organer er en neuron med processer, der strækker sig derfra. Nervecellens processer er opdelt i et axon (aksial proces) og træforgrenende dendritter. Normalt strækker flere dendritter sig fra kroppen af ​​en neuron. Dendritter opfatter excitation og leder dem til cellekroppen. Axonet, som afgår fra cellen i ental, er karakteriseret ved en ensartet tykkelse og en regelmæssig kontur. Det kan afgive grene (collateraler), der overfører impulser fra sin cellelegeme til andre celler. Axonet fører nerveimpulsen væk fra cellelegemet. En synapse er en specialiseret forbindelse mellem to neuroner. Det giver overførsel af excitation. Den mest almindelige synapse er kemisk, transmission udføres ved hjælp af en mediator - et kemikalie. Synapser kan være axo-dendritiske (mellem et axon og en dendrit af neuroner), axo-axonale (mellem to axoner af neuroner), axosomatiske (mellem et axon og en soma eller krop af neuroner). Der kan også være axovaskulære synapser mellem axonerne i hypothalamus neurosekretoriske celler og kapillærvæggen, som sikrer neurohormonets flow ud i blodet. Der er neuromuskulære synapser mellem axonen af ​​en motorneuron og en skeletmuskelfiber. Der kan være neurosekretoriske synapser mellem en nerve og en eksokrin eller endokrin kirtel.