Рисунок ткани крови человека: Уникальная ткань: как устроена кровь

Содержание

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).

Есть заблуждение, что по артериям течёт только артериальная кровь, а по венам только венозная. Это не так, например, лёгочные вены несут к сердцу обогащённую кислородом кровь, а лёгочная артерия несёт венозную кровь. Всё зависит от отношения к сердцу (если от сердца — артерия, к сердцу — вена).

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».

Соединительные ткани

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)
Рыхлая волокнистая соединительная ткань

Плотная волокнистая соединительная ткань (ПВСТ) отличается преобладанием волокон над клетками. ПВСТ участвует в образовании сухожилий, связок, формирует оболочки внутренних органов.

Плотная волокнистая соединительная ткань
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.

Ретикулярные ткани

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.

Жировая ткань

Пигментная ткань отличается большим скоплением пигментных клеток — меланоцитов (от греч. melanos — «чёрный»), развита на отдельных участках тела: в радужке глаза, вокруг сосков молочных желез.

Пигментная ткань

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

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.

Артроз коленного сустава

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
Клетки костной ткани: остеоцит, остеобласт и остеокласт

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.

Компактное и губчатое вещество кости

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.

Остеон

Кость состоит из двух компонентов:

  • Минеральный
  • 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).

    Остеопороз
  • Органический
  • 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.

    Органические вещества в кости, мацерация кости

    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.

Зародыш человека

© 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.)

Анатомия
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
Строение эпителия
Классификация
Покровные и железистые эпителии

Эпителиальные ткани подразделятся на:

  • Покровные
  • Находятся на границе с окружающей средой, обеспечивают транспортную функцию — обмен веществ с окружающей средой. Важное значение имеет их защитная функция.

  • Железистые
  • 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.

Однослойный эпителий тонкой кишки
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
  • Эпителии отделяют внутреннюю среду от внешней, создают барьер, защищают организм от проникновения в него инфекционных агентов: бактерий, вирусов, простейших.

  • Транспортная
  • Через эпителий тонкой кишки всасываются необходимые организму питательные вещества. В то же время через эпителий из организма удаляются продукты обмена веществ.

  • Секреторная
  • 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.

Молочная железа
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
Зародыш человека: эктодерма, мезодерма и энтодерма

© 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 🙂

структуры и зародышевые листкиструктуры и зародышевые листки

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.

структуры и зародышевые листкиструктуры и зародышевые листки

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?

  1. нервная система – нервная ткань, которая образует головной и спинной мозг, нервы и некоторые клетки разных анализаторов (например, хрусталик глаза).
  2. эпителий и его производные (кожа, ногти, когти, рога), а также кожные железы. Все эти структуры образованы эпителиальной тканью.
  3. 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?

  1. пищеварительная система
  2. дыхательная система
  3. выделительная система
  4. 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?

  1. мышцы
  2. скелет – хрящи и кости
  3. почки
  4. сердечно – сосудистая система – сердце, сосуды и клетки крови
  5. 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 листкиструктуры и зародышевые листки

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?

структуры и зародышевые листкиструктуры и зародышевые листки

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