Epitelvev: strukturelle trekk, funksjoner og typer. Hva er forskjellen mellom strukturen til bindevev og epitel. Grunnleggende om histologi. Klassifisering av vev. epitelvev. Bindevev Typer av bindevev

Celler utgjør alt vev, vev utgjør organer, organsystemer og systemer utgjør organismer. Celler er av forskjellige typer som utgjør forskjellige vev. Hver av dem har forskjellige egenskaper, men epitelet og bindevevet blandes vanligvis med hverandre. For å skille forskjellene mellom dem, nedenfor er detaljerte forklaringer og beskrivelser.

epitelvev

Sunn fornuft forteller oss at epitelceller utgjør epitelvev. De er plassert i ett eller flere lag. De inkluderer indre og ytre foring av kroppshulrom som hud, lunger, nyrer, slimhinner og så videre. Disse cellene er svært nær hverandre og har svært liten matrise blant dem. Det er tette koblinger mellom celler som regulerer passasjen av stoffer. Disse vevene har ikke blodkar eller kapillærer, men de får næringsstoffene sine fra et tynt lag med bindevev under, kjent som kjellermembranen.

∙ Typer epitelvev

bindevev

Bindevev er sammensatt av nettverksdannende fibre og en semi-flytende intracellulær matrise. Det er her blodårene og nervene er innebygd. Det er ansvarlig for distribusjonen av næringsstoffer og oksygen i alt vev. Det danner skjelettet, nerver, fett, blod og muskler. Det fungerer ikke bare for å støtte og beskytte, men også for å binde andre vev som bidrar til utviklingen av kommunikasjon og transport. Foruten fettvev, er en type bindevev ansvarlig for å gi varme til kroppen. Bindevev er en viktig og viktig komponent i nesten alle organer i kroppen.

∙ Typer bindevev

Epitel- og bindevev

Spesifikasjoner

funksjon

Danner den ytre og indre overflaten av organene. Dette vevet fungerer som en barriere som regulerer stoffer som kommer inn og ut av overflater.

Bindevev forbinder, beskytter og støtter andre vev og organer.

plassering

Celler er plassert i ett eller flere lag.

Cellene i bindevevet er spredt i matrisen.

Komponenter

Den består av epitelceller og en liten mengde intracellulær matrise.

Den består av celler og en stor mengde intracellulær matrise.

blodkapillærer

Blodkapillærer omgir ikke vevet og de får næringsstoffene sine fra basalmembranen.

Bindevev er omgitt av blodkapillærer som de mottar næringsstoffene fra.

Plassering i forhold til grunnmur

Epitelvev er lokalisert over basalmembraner.

Bindevev ligger under basalmembranen.

utvikling

Epitelvev utvikles fra ektoderm, mesoderm og endoderm

Bindevev utvikles fra mesodermen.

Hvor finner du disse stoffene?

Hud, slimhinner, kjertler, organer som lunger, nyrer,

Fett, bein, leddbånd, sener, nerver, brusk, muskler

Epitelvev og bindevev er forskjellige på forskjellige måter, men begge fungerer sammen med hverandre og blant andre vevstyper. Det er utrolig at kroppen består av dem, noe som gjør alle systemer på sitt beste. Studiet av menneskekroppen har fått oss til å innse hvor fantastisk den er, og vi må støtte den ved å ta vare på vårt velvære og holde oss friske.

Spørsmål 1. Hvilket vev består huden, veggene i munnhulen, øret og nesebrusken av?

Huden, veggene i munnhulen er sammensatt av epitelvev, og øre- og nesebruskene er sammensatt av bindevev.

Spørsmål etter avsnittet

Spørsmål 1. Hva kalles et stoff?

Grupper av celler og intercellulær substans med lignende struktur og opprinnelse, som utfører vanlige funksjoner, kalles vev.

Spørsmål 2. Hva slags stoffer kjenner du? Tegn opp og fyll ut "Mangfold av stoffer"-diagrammet.

I kroppen til dyr og mennesker skilles fire hovedgrupper av vev ut: epitel, bindevev, muskel og nervøs. I muskler er det for eksempel muskelvev som dominerer, men sammen med det er det både binde- og nervevev. Vevet kan bestå av både samme og forskjellige celler.

Spørsmål 3. Hvordan skiller bindevev seg fra epitel?

I bindevevet er det celler som kan bekjempe mikroorganismer, og i tilfelle skade på hovedvevet til ethvert organ, er dette vevet i stand til å erstatte de tapte elementene. Så arrene som dannes etter skader består av bindevev. Det er sant at det ikke kan utføre funksjonene til vevet som bindevevet har erstattet.

Spørsmål 4. Hvilke typer epitel- og bindevev kjenner du til?

Typer epitelvev: plateepitel, kubisk epitel, ciliert epitel, søyleepitel.

Bindevev inkluderer støttevev - brusk og bein; flytende vev - blod og lymfe, løst fibrøst vev som fyller rommet mellom organer, som følger med blodkar og nerver; fettvev; tett fibrøst vev som er en del av sener og leddbånd.

Spørsmål 5. Hvilke egenskaper har muskelvevsceller - glatt, skjelett, hjerte?

De generelle egenskapene til alt muskelvev er eksitabilitet og kontraktilitet. Muskelvev trekker seg sammen som svar på stimulering. Takket være reduksjonen utføres alle menneskelige bevegelser og arbeidet til dets indre organer.

Spørsmål 6. Hvilke funksjoner utfører neurogliaceller?

Nevrogliaceller utfører tjenestefunksjoner i forhold til dem: beskyttende og støttende, nærende og elektrisk isolerende.

Spørsmål 7. Hva er strukturen og egenskapene til nevroner?

Et nevron består av en kropp og prosesser. Nevronkroppen inneholder kjernen og de viktigste cellulære organellene. Prosessene til en nevron varierer i struktur, form og funksjon.

Spørsmål 8. Sammenlign dendritter og aksoner. Hva er likhetene deres og hva er de grunnleggende forskjellene?

En dendritt er en prosess som overfører eksitasjon til kroppen til en nevron. Oftest har en nevron flere korte forgrenede dendritter. Imidlertid er det nevroner som bare har en lang dendritt.

Et akson er en lang prosess som overfører informasjon fra kroppen til et nevron til det neste nevronet eller til arbeidsorganet. Hvert nevron har bare ett akson. Aksonet forgrener seg bare på slutten, og danner korte grener - terminalen og.

Spørsmål 9. Hva er en synapse? Fortell oss om prinsippene for arbeidet.

Kontaktpunktene mellom individuelle nevroner eller mellom nevroner og cellene de kontrollerer kalles synapser.

I den utvidede enden av aksonet, i spesielle vesikler - vesikler, er det et biologisk aktivt stoff fra gruppen nevrotransmittere. Når nerveimpulsen som forplanter seg langs aksonet når sin ende, nærmer vesiklene seg membranen, er innebygd i den, og mediatormolekylene blir kastet ut i den synaptiske kløften. Disse kjemikaliene virker på membranen til en annen celle og overfører på denne måten informasjon til neste nevron eller celle i det kontrollerte organet. Nevrotransmitteren kan aktivere den neste cellen, og forårsake spenning i den. Imidlertid er det mediatorer som fører til hemming av neste nevron. Denne prosessen kalles inhibering.

Eksitasjon og inhibering er de viktigste prosessene som skjer i nervesystemet. Det er nettopp på grunn av balansen mellom disse to motsatte prosessene at i hvert øyeblikk kan nerveimpulser bare oppstå i en strengt definert gruppe nerveceller. Vår oppmerksomhet, evnen til å konsentrere seg om en bestemt aktivitet, er mulig takket være nevroner som avskjærer overflødig informasjon. Uten dem ville nervesystemet vårt bli overbelastet veldig raskt og kunne ikke fungere normalt.

Oppgaver

1. Se etter arr på huden din eller på vennene dine. Bestem hvilket stoff de er laget av. Forklar hvorfor de ikke blir brune og skiller seg i struktur fra sunne hudområder.

Arr består av bindevev. Disse cellene mangler pigmentet melanin, så disse områdene av huden blir ikke brune i solen.

2. Se på prøver av epitel- og bindevev under et mikroskop. Bruk figurene 16 og 17 for å fortelle om strukturen deres.

Epitelcellen har et tykt skall (en liten mengde intercellulær substans). Bindevevet har høy evne til å regenerere, (hovedfunksjonen utføres av det intercellulære stoffet.

3. I figur 20, finn nevronlegemet, kjernen, dendrittene og aksonet. Bestem i hvilken retning nerveimpulsene vil gå langs prosessene hvis cellen er opphisset.

Hvis cellen er opphisset, beveger nerveimpulsen seg alltid fra cellekroppen langs aksonet til synapsene.

4. Det er kjent at thorax- og bukhulene er atskilt med en membran som er involvert i pusten. Består den av glatt eller tverrstripete muskler? Hold pusten, pust inn og pust ut tilfeldig og svar på dette spørsmålet.

Membranen består av muskelvev. Den består av glatte muskler.

5. Det er mange klassifiseringer av nevroner. Noen av dem kjenner du allerede. Bruk ytterligere informasjonskilder, foreslå andre klassifiseringer enn de som er presentert i læreboken.

Klassifisering av nevroner etter antall prosesser:

1. Multipolare nevroner - nevroner med mange prosesser

2. Bipolare nevroner - har 2 prosesser

3. Unipolar

a) Pseudo-unipolare (de har 1 prosess, selv om de i utgangspunktet er lagt som to prosesser, men basene til prosessene er veldig nære og det virker som 1 prosess)

b) Ekte unipolar - 1 prosess

epitelvev- den ytre overflaten av den menneskelige huden, så vel som slimhinnen i slimhinnene i de indre organene, mage-tarmkanalen, lungene og de fleste kjertler.

Epitelet er blottet for blodårer, så ernæring skjer på bekostning av tilstøtende bindevev, som drives av blodstrømmen.

Funksjoner av epitelvev

hovedfunksjon hudepitelvev - beskyttende, det vil si begrense virkningen av eksterne faktorer på indre organer. Epitelvevet har en flerlagsstruktur, slik at keratiniserte (døde) celler raskt erstattes av nye. Det er kjent at epitelvev har økte regenerative egenskaper, som er grunnen til at menneskelig hud raskt oppdateres.

Det er også tarmepitelvev med en enkeltlagsstruktur, som har sugeegenskaper, på grunn av hvilken fordøyelse oppstår. I tillegg har tarmepitelet evnen til å frigjøre kjemikalier, spesielt svovelsyre.

menneskelig epitelvev dekker nesten alle organer fra øyets hornhinne, til luftveiene og kjønnsorganene. Noen typer epitelvev er involvert i protein- og gassmetabolismen.

Strukturen til epitelvev

Celler av et enkeltlags epitel er plassert på basalmembranen og danner ett lag med det. Stratifiserte epitelceller dannes av flere lag, og kun det nederste laget er basalmembranen.

I henhold til formen på strukturen kan epitelvev være: kubisk, flatt, sylindrisk, ciliert, overgangsbestemt, kjertelformet, etc.

Kjertelepitelvev har sekretoriske funksjoner, det vil si evnen til å skille ut en hemmelighet. Kjertelepitelet ligger i tarmen, det utgjør svette og spyttkjertler, endokrine kjertler, etc.

Rollen til epitelvev i menneskekroppen

Epitelet spiller en barriererolle, beskytter indre vev, og fremmer også absorpsjon av næringsstoffer. Når du spiser varm mat, dør en del av tarmepitelet og blir fullstendig gjenopprettet over natten.

Bindevev

Bindevev- Byggestoff som forener og fyller hele kroppen.

Bindevev er tilstede i naturen i flere tilstander samtidig: flytende, gelaktig, fast og fibrøst.

I samsvar med dette skilles blod og lymfe, fett og brusk, bein, leddbånd og sener, samt ulike mellomliggende kroppsvæsker. Det særegne ved bindevevet er at det er mye mer intercellulært stoff i det enn selve cellene.

Typer bindevev

bruskaktig, er av tre typer:
a) Hyalin brusk;
b) Elastisk;
c) Fibrøst.

Bein(består av å danne celler - osteoblast, og ødelegge - osteoklast);

fibrøst, i sin tur skjer:
a) Løs (skaper et rammeverk for organer);
b) Dannes tett (danner sener og leddbånd);
c) Uformet tett (perichondrium og periosteum er bygget av det).

Trofisk(blod og lymfe);

Spesialisert:
a) retikulær (mandler, benmarg, lymfeknuter, nyrer og lever dannes av det);
b) Fett (subkutant energireservoar, varmeregulator);
c) Pigmentær (iris, brystvortens halo, anusomkrets);
d) Intermediær (synovial-, cerebrospinal- og andre hjelpevæsker).

Bindevevsfunksjoner

Disse strukturelle funksjonene lar bindevevet utføre forskjellige funksjoner:

  1. Mekanisk(støttende) funksjon utføres av bein- og bruskvev, samt fibrøst bindevev av sener;
  2. Beskyttende funksjon utføres av fettvev;
  3. transportere funksjon utføres av flytende bindevev: blod og lymfe.

Blod sørger for transport av oksygen og karbondioksid, næringsstoffer og metabolske produkter. Dermed binder bindevevet sammen kroppsdelene.

Bindevevsstruktur

Det meste av bindevevet er en intercellulær matrise av kollagen og ikke-kollagen proteiner.

I tillegg til det - naturlig celler, samt en rekke fibrøse strukturer. av de fleste viktige celler vi kan navngi fibroblaster, som produserer stoffene i den intercellulære væsken (elastin, kollagen osv.).

Viktige i strukturen er også basofiler (immunfunksjon), makrofager (bekjempere av patogener) og melanocytter (ansvarlig for pigmentering).

Mennesket er et biologisk vesen, hvis indre struktur har egenskaper som vil være nyttige og informative å forstå. For eksempel, innvendig og utvendig er vi dekket med forskjellige stoffer. Og disse vevene er forskjellige i struktur og funksjon, for eksempel epitelvev fra bindevev.

Epitelvev (eller epitel) kler de indre organene i kroppen vår, hulrom og det ytre laget (epidermis). Bindevev er ikke så viktig i seg selv, men i kombinasjon med andre bygningselementer finnes det nesten overalt. Epitelet danner overflater og vegger, og bindevev utfører støttende og beskyttende funksjoner. Det er interessant at bindevev eksisterer i fire former samtidig: fast (skjelett), flytende (blod), gel-lignende (bruskformasjoner) og fibrøse (ligamenter). Bindevevet har en svært mettet intercellulær substans, mens epitelvevet nesten ikke inneholder intercellulær substans.

Epitelceller er for det meste cellulære, ikke langstrakte, tette. Bindevevsceller er elastiske, langstrakte. Som et resultat av embryonal utvikling dannes bindevevet fra mesoderm (mellomlag, kimlag), og epitel fra ektoderm eller endoderm (ytre eller indre lag).

Funnside

  1. Epitelvev og bindevev utfører forskjellige funksjoner: den første er fôr, den andre er støttende.
  2. Bindevev i kroppen har et større utvalg av former.
  3. Bindevev og epitel er forskjellige i innholdet av intercellulær substans.
  4. I utgangspunktet er epitelceller cellulære, og bindeceller er forlengede.
  5. Epitelet og bindevevet dannes på forskjellige stadier av embryogenese (embryonal utvikling).

Biologitime i klasse 8 Leksjon nummer 6

Leksjonsemne: Grunnleggende menneskelig vev. epitel- og bindevev.

Hensikten med leksjonen: gi en generell idé om mangfoldet av vev i menneskekroppen og deres funksjoner;

Leksjonens mål:

Pedagogisk:å avsløre konseptet med vev til en flercellet dyreorganisme og klassifisering av vev.

På nivå med det periodontale ligamentet kan det være noen strukturelle endringer på grunn av ulike traumer eller krefter som kan påføres i okklusale områdene. En slik endring kan være et avrevet leddbånd som følger med blødning, nekrose, vaskulær ødeleggelse eller resorpsjon og benresorpsjon. Således, i denne situasjonen, taper tannen betydelig fra festet som holder den i alveolene og blir svak. Reparasjonsprosessen kan skje raskt på grunn av de spesifikke egenskapene til kollagen.

Vaskularisering av det periodontale ligamentet

Cellene som fester seg til det periodontale ligamentet er: fibroblaster, osteoblaster, osteoklaster, sementoblaster, malassicelleavfall, makrofager, celler assosiert med vaskulære og nevrale strukturer. Klargjøring av blodet Leveres av de øvre og nedre alveolære arteriene, som strømmer inn i alveolarbenet, i form av interalveolare arterier.

Utvikler: utvikle evnen til å sammenligne strukturelle trekk ved vev i forbindelse med funksjonene som utføres.

Pedagogisk:å dyrke konkurranseånden, tenkehastigheten, evnen til å analysere, gjennomføre estetisk utdanning.

Utstyr: tegninger "Menneskelig celle",

Undervisningsmetode: verbal, forklarende og illustrerende.

Innervering av det periodontale ligamentet

Funksjoner utført av periodontale leddbånd

Struktur av alveolære prosesser. Selve alveolarbeinet, også kalt harde lameller eller makadam, er den benete delen av festet til ligamentfibrene og faller sammen med ansiktsbeinet. Det alveolære støttebenet inkluderer både den svampete og den kortikale platen og er den ytre kroppen og grensen for den alveolære prosessen.

Når vi blir eldre, fører tanntap til trange kjever, noe som fører til forkorting av prosessene, som til slutt fører til bentap. De alveolære prosessene er ekstremt følsomme for overføring av følelser av trykk og spenning, som i sin natur stimulerer prosessen med beindannelse.

Forventet resultat: Studentene skal studere vev i menneskekroppen.

Leksjonstype: avsløre innholdet i emnet.

Type leksjon: kombinert.

Timeplan:

1. Klasseorganisering.

2. Sjekke lekser.

4. Lekser.

5. Vise et videoklipp

I løpet av timene:

Benfasciitt. Forekommer i tannfollikkelen og er festepunktet for fiberbunter i det periodontale ligamentet. Navnet på det fascikulære beinet er assosiert med Sharpei-fibrene og mange perforeringer som fører til dannelsen av vaskulære og nerveelementer, derfor kalles det en kryptlignende plate.

Spongøst bein Ligger mellom den kortikale platen og det fascikulære beinet. Den opptar midten av de alveolære prosessene og er trabekulær i naturen. Kortikal plate Den er plassert på overflaten av de alveolære prosessene og strekker seg fra alveolryggen til de nedre grensene av alveolene. Det er fint fibrillert tynt bein sammensatt av langsgående lameller, Havers-kanaler, som til sammen danner haversiske tykkelsessystemer som varierer betydelig.

1. Organisering av klassen:

Jeg går inn. Hallo. Sjekker oppmøte. Informer temaet for leksjonen og arbeidsplanen for leksjonen.

2. Sjekke lekser:

Gjenfortelling av emnet "Organoider i cellen. Cellens kjemiske sammensetning "og selvstendig arbeid (Notatbok med oppgaver for individuelt arbeid, klasse 8, del 1, s. 6)

3. Lære nytt stoff.

Vulkanisering av alveolære prosesser

Funksjoner av alveolære prosesser

Tegn som kan oppstå på periodontalt nivå. Endringer i tannkjøttets konturer, som kan oppstå i form av: resesjon, sanne eller falske periodontale lommer, bruddskader. De er forårsaket av hevelse og hevelse av slimhinnene i tannkjøttet eller en reduksjon i volumet av harpiksen.

Volumendringer i tannkjøttslimhinnen. Volumreduksjon, som kan være fysiologisk eller patologisk. Fysiologisk på grunn av aldringsprosessen, og patologisk på grunn av dystrofiske former for periodontopati. Økningen i volum er assosiert med hyperplasi og hypertrofi av tannkjøttet.

I kroppen til mennesker og dyr, individuelle celler eller grupper av celler, tilpasse seg utførelsen av ulike funksjoner, differensiere, dvs. endre deres former og struktur tilsvarende, forblir samtidig sammenkoblet og underordnet en enkelt integrert organisme. Denne prosessen med kontinuerlig utvikling av celler fører til fremveksten av mange forskjellige typer celler som utgjør menneskelig vev.

Du vet at menneskekroppen, som alle levende organismer, består av celler. Cellene er ikke ordnet tilfeldig. De er forbundet med intercellulær substans, gruppert og danner vev. Vev er en samling celler som er identiske i opprinnelse, struktur og funksjoner. Vev er delt inn i 4 grupper: epitel, bindevev, muskel og nervøs.

Epitelvev (fra gresk epi - overflate), eller epitel, danner det øvre laget av huden (bare noen få celler tykke), slimhinnene i indre organer (mage, tarm, utskillelsesorganer, nesehulen), samt noen kjertler. Epitelvevsceller er tett ved siden av hverandre. Dermed utfører den en beskyttende rolle og beskytter kroppen mot skadelige stoffer og mikrober. Celleformer er varierte: flate, tetraedriske, sylindriske, etc. Strukturen til epitelet kan være enkeltlags og flerlags. Så det ytre laget av huden er flerlags. Når det flasses, dør de øvre cellene av og erstattes av interne, etterfølgende.


Avhengig av funksjonen som utføres, er epitelet (fig. 3) delt inn i følgende grupper:

kjertelepitel - celler skiller ut melk, tårer, spytt, svovel;

det cilierte epitelet i luftveiene holder på støv og andre fremmedlegemer ved hjelp av mobile flimmerhår. Derav det andre navnet - ciliated;

stratifisert integumentært epitel dekker overflaten av huden og munnhulen, linjer spiserøret fra innsiden; enkeltlags tetraedrisk (kubisk) - linjer innsiden av nyretubuli; sylindrisk - linjer magen og tarmene fra innsiden;

følsomt epitel oppfatter eksitasjon. For eksempel er luktepitelet i nesehulen svært følsomt for lukt.

Funksjoner av epitelvev:

1) beskytter underliggende vev;

2) regulerer konstansen til det indre miljøet i kroppen;

3) deltar i metabolismen i de innledende og siste stadiene;

4) regulerer stoffskiftet, etc.

Bindevev. Bindevev danner blod, lymfe, bein, fett, brusk, sener, leddbånd. Etter struktur er bindevevet delt inn i tett fibrøst, brusk, bein, løs fibrøst, blod og lymfe (fig. 4).

Tett fibrøst vev - celler er plassert nær hverandre, mye intercellulært stoff, mye fibre. Det er lokalisert i huden, i veggene til blodårer, leddbånd og sener.

Brusk - celler er sfæriske, arrangert i bunter. Det er mye bruskvev i leddene, mellom ryggvirvlene. Epiglottis, svelg og aurikel består også av bruskvev.

Bein. Den inneholder kalsiumsalter og protein. Celler av beinbindevev er i live, de er omgitt av blodårer og nerver. Den strukturelle enheten til beinvev er osteonet. Den består av et system av beinplater i form av sylindre satt inn i hverandre. Mellom dem er beinceller - osteocytter, og i midten - nerver og blodkar. Skjelettbein består utelukkende av slikt vev.

Løsfiberstoff. Fibrene er sammenflettet med hverandre, cellene er plassert nær hverandre. Omgir blodårer og nerver, fyller rommet mellom organer. Kobler huden til muskler. Under huden danner det et løst vev - subkutant fettvev.

Blod og lymfe er flytende bindevev.

Bindevevsfunksjoner:

1) gir styrke til vev (tett fiberstoff);

2) danner grunnlaget for sener og hud (tett fibrøst vev);

3) utfører en støttefunksjon (brusk og beinvev);

4) gir transport gjennom hele kroppen av næringsstoffer og oksygen (blod, lymfe).

4. Se et videoklipp

Disk "Human Anatomy"

5. Lekser

(parafrase av § 7)

6. Leksjonsoppsummering og karaktersetting.

Hvilken konklusjon trakk du på slutten av leksjonen vår?



Vev er en samling av celler og ikke-cellulære strukturer (ikke-cellulære stoffer) som er like i opprinnelse, struktur og funksjoner. Det er fire hovedgrupper av vev: epitel, muskel, bindevev og nervøst.






… Epitelvev dekker kroppen fra utsiden og dekker de hule organene og veggene i kroppens hulrom fra innsiden. En spesiell type epitelvev - kjertelepitel - danner de fleste kjertlene (skjoldbruskkjertelen, svette, lever, etc.).



... Epitelvev har følgende egenskaper: - cellene deres er nært tilstøtende hverandre og danner et lag, - det er svært lite intercellulær substans; - celler har evnen til å gjenopprette (regenerere).


… Epitelceller i form kan være flate, sylindriske, kubiske. I henhold til antall lag av epitelet er det enkeltlag og flerlag.


... Eksempler på epitel: enkeltlags flate linjer i brystet og bukhulene i kroppen; flerlags flat danner det ytre laget av huden (epidermis); enkeltlags sylindriske linjer det meste av tarmkanalen; flerlags sylindrisk - hulrommet i de øvre luftveiene); en enkeltlags kubikk danner tubuli av nyrenes nefroner. Funksjoner av epitelvev; borderline, beskyttende, sekretorisk, absorpsjon.


FORBINDELSESVEV RIKTIG FORBINDELSESSKJETT Fibrøst brusk 1. løs 1. hyalinbrusk 2. tett 2. elastisk brusk 3. dannet 3. fibrøs brusk 4. uformet Med spesielle egenskaper Ben 1. retikulær 1. grov fibrøs 2. lamellært fett: slimhinne kompakt stoff 4. pigmentert svampaktig stoff


... Bindevev (vev i det indre miljøet) kombinerer grupper av vev av mesodermal opprinnelse, svært forskjellige i struktur og funksjoner. Typer bindevev: bein, brusk, subkutant fett, leddbånd, sener, blod, lymfe, etc.




... Bindevev Et vanlig karakteristisk trekk ved strukturen til disse vevene er et løst arrangement av celler skilt fra hverandre av et veldefinert intercellulært stoff, som er dannet av forskjellige fibre av proteinnatur (kollagen, elastisk) og hoved amorft stoff.


... Blod er en type bindevev der det intercellulære stoffet er flytende (plasma), på grunn av hvilket en av hovedfunksjonene til blod er transport (bærer gasser, næringsstoffer, hormoner, sluttprodukter av cellelivet, etc.) .


... Den intercellulære substansen til løst fibrøst bindevev, som ligger i lagene mellom organer, samt forbinder huden med muskler, består av et amorft stoff og elastiske fibre fritt plassert i forskjellige retninger. På grunn av denne strukturen til det intercellulære stoffet er huden mobil. Dette vevet utfører støttende, beskyttende og nærende funksjoner.





... Muskelvev bestemmer alle typer motoriske prosesser i kroppen, samt bevegelsen til kroppen og dens deler i rommet.


... Dette sikres av muskelcellenes spesielle egenskaper - eksitabilitet og kontraktilitet. Alle muskelvevsceller inneholder de tynneste kontraktile fibrene - myofibriller, dannet av lineære proteinmolekyler - aktin og myosin. Når de glir i forhold til hverandre, endres lengden på muskelcellene.


... Trangt (skjelett)muskelvev er bygget opp av mange flerkjernefiberlignende celler 1-12 cm lange Alle skjelettmuskler, tungemuskler, munnhulevegger, svelg, strupehode, øvre spiserør, mimikk, mellomgulv er bygget av det. Figur 1. Fibre av tverrstripet muskelvev: a) utseendet til fibrene; b) tverrsnitt av fibre


... Funksjoner av tverrstripet muskelvev: hastighet og vilkårlighet (dvs. avhengighet av sammentrekning på viljen, ønsket til en person), forbruk av en stor mengde energi og oksygen, tretthet. Figur 1. Fibre av tverrstripet muskelvev: a) utseendet til fibrene; b) tverrsnitt av fibre


… Hjertevev består av mononukleære muskelceller på tvers, men har forskjellige egenskaper. Cellene er ikke arrangert i en parallell bunt, som skjelettceller, men forgrener seg og danner et enkelt nettverk. På grunn av de mange cellulære kontaktene, overføres den innkommende nerveimpulsen fra en celle til en annen, og gir samtidig sammentrekning og deretter avspenning av hjertemuskelen, som gjør at den kan utføre sin pumpefunksjon.


... Celler av glatt muskelvev har ikke tverrstriper, de er fusiforme, enkeltkjernefysiske, lengden deres er omtrent 0,1 mm. Denne typen vev er involvert i dannelsen av veggene til rørformede indre organer og kar (fordøyelseskanal, livmor, blære, blod og lymfekar).

... Nervevev, som hjernen og ryggmargen, nerveknuter og plexuser, perifere nerver er bygget fra, utfører funksjonene persepsjon, prosessering, lagring og overføring av informasjon som kommer fra både miljøet og organene i kroppen selv. Aktiviteten til nervesystemet gir kroppens reaksjoner på ulike stimuli, regulering og koordinering av arbeidet til alle dens organer.



... Nevron - består av en kropp og prosesser av to typer. Kroppen til et nevron er representert av kjernen og cytoplasmaet som omgir den. Det er nervecellens metabolske sentrum; når den blir ødelagt, dør hun. Nevronenes kropper er hovedsakelig lokalisert i hjernen og ryggmargen, det vil si i sentralnervesystemet (CNS), hvor deres ansamlinger danner den grå substansen i hjernen. Ansamlinger av nervecellelegemer utenfor CNS danner ganglier, eller ganglier.


Figur 2. Ulike former av nevroner. a - en nervecelle med en prosess; b - nervecelle med to prosesser; c - en nervecelle med et stort antall prosesser. 1 - cellekropp; 2, 3 - prosesser. Figur 3. Skjema av strukturen til en nevron og nervefiber 1 - kroppen til en nevron; 2 - dendritter; 3 - akson; 4 - aksonsikkerheter; 5 - myelinskjede av nervefiberen; 6 - terminale grener av nervefiberen. Pilene viser retningen for forplantning av nerveimpulser (ifølge Polyakov).


... Hovedegenskapene til nerveceller er eksitabilitet og ledningsevne. Eksitabilitet er evnen til nervevevet som respons på irritasjon til å komme i en eksitasjonstilstand.


... ledningsevne - evnen til å overføre eksitasjon i form av en nerveimpuls til en annen celle (nerve, muskel, kjertel). På grunn av disse egenskapene til nervevevet, utføres persepsjonen, ledningen og dannelsen av kroppens respons på virkningen av ytre og indre stimuli.

Laster inn...Laster inn...