Уникальная ткань: как устроена кровь
Об особенностях, функциях и рисках одного из самых важных ресурсов организма.
Фото Getty
Кровеносная система
Перед рассказом об уникальности крови хотелось бы уделить внимание кровеносной системе. Это многоуровневая физиологическая структура, обеспечивающая замкнутый круговорот крови. От эффективности циркуляции крови зависит скорость доставки полезных веществ ко всем тканям организма.
Виды сосудов
Из курса школьной биологии известно, что все сосуды подразделяются на три вида:
- Артерии — кровеносные сосуды, несущие кровь от сердца к органам;
- Вены — кровеносный сосуд, по которому кровь движется к сердцу;
- Капилляры — мелкокалиберные сосуды, менее 10 мкм в диаметре.
Артерии
Артерии — эластичные и гладкие сосуды. Их основная задача: перенос крови от сердца к органам. Артерии бывают крупного калибра и среднего калибра. Например, аорта достигает диаметра с большой палец, отличается прочностью и характеризуются толстой сосудистой стенкой.Вены
Вена — полная противоположность артерий. Они имеют маленькие клапаны на внутренних стенках, не отличаются гибкостью и способны к спаданию. Основная задача вены: перенос крови от органов к сердцу. В венах отсутствует сильное давление, как например в артериях. Вены являются местом накопления крови (депо крови).
Капилляры
Капилляры — очень маленькие полупроницаемые сосуды. Благодаря изменениям в калибре артерий, кровь, доходящая до капилляров, теряет начальное давление. Это способствует обмену веществ на клеточном уровне.
Vasa vasorum
За поддержания жизни некоторых сосудов отвечает — Vasa vasorum (сосуды сосудов). Vasa vasorum представляет сеть мелких кровеносных сосудов, которые снабжают стенки крупных кровеносных сосудов, таких как эластичные артерии (например, аорта) и крупные вены (например, полые вены).Малый и большой круг кровообращения
Малый круг
Малый круг кровообращения напоминает маленькую железную дорогу между двумя заводами: лёгким и сердцем. В его задачи входит транспортировать кровь, насыщенную углекислым газом в лёгкие, а на обратном пути экспортировать кислород к сердцу.
Большой круг
Это сложная и многоуровневая логистическая система, которая транспортирует кровь по всему организму. Очень затейливая система, учитывающая потребности всех внутренних органов.
Соединительные ткани, подготовка к ЕГЭ по биологии
Группа соединительных тканей объединяет собственно соединительные ткани (РВСТ и ПВСТ), соединительные ткани со специальными свойствами (ретикулярная, жировая, слизистая, пигментная), скелетные соединительные ткани (хрящевая и костная). Также к соединительным тканям относится жидкая подвижная кровь, строение которой мы изучим в разделе «Кровеносная система».
Что же общего между жидкой подвижной кровью и плотной неподвижной костью? Общим оказываются два основополагающих признака соединительных тканей:
- Хорошо развито межклеточное вещество
- Наличие разнообразных клеток
Собственно соединительные ткани
Рыхлая волокнистая соединительная ткань (РВСТ) содержит клетки разной формы: фибробласты (юные), фиброциты (зрелые). РВСТ содержится во всех внутренних органах, она располагается по ходу прохождения кровеносных, лимфатических сосудов и нервов, образует соединительнотканные прослойки.
Обратите внимание на название клеток: фибробласты, фиброциты — эти слова происходят от (лат. fibra — волокно). В соединительных тканях имеются три основных типа волокон:
- Коллагеновые — обеспечивают механическую прочность
- Эластические — обуславливают гибкость тканей
- Ретикулярные — образуют ретикулярные сети, служащие основой многих органов (печень, костный мозг)
Плотная волокнистая соединительная ткань (ПВСТ) отличается преобладанием волокон над клетками. ПВСТ участвует в образовании сухожилий, связок, формирует оболочки внутренних органов.
Соединительные ткани со специальными свойствами
Ретикулярная ткань (от лат. reticulum — сетка) образует строму (опорную структуру) кроветворных и иммунных органов. Здесь зарождаются все клетки кровеносной и иммунной систем.
Жировая ткань состоит из скопления жировых клеток (адипоцитов). Создает резерв питательных веществ, образует подкожный жировой слой и капсулу почек. Кроме того, жировая ткань выполняет защитную (механическую) функцию, предупреждая повреждения внутренних органов, и участвует в терморегуляции.
Пигментная ткань отличается большим скоплением пигментных клеток — меланоцитов (от греч. melanos — «чёрный»), развита на отдельных участках тела: в радужке глаза, вокруг сосков молочных желез.
Слизистая (студенистая) ткань встречается в норме только в составе пупочного канатика зародыша, ее относят к эмбриональным тканям.
Скелетные соединительные ткани
К скелетным тканям относятся хрящевая и костная ткани, которые выполняют защитную, механическую и опорную функции, принимают активное участие в минеральном обмене.
Хрящевая ткань состоит из молодых клеток — хондробластов, зрелых — хондроцитов (от греч. chondros — хрящ). Межклеточное вещество упругое, содержит много воды, особенно в молодом возрасте. С течением времени воды в хряще становится меньше и его функция постепенно нарушается.
Хрящевая ткань образует межпозвоночные диски, хрящевые части ребер, входит в состав органов дыхательной системы. В хрящевой ткани, как и в эпителии, отсутствуют кровеносные сосуды, благодаря чему хрящи отлично приживаются после пересадки. Питание хряща происходит диффузно.
Хрящевая ткань выстилает поверхность костей в месте образования суставов. При нарушении в ней обменных процессов хрящевая ткань начинает заменяться костной, что сопровождается скованностью и болезненностью движений, возникает артроз.
Костная ткань состоит из клеток и хорошо развитого межклеточного вещества, пропитанного минеральными солями (составляют около 70%), преобладающим из которых является фосфат кальция Ca3(PO4)2.
В костной ткани активно идет обмен веществ, интенсивно поглощается кислород. Кости — это вовсе не что-то безжизненное, в них постоянно появляются новые и отмирают старые клетки. В кости можно обнаружить следующие типы клеток:
- Остеобласты — молодые клетки
- Остеоциты — зрелые клетки (от греч. osteon — кость и греч. cytos — клетка)
- Остеокласты — отвечают за обновление кости, разрушают старые клетки
Кость состоит из компактного и губчатого вещества. Компактное вещество значительно тяжелее и плотнее губчатого, обеспечивает основополагающие функции кости: защитную, поддерживающую. В компактном веществе запасаются химические элементы. Губчатое вещество содержит орган кроветворение — красный мозг.
Структурной единицей компактного вещества является остеон (Гаверсова система). В Гаверсовом канале, расположенном в центре остеона, проходят кровеносные сосуды — источник питания для костной ткани. По краям канала лежат юные клетки, остеобласты, и стволовые клетки. Вокруг канала лежат соединенные друг с другом остеоциты, образующие пластинки.
Кость состоит из двух компонентов:
- Минеральный
- Органический
Межклеточное вещество костной ткани содержит коллагеновые волокна, которые пропитаны минеральными солями, главным образом — фосфатом кальция Ca3(PO4)2, за счет чего костная ткань выполняет опорную функцию и способна выдерживать значительные нагрузки.
С возрастом доля минерального компонента увеличивается, и кость становится более ломкой и хрупкой, возникает склонность к переломам. Истончение костной ткани называется остеопороз (от греч. osteon — кость + греч. poros — пора).
Органический компонент представлен белками и жирами (липидами). За счет данного компонента обеспечивается еще одно важное свойство кости — эластичность. Если провести химический опыт и удалить из кости все соли (мацерация кости), то она станет настолько гибкой, что ее можно завязать в узел.
Органический компонент превалирует в костях новорожденных. Их кости очень эластичные. Постепенно минеральные соли накапливаются, и кости становятся твердыми, способными выдержать значительные физические нагрузки.
Происхождение
Соединительные ткани развиваются из мезодермы — среднего зародышевого листка.
© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2020
Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.
Эпителиальные ткани, подготовка к ЕГЭ по биологии
Анатомия
Мы приступаем к изучению нового раздела — анатомии, и я не могу ни рассказать вам о происхождении данного слова и терминологии. Анатомия (от греч. ἀνα- «вновь; сверху» + τέμνω — «режу, рублю, рассекаю») — часть морфологии, изучающая внутреннее строение организма.
В свою очередь морфология (от греч. morphe — вид) изучает как внешнее, так и внутреннее строение организма. Таким образом, анатомия — это раздел морфологии. Мы начнем изучение данной науки с описания 4 типов тканей, которые входят в состав внутренних органов. Изучив общую анатомию мы перейдем к частной, поговорим о строении различных систем органов (пищеварительной, дыхательной и т.д.)
Гистология
Гистология (от греч. histos — ткани) — раздел морфологии, изучающий ткани многоклеточных животных. Граница анатомии и гистологии не может быть установлена четко, они обе переходят друг в друга. Микроскопия активно применяется в гистологии как метод изучения.
Ткань — совокупность клеток и межклеточного вещества, объединенных общим строением, происхождением и функциями. Органы состоят из разных тканей, а деятельность всех органов и систем органов направлена на поддержания гомеостаза (от греч. homoios — тот же самый и греч. stasis — неподвижность) — динамического (устойчивого) равновесия в постоянно меняющихся условиях среды.
Отлично зная анатомию и гистологию, вы легко сможете отличить патологическое состояние органа от здорового, будете понимать механизмы развития многих болезней. Приглашаю вас совершить увлекательное путешествия по человеческому организму, в путь! 🙂
Эпителиальные ткани (эпителии)
Это ткани, покрывающие поверхность тела, внутренних органов, и образующие большинство желез. Выделяют следующие особенности их строения:
- Состоят из пластов клеток, плотно прилежащих друг к другу
- Между клетками отсутствует межклеточное вещество
- Клетки эпителия располагаются на базальной мембране
- Эпителии не содержат кровеносных сосудов, питание клеток происходит диффузно за счет подлежащей соединительной ткани
Классификация
Эпителиальные ткани подразделятся на:
- Покровные
- Железистые
Находятся на границе с окружающей средой, обеспечивают транспортную функцию — обмен веществ с окружающей средой. Важное значение имеет их защитная функция.
Эти эпителии выделяют особое вещество — секрет, которое содержит вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности организма. В железах внутренней секреции клетки секретируют гормоны, которые сразу попадают в кровь. В железах внешней секреции имеются выводные протоки, по которым секрет выводится в полость внутренних органов или в окружающую среду.
Также эпителии могут быть однослойными и многослойными, в зависимости от количества рядов клеток. Из многослойного эпителия состоит кожа человека, а однослойным эпителием (который прекрасно всасывает вещества!) выстилается тонкий кишечник.
Функции эпителиев
Эпителии занимают пограничное положение между внутренней средой организма и внешней окружающей средой. Эпителии можно встретить в железах внешней и внутренней секреции. Таким образом, эпителии выполняют ряд важнейших функций:
- Пограничная
- Транспортная
- Секреторная
Эпителии отделяют внутреннюю среду от внешней, создают барьер, защищают организм от проникновения в него инфекционных агентов: бактерий, вирусов, простейших.
Через эпителий тонкой кишки всасываются необходимые организму питательные вещества. В то же время через эпителий из организма удаляются продукты обмена веществ.
Эта функция принадлежит железистому эпителию, который располагается в железах внутренней и внешней секреции. Железы могут секретировать гормоны, ферменты.
Внизу представлена железа внешней секреции — молочная железа. На принадлежность к экзокринным железам указывает наличие выводных протоков, по которым секрет перемещается во внешнюю среду.
Происхождение эпителия
Эпителиальные ткани образуются из всех трех зародышевых листков:
- Эктодерма — эпителий кожи, полости рта, 2/3 пищевода, роговицы глаза
- Мезодерма — эпителий мочевыводящих путей и эпителий, покрывающий снаружи внутренние органы — мезотелий
- Энтодерма — эпителий желудочно-кишечного тракта
© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2020
Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.
Биологические материалы человека органы и ткани человека, кровь и ее компоненты, образцы биологических материалов человека
На территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перечни органов и тканей человека, крови и ее компонентов, образцов биологических материалов человека, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза и вывоза, определены Разделом 2.21 Приложения 2 к Решению Коллегии ЕЭК от 21.04.2015 г. № 30.
Образцы биологических материалов человека — образцы клеток, тканей, биологических жидкостей человека, секретов, продуктов жизнедеятельности человека, физиологических и патологических выделений, мазков, соскобов, смывов, используемые в диагностических, научных целях, исследованиях.
Биологические жидкости человека — жидкости, производимые организмом человека (гной, кровь, лимфа, мокрота, желчь, молозиво, моча, секрет предстательной железы, слизь слизистых оболочек, синовиальная жидкость, сперма, спинномозговая жидкость, тканевая жидкость, плевральная жидкость, носовая слизь, пот, транссудат, ушная сера и экссудат).
Разрешительные документы для ввоза и вывоза
Для ввоза и вывоза органов и тканей человека, крови и ее компонентов, образцов биологических материалов человека может потребоваться:
- Заключение Росздравнадзора
- Лицензия Минпромторга (оформляется при наличии Заключения Росздравнадзора)
При помещении органов и тканей человека, крови и ее компонентов под таможенные процедуры таможенного транзита, уничтожения, реэкспорта и реимпорта (в отношении ранее помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления и экспорта) оформление Заключения Росздравнадзора или Лицензии Минпромторга не требуется.
Ввоз (вывоз) физическими лицами образцов биологических материалов человека в качестве товаров для личного пользования осуществляются при наличии Заключения Росздравнадзора.
Заключение Росздравнадзора
Заключение Росздравнадзора потребуется для ввоза и вывоза органов и тканей человека, крови и ее компонентов, образцов биологических материалов человека, гемопоэтических стволовых клеток, костного мозга, донорских лимфоцитов в целях проведения неродственной трансплантации, половых клеток и эмбрионов (таможенные процедуры выпуск для внутреннего потребления и экспорт).
Подробнее о Заключении Росздравнадзора
Лицензия
Для ввоза и вывоза органов и тканей человека, крови и ее компонентов необходима Лицензия Минпромторга (таможенные процедуры выпуск для внутреннего потребления и экспорт). Лицензия оформляется при наличии Заключения Росздравнадзора.
Подробнее о Лицензии Минпромторга
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ — Студопедия
(ткани внутренней среды)
Рис. 49. Мезенхима зародыша — источник развития соединительных тканей
Окраска: гематоксилин-эозин
1 — клетки: 1.1 — клетки в интерфазе, 1.1.1 — отростки клеток, 1.2 — митотически делящиеся клетки;
2 — межклеточные промежутки
Кровь и кроветворные ткани
Б — базофилы, Э — эозинофилы, М — миелоциты, Ю — юные (метамиелоциты), П — палочкоядерные, С — сегментоядерные, Л — лимфоциты, Мон — моноциты
Доли различных лейкоцитов приведены в процентах от их общего числа
Рис. 50. Кровь человека (мазок)
Окраска: по Романовскому-Гимзе
1 — эритроциты; 2 — тромбоциты; 3 — лейкоциты: 3.1 — нейтрофильные гранулоциты (3.1.1 — палочкоядерный, 3.1.2 — сегментоядерный), 3.2 — базофильный гранулоцит, 3.3 — эозинофильный гранулоцит, 3.4 — лимфоциты (3.4.1 — малый лимфоцит, 3.4.2 — средний лимфоцит), 3.5 — моноцит
Рис. 51. Ультраструктура сегментоядерного нейтрофильного гранулоцита
Рисунок с ЭМФ
1 — ядро; 2 — цитоплазма: 2.1 — специфическиегранулы, 2.2 — неспецифические гранулы, 2.3 — псевдоподии
Рис. 52. Ультраструктура базофильного гранулоцита
Рисунок с ЭМФ
1 — ядро; 2 — цитоплазма: 2.1 — специфические гранулы, 2.2 — неспецифические гранулы
Рис. 53. Ультраструктура эозинофильного гранулоцита
Рисунок с ЭМФ
1 — ядро; 2 — цитоплазма: 2.1 — специфические гранулы с кристаллоидными телами; 2.2 — неспецифические гранулы
Рис. 54. Ультраструктура лимфоцита
Рисунок с ЭМФ
1 — ядро; 2 — цитоплазма: 2.1 — митохондрия, 2.2 — неспецифические (азурофильные) гранулы, 2.3 — псевдоподии
Рис. 55. Ультраструктура моноцита
Рисунок с ЭМФ
1 — ядро; 2 — цитоплазма: 2.1 — комплекс Гольджи, 2.2 — центриоли, 2.3 — митохондрии, 2.4 — неспецифические гранулы, 2.5 — псевдоподии
Рис. 56. Схема кроветворения
ЕГЭ по биологии ⋆ MAXIMUM Блог
В ЕГЭ по биологии часто упоминаются cтруктуры и зародышевые листки. Что это такое? Какую информацию об необходимо помнить, чтобы ответить на эти вопросы без труда? Давайте разбираться!
Не забывайте, что лето — отличная возможность восполнить пробелы в знаниях. Используйте промокод BLOG0820 до 31 августа 2020 и получите скидку 5% на первый месяц обучения в MAXIMUM Education для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, а также на курсах английского языка, профориентации и программирования. Промокод можно передавать друзьям 🙂
Теоретическая часть
После того, как сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку, их генетическая информация сливается и образуется диплоидная зигота. После этого события клетка начинает многократно делиться и со временем образует трехслойную нейрулу. Вот эти слои и называются зародышевыми листками.
Есть простой способ запомнить расположение листков. Эктодерма – наружный слой, а энтодерма — внутренний. Буква «к» в алфавите идет раньше, чем буква «н», поэтому эктодерма находится с наружной стороны зародыша. Мезодерма — средний зародышевый листок и, так уж вышло, что буква «м» находится между «к» и «н».
Есть еще один способ для тех, кто хорошо понимает химию: можно вспомнить экзотермические и эндотермические химические реакции. При экзотермических реакциях энергия выделяется наружу (от латинского «экзо»- наружу), а при эндотермических энергия поглощается внутрь (от «эндо» — внутрь). А мезодерма – это листок, который находится между эктодермой и энтодермой.
После того, как мы вспомнили, где именно расположен каждый из зародышевых листков, важно осознать какие ткани, органы и системы органов образуются из каждого из них.
Что формируется из эктодермы?
- нервная система – нервная ткань, которая образует головной и спинной мозг, нервы и некоторые клетки разных анализаторов (например, хрусталик глаза).
- эпителий и его производные (кожа, ногти, когти, рога), а также кожные железы. Все эти структуры образованы эпителиальной тканью.
- зубная эмаль
Лайфхак для запоминания. Вы можете потрогать свой глаз? Или почувствуете ли прикосновение к нервным окончаниям на коже? А потрогать кожу или волосы? Да. Проведите параллель, эктодерма – наружный слой и то, к чему вы можете прикоснуться, в основном, закладывается из эктодермы.
Что формируется из энтодермы?
- пищеварительная система
- дыхательная система
- выделительная система
- эндокринные железы
Лайфхак для запоминания. Эти системы органов мы называем внутренними органами. Энтодерма – внутренний слой и из нее образуются внутренние органы.
Что формируется из мезодермы?
- мышцы
- скелет – хрящи и кости
- почки
- сердечно – сосудистая система – сердце, сосуды и клетки крови
- половая система — семенники и яичники
Лайфхак для запоминания. Все эти структуры состоят из мышечной и соединительной ткани, именно эти типы ткани закладываются из мезодермы.
Структуры и зародышевые листки: практическая часть
Давайте решим задания, где упоминаются cтруктуры и зародышевые листки. Обращаю ваше внимание, что эта тема встречается в заданиях на 2 и на 3 балла.
Пример 1. Установите соответствие между структурой организма человека и зародышевым листком, из которого она сформировалась.
СТРУКТУРА ОРГАНИЗМА | ЗАРОДЫШЕВЫЙ ЛИСТОК |
A) болевые рецепторы Б) волосы B) лимфа Г) кровь Д) ногтевые пластинки | 1) мезодерма 2) эктодерма |
Теперь, после обсуждения теоретического материала, это задание не кажется нам сложным. Эктодерма — наружный зародышевый листок, из него образуются те структуры, которые мы можем «потрогать». То есть, из перечисленных здесь вариантов – это болевые рецепторы, волосы и ногтевые пластинки. Мезодерма – средний зародышевый листок, из нее закладывается соединительная и мышечная ткань. Кровь и лимфа образованы соединительной тканью и образуются из мезодермы.
Ответ: 22112
Пример 2. Назовите зародышевый листок позвоночного животного, обозначенный на рисунке цифрой 2. Какие типы тканей и системы органов формируются из него?
Рисунок, похожий на этот, мы сегодня уже рассматривали. Цифрой 2 отмечен зародышевый листок, который находится между двумя другими, а значит – мезодерма. Из мезодермы образуются соединительная и мышечная ткань, сердечно-сосудистая и опорно-двигательная системы.
Желаем удачи! Если хотите быстро и эффективно подготовиться к ЕГЭ по биологии, обратите внимание на наши курсы, почитайте отзывы о них. И следите за блогом, чтобы не пропустить разборы других заданий!
Рисунок ткани крови в GetDrawings
1
311×244 Коллекция рисунков тканей крови высокого качества, бесплатно
736×736 16 лучших изображений на рисунке, посвященных ранам, шрамам и т. Д.
1000×697 Коллекция рисунков тканей крови высокого качества, бесплатно
1927×2280 4.3 соединительной ткани поддерживают и защищают анатомию и физиологию
421×272 клетки крови
1273×783 Мультфильмы для обучения Зрение
1491×750 Компоненты Крови (Статья) Академия Хана
800×533 Макрофаги
Карточки Studydroid 601×400 в Интернете и в ваших руках!
262×247 Типы соединительной ткани (со схемой) Ткань животных
768×576 Соединительные ткани 131004171229
3
408×301 Коллекция рисунков ткани крови высокого качества, бесплатно
1
550×326 Идеи Раскраска Эпителиальная ткань и красные кровяные тельца 59 страниц
1700×2340 13
289×367 14 типов клеток человеческого тела и их важные функции
450×470 Коллекция машинного рисунка артериального давления высокого качества
900×900 Коллекция рисунков знаков крови высокого качества, Бесплатные клипарты
736×1094 8 Лучшая T.M U S C U L A R Изображения на мышечной ткани,
526×480 Анатомия и физиология животных, сердечно-сосудистая система, кровь
669×800 Bsc School C Уровень 2a Модуль 6 Сердечно-сосудистая механика
638×479 Сбор крови и антикоагулянты
336×271 Система кровообращения Herdmania (со схемой) Chordata Zoology
1300×656 Система кровообращения
1800×1539 Фактор роста соединительной ткани действует на обе эндотелиальные клетки
714×570 Динамика тканевого Po 2 в межкапиллярном пространстве крысы
924×1126 Рис. 1 Из протеаз в свертывании крови.
1072×906 Рисунок 2: Артериальное кровоснабжение синусового узла человека
519×617 Рабочий лист Сердце
1214×1800 Идентификация и характеристика дендритных клеток человека
736×568 Роскошные раскраски Кровь и матрица хороших тканей 78
380×285 Анатомия носа, эмбриология, мягкие ткани кожи, кровоснабжение
792×612 Легочное кровообращение
420×530 Красные кровяные тельца. Раскраска Лаборатория книжка-раскраска
1280×969 Рискованный выбор бизнес-цели в журнале крови для адоптивной клеточной терапии
600×447 Влияние физических упражнений на дисрегуляцию, вызванную ожирением
850×1036 Постулируемая последовательность реакций свертывания крови в ткани
1329×1800 Роль клеток крови и их микрочастиц в крови
213×285 Жгут
1055×1280 Токсоплазмоз Статьи Обзор педиатрии
612×792 Раскраски Ткань Раскраски Системы тела Раскраски Раскраски
Все права на опубликованные рисунки, силуэты, клипарты, картинки и другие материалы на GetDrawings.com принадлежат их правообладателям (авторам), и Администрация сайта не несет ответственности за их использование. Все материалы предназначены только для личного пользования. Если вы обнаружите какой-либо неприемлемый контент или любой контент, который нарушает ваши права, и вы не хотите, чтобы ваш материал отображался на этом веб-сайте, свяжитесь с администрацией, и мы немедленно удалим этот материал, защищенный авторским правом.
.Что такое ткань крови? (с иллюстрациями)
У тела есть несколько механизмов, с помощью которых он остается здоровым и сильным. Кровь — один из таких механизмов. Ткань крови — это соединительная ткань, которая выполняет несколько функций. Помимо других функций, он транспортирует кислород и углекислый газ для доставки и удаления, а также помогает поддерживать нормальный pH крови. Это также помогает поддерживать нужную температуру тела. Без крови человеческие тела не могли бы жить, функционировать или избавляться от телесных отходов.
Красные тромбоциты способствуют свертыванию крови.Ткань крови — это форма соединительной ткани, даже если она представляет собой жидкость.Он липкий и имеет красный цвет, потому что содержит эритроциты. Если бы кровь поместили в центрифугу, она бы разделилась на три отдельные части: эйтроциты, лейкоцитную пленку и плазму. Эйтроциты — это красные кровяные тельца, а лейкоцитарная пленка, серое вещество, состоит из лейкоцитов и тромбоцитов. Плазма — это жидкость соломенного цвета, содержащая более 100 различных веществ, таких как витамины и продукты жизнедеятельности организма.
Без крови человеческие тела не могли бы жить, функционировать или избавляться от телесных отходов.Несмотря на то, что кровь ничего не связывает, она считается соединительной тканью, потому что она состоит из мезенхимы и состоит из клеток крови, взвешенных в неживой жидкости.Он транспортирует кислород и питательные вещества к клеткам, удаляет отходы из клеток и транспортирует гормоны. Жидкость также содержит клетки и другие факторы, которые способствуют свертыванию крови и помогают защитить организм от захватчиков. Он также содержит вещества, поддерживающие нормальный pH тела.
Тромбоциты, которые не свертывают кровь, будут выбрасываться организмом каждые 10 дней.Красные кровяные тельца — это система транспортировки кислорода в организме. Это не настоящие клетки, поскольку у них нет ядер или органелл. Их цвет варьируется от ярко-красного до темно-красного, в зависимости от того, сколько кислорода они переносят.В легких кислород связывается с гемоглобином, белком с четырьмя железосодержащими участками для связывания кислорода. Гемоглобин также придает клеткам красный цвет.
Схема состава крови.Белые кровяные тельца или лейкоциты — это защитная армия внутри кровяной ткани. Это единственные настоящие клетки в крови, которые не ограничиваются кровотоком. Когда они призваны победить инфекцию или избавиться от мертвой клетки, они могут протиснуться через отверстия в стенках сосудов.Там они могут двигаться через амебоидное действие, что означает, что они дают ростки цитоплазмы, которые могут их перемещать. Лейкоциты вместе с тромбоцитами обычно составляют менее 1% крови.
Тромбоциты — это фрагменты клеток, которые помогают в свертывании крови. Когда в кровеносных сосудах возникает разрыв, тромбоциты прилипают к обнаженному коллагену в месте повреждения.Они производят волокнистый белок, который захватывает другие клетки крови в сгусток, который останавливает кровоток и помогает предотвратить чрезмерную кровопотерю. Некоторые тромбоциты также выделяют вещества, которые сигнализируют о разрыве другим тромбоцитам, вещества, сужающие кровеносные сосуды, или вещества, способствующие воспалительной реакции. Как только сгусток образуется, тромбоциты сокращаются и снова стягивают отверстие, заживляя разрыв.
Большинство клеток крови, содержащихся в тканях крови, живут недолго.Эритроциты живут всего около 100-120 дней, прежде чем они будут разобраны, переработаны и утилизированы. Тромбоцитов хватает примерно на 10 дней, если им не нужно свертывать кровь. Костный мозг регулярно производит и выпускает в кровь клетки крови для замены старых клеток крови. Таким образом, ткань постоянно восстанавливается.
Диаграмма, показывающая различные типы белых кровяных телец, часть ткани крови..Процедура, советы по расслаблению и многое другое
Вполне вероятно, что в какой-то момент вашей жизни у вас будут сдавать кровь для медицинского анализа или для сдачи крови. Процесс для обеих процедур похож и обычно гораздо менее болезнен, чем думает большинство людей.
Прочтите, чтобы узнать, как подготовиться к следующему забору крови. Если вы медицинский работник, мы дадим несколько советов по совершенствованию техники взятия крови.
Перед сдачей анализа крови важно знать, нужно ли выполнять специальные инструкции перед сдачей анализа.
Например, некоторые тесты требуют от вас голодания (ничего не есть и не пить) в течение определенного времени. Другие вообще не требуют поста.
Если у вас нет каких-либо особых инструкций, кроме времени прибытия, вы можете предпринять некоторые шаги, чтобы упростить этот процесс:
- Выпейте много воды перед приемом. Когда вы гидратированы, объем вашей крови увеличивается, а вены становятся более толстыми и доступными.
- Ешьте здоровую пищу перед поездкой.Если вы выберете один с большим количеством белков и цельнозерновых углеводов, это поможет избежать головокружения после сдачи крови.
- Носите рубашку с короткими рукавами или несколько слоев. Это облегчает доступ к венам.
- Прекращение приема аспирина как минимум за два дня до забора крови, если вы сдаете тромбоциты.
Вы можете указать, есть ли у вас рука, из которой лучше всего брать кровь. Это может быть ваша недоминирующая рука или область, где вы знаете, что у человека, который брал вашу кровь, раньше был успех.
Время, необходимое для забора крови, обычно зависит от необходимого количества крови.
Например, сдача крови может занять около 10 минут, а получение небольшого количества крови для пробы может занять всего несколько минут.
Хотя процесс может варьироваться в зависимости от того, кто берет кровь и с какой целью, человек, выполняющий забор крови, будет следовать этой общей процедуре:
- Попросите вас обнажить одну руку, а затем наложить тугую резинку, известную как жгут вокруг этой конечности.Благодаря этому вены снова залиты кровью, и их будет легче идентифицировать.
- Укажите вену, к которой легко получить доступ, особенно большую видимую вену. Они могут пощупать вену, чтобы оценить границы и насколько они могут быть большими.
- Очистите целевую вену спиртовой салфеткой или другим чистящим средством. Возможно, у них могут возникнуть трудности с доступом к вене при введении иглы. В этом случае им, возможно, потребуется попробовать другую вену.
- Вставьте иглу в кожу, чтобы получить доступ к вене.Игла обычно подсоединяется к специальной трубке или шприцу для сбора крови.
- Освободите жгут и снимите иглу с руки, слегка надавив марлей или повязкой, чтобы предотвратить дальнейшее кровотечение. Человек, у которого идет кровь, скорее всего, закроет место прокола повязкой.
Для сдачи некоторых типов продуктов крови может потребоваться больше времени. Это верно для особого типа донорства крови, известного как аферез. Человек, сдающий кровь с помощью этого метода, предоставляет кровь, которую можно разделить на другие компоненты, такие как тромбоциты или плазма.
Хотя в идеале забор крови — это быстрое и минимально болезненное занятие, возможно, что некоторые люди будут очень нервничать из-за того, что их уколют иглой или увидят собственную кровь.
Вот несколько способов минимизировать эти реакции и сохранять спокойствие:
- Сосредоточьтесь на глубоких и полных вдохах перед взятием крови. Сосредоточившись на своем дыхании, вы можете снять психическое напряжение и естественным образом расслабить свое тело.
- Возьмите наушники и слушайте музыку перед розыгрышем и во время розыгрыша.Это позволяет заблокировать среду, которая в противном случае могла бы заставить вас нервничать.
- Попросите человека, который берет вашу кровь, сказать вам, чтобы вы отвернулись, прежде чем поднести иглу к вашей руке.
- Спросите, есть ли устройства или методы, с помощью которых человек может брать кровь, чтобы минимизировать дискомфорт. Например, в некоторых учреждениях перед введением иглы в вену используют обезболивающие кремы или небольшие инъекции лидокаина (местный анестетик). Это поможет минимизировать дискомфорт.
- Используйте устройство, такое как Buzzy, небольшой вибрирующий инструмент, который можно разместить поблизости, чтобы уменьшить дискомфорт при введении иглы.
Человек, берущий вашу кровь, вероятно, раньше видел нервных людей, собирающихся сдать кровь. Объясните, что вас беспокоит, и они помогут понять, чего ожидать.
Большинство анализов крови вызывают минимальные побочные эффекты. Тем не менее, возможно, вы можете испытать следующее:
- кровотечение
- синяк
- головокружение (особенно после сдачи крови)
- сыпь
- раздражение кожи от ленты или пластыря от наложенной повязки
- болезненности
Большинство из них со временем утихнут.Если кровотечение из места прокола все еще продолжается, попробуйте удерживать давление чистой сухой марлей не менее пяти минут. Если участок продолжает кровоточить и повязки намокают, обратитесь к врачу.
Вам также следует обратиться к врачу, если вы обнаружили большой кровоподтек, известный как гематома в месте прокола. Большая гематома может блокировать приток крови к тканям. Однако гематомы меньшего размера (размером меньше десятицентовика) часто со временем проходят сами по себе.
Даже если у вас взяли небольшое количество крови, есть шаги, которым вы можете следовать, чтобы улучшить свое самочувствие после этого:
- Не снимайте повязку в течение рекомендованного времени (если вы не испытываете раздражение кожи в место прокола).Обычно это происходит как минимум через четыре-шесть часов после взятия крови. Если вы принимаете препараты, разжижающие кровь, вам, возможно, придется оставить его на более длительное время.
- Воздержитесь от каких-либо энергичных упражнений, которые могут стимулировать кровоток и вызвать кровотечение из этого места.
- Ешьте продукты, богатые железом, например листовые зеленые овощи или обогащенные железом злаки. Это может помочь восполнить потерянные запасы железа, чтобы восстановить кровоснабжение.
- Приложите покрытый тканью пакет со льдом к руке или руке, если у вас болезненные ощущения или синяки в месте прокола.
- Закусочная из продуктов, повышающих энергию, таких как сыр и крекеры, горсть орехов или половина бутерброда с индейкой.
Если вы действительно испытываете какие-либо симптомы, которые, по вашему мнению, являются необычными, позвоните своему врачу или в то место, где брали кровь.
Для медицинских работников: что делает забор крови лучше?
- Спросите человека, которому делают анализ крови, как лучше всего успокоить его нервы. Например, некоторым людям полезно знать каждый шаг, в то время как другие обнаруживают, что они только больше нервничают.Может помочь поиск наилучшего способа общения с человеком.
- Перед розыгрышем всегда проверяйте наличие аллергии. У человека может быть аллергия на латекс в жгуте или повязке, а также на компоненты некоторых мыл, используемых для очищения этой области. Это помогает минимизировать дискомфорт.
- Узнайте больше о типичной анатомии руки и кисти, когда речь идет о венах. Например, многие люди, выполняющие забор крови, делают это в антекубитальной области руки (внутренняя часть предплечья), где есть несколько крупных вен.
- Осмотрите руку перед наложением жгута, чтобы увидеть, не видны ли уже какие-либо вены. Ищите наиболее прямые вены, чтобы снизить риск гематомы.
- Наложите жгут на высоту не менее 3–4 дюймов над местом прокола. Старайтесь не оставлять жгут на более двух минут, так как это может вызвать онемение и покалывание в руке.
- Натяните кожу вокруг вены. Это помогает предотвратить перекатывание или перенаправление вены при введении иглы.
- Попросите человека сжать кулак. Это может сделать вены более заметными. Однако движение кулаком неэффективно, потому что нет кровотока в этой области, когда вы наложили жгут.
Забор и сдача крови должны быть минимально безболезненным процессом с небольшим количеством побочных эффектов.
Если вы хотите сдать кровь, обратитесь в местную больницу или в Красный Крест Америки, который направит вас в пункт сдачи крови.
Если у вас есть опасения по поводу побочных эффектов или самого процесса, поделитесь ими с человеком, который берет вашу кровь.Есть много способов успокоить нервы и сделать процесс в целом более гладким.
.ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА И ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ КЛЕТОК, НАБЛЮДАЕМЫХ ПРИ НИЗКОЙ И ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ СВЕТОВОГО МИКРОСКОПА
MAKERE UNIVERSITY
И ОБУЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКИ И ОБУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕПРОГРАММА: БАКАЛАВР НАУК С
ОБРАЗОВАНИЕ (БИОЛОГИЧЕСКОЕ)
НАЗВАНИЕ: анонимный
РЕГ НОМЕР `: ////////////////////
НАЗВАНИЕ КУРСА : ГИСТОЛОГИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ
КОД КУРСА: BIO 2202
УЧЕБНЫЙ ГОД: 2017/
ГОД: ДВА
СЕМЕСТР: ДВА
ЛЕКТОР: MR.MULABI ELIJAH
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ; КРОВИ
ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА И ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ КЛЕТОК
, ПРИСУТСТВУЮЩИХ ПРИ НИЗКОЙ И ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ
СВЕТОВОГО МИКРОСКОПА.
Аннотация; В этом эксперименте целью было сделать мазок крови человека, чтобы исследовать и идентифицировать различные типы клеток в мазке крови с использованием красителя Лейшмана, мы должны были подготовить кровь мазок, на котором была получена капля крови путем прокалывания кожи пальца стерильным ланцетом и использовали для приготовления мазка.Затем мазок окрашивали красителем Лейшмана, а затем наблюдается как под малым, так и под большим увеличением светового микроскопа.
Введение Кровь человека состоит из жидкого внеклеточного матрикса, называемого плазмой. В плазме находится суспендированные различные типы клеток крови, такие как эритроциты (красные кровяные тельца), лейкоциты (белые клетки крови) и тромбоциты (тромбоциты). Эти ячейки описаны ниже. Красные кровяные тельца (эритроциты) Это самые многочисленные. После приличного окрашивания эритроциты имеют оранжево-красный цвет, около 7.микрон в диаметре (полезное сравнение для измерения) и может показать более светлую область посередине .. Красные кровяные тельца не настоящие клетки, поскольку в них отсутствуют ядра, они очень специализированный конечный продукт клеточной линии. Белые кровяные клетки. они находятся в области мазка, где эритроциты соприкасаются друг с другом, но не друг на друга. Они делятся на: Нейтрофилов Они составляют около 55-60% всех лейкоцитов крови, 10-12 мкм в диаметре. Темное окрашивание (от темно-синего до фиолетового) ядро дольчатое; молодые (около 3%) нейтрофилы имеют колотую или подковообразную сформированное ядро.В цитоплазме много гранул серого и фиолетового цвета. Эозинофилы Они (диаметром 12-15 мкм) обычно имеют двулопастное ядро. Цитоплазма заполнена с оранжево-красными гранулами, чтобы не было «видно насквозь». Базофилы Их настолько мало (менее 1% лейкоцитов), что, скорее всего, вы не найдете ни одного в своем собственном мазок крови. Поэтому посмотрите пример в демонстрационных микроскопах в межлабораторной лаборатории. Обратите внимание, что темно-синие или пурпурные гранулы большие, многочисленные и часто маскируют ядро.Базофилы и их эквиваленты соединительной ткани тучные клетки также играют важную роль в защите от иностранный. Они намного меньше эритроцитов (около 2–3 микрон) и состоят из смеси синее и оранжево-красное окрашивание. У них нет ядер, поскольку они действительно являются частями мегакариоцитарная цитоплазма. Лимфоциты. Они состоят примерно на 30% от всех лейкоцитов, в обычной крови все они выглядят одинаково. мазок. У них очень темное, плотное, круглое ядро. Большинство лимфоцитов не очень больше, чем эритроциты, хотя их диаметр может варьироваться от 8 мкм до 12 мкм.В узкий ободок цитоплазмы (в хорошо окрашенном мазке) кажется прозрачным, небесно-голубым. Лимфоциты выполняют большая часть нашей иммунологической защиты, и вы узнаете о них позже.
Результаты Как наблюдается при низкой мощности Пятно выглядело бледным, и в мазке присутствовало некоторое количество осадка пятна. Красные кровяные тельца имеют темно-розовый цвет и имеют сферическую форму. Моноциты имели более светлые фиолетовые ядра с цитоплазмой. Тромбоциты были сгруппированы вместе и меньше красных кровяных телец. На краю мазка больше клеток выглядело более четким, чем в середине мазка крови. самая толстая, и ячейки перекрывали друг друга.Как наблюдалось при высокой мощности. Красные кровяные тельца были отделены друг от друга и имели градуированный центральный столб.
Рисунок красных кровяных телец в мазке крови человека, наблюдаемый под большим увеличением. светового микроскопа.
Рисунок моноцитов в мазке крови человека, наблюдаемый при высоком увеличении оптический микроскоп.
Рисунок пластинок крови в мазке крови, наблюдаемый при большой мощности микроскоп.
Обсуждение Под микроскопом наблюдали не так много клеток, и это было связано с использованием большого количества красителей, но также из-за толщины мазка крови в определенных точках предметного стекла, более того, капля крови была помещена на предметное стекло.Не все клетки крови наблюдались из-за их небольшого размера, а также из-за использованного красителя. смог только более четко выделить клетки, о которых сообщалось выше. Рекомендации. Чтобы мазок крови был жидким и клетки крови равномерно распределялись на предметном стекле, мазок следует сделать сразу после нанесения капли крови на предметное стекло. Чтобы иметь возможность более отчетливо наблюдать или рассматривать меньшую ячейку, на нее следует нанести иммерсионное масло. слайд, чтобы увеличить показатель преломления клеток, наблюдаемых под световым микроскопом.
СПРАВОЧНИК
Браун, Барбара, Гематология: принципы и процедуры, пятое издание (стр. 96-97) Вред, Дениз, Клиническая гематология и основы термостатов, Третье издание. (Стр. 606- 608).
.