Первый слайд презентации: Типы соединительных тканей
1 2 3 4 5 1 - рыхлая соединительная ткань; 2 - плотная соединительная ткань; 3 - хрящевая ткань; 4 - костная ткань; 5 - кровь.
Слайд 2: Классификация соединительных тканей
Слайд 3: Собственно соединительные ткани
Структурно-функциональные особенности соединительных тканей: внутреннее расположение в организме; преобладание межклеточного вещества над клетками; многообразие клеточных форм; общий источник происхождения - мезенхима. Функции соединительных тканей: трофическая (метаболическая); опорная; защитная (механическая, неспецифическая и специфическая иммунологическая); репаративная (пластическая).
образует строму, или интерстиций, большинства органов, находится вокруг сосудов и (наряду с другими тканями) в самой стенке сосудов, образует подэпителиальный ( сосочковый) слой кожи.
Слайд 5: Рыхлая волокнистая соединительная ткань
Морфологические особенности : многообразие клеточных форм (9 клеточных типов); преобладание в межклеточном веществе аморфного вещества над волокнами. Функции рыхлой волокнистой соединительной ткани: трофическая; опорная - образует строму паренхиматозных органов; защитная - неспецифическая и специфическая (участие в иммунных реакциях) защита; депо воды, липидов, витаминов, гормонов; репаративная (пластическая).
Слайд 6: Рыхлая волокнистая соединительная ткань
Клетки: Фибробласты Макрофаги Плазмоциты Тканевые базофилы (тучные клетки, лаброциты) Адипоциты Пигментные клетки (меланоциты) Адвентициальные клетки Ретикулярные клетки Лейкоциты крови
Слайд 7: Рыхлая волокнистая соединительная ткань
1 – фибробласты и макрофаги, 2 – тучные клетки, 3 – пучки коллагеновых волокон, а – коллагеновое волокно, 4 – эластические волокна 1 2 3 a 4
Слайд 10: Рыхлая соединительная ткань
1-фиброцит 1А-фибробласт 2-макрофаг 4-эластическое волокно 6-лимфоцит
Слайд 13: Плотная волокнистая оформленная соединительная ткань (сухожилие в продольном разрезе )
5 2 3 a 4 b 1 1 – пучки коллагеновых волокон первого порядка, 2 – тендиноциты, 3 – пучки второго порядка, 4 – эндотендиний (прослойки рыхлой соединительной ткани между пучками второго порядка), a – адипоциты, b – кровеносные сосуды, 5 - перитендиний – окружает пучки третьего порядка.
Слайд 14: Плотная оформленная соединительная ткань (поперечный разрез)
Коллагенновые волокна объединены в пучки. 1 – перитендиний (толстый слой рыхлой соединительной ткани, окружающий пучок третьего порядка), 2 – эндотендиний (тонкие прослойки соединительной ткани между пучками второго порядка), 3 – пучок второго порядка, 4 – пучки первого порядка, 5 - тндиноциты 3 1 2 4 5
Слайд 15: Плотная оформленная эластическая соединительная ткань (попер. срез выйной связки)
Истинные голосовые связки, мембраны в крупных кровеносных сосудах, сердце, трахее,бронхах
Слайд 16: Кожа пальца
Плотная неоформленная волокнистая соединительная ткань помимо собственно кожи образует оболочки нервов, капсулы селезенки, яичника, почек, яичка и лимфатических узлов
Слайд 17: Плотная неоформленная волокнистая соединительная ткань (СЭГ Χ 5000)
КВ-коллагеновые волокна ЭВ-эластические волокна помимо собственно кожи этот тип ткани образует оболочки нервов, капсулы селезенки, яичника, почек, яичка и лимфатических узлов
Слайд 18: Ткани со специальными свойствами (ретикулярная ткань лимфоузла)
Ретикулярная ткань формирует строму большинства кроветворных органов : красного костного мозга, лимфоузлов, селезёнки.
Слайд 20: Ткани со специальными свойствами Жировая ткань
1 – адипоциты (жировые клетки), a – цитоплазма, b – ядро, c – место капли жира, растворившегося в спирте, 2 – кровеносные сосуды, 3 – рыхлая волокнистая ткань. 1 a b c 2 3
Слайд 21: Ткани со специальными свойствами Бурая жировая ткань
1-адипоциты с мелкими жировыми включениями 2-прослойки соед. ткани 3-гемо- капилляры Окислительная способность бурых адипоцитов в 20 раз >, чем белых В подмышечной ямке, вокруг щитовидной железы, в области почек 1 1 2 3
Слайд 22: Ткани со специальными свойствами Слизистая ткань
отличается особым желеобразным состоянием межклеточного вещества (из-за очень высокого содержания гиалуроновой кислоты ). встречается только во время внутриутробного развития: в пупочном канатике (где её особенно много) – Вартонов студень, а также между плодными оболочками.
Слайд 23: Слизистая ткань пупочного канатика
ОВ-основное вещество, Ф-фибробласты, КВ-коллагеновые волокна
Слайд 24: Скелетные соединительные ткани
В этой группе – 7 тканей: а) хрящевые ткани трёх видов – гиалиновая, эластическая, волокнистая, б) костные ткани двух видов – грубоволокнистая и пластинчатая, в) две из трёх твёрдых тканей зубов – дентин и цемент. (Третья из твёрдых тканей зубов – эмаль – имеет эпителиальное происхождение.) Перечисленные ткани объединяет то, что в их межклеточном веществе содержится много минеральных соединений
Слайд 25: Скелетные соединительные ткани ( хрящевые и костные ткани )
Эти ткани выполняют механические и обменные функции: участвуют в создании опорно-двигательного аппарата, защищают внутренние органы от повреждений, участвуют в обмене минеральных веществ (кальция и фосфатов). Кроме того, хрящевые ткани играют формообразующую роль в процессе эмбриогенеза и последующего развития: на месте многих костей вначале образуется хрящ.
Слайд 26: Хрящевые ткани
Наличие надхрящницы ( волокнистый слой содержит кровеносные сосуды, клеточный - хондробласты )- вынесенный камбий - аппозиционный рост Без надхрящницы - суставные хрящи – питание от синовиальной жидкости и подлежащей кости ( ограниченная регенерация ) Собственно хрящ: отсутствие сосудов ( хрящевые клетки выделяют антиангиогенный фактор) и однотипность клеточного состава (хондроциты), коллагеновые фибриллы, протеогликановые агрегаты
Слайд 27: Состав аморфного вещества в хрящевых тканях
вода (70-80 %), минеральные вещества (4-7 %), органический компонент (10-15 %).
Слайд 28: Модель протеогликанового агрегата
Повторяющееся дисахаридное звено гиалуроновой кислоты
Слайд 30: протеогликановые агрегаты (ПГА)
обладают высокой гидрофильностью ; поэтому связывают большое количество воды и обеспечивают тем самым высокую упругость хряща.
Слайд 31: Физические и иммунологические свойства хрящей
минеральные вещества хрящевых тканей придают им твёрдость, коллагеновые фибриллы и волокна – прочность, эластические волокна – эластичность, ПГА – упругость. При трансплантации не развивается реакция отторжения, т.к. отсутствуют сосуды, а межклеточное вещество непроницаемо для крупномолекулярных белков
Слайд 32: Гиалиновый хрящ
1 – перихондрий (надхрящница с хондробластами), а – молодые хондроциты, b – межклеточное вещество (хрящевой матрикс), c – хондроциты, d – капсула лакуны, e – клеточные области хряща, f – изогенные группы хондроцитов 1 a b c d e f
Слайд 33: Гиалиновый хрящ
Стрелками показаны изогенные группы хондроцитов Матрикс (аморфный и стекловидный) : Галуроновая кислота Хондроитинсульфат, Кератинсульфат, H 2 O (60-78%) Коллагеновые структуры : Коллагеновые ( II типа) фибриллы Располагается: Соединяет ребра с грудиной, в стенке трахеи и бронхов, гортани, эпифизарные пластинки осевой скелет зародыша Свойства: Эластичность и гибкость
Слайд 34: Эластическая хрящевая ткань ушной раковины (окраска орсеином)
Матрикс : Галуроновая кислота Хондроитинсульфат, Кератинсульфат, Коллагеновые структуры : Коллагеновые ( II типа) фибриллы Эластические волокна Располагается: в стенке слухового прохода наружного уха, надгортаннике, глотке, носовой перегородке Свойства: Эластичность и гибкость
Слайд 35: Волокнистая хрящевая ткань
Матрикс : Галуроновая кислота Хондроитинсульфат, Кератинсульфат, Коллагеновые структуры : Пучки(!) коллагеновых ( I типа) волокон Располагается: Межпозвонковые диски, Лобковый симфиз, Мениски коленного сустава, В месте прикрепления сухожилия к кости Свойства: Сопротивление на сжатие и разрыв
Слайд 37: Компоненты костных тканей
I. Химический состав : 1. Неорганическая часть матрикса: 60–70 % массы- минеральные соли ( фосфат кальция и кристаллы гидроксиапатита Са 10 (РО 4 ) 6 (ОН) 2 ) 2. Органическая часть матрикса: Коллаген (в основном, I типа ) II. Клеточный состав: остео бласты – клетки, формирующие кость, остео циты – клетки самой кости и остео класты – клетки, разрушающие кость.
Слайд 38: Два вида костных тканей
Грубоволокнистая костная ткань Пластинчатая костная ткань Локали зация 1. Все кости эмбриона (в своём первом варианте). 2. У врослого - бугорки костей; черепные швы. Почти все кости взрослого человека. Основная особен- ность Коллагеновые волокна образуют толстые пучки, идущие в разных направлениях. Костное вещество (клетки, волокна, основное вещество) организовано в пластинки - плоские или концентрические
Слайд 39: Анатомия кости
plate compact bone cancellous (spongey) bone marrow cavity bony trabeculae Spongey Bone and Trabeculae Суставной хрящ Эпифизарная пластинка Компактная кость Губчатая кость Костно-мозговая полость Костные трабекулы
Слайд 40: Костная ткань (поперечный срез декальцинированной трубчатой кости)
1 – остеон, a – канал остеона с кровеносными сосудами, b – костная пластинка, c – костная полость с телом остеоцита, d – костные канальцы с отростками остеоцитов, 2 – вставочные костные пластинки между остеонами (остатки прежних генераций остеонов), 3 – резорбционная линия отграничивающая остеон. 1 a b c d 2 3
Слайд 41: Прямой остеогенез
проходит 4 этапа: I. образование скелетогенного островка (мезенхимные клетки вблизи капилляров размножаются и округляются, их отростки утолщаются), II. остеоидную стадию ( появляются костные клетки: остеобласты - из остеогенных клеток, остеокласты - из моноцитов крови, синтез остеобластами органической матрицы кости, или остеоида (коллагеновых волокон, фосфопротеинов, протеогликанов и т.д.), III. минерализацию межклеточного вещества (обызвествление, остеоида тоже осуществляется остеобластами- секреция макромолекул и матриксных пузырьков - отложение фосфата кальция и кристаллов гидроксиапатита на коллагеновых волокнах ), IV. формирование костных пластинок ( появляется грубоволокнистая (первично губчатая) костная ткань из трабекул, которая частично разрушается остеокластами и замещается пластинчатой тканью).
Слайд 43: Непрямой остеогенез
В процессе различают 3 этапа: I вначале образуется модель будущей кости из гиалинового хряща; II затем на её месте появляется костная ткань - грубоволокнистая, образующая первичное губчатое костное вещество; 1. образование вокруг диафизарного хряща перихондральной костной манжетки; 2. дегенеративные изменения диафизарного хряща и формирование на его месте энхондрального костного вещества; 3. распространение процесса в эпифиз и энхондральное окостенение эпифиза (с сохранением зон роста в метафизах). III позже ткань перестраивается в пластинчатую и формирует, в зависимости от локализации, вторичное губчатое либо - компактное костное вещество
Слайд 44
HAND X-RAY Epiphyseal Plate Epiphyseal Plate Articular Cartilage Эпифизарная пластинка Эпифизарная пластинка Суставной хрящ Кисть в рентгеновских лучах имеются 2 направления роста трубчатой кости: в ширину – за счёт активности надкостницы (аппозиционный рост), в длину – за счёт активности метаэпифизарной хрящевой пластинки
Слайд 46: Непрямой остеогенез (кости основания черепа, конечностей, тела позвонков, длинные кости)
Гиалиновыйхрящ Зона размножения Зона созревания Зона пузырчатого хряща Зона первичной минерализации Первичное губчатое вещество кости ( резорбция минерализованного хряща остеокластами ) Вторичное губчатое вещество кости Изогенные группы хондроцитов Интерстициальный рост Колонки хондроцитов Гипертрофированные (увеличенные) хондроциты Минерализованный хрящ Дегенерировавшие хондроциты Мезенхимные клетки Костный матрикс Костные трабекулы
Слайд 47: Структура трубчатой кости
А – надкостница: 1 – волокнистый слой, 2 – камбиальный слой остеобластов, а – кровеносный сосуд, В – компактное вещество кости, 3 – слой наружных генеральных пластин, 4 – остеон, b – канал остеона, c – канал Фолькмана, 5 – система вставочных пластин, 6 – слой внутренних генеральных пластин, C – мозговая полость, 7 – костные трабекулы губчатого вещества, D - эндост
Последний слайд презентации: Типы соединительных тканей: Факторы, влияющие на состояние костей
Витамины ( C ( образование коллагеновых волокон ), D ( васывание Са 2+ из просвета кишечника и отложение солей кальция в костях ), A ( усиливает функцию остеокластов ) ) Гормоны (паратгормон (способствует вымыванию Са 2+ из костей – путём активации остеокластов и, возможно, торможения активности остеобластов. ) кальцитонин (антагонист паратгормона: снижает концентрацию Са 2+ в крови, усиливая его поступление в кости путём стимуляции остеобластов и снижения активности остеокластов. ), половые гормоны (стимулируют окостенение метаэпифизарной пластинки) гликокортикоиды ( в небольших концентрациях стимулируют синтез коллагена, а в больших дозах тормозят этот синтез и рост костей ), соматотропин)