Первый слайд презентации: Лекция №1: «Введение в анатомию. Клетка. Ткани, их строение»
КАФЕДРА АНАТОМИИ, ФИЗИОЛОГИИ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ Лекция №1: «Введение в анатомию. Клетка. Ткани, их строение»
Слайд 2: План лекции
1. Анатомия как наука. 2. Значение анатомии в физкультурном ВУЗе. 3. Методы исследования. 4. Клетка. 5. Ткани, их строение. План лекции
Слайд 3: Введение в анатомию
Анатомия человека – наука о внешней форме и внутреннем строении организма. Она изучает строение человеческого тела в связи с функцией его органов, происхождения, возрастом и образом жизни. Слово анатомия означает рассечение, расчленение ( anatemno – греч. – рассекаю). Анатомия – относится к ряду биологических наук. Введение в анатомию
Слайд 4: Периоды онтогенеза
Анатомия изучает не только строение человека, но исследует, как сложился человеческий организм в онтогенезе – процесс развития индивида (индивидуальное развитие живого организма от зачатия до самой смерти), который делится на: а – внутриутробный, пренатальный ; б – внеутробный, постнатальный – после рождения. Периоды онтогенеза
Слайд 5: Разделы анатомии
В зависимости от объекта изучения анатомия имеет разные названия (т.е. разделы): функциональная анатомия изучает строение органов с их функцией; возрастная анатомия – строение организма в связи с возрастом; топографическая анатомия рассматривает пространственное соотношение органов в различных областях тела; пластическая анатомия служит изобразительному искусству; динамическая анатомия или кинезиология изучает спортивные, трудовые, художественные и другие движения человека. Разделы анатомии
Слайд 6: Значение анатомии в спорте
Анатомия человека имеет для каждого специалиста по физической культуре и спорту следующее значение: Общеобразовательное – дает правильное представление о строении человеческого тела, его единства с окружающей средой, значение труда и физических упражнений для всего человеческого организма. Подготовительное - имеет базовое значение для изучения других наук. Трудно представить область знания в физкультурном вузе, которая не имела бы той или иной связи с анатомией. Практическое заключается в том, что изучение анатомии позволяет пользоваться ее данными для обоснования физкультурной и спортивной практики и для предупреждения спортивных травм. Значение анатомии в спорте
Слайд 7: Методы исследования
Антропометрия (греч. anthros – человек, metron – мера) – изучает размеры тела человека и его частей с помощью измерения их окружностей, длины, ширины и т.д.). Метод препарирования – самый древний метод. Метод последовательных распилов замороженных трупов. Окраска тканей – распространены в гистологии. Метод просветления тканей. Метод инъекций – путем введения в полые (трубчатые) органы различных масс. Рентгенологическое исследование. Методы исследования.
Слайд 8
Препарирование — процесс изготовления препарата для научных (преимущественно: анатомия и биология) исследований, а также вскрытие материала (труп) для изучения структуры исследуемого материала, а также отделение препарируемого органа от близлежащих тканей, выделение органа или части органа от сопутствующих ему анатомических структур. Метод просветления основан на обработке жидкостями разного состава изучаемых тканей и органов. В результате объект исследования становится относительно прозрачным и доступным для изучения.
Слайд 10: Клетка
– это сложно устроенная структурная и функциональная единица организма, существующая во взаимодействии с ним как единым целостным образованием, а вместе с тем во взаимосвязи со всей окружающей организм внешней средой. Клетка – это живая саморегулируемая и самообновляемая система, являющаяся основой строения, развития и жизнедеятельности всех животных и растительных организмов. Клетка обладает способностью производить обмен веществ, осуществлять процессы питания, отвечать на полученные раздражения и т.д. Клетка
Слайд 13: Разновидности клеток
В организме человека клетки различны по форме, величине, внутреннему строению и функциональному значению. Встречаются клетки круглые, звездчатые, удлиненные, веретенообразные, спиралевидные, отростчатые, призматические, плоские, кубические и др. Разновидности клеток
Слайд 15: Общее строение клеток
Общим в строении различных клеток является то, что каждая клетка состоит из ядра и цитоплазмы с клеточной мембраной (оболочкой). Вещество клетки представляет собой коллоидную систему, состоящую из белков, жиров и углеводов, а также из воды и неорганических солей. Важным компонентом клетки являются ферменты, под их влиянием все биохимические процессы происходят быстро и последовательно. Также подробно изучены роль ДНК и РНК клеток. Общее строение клеток
Слайд 17: Цитоплазма
По своему объему составляет большую часть клетки. В состав цитоплазмы входит до 20% белков, около 80% воды 1-3 % других веществ (жиры, углеводы, соли). Цитоплазма мышечной клетки ( миоцит ) называется саркоплазма. В цитоплазме имеется сложная система различных тонких структур. Одни из них обнаруживаются постоянно и называются органоидами клетки (органеллы). Это следующие: Цитоплазма.
Слайд 18: Эндоплазматическая сеть
( ретикулум ) представлена мембранами, образующими канальцы и полости, по которым происходит передвижение веществ внутри клетки. Эти мембраны заполняют всю цитоплазму. Пространство внутри эндоплазматической сети называется цистернами, которые выполняют транспортную и иногда функцию хранилища запаса питательных веществ (резервная функция). В эндоплазматическом ретикулуме происходит синтез белков и липидов. Например, в клетках скелетных мышц, сокращение которых стимулируется ионами Са, эндоплазматический (саркоплазматический) ретикулум участвует в процессе расслабления. Эндоплазматическая сеть
Слайд 19: Рибосомы
Располагаются на мембранах эндоплазматической сети и имеют форму мельчайших телец; в них как раз и происходит синтез белков. Рибосомы
Слайд 20: Митохондрии
Занимают весьма заметное место в цитоплазме. Размеры, внешний вид, число митохондрий, а также место их локализаций могут варьировать в зависимости от вида клеток. Например, в каждой клетке печени крысы содержится около 1000 митохондрий, а дрожжевые клетки содержат всего несколько крупных митохондрий. Внутренне пространство митохондрий заполнено гелеподобным веществом – матриксом. Митохондрии выполняют в клетке функцию «силовых установок», поставляющих энергию (энергетическая функция). В них содержится большое количество ферментов, которые участвуют в процессе окисления органических веществ, и в процессе окисления выделяется большое количество энергии, которая используется для образования АТФ – аденозинтрифосфата – главной молекулы, запасающей энергию в клетке. Эти молекулы АТФ диффундируют во все части клетки, где используются для выполнения необходимой работы. Также в митохондриях содержится небольшое количество ДНК, РНК и рибосомы. Митохондрии
Слайд 21: Лизосомы
- это окруженные мембраной сферические пузырьки, встречающиеся в цитоплазме. Размеры их варьируют, но, как правило, не превышают размеров митохондрий. Лизосомы содержат много различных ферментов, способных переваривать уже ненужные клеточные белки, полисахариды и липиды ( лизирующая или расщепляющая функция). Поскольку такие ферменты могут разрушить и остальное содержимое клетки, они заключены в лизосомы. Вещества, которые подвергаются разрушению, избирательно переносятся внутрь лизосом. Лизосомы
Слайд 22: Клеточный центр
C остоит из центриолей, окруженных ободком цитоплазмы, и принимает участие в процессе деления клетки. Клетки размножаются путем прямого деления (амитоза) и митоза – непрямого деления. Для половых клеток характерен мейоз. Митоз делится на 4 фазы: профазу, метафазу, анафазу и телофазу. Клеточный центр
Слайд 24: Ядро
Обычно расположено в центре клетки, имеет шаровидную или овальную форму. Ядро отделено от цитоплазмы ядерной оболочкой, которая пронизана порами. Через эту оболочку происходит обмен веществ между ядром и цитоплазмой. Внутри ядра находится ядрышко - в нем высокое содержание РНК. В остальной части ядра содержится хроматин (основное вещество хромосом), он состоит из ДНК, РНК и ряда специфических белков. В промежутках между делениями клеток хроматин распределяется случайным образом по всему ядру, а непосредственно перед делением собирается в тельца – хромосомы. У человека 46 хромосом (23 пар ). Ядро.
Слайд 26: Межклеточное вещество
Располагается между клетками. Его строение разнообразно и зависит от функции той ткани, в состав которой он входит. Наиболее развито межклеточное вещество в группе соединительных тканей, особенно в таких, которые выполняют в организме механическую функцию. В межклеточном веществе различают волокнистые структуры и однородное основное вещество. Как и клетки, эти структуры развиваются, стареют, разрушаются и вновь образуются в организме. Межклеточное вещество существует только во взаимосвязи с клетками. Межклеточное вещество
Слайд 27: Ткани, их виды
Органы человеческого тела состоят из различных тканей. Каждая ткань представляет собой единую систему клеток и межклеточного вещества, имеющую определенное строение и выполняющую в организме определенную функцию. Строение и функция тканей выработались в процессе эволюции животного мира. При изменении условий, в которых находится организм, в частности при различных заболеваниях, в тканях происходят изменения. В зависимости от строения и функции различают следующие типы тканей: - эпителиальную (покровная) - соединительную (ткани внутренней среды организма) - мышечную - нервную. Ткани, их виды.
Слайд 29: Эпителиальная ткань
Эпителиальные ткани выполняют защитные, секреторные, экскреторные (выделительные) и всасывательные функции. Классификация основана на особенностях строения и функции. Эпителий различают по количеству слоев и форме: многослойный плоский (поверхностный слой кожи, слизистые оболочки полости рта, глотки, мочевыводящих органов), однослойный цилиндрический (слизистая оболочка желудка, тонкой и толстой кишки), однослойный мерцательный (слизистая оболочка дыхательных путей), однослойный кубический (мочевые канальцы почек), однослойный плоский (серозные оболочки-брюшина, плевра, перикард), железистый (составляет основную ткань желез). Эпителиальная ткань
Слайд 30: Соединительная ткань
Ткани внутренней среды или соединительные ткани отличаются значительным развитием межклеточного вещества. Они подразделяются на ткани с преобладанием трофических, питательных, защитных функций (кровь, лимфа, отчасти рыхлая соединительная ткань) и опорную функцию: плотная соединительная ткань, хрящи (гиалиновый, волокнистый, эластичный), костная ткань (грубоволокнистая, тонковолокнистая ). Самая разновидная группа тканей. Соединительная ткань
Слайд 32: Мышечная ткань
Основным функциональным свойством мышечной ткани является ее сократимость. Она делится на гладкую и поперечнополосатую мышечную ткани. Гладкая мышечная ткань входит в состав стенки внутренних органов и кровеносных сосудов, находится в коже. Поперечнополосатая мышечная ткань находится в скелетных мышцах и в некоторых внутренних органах (язык, мягкое небо и др.). Сердечная мышца – миокард, хотя и является поперечнополосатой, но сокращается непроизвольно и является отдельной группой мышечной ткани. Мышечная ткань
Слайд 33: Нервная ткань
Основной элемент нервной системы, регулирующий процессы, происходящие в организме, и осуществляющей его взаимосвязь с окружающей средой. Основными свойствами нервной ткани являются возбудимость и проводимость. Нервная ткань образована нервными клетками (нейрон, нейроцит ) и нейроглией (нейроглия представлена клетками различной формы, преимущественно отростчатыми и является вспомогательными компонентами для нейронов). Нервная ткань