Меню
Видеоучебник
Видеоучебник  /  Биология  /  Биология. Сложные вопросы. Анатомия  /  Соединительные ткани. Рыхлая волокнистая и плотная волокнистая соединительная ткань

Соединительные ткани. Рыхлая волокнистая и плотная волокнистая соединительная ткань

Урок 2. Биология. Сложные вопросы. Анатомия

В видеоуроке рассматривается классификация соединительных тканей, функции и строение крови, а также строение рыхлой и плотной волокнистой соединительной ткани.

Конспект урока "Соединительные ткани. Рыхлая волокнистая и плотная волокнистая соединительная ткань"

В организме человека выделяют четыре типа тканей: эпителиальную, соединительную, мышечную и нервную.

Соединительные ткани представляют обширную группу, включающую собственно соединительные ткани (рыхлая волокнистая и плотная волокнистая), ткани со специальными свойствами (ретикулярная, пигментная, жировая), твёрдые скелетные (костная, хрящевая) и жидкие (кровь и лимфа).

Соединительные ткани выполняют различные функции: опорную, трофическую, защитную.

В отличие от других тканей, соединительные сформированы из многочисленных клеток и вырабатываемого ими межклеточного вещества. Последнее состоит из аморфного вещества и различных волокон.

Межклеточное вещество имеет различную консистенцию — от твёрдого у кости до жидкого у крови и лимфы.

Многие клетки крови являются одновременно и клетками соединительной ткани, а другие — их предшественниками, поэтому целесообразно начать описание соединительных тканей с крови.

Кровь выполняет следующие функции: транспортную, трофическую (питательную), защитную, гемостатическую (кровоостанавливающую). Кроме того, кровь участвует в сохранении постоянного состава и свойств внутренней среды организма — гомеостаза.

44 % объёма крови состоит из клеток (форменных элементов), взвешенных в жидком межклеточном веществе сложного состава (плазма — 54 % объёма).

Плазма — это жидкая часть крови, в которой содержится до 91 % воды, 6,5–8,0 % белков, около 2 % низкомолекулярных соединений.

Белки плазмы крови (альбумины и глобулины) выполняют трофическую, транспортную, защитную, буферную функции; они также участвуют в свёртывании крови и создании коллоидно―осмотического давления.

В крови содержатся безъядерные клетки эритроциты, ядросодержащие клетки лейкоциты, среди которых выделяют зернистые, или гранулоциты (нейтрофиллы), и незернистые, или агранулоциты (моноциты).

В крови имеются также кровяные пластинки (тромбоциты).

Эритроциты, или красные кровяные тельца, имеют форму двояковогнутых дисков диаметром от 7 до 10 мкм. Эритроцит — единственная клетка человека, лишённая ядра. Эритроцит заполнен гемоглобином, который осуществляет перенос кислорода и углекислого газа.

На мембране эритроцитов располагаются особые вещества – антигены, или агглютиногены, А и Б.

В плазме крови растворены антитела, или агглютинины, альфа (α) и бета (β). Например, когда происходит взаимодействие антигена А и антитела альфа, несколько эритроцитов сближается и склеивается между собой. Происходит их агглютинация ― склеивание эритроцитов. Такого происходить не должно, поэтому у человека в течение первого года жизни образуются антитела к тем антигенам, которых нет в его собственных эритроцитах. Например, если эритроциты имеют антиген А, то будут образовываться антитела бета.

В зависимости от того, какие антигены и антитела присутствуют в крови человека, выделяют четыре группы кровипервую, вторую, третью и четвёртую.

Рассмотрим, какие антигены и антитела содержат данные группы крови. На мембране эритроцитов людей, имеющих первую группу крови, антигенов нет, значит, в плазме крови присутствуют антитела альфа и бета. На мембране эритроцитов людей со второй группой крови находятся антигены А, значит, в плазме растворены антитела бета. У людей с третьей группой крови, соответственно, антигены Б и антитела альфа. У людей с четвёртой группой крови на мембране эритроцитов располагаются антигены А и Б, а антитела отсутствуют.

Наличие антигенов или их отсутствие в эритроцитах дало основание называть эту систему групп крови AB0 (А―Бэ―ноль). Первая группа крови – нулевая, вторая – А, третья группа – B и четвёртая – A―B.

К индивидуальным признакам крови относится также присутствие в эритроцитах особого белка – резус―фактора. Кровь, в которой имеется этот антиген, называется резус―положительной, в которой его нет – резус―отрицательной.

Как мы уже сказали, в крови содержатся и ядросодержащие клетки лейкоциты, обладающие амебоидной подвижностью. Лейкоциты осуществляют свои функции в тканях, куда они мигрируют.

К зернистым лейкоцитам (гранулоцитам) относятся нейтрофильные клетки.

Цитоплазма гранулоцита богата гранулами двух типов: нейтрофильными и азурофильными, которые участвуют в фагоцитозе и инактивации фагоцитированного материала.

Время их циркуляции в крови не превышает 8–12 ч, затем посредством диапедеза они мигрируют в соединительную ткань.

Нейтрофилы — это первая линия обороны внутренней среды организма. Осуществляя фагоцитоз продуктов распада и микроорганизмов, нейтрофильные гранулоциты погибают, а освобождающиеся при этом лизосомальные ферменты разрушают окружающие ткани, способствуя формированию гнойника.

Лимфоциты, которые являются структурными элементами лимфоидной (иммунной) системы, составляют 25–40 % всех лейкоцитов, они преобладают в лимфе.

Лимфоциты подразделяются на две категории: тимус-зависимые (Т―лимфоциты) осуществляют в основном клеточный иммунитет, и бурсо―зависимые (В―лимфоциты) — гуморальный иммунитет.

Моноциты составляют от 3 до 11 % циркулирующих лейкоцитов крови.

Моноцит — это клетка овальной формы, диаметром около 15 мкм с крупным почкообразным, богатым хроматином ядром и большим количеством цитоплазмы, в которой имеется множество лизосом.

Время их пребывания в кровеносной системе – 2–3 дня, после чего они мигрируют в ткани, где превращаются в макрофаги и выполняют свою главную функцию — защиту организма.

Тромбоциты, или кровяные пластинки, — уплощённые овальные двояковыпуклые безъядерные фрагменты крупных клеток мегакриоцитов.

Время циркуляции в крови тромбоцитов не превышает семи дней, после чего они попадают в селезёнку и лёгкие, где разрушаются.

Тромбоциты участвуют в свёртывании крови, остановке кровотечений, восстановительных процессах и в защите организма благодаря способности фагоцитировать вирусы, иммунные комплексы и неорганические частички.

При повреждении стенки кровеносного сосуда тромбоциты прилипают к краям раны, из тромбоцитов высвобождаются биологически активные вещества, которые вызывают сужение сосудов.

Изучим строение рыхлой и плотной волокнистой соединительной ткани

Рыхлая волокнистая соединительная ткань располагается преимущественно по ходу кровеносных и лимфатических сосудов, нервов, покрывает мышцы, образует строму — каркас органов, собственную пластинку слизистой оболочки, наружную оболочку внутренних органов.

Рыхлая волокнистая соединительная ткань состоит из многочисленных собственных и пришлых клеток.

Фибробласты — основные специализированные фиксированные клетки соединительной ткани, богатые рибосомами, элементами зернистой (гранулярной) эндоплазмической сети и комплекса Гольджи.

Фибробласты синтезируют и секретируют основные компоненты межклеточного вещества соединительной ткани: полисахариды, предшественники коллагена и эластина.

Фиброциты — многоотростчатые клетки веретенообразной формы, бедные органеллами, образуют трехмерную сеть, в пространствах которой располагаются различные клетки.

Коллагеновые волокна образованы белком коллагеном. Коллаген имеет спиральное строение, что обеспечивает создание весьма прочных малорастяжимых структур.

Эластические волокна толщиной от 3 до 10 мкм образованы белком эластином, который также синтезируется фибробластами. В отличие от коллагеновых, эластические волокна способны растягиваться в 1,5 раза, после чего возвращаются в исходное состояние. Эластические волокна переплетаются между собой, образуя сети.

Макрофаг (макрофагоцит)

В 1882 г. биолог Илья Ильич Мечников впервые описал фагоцитоз. Вонзая в прозрачное тело личинки морской звезды шип розы, он наблюдал, что через несколько часов шип был окутан слоем «подвижных клеток...

Клетки эти очень прожорливы и вбирают в себя всё, что только могут захватить», — писал И. И. Мечников. Он назвал эти клетки макрофагами и указал на их возможную связь с моноцитами крови.

Особенностью структуры макрофагов является большое количество лизосом в их цитоплазме, которые переваривают (уничтожают) захваченные вещества или частицы.  

Основные функции макрофагов — это участие в естественном специфическом противоопухолевом иммунитете и секреция различных биологически активных веществ. Макрофаги — это вторая важнейшая, весьма эффективная линия обороны внутренней среды организма.

Плазмоциты, или плазматические клетки, происходящие из В―лимфоцитов, — белоксинтезирующие клетки, богатые элементами шероховатой эндоплазматической сети, располагающиеся вблизи мелких кровеносных сосудов в лимфоидных органах, в слизистой оболочке пищеварительной и дыхательной систем.

Плазматические клетки вырабатывают антитела (иммуноглобулины), чем определяется их важнейшая роль в защите организма. Плазмоциты — это третья линия обороны внутренней среды организма.  

Тучные клетки, или тканевые базофилы, очень богаты крупными (гранулами, содержащими биологически активные вещества гистамин и гепарин, влияющие на кровеносные сосуды.

Жировые клетки, или адипоциты. Различают два типа жировых клеток: белые и бурые. Зрелый однокапельный адипоцит белой жировой ткани — крупная шаровидная клетка, почти полностью занятая каплей жира. Однокапельный адипоцит осуществляет синтез и внутриклеточное накопление липидов в качестве резервного материала.

Многокапельный адипоцит бурой жировой ткани содержит множество капель жира и большое количество митохондрий.

Перициты окружают кровеносные капилляры, располагаясь кнаружи от эндотелия. Перициты — это отросчатые клетки, соприкасающиеся отростками с каждым эндотелиоцитом. Они передают эндотелиоцитам нервный импульс, который способствует накоплению или потере клеткой жидкости. Это приводит к расширению или сужению просвета капилляра.

Пигментные клетки меланоциты, вырабатывают пигмент меланин.

Меланоциты залегают в эпидермисе, особенно наружных половых органов и околососкового поля, в радужке и собственно сосудистой оболочке глазного яблока, в мягкой мозговой оболочке.

У представителей чёрной и жёлтой рас количество их значительно больше. Цвет глаз зависит от генетически обусловленного количества пигментных клеток в радужке глаза.

В рыхлой волокнистой соединительной ткани находятся также клетки крови (моноциты, зернистые лейкоциты) и лимфоциты.

Плотная волокнистая соединительная ткань характеризуется сильным развитием волокнистых структур межклеточного вещества, имеющих в основном веществе упорядоченное направление (оформленная ткань) либо переплетающихся в разных направлениях (неоформленная ткань).

Главными элементами плотной волокнистой соединительной ткани являются тесно прилежащие друг к другу пучки коллагеновых или эластических волокон, между которыми залегают многочисленные фиброциты.

Плотная соединительная ткань выполняет в основном опорную функцию. Плотная оформленная волокнистая соединительная ткань формирует сухожилия, связки, фасции, эластический конус гортани и её голосовые связки и другое.

1768

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт