- •Актуальные проблемы и задачи современной гистологии, эмбриологии, цитологии.
- •Методы исследования в гистологии и эмбриологии.
- •Основные проявления жизнедеятельности клеток человека.
- •Морфофункциональные системы клетки.
- •Закономерности эмбрионального гистогенеза.
- •1) Лабильную, неустойчивую, обратимую;
- •2) Стабильную, устойчивую и необратимую.
- •7. Реактивные изменения и формы гибели тканевых клеток.
- •Классификация тканей.
- •11. Эпителиальные ткани. Гистогенез, общие признаки, классификация и регенерация.
- •12. Эпителии кожного типа: гистогенез, разновидности, строение, функции, реактивность и регенерация.
- •13. Эпителии кишечного типа: гистогенез, разновидности, строение, функции, реактивность и регенерация.
- •14. Эпителии целомического типа: гистогенез, разновидности, строение, функции, реактивность, регенерация.
- •15. Эпителии нейроглиального типа: гистогенез, разновидности, функции, реактивность и регенерация.
- •16. Железистый эпителий и железы. Гистогенез, строение, типы секреции.
- •17. Кровь и лимфа как ткани.
- •3.1. Плазма крови
- •3.2. Форменные элементы
- •3.2.1. Эритроциты
- •3.2.2. Тромбоциты (кровяные пластинки)
- •3.2.3. Лейкоциты
- •3.2.3.1.Нейтрофильные гранулоциты (нейтрофилы)
- •3.2.3.2. Эозинофильные гранулоциты (эозинофилы)
- •3.2.3.3. Базофильные гранулоциты (базофилы)
- •3.2.3.4. Моноциты
- •3.2.3.5. Лимфоциты
- •18. Эритроцитопоэз. Ультраструктура и функции эритроцитов
- •19. Тромбоцитопоэз. Ультраструктура и функция кровяных пластинок.
- •20. Гранулоцитопоэз. Ультраструктура, функция и кинетика зернистых
- •Вопрос 22. Лимфоцитопоэз. Т- и в- лимфоциты. Их функции и кинетика в иммунных реакциях.
- •Вопрос 23. Кроветворные ткани: гистогенез, классификация, строение, функции, реактивность, регенерация. Унитарная теория кроветворения профессора а. А. Максимова.
- •Механические
- •Поддержание гомеостаза:
- •30. Костные ткани. Гистогенез, строение, функция, регенерация.
- •31. Хрящевые ткани: гистогенез, строение, функция, классификация, регенерация.
- •32. Скелетная мышечная ткань: гистогенез, строение, функция, регенерация.
- •33. Сердечная мышечная ткань: гистогенез, строение, функции, регенерация.
- •34. Гладкая мышечная ткань. Мионейральная ткань. Миоэпителиальные клетки.
- •35. Ткани нервной системы: гистогенез, классификация, строение и регенерация.
- •36. Строение нейронов по данным световой и электронной микроскопии.
- •37. Нейроглия: гистогенез, строение, функция, регенерация.
- •1. Протоплазматические астроциты
- •2. Волокнистые астроциты
- •38. Миелиновые и безмиелиновые нервные волокна: ультраструктура и
- •39. Закономерности нормального и регенерационного гистогенеза по с.И. Щелкунову и а.А. Клишову. Определение понятий «ткань» и «клеточный дифферон».
- •40. Взаимоотношение клеток крови и рыхлой соединительной ткани.
- •41.Физиологическая и репаративная регенерация обновляющихся, растущих и стационарных клеточных популяций.
- •42.Кожа.Гистогенез.Строение и ф-ии, регенерация.
- •43. Гистогенез и тканевое строение зуба
- •44.Тканевое строение и функции миндалин
- •45.Гистогенез, строение и функции слюнных желез.
- •46.Гистогенез и тканевое строение пищевода. Особенности строения эпителия пищевода у эмбриона.
- •47. Желудок. Гистогенез, строение, функции, регенерация. Клеточно-диффероннный состав эпителия желез желудка.
- •48.Гистогенез.Тканевое строение. Функция. Регенерация стенки тонкой кишки.
- •48. Гистогенез, строение, функция, регенерация стенки тонкой кишки.
- •49.Гистогенез, тканевое строение, функция, регенерация толстой кишки. Червеобразный отросток.
- •Регенерация толстого отдела кишечника.
- •50. Гистогенез, строение, функции, регенерация поджелудочной железы.
- •1)Эндокринная ч.
- •51.Гистогенез, строение, функции, регенерация печени.
- •52.Современные представления о структурно-функциональных единицах печени.
- •53.Классификация, гистогенез, строение и регенерация кровеносных сосудов.
- •54.Гистогенез, строение, функции, реактивность и регенерация кровеносных сосудов микроциркуляторного русла.
- •55.Гистогенез, строение и функция сердца. Регенерационная способность миокарда.
- •56.Гистогенез, строение и функция лимфатических сосудов.
- •57.Гистогенез, строение и функция желчного пузыря.
- •58.Тканевое строение трахеи и бронхов.
- •59. Строение и функции респираторного отдела легких
- •60. Гистогенез, строение и функция почек.
- •61. Гистофизиология нефрона: процессы фильтрации и реабсорбции. Особенности строения эпителия в различных отделах нефрона.
- •2 Этап мочеобразования - обратное всасывание (реабсорбция)
- •62. Юкстагломерулярный гистион почки.
- •63. Гистогенез, тканевое строение и регенерация мочевыводящих путей.
- •64. Костный мозг: гистогенез, строение, функции, регенераторная способность. Вклад профессора а.А. Максимова в разработку учения о кроветворении.
- •65. Гистогенез, тканевое строение и функции тимуса.
- •66. Гистогенез, тканевое строение и функции селезенки.
- •67. Гистогенез, строение и функции лимфатического узла.
- •Вкусовые почки формируются из элементов эмбриональной нервной глии — нейролеммоцитов терминальных окончаний нервных волокон язычного, языкоглоточного и блуждающего нервов.
Гистология как наука и учебная дисциплина.
Гистология-наука о строении, развитии и жизнедеятельности тканей животных организмов. Общая гистология-общие закономерности, характерные для тканевого уровня организации и отличительные особенности конкретных тканей.
Цитология— наука о клетке. Она включает рассмотрение вопросов о развитии, строении и функциях клеток и их производных, а также механизмов воспроизведения и взаимодействия.
Эмбриология— наука о закономерностях развития зародыша.
Гистология исследует
историческое (филогенез)
индивидуальное (онтогенез) развитие тканей.
Признаки гистологии как науки –
материал (ткани, клетки), методы исследования, присущие только ей биологические законы или закономерности. Для гистологии характерен метод расчленения целого на части. Используя анализ (узнавание) и синтез (понимание), определяют значение микроструктур для клетки, ткани, органа и целого организма.
Цитология изучает жизнь клетки, ее структуру, хим организацию, функцию.
Эмбриология – часть науки об индив. развитии (онтогенетики).
Общая гистология – сущность гистологии как науки.
Частная гистология – базовая наука для патана, устанавливает наиболее тесные связи между физиологией и биохимией.
Учебный предмет гистология с основами цитологии и эмбриологии начинается с изучения клеток, обобщает их в ткани, которые взаимодействуя образуют органы, и заканчивается изучением развития организма, т.е. познанием его в целостном виде.
Клеточная теория - теоретическая фундаментальная основа гистологии.
Клетка элементарная и главная форма организации живой материи, наделенная всей полнотой жизненных свойств.
Клетка представляет собой внутренний ансамбль из различных органелл и открытую во внутреннюю среду систему
клетки организма тотипотенты, соматические-диплоидны, половые –гаплоидны.
Клетки обновляются, число их увеличивается путем деления.
многоклеточный организм – это клон клеток, интегрированных в тканевые и органновые системы с помощью местной и общей регуляции.
Эта теория установила родство между царством животных и растений. На ее основе были изучены состав различных органов и тканей, их развитие, что позволило уже тогда создать в основных чертах микроскопическую анатомию и уточнить классификацию тканей.
Актуальные проблемы и задачи современной гистологии, эмбриологии, цитологии.
Актуальными задачами гистологии являются:
• разработка общей теории гистологии, отражающей эволюционную динамику тканей и закономерности эмбрионального и постнатального гистогенеза;
• изучение гистогенеза как комплекса координированных во времени и пространстве процессов пролиферации, дифференциации, детерминации, интеграции, адаптивной изменчивости, программированной гибели клеток и др.;
• выяснение механизмов гомеостазиса и тканевой регуляции (нервной, эндокринной, иммунной), а также возрастной динамики тканей;
• изучение закономерностей реактивности и адаптивной изменчивости клеток и тканей при действии неблагоприятных экологических факторов и в экстремальных условиях функционирования и развития, а также при трансплантации;
• разработка проблемы регенерации тканей после повреждающих воздействий и методов тканевой заместительной терапии;
• раскрытие механизмов молекулярно-генетической регуляции клеточной дифференцировки, наследования генетического дефекта развития систем человека, разработка методов генной терапии и трансплантации стволовых эмбриональных клеток;
• выяснение процессов эмбрионального развития человека, критических периодов развития, воспроизводства и причин бесплодия
В курсе частной гистологи изучаются проблемы:
клетки и их взаимодействие в органе
ткани и их функции
морфофункциональные единицы органа
их клеточный состав, источники развития
динамика возрастных изменений органов и тканий
нервная и эндокринная регуляция органов.
Методы исследования в гистологии и эмбриологии.
В ГИСТОЛОГИИ
Световая микроскопия . В световом микроскопе для освещения объекта используются лучи видимого спектра в области 0,38-0,77 мкм, а в электронном микроскопе длины волн электромагнитных колебаний потока электронов (0,0056 нм).
Световая микроскопия имеет несколько разновидностей:
фазово-контрастная,
поляризационная,
темнопольная,
интерференционная
и др.
Фазово-контрастная микроскопия - метод изучения клеток в световом микроскопе, снабженном фазовоконтрастным устройством. Благодаря смещению фаз световых волн в микроскопе такой конструкции повышается контрастность структур исследуемого объекта, что позволяет изучать живые клетки или неокрашенные препараты .
Микроскопия в темном поле. Здесь используется специальный темнопольный конденсор. Последний не пропускает прямые лучи, а только косые. Общий фон при этом темный, а клетки или кристаллы (например, мочевой кислоты) отражают свет. Наблюдатель видит светлые контуры клетки на фоне темного поля
Поляризационная микроскопия. В микроскопах этого типа световой пучок разлагается на два луча, поляризованных во взаимно перпендикулярных плоскостях. Проходя через структуры ткани со строгой ориентацией молекул, лучи запаздывают друг относительно друга вследствие неодинакового их преломления. Возникающий при этом сдвиг фаз является показателем двойного лучепреломления клеточных структур
Интерференционная микроскопия. В интерференционном микроскопе падающие на объект световые пучки раздваиваются - один пучок проходит через объект, другой - идет мимо. По сдвигу фаз одного пучка относительно другого можно судить о концентрациях различных веществ в исследуемом объекте. Метод интерференции также используется для определения толщины гистологического среза, что необходимо в количественной гистохимии.
Люминесцентная или флюоресцентная микроскопия - метод гистологического анализа с помощью люминесцентного или конфокального микроскопов, в котором регистрируется явление люминесценции (флюоресценции, холодного свечения) веществ при действии на них коротковолновых лучей (ультрафиолетового света, рентгеновских лучей, воздействие лазерного излучения).
С помощью флюорохромов исследуют содержание в клетках нуклеиновых кислот. При окраске акридином ДНК дает красно-зеленое, а РНК - оранжевое. Этот метод микроскопии нередко комбинируют с фазово-контрастным освещением объекта.
Люминесцентный микроскоп широко используется также для изучения иммунофлюоресценции.
Конфокальная лазерная сканирующая микроскопия. В качестве осветителя используется лазерный луч. В отличие от обычного светового микроскопа в оптической схеме конфокального микроскопа существует специальная диафрагма (конфокальная, или софокусная), расположенная в плоскости промежуточного изображения. В люминесцентном варианте конфокальной микроскопии необходимо иметь набор флюорохромов для выявления структурных компонентов клетки.
Ультрафиолетовая микроскопия - метод изучения клеток с помощью микроскопов, в которых для освещения объекта используют ультрафиолетовые лучи (длина волны которых равна 210-275 нм). Имеют большую, чем обычные световые микроскопы, разрешающую способность.
Электронная микроскопия. В электронных микроскопах используют пучок электронов, длина электромагнитной волны которых в 100 000 раз короче длины волны видимого света.
С помощью электронных микроскопов получены многочисленные данные об ультраструктуре клеток и тканей.
Цитоспектрофотометрия - метод изучения химического состава клетки, основанный на избирательном поглощении теми или иными веществами лучей с определенной длиной волны.
С помощью данного метода изучается полиплоидизация ядер клеток в гистогенезе и при регенерации.
Радиоавтография - важный информативный метод, позволяющий изучать распределение в клетках и тканях веществ, в состав которых искусственно введены радиоактивные изотопы (3Н, 14С, 32P и др.).
В настоящее время в экспериментальной гистологии метод практически не используется.
Гисто- и иммуноцитохимические методы. В их основе лежит применение химических реакций для выявления распределения химических веществ в структурах клеток, тканей и органов. Современные гистохимические методы позволяют обнаруживать аминокислоты, белки, нуклеиновые кислоты, различные виды углеводов, липидов и др.
Метод культуры клеток, тканей заключается в выращивании клеток и тканей вне организма в искусственных питательных средах (в условиях in vitro).
Метод позволяет изучать реакции клеток на различные воздействия, механизмы регуляции пролиферации, дифференцировки и гибели. Большое значение данный метод имеет для эмбриологических и цитофизиологических исследований, а также для трансплантации эмбриональных клеток при лечении врожденных и приобретенных дефектов обмена веществ.
Микроскопическая хирургия клетки - совокупность методических приемов, осуществляемых с помощью специального прибора - микроманипулятора.
Этот прибор позволяет производить различного рода тончайшие операции на клетке (введение веществ, удаление или пересадка структурных компонентов клетки, нанесение уколов, разрезов и пр.) и нашел широкое применение в эмбриологии.
Цейтрафферная, или замедленная, микрокиноили видеосъемка - изучение живых клеток.
Такой способ позволяет проследить за медленно протекающими изменениями клеток.
Метод фракционирования (дифференциального центрифугирования) клеток. Его суть заключается в получении из клеток изолированных структурных компонентов.
Данный метод сыграл и играет очень важную роль в изучении химического состава и функциональных свойств субклеточных элементов - прежде всего, органелл.
В ЭМБРИОЛОГИИ
Существует множество методов исследования, среди которых выделяются следующие.
Наблюдение за живыми зародышами с применением кино- и видеосъемки (используется в эксперименте). Для этого применяется специальная микрофото-(видео-)установка, объединенная с термокамерой, в которой развивается зародыш. Данный метод позволил проследить и уточнить динамику изменения формы и размеров зародышей в процессе развития.
Метод изучения фиксированных срезов зародышей с помощью световой и электронной микроскопии, гисторадиоавтографии, гисто- и иммуноцито-химии (см. выше). С применением этих методов была получена важная информация о клеточной и тканевой дифференцировке в развитии эмбрионов и плодов.
Метод маркировки позволяет изучать перемещения клеток в развивающемся зародыше. Для этого применяются нетоксичные для зародышей маркеры, а также антитела к определенным белкам. При применении антител используется их свойство соединяться с флюоресцирующим красителем и белками зародыша. С помощью флюоресцентной микроскопии прослеживается распределение красителя и исследуется динамика белкового синтеза в развивающихся тканях зародыша.
Методы микрохирургии Они включали: снятие оболочек яиц животных, пересадку частей одного зародыша другому и др. Данные методы используются также для изучения последствий разрушения частей зародыша или его отдельных клеток.
Трансплантацию для выявления путей миграции клеток и источников развития тканей.
Эксплантация - иссечение небольшого участка зародыша и выращивание его на искусственной среде. С помощью этого метода можно получать информацию об источниках развития тканей из данного участка зародыша и выявлять гистогенетические закономерности развития.
Трансплантация ядер - метод, позволяющий клонировать зародышей. Подобные эмбриологические эксперименты убедительно показали, что ядра соматических клеток содержат полный набор генетической информации для развития нового организма.
Метод экстракорпорального оплодотворения. Пересадка зародышей, зачатых в пробирке, в матку составляет основу лечения бесплодия.