Основы цитологии. Ткани

Содержание

Слайд 2

Цитология – (гр. Cytos – клетка) наука о клетке 1665 г.

Цитология – (гр. Cytos – клетка) наука о клетке

1665 г. Роберт

Гук впервые увидел под микроскопом растительную клетку
Слайд 3

Микрография Р.Гука

Микрография Р.Гука

Слайд 4

1675 г. Антони Левенгук впервые наблюдал под микроскопом животную клетку

1675 г. Антони Левенгук впервые наблюдал под микроскопом животную клетку

Слайд 5

1838 -1839 г.г.сформулирована клеточная теория Т. Шванн М. Шлейден

1838 -1839 г.г.сформулирована клеточная теория Т. Шванн М. Шлейден

Слайд 6

Положения клеточной теории Клетка – структурная и функциональная единица всего живого

Положения клеточной теории

Клетка – структурная и функциональная единица всего живого
Клетки разных

организмов имеют сходное строение и сходный химический состав
В многоклеточном организме клетки дифференцируются по выполняемым функциям и образуют ткани, ткани образуют органы, органы – системы органов, системы органов - организм
Слайд 7

Рудольф Вирхов дополнил положения клеточной теории Клетки размножаются путем деления исходной клетки.

Рудольф Вирхов дополнил положения клеточной теории

Клетки размножаются путем деления исходной клетки.

Слайд 8

Значение клеточной теории Клеточная теория явилась подтверждением единства всего органического мира и его эволюционного развития

Значение клеточной теории

Клеточная теория явилась подтверждением единства всего органического мира и

его эволюционного развития
Слайд 9

Уровни организации живого Молекулярный Клеточный Тканевой Органный Организменный Популяционный Видовой Биоценотический Биосферный

Уровни организации живого

Молекулярный
Клеточный
Тканевой
Органный
Организменный
Популяционный
Видовой
Биоценотический
Биосферный

Слайд 10

Цитология – наука о клетке

Цитология – наука о клетке

Слайд 11

Основные свойства клетки Обмен веществ и энергии с внешней средой Самовоспроизведение Рост и развитие Раздражимость

Основные свойства клетки

Обмен веществ и энергии с внешней средой
Самовоспроизведение
Рост и развитие
Раздражимость

Слайд 12

Ткань – группа клеток, имеющих сходное строение, происхождение и выполняющих одинаковые

Ткань – группа клеток, имеющих сходное строение, происхождение и выполняющих одинаковые

функции.
Гистология (греч. histos - ткань) – наука о тканях
Слайд 13

Виды тканей Эпителиальная (покровная) Соединительная (ткани внутренней среды) Мышечная Нервная Кровь и лимфа

Виды тканей

Эпителиальная (покровная)
Соединительная (ткани внутренней среды)
Мышечная
Нервная
Кровь и лимфа

Слайд 14

Развитие зародыша 1 стадия – бластула 2 стадия – гаструла а)

Развитие зародыша

1 стадия – бластула
2 стадия – гаструла
а) эктодерма

– наружный зародышевый лист
б) энтодерма – внутренний зародышевый лист
в) мезодерма – средний зародышевый лист
Слайд 15

Развитие зародыша Из эктодермы формируются кожа, нервы Из энтодермы формируются кишечник,

Развитие зародыша

Из эктодермы формируются кожа, нервы
Из энтодермы формируются кишечник, железы
Из мезодермы

формируются кости, мышцы, сосуды
Слайд 16

Классификация эпителия Эпителий Покровный Однослойный Плоский Кубический Призматический Многорядный (мерцательный) Многослойный

Классификация эпителия Эпителий

Покровный
Однослойный
Плоский
Кубический
Призматический
Многорядный (мерцательный)
Многослойный
Плоский неороговевающий
Плоский ороговевающий
Переходный

Железистый
Экзокринные железы
Одноклеточные
Многоклеточные
Эндокринные железы

Слайд 17

Эпителиальная ткань Выстилает полости организма, внутренние поверхности полых органов, образует железы Обладает высокой способностью к регенерации

Эпителиальная ткань

Выстилает полости организма, внутренние поверхности полых органов, образует железы
Обладает высокой

способностью к регенерации
Слайд 18

Отличия эпителиальной ткани Располагается на границе внешней и внутренней сред организма

Отличия эпителиальной ткани

Располагается на границе внешней и внутренней сред организма
Клетки –

эпителиоциты имеют различную форму у разных типов эпителия и обладают полярностью
Межклеточное вещество отсутствует
Клетки располагаются на базальной мембране
Эпителий не содержит кровеносных сосудов, питание клеток осуществляется путем диффузии веществ через базальную мембрану
Слайд 19

Покровный однослойный эпителий Однослойный плоский (эндотелий, мезотелий) (стенки кровеносных сосудов, камеры

Покровный однослойный эпителий

Однослойный плоский (эндотелий, мезотелий) (стенки кровеносных сосудов, камеры сердца,

серозные оболочки брюшины, плевры)
Однослойный кубический (почечные канальцы, протоки желез, мелкие бронхи)
Однослойный призматический (цилиндрический) (слизистая желудка, кишечника, матки, маточных труб, желчного пузыря, поджелудочной железы)
Однослойный многорядный мерцательный (полость носа, носоглотка, гортань, трахея, бронхи)
Слайд 20

Покровный многослойный эпителий Многослойный плоский неороговевающий Состоит из шиповатых и плоских

Покровный многослойный эпителий

Многослойный плоский неороговевающий
Состоит из шиповатых и плоских клеток.

Последние отмирают и отпадают с поверхности эпителия (роговица глаза)
Многослойный плоский ороговевающий (эпидермис)
Состоит из многих десятков слоев клеток. Роговые чешуйки образуются путем гибели верхних слоев клеток и накоплением в них кератина (кожные покровы)
Переходный
Состоит из двух слоев клеток – базальных и покровных. Клетки способны смещаться относительно друг друга (слизистая оболочка мочевыводящих органов)
Кератин – волокнистый (фибриллярный) белок.
Слайд 21

Железистый эпителий Клетки способны синтезировать и выделять специальные вещества – секреты.

Железистый эпителий

Клетки способны синтезировать и выделять специальные вещества – секреты.

В них хорошо развита ЭПС, АГ, содержится большое количество митохондрий и секреторных гранул
Слайд 22

Мышечная ткань Образует скелетные мышцы и мышечные оболочки внутренних органов, кровеносных

Мышечная ткань

Образует скелетные мышцы и мышечные оболочки внутренних органов, кровеносных и

лимфатических сосудов.
Обладает свойством – сократимости.
Сократительный аппарат клеток – миоцитов, представлен белковыми нитями - миофибриллами
Слайд 23

Классификация мышечной ткани Поперечнополосатая скелетная Составляет основную массу скелетных мышц. Состоит

Классификация мышечной ткани

Поперечнополосатая скелетная
Составляет основную массу скелетных мышц. Состоит

из сильно вытянутых многоядерных клеток – волокон. Волокна имеют поперечную исчерченность.
Сокращения быстрые, произвольные.
Слайд 24

Классификация мышечной ткани Гладкая Образует стенки большинства полых внутренних органов, кровеносных

Классификация мышечной ткани

Гладкая
Образует стенки большинства полых внутренних органов, кровеносных и

лимфатических сосудов, находится в коже и сосудистой оболочке глазного яблока.
Миоциты веретеновидной формы, одноядерные, не имеют поперечной исчерченности. Сокращения медленные, продолжительные. Иннервируется вегетативной нервной системой и сокращается непроизвольно.
Слайд 25

Классификация мышечной ткани Поперечнополосатая сердечная Образует стенку сердца. Концы клеток –

Классификация мышечной ткани

Поперечнополосатая сердечная
Образует стенку сердца. Концы клеток – кардиомиоцитов

могут ветвиться и соединяются друг с другом. Имеется поперечнополосатая исчерченность. Сокращается непроизвольно.