Видове и функции на човешките тъкани. тъкани

Човешкото тяло е сложна холистична саморегулираща се и самообновяваща се система, състояща се от огромен брой клетки. На ниво клетки се извършват всички най-важни процеси; метаболизъм, растеж, развитие и възпроизводство. Клетките и неклетъчните структури се комбинират, за да образуват тъкани, органи, системи от органи и целия организъм.

Тъканите са съвкупност от клетки и неклетъчни структури (неклетъчни вещества), които са сходни по произход, структура и функции. Има четири основни групи тъкани: епителна, мускулна, съединителна и нервна.

Епителните тъкани са гранични, тъй като покриват тялото отвън и покриват вътрешността на кухите органи и стените на телесните кухини. Специален вид епителна тъкан - жлезист епител -образува по-голямата част от жлезите (щитовидна, потна, черен дроб и др.), клетките на които произвеждат една или друга тайна. Епителните тъкани имат следните характеристики: техните клетки са плътно прилепнали една до друга, образувайки слой, има много малко междуклетъчно вещество; клетките имат способността да се възстановяват (регенерират).

епителни клетки информирамможе да бъде плоска, цилиндрична, кубична. В бройепителните слоеве са еднослойни и многослойни. Примери за епител: еднослойна плоскоклетъчна обвивка на гръдната и коремната кухини на тялото; многослойни плоски образуват външния слой на кожата (епидермис); еднослойни цилиндрични линии по-голямата част от чревния тракт; многослоен цилиндричен - кухината на горните дихателни пътища); еднослоен кубик образува тубулите на нефроните на бъбреците. Функции на епителните тъкани; защитна, секреторна, абсорбционна.

Мускулните тъкани определят всички видове двигателни процеси в тялото, както и движението на тялото и неговите части в пространството. Това се дължи на специалните свойства на мускулните клетки - възбудимости контрактилност.Всички клетки на мускулната тъкан съдържат най-тънките контрактилни влакна - миофибрили, образувани от линейни протеинови молекули - актин и миозин. Когато се плъзгат една спрямо друга, дължината на мускулните клетки се променя.

Има три вида мускулна тъкан: набраздена, гладка и сърдечна (фиг. 12.1). набраздена (скелетна)мускулната тъкан е изградена от множество многоядрени влакнести клетки с дължина 1-12 см. Наличието на миофибрили със светли и тъмни участъци, които пречупват светлината по различен начин (погледнато под микроскоп) придава на клетката характерна напречна набраздяване, което определи името на този тип тъкан. От него са изградени всички скелетни мускули, мускулите на езика, стените на устната кухина, фаринкса, ларинкса, горната част на хранопровода, мимиката и диафрагмата. Характеристики на набраздената мускулна тъкан: скорост и произвол (т.е. зависимостта на свиването от волята, желанието на човек), консумация на голямо количество енергия и кислород, умора.

Ориз. 12.1 . Видове мускулна тъкан: а - набраздена; 6 - сърдечна; в - гладка.

сърдечна тъкансе състои от напречно набраздени мононуклеарни мускулни клетки, но има и други свойства. Клетките не са подредени в паралелен сноп, както скелетните клетки, а се разклоняват, образувайки единна мрежа. Поради множеството клетъчни контакти, входящият нервен импулс се предава от една клетка на друга, осигурявайки едновременно свиване и след това отпускане на сърдечния мускул, което му позволява да изпълнява помпена функция.

клетки гладка мускулна тъканнямат напречно набраздяване, веретеновидни, едножилни, дължината им е около 0,1 мм. Този тип тъкан участва в образуването на стените на вътрешните органи и съдове с форма на тръба (храносмилателния тракт, матката, пикочния мехур, кръвоносните и лимфните съдове). Характеристики на гладката мускулна тъкан: неволево и ниска сила на контракциите, способност за продължително тонично свиване, по-малко умора, малка нужда от енергия и кислород.

Съединителни тъкани (тъкани на вътрешната среда)обединяват групи от тъкани с мезодермален произход, много различни по структура и функции. Видове съединителна тъкан: кост, хрущял, подкожна мазнина, връзки, сухожилия, кръв, лимфаи др. Обща характеристика на структурата на тези тъкани е хлабавото подреждане на клетките, разделени една от друга с добре дефинирана междуклетъчно веществокойто се образува от различни влакна с протеинова природа (колаген, еластични) и основното аморфно вещество.

Всеки вид съединителна тъкан има специална структура на междуклетъчното вещество и, следователно, различни функции, дължащи се на него. Например, в междуклетъчното вещество на костната тъкан има солеви кристали (главно калциеви соли), които придават на костната тъкан специална здравина. Следователно костната тъкан изпълнява защитни и поддържащи функции.

кръв-вид съединителна тъкан, в която междуклетъчното вещество е течно (плазма), поради което една от основните функции на кръвта е транспортната (пренася газове, хранителни вещества, хормони, крайни продукти от клетъчния живот и др.).

Междуклетъчното вещество е рохкаво фиброзна съединителна тъкан,разположен в слоевете между органите, както и свързващ кожата с мускулите, се състои от аморфно вещество и еластични влакна, свободно разположени в различни посоки. Поради тази структура на междуклетъчното вещество кожата е подвижна. Тази тъкан изпълнява поддържащи, защитни и подхранващи функции.

нервна тъкан,от който се изграждат мозъкът и гръбначният мозък, нервните възли и сплитове, периферните нерви, изпълнява функциите на възприемане, обработка, съхранение и предаване на информация.

образувания, идващи както от околната среда, така и от органите на самия организъм. Дейността на нервната система осигурява реакциите на организма към различни стимули, регулиране и координация на работата на всички негови органи.

Основните свойства на нервните клетки - неврони,формиране на нервна тъкан са възбудимост и проводимост. Възбудимост- това е способността на нервната тъкан в отговор на дразнене да влезе в състояние на възбуда, и проводимост- способността за предаване на възбуждане под формата на нервен импулс към друга клетка (нервна, мускулна, жлезиста). Благодарение на тези свойства на нервната тъкан се осъществява възприемането, провеждането и формирането на реакцията на тялото към действието на външни и вътрешни стимули.

Нервна клетка,или неврон,се състои от тяло и процеси от два вида (фиг. 12.2). ТялоНевронът е представен от ядрото и заобикалящата го цитоплазма. Той е метаболитният център на нервната клетка; когато е унищожен, тя умира. Телата на невроните са разположени главно в мозъка и гръбначния мозък, тоест в централната нервна система (ЦНС), където се образуват техните клъстери сиво вещество на мозъка.Формират се клъстери от тела на нервни клетки извън ЦНС ганглии или ганглии.

Наричат ​​се къси дървовидни процеси, излизащи от тялото на неврон дендрити.Те изпълняват функциите на възприемане на дразнене и предаване на възбуждане към тялото на неврона.

Ориз. 12.2 . Структура на неврон: 1 - дендрити; 2 - клетъчно тяло; 3 - ядро; 4 - аксон; 5 - миелинова обвивка; б - клони на аксона; 7 - прихващане; осем - невролема.

Най-мощният и най-дългият (до 1 m) неразклоняващ се процес се нарича аксон,или нервно влакно.Неговата функция е да провежда възбуждане от тялото на нервната клетка до края на аксона. Покрит е със специална бяла липидна обвивка (миелин), която играе ролята на защита, подхранване и изолиране на нервните влакна едно от друго. Натрупвания на аксони във формата на ЦНС бяло вещество на мозъка.Стотици и хиляди нервни влакна, които се простират извън ЦНС, се комбинират в снопчета с помощта на съединителна тъкан - нерви,дава множество разклонения на всички органи.

Страничните клони се отклоняват от краищата на аксоните, завършвайки с разширения - аксопови окончания,или терминали.Това е зоната на контакт с други нервни, мускулни или жлезисти белези. Нарича се синапсчиято функция е излъчваневъзбуда. Един неврон може да се свърже със стотици други клетки чрез своите синапси.

Има три вида неврони според техните функции. Чувствителен (центростремителен)невроните възприемат стимулация от рецептори, които се възбуждат под действието на стимули от външната среда или от самото човешко тяло и под формата на нервен импулс предават възбуждане от периферията към централната нервна система. Задвижване (центробежно)невроните изпращат нервен сигнал от централната нервна система към мускулите, жлезите, т.е. към периферията. Нервните клетки, които възприемат възбуждане от други неврони и го предават на нервните клетки, също са интеркаларни неврони,или интерневрони.Те се намират в ЦНС. Наричат ​​се нерви, които съдържат сетивни и двигателни влакна смесени.


  • Епителната (покривна) тъкан или епителът е граничен слой от клетки, който покрива обвивката на тялото, лигавиците на всички вътрешни органи и кухини, а също така формира основата на много жлези. Епителът отделя организма (вътрешната среда) от външната среда, но в същото време служи като посредник във взаимодействието на организма с околната среда. Епителните клетки са плътно свързани помежду си и образуват механична бариера, която предотвратява проникването на микроорганизми и чужди вещества в тялото. Клетките на епителната тъкан живеят за кратко и бързо се заменят с нови (този процес се нарича регенерация).

Епителната тъкан участва и в много други функции: секреция (жлези за външна и вътрешна секреция), абсорбция (чревен епител), газообмен (епител на белите дробове).

Основната характеристика на епитела е, че се състои от непрекъснат слой от плътно опаковани клетки. Епителът може да бъде под формата на слой от клетки, покриващи всички повърхности на тялото, и под формата на големи струпвания от клетки - жлези: черен дроб, панкреас, щитовидна жлеза, слюнчени жлези и др. В първия случай той лежи на базалната мембрана, която отделя епитела от подлежащата съединителна тъкан. Има обаче изключения: епителните клетки в лимфната тъкан се редуват с елементи на съединителната тъкан, такъв епител се нарича атипичен.

Епителните клетки, разположени в слой, могат да лежат в много слоеве (стратифициран епител) или в един слой (еднослоен епител). Според височината на клетките епителът се разделя на плосък, кубичен, призматичен, цилиндричен.

  • Съединителната тъканщандовеот клетки, междуклетъчно вещество и съединителнотъканни влакна. Състои се от кости, хрущяли, сухожилия, връзки, кръв, мазнини, намира се във всички органи (хлабава съединителна тъкан) под формата на така наречената строма (скелет) на органи.

За разлика от епителната тъкан, във всички видове съединителна тъкан (с изключение на мастната) междуклетъчното вещество преобладава над клетките по обем, т.е. междуклетъчното вещество е много добре изразено. Химичният състав и физичните свойства на междуклетъчното вещество са много разнообразни при различните видове съединителна тъкан. Например кръвта - клетките в нея „плуват“ и се движат свободно, тъй като междуклетъчното вещество е добре развито.

Като цяло, съединителната тъкан съставлява това, което се нарича вътрешна среда на тялото. Тя е много разнообразна и е представена от различни видове - от плътни и рехави форми до кръв и лимфа, клетките на които са в течността. Основните разлики между видовете съединителна тъкан се определят от съотношението на клетъчните компоненти и естеството на междуклетъчното вещество.

В гъста влакнеста съединителна тъкан (сухожилия на мускулите, връзки на ставите) преобладават влакнести структури, изпитват значителни механични натоварвания.

Разхлабената влакнеста съединителна тъкан е изключително разпространена в тялото. Много е богат, напротив, на различни видове клетъчни форми. Някои от тях участват в образуването на тъканни влакна (фибробласти), други, което е особено важно, осигуряват предимно защитни и регулаторни процеси, включително чрез имунни механизми (макрофаги, лимфоцити, тъканни базофили, плазмени клетки).

  • Костен.Костната тъкан, която образува костите на скелета, е много здрава. Поддържа формата на тялото (конституцията) и защитава органите, разположени в черепната, гръдната и тазовата кухини, участва в минералния метаболизъм. Тъканта се състои от клетки (остеоцити) и междуклетъчно вещество, в което са разположени хранителни канали с съдове. Междуклетъчното вещество съдържа до 70% минерални соли (калций, фосфор и магнезий).

В своето развитие костната тъкан преминава през фиброзни и ламеларни стадии. В различни части на костта тя е организирана под формата на компактна или гъбеста костна субстанция.

  • хрущялна тъкан.Хрущялната тъкан се състои от клетки (хондроцити) и междуклетъчно вещество (хрущялна матрица), характеризиращи се с повишена еластичност. Той изпълнява поддържаща функция, тъй като образува основната маса на хрущяла.

Има три вида хрущял: хиалин , който е част от хрущяла на трахеята, бронхите, краищата на ребрата, ставните повърхности на костите; еластична , образувайки ушната мида и епиглотиса; влакнест разположени в междупрешленните дискове и ставите на срамните кости.

  • Мастна тъкан.Мастната тъкан е подобна на рехавата съединителна тъкан. Клетките са големи и пълни с мазнини. Мастната тъкан изпълнява хранителни, оформящи и терморегулиращи функции. Мастната тъкан е разделена на два вида: бяла и кафява. При хората преобладава бялата мастна тъкан, част от нея заобикаля органите, поддържайки тяхното положение в човешкото тяло и други функции. Количеството кафява мастна тъкан при хората е малко (присъства основно при новородено дете). Основната функция на кафявата мастна тъкан е производството на топлина. Кафявата мастна тъкан поддържа телесната температура на животните по време на хибернация и температурата на новородените бебета.
  • Мускул.Мускулните клетки се наричат ​​мускулни влакна, тъй като те са постоянно удължени в една посока.

Класификацията на мускулните тъкани се извършва въз основа на структурата на тъканта (хистологично): по наличието или отсъствието на напречно набраздяване и въз основа на механизма на свиване - доброволно (както при скелетните мускули) или неволно ( гладък или сърдечен мускул).

Мускулната тъкан има възбудимост и способност да се свива активно под въздействието на нервната система и определени вещества. Микроскопските разлики позволяват да се разграничат два вида на тази тъкан - гладка (ненабраздена) и набраздена (набраздена).

гладка мускулна тъкан има клетъчна структура. Той образува мускулните мембрани на стените на вътрешните органи (черва, матка, пикочен мехур и др.), кръвоносните и лимфните съдове; свиването му става неволно.

набраздена мускулна тъкан се състои от мускулни влакна, всяко от които е представено от много хиляди клетки, обединени, в допълнение към техните ядра, в една структура. Той образува скелетни мускули. Можем да ги съкратим по ваше желание.

Разнообразие от набраздена мускулна тъкан е сърдечният мускул, който има уникални способности. По време на живота (около 70 години) сърдечният мускул се свива повече от 2,5 милиона пъти. Никоя друга тъкан няма такъв потенциал за здравина. Сърдечната мускулна тъкан има напречно набраздяване. Въпреки това, за разлика от скелетните мускули, има специални зони, където мускулните влакна се срещат. Поради тази структура свиването на едно влакно бързо се предава на съседните. Това осигурява едновременното свиване на големи участъци от сърдечния мускул.

  • нервна тъкан.Нервната тъкан се състои от два вида клетки: нервни (неврони) и глиални. Глиалните клетки са в близост до неврона, изпълнявайки поддържащи, хранителни, секреторни и защитни функции.

Невронът е основната структурна и функционална единица на нервната тъкан. Основната му характеристика е способността да генерира нервни импулси и да предава възбуждане на други неврони или мускулни и жлезисти клетки на работещите органи. Невроните могат да се състоят от тяло и процеси. Нервните клетки са предназначени да провеждат нервни импулси. След като получи информация за една част от повърхността, невронът много бързо я предава на друга част от повърхността си. Тъй като процесите на неврон са много дълги, информацията се предава на големи разстояния. Повечето неврони имат два вида процеси: къси, дебели, разклонени близо до тялото - дендрити и дълги (до 1,5 m), тънки и разклонени само в самия край - аксони. Аксоните образуват нервни влакна.

Нервният импулс е електрическа вълна, която се движи с висока скорост по нервното влакно.

В зависимост от изпълняваните функции и структурните особености, всички нервни клетки се разделят на три вида: сензорни, двигателни (изпълнителни) и интеркаларни. Моторните влакна, които вървят като част от нервите, предават сигнали към мускулите и жлезите, сетивните влакна предават информация за състоянието на органите към централната нервна система.


Група тъкани

Видове тъкани

Структура на тъканта

Местоположение

Епител Апартамент Клетъчната повърхност е гладка. Клетките са плътно опаковани заедно Повърхност на кожата, устна кухина, хранопровод, алвеоли, нефрон капсули Покривни, защитни, екскреторни (газообмен, отделяне на урина)
Жлезиста Жлезистите клетки секретират Кожни жлези, стомах, черва, ендокринни жлези, слюнчени жлези Екскреторна (пот, сълзи), секреторна (образуване на слюнка, стомашен и чревен сок, хормони)
Блестящ (ресничен) Състои се от клетки с множество косми (реснички) Въздушни пътища Защитни (реснички улавят и премахват праховите частици)
Свързващ плътни влакнести Групи от влакнести, плътно опаковани клетки без междуклетъчно вещество Правилна кожа, сухожилия, връзки, мембрани на кръвоносните съдове, роговица на окото Покривни, защитни, двигателни
насипно влакнесто Слабо подредени влакнести клетки, преплетени една с друга. Междуклетъчно вещество е безструктурно Подкожна мастна тъкан, перикардна торбичка, пътища на нервната система Свързва кожата с мускулите, поддържа органите в тялото, запълва празнините между органите. Осъществява терморегулация на тялото
хрущялни Живи кръгли или овални клетки, разположени в капсули, междуклетъчното вещество е плътно, еластично, прозрачно Междупрешленни дискове, хрущял на ларинкса, трахея, ушна мида, повърхност на ставите Изглаждане на триещите се повърхности на костите. Защита от деформация на дихателните пътища, ушите
Костен Живи клетки с дълги процеси, взаимосвързани, междуклетъчно вещество - неорганични соли и осеинов протеин Скелетни кости Подкрепа, движение, защита
Кръв и лимфа Течна съединителна тъкан, състояща се от формирани елементи (клетки) и плазма (течност с разтворени в нея органични и минерални вещества - серум и фибриногенен протеин) Кръвоносната система на цялото тяло Пренася O 2 и хранителни вещества в тялото. Събира CO 2 и продуктите на дисимилация. Той осигурява постоянството на вътрешната среда, химическия и газовия състав на тялото. Защитен (имунитет). Регулаторен (хуморален)
мускулест набраздена Многоядрени цилиндрични клетки с дължина до 10 cm, набраздени с напречни ивици Скелетни мускули, сърдечен мускул Произволни движения на тялото и неговите части, изражение на лицето, реч. Неволни контракции (автоматични) на сърдечния мускул за изтласкване на кръв през камерите на сърцето. Има свойствата на възбудимост и контрактилитет
Гладка Мононуклеарни клетки с дължина до 0,5 mm със заострени краища Стените на храносмилателния тракт, кръвоносните и лимфните съдове, кожните мускули Неволеви контракции на стените на вътрешните кухи органи. Повдигане на косми по кожата
нервен Нервни клетки (неврони) Телата на нервни клетки, различни по форма и размери, с диаметър до 0,1 mm Образува сивото вещество на главния и гръбначния мозък Повишена нервна активност. Връзката на организма с външната среда. Центрове на условни и безусловни рефлекси. Нервната тъкан има свойствата на възбудимост и проводимост
Къси израстъци на неврони - дендрити с разклоняване на дървета Свържете се с процеси на съседни клетки Те предават възбуждането на един неврон на друг, установявайки връзка между всички органи на тялото
Нервни влакна - аксони (неврити) - дълги израстъци на неврони с дължина до 1,5 m. В органите те завършват с разклонени нервни окончания. Нерви на периферната нервна система, които инервират всички органи на тялото Пътища на нервната система. Те предават възбуждане от нервната клетка към периферията по центробежните неврони; от рецептори (инервирани органи) - към нервната клетка по центростремителните неврони. Интеркаларните неврони предават възбуждане от центростремителни (чувствителни) неврони към центробежни (моторни)

Групи от растителни клетки с обща функция, структура и произход се наричат ​​растителни тъкани. Най-важните от тях са: покривни, основни, екскреторни, проводими, механични и възпитателни. Помислете за структурата и функциите на растителните тъкани.

Образователни тъкани (меристеми)

Разположен в зони на растеж:

  • по върховете на леторастите;
  • в върховете на корените;
  • по стъбла и корени (камбий или странична меристема, осигурява растежа на стъблата и корените в дебелина).

Меристемните клетки се делят активно и дори нямат време да растат, те изглеждат винаги млади и следователно нямат вакуоли, стените им са тънки, ядрото е голямо.

Активността на апикалната меристема на бамбука е поразителна. Тя расте буквално пред очите ни, на всеки час с 2 - 3 см!

Покривни тъкани

Известно е колко бързо изсъхват обелените плодове или колко лесно се заразяват изгнили плодове със счупена кора. Това е бариерата от покривни тъкани, която осигурява безопасността на меките части на растението.

Има три вида покривни тъкани:

ТОП 4 статиикойто чете заедно с това

  • епидермис;
  • перидерма;
  • кора.

епидермис (кожа)- повърхностни живи клетки на различни органи. Предпазва подлежащите тъкани и регулира газообмена и изпаряването на водата от растението.

Ориз. 1. Епидермални клетки под микроскоп.

ПеридермаОбразува се при дървесни растения, когато зеленият цвят на издънката стане кафяв. Перидермата се състои от коркови клетки, които предпазват леторастите от замръзване, микроби и загуба на влага.

Кора- мъртва тъкан. Не може да се разтяга, следвайки удебеляването на багажника, и се напуква.

Основни тъкани (паренхим)

Има три вида паренхим:

  • фотосинтетичен (асимилатор);
  • аеренхим, осигурява проводимост на въздуха вътре в растението през междуклетъчното пространство;
  • съхранение.

Ориз. 2. Зелен листен паренхим под микроскоп.

Проводими тъкани

Те осигуряват движението на веществата в растителното тяло. Движението се извършва в две основни посоки:

  • възходящ ток извършва се от ксилема;
  • низходящ ток осъществявано от флоемата.

Ксилема и флоема образуват непрекъсната водопроводна система.

Ориз. 3. Схема на строежа на флоема и ксилема.

Флоемните съдове са съставени от ситови елементи, или тръби, - удължени клетки, чиито напречни лица изглеждат като сито. Токът от вещества преминава през порите на ситото от една клетка в друга. Клетките в съда са сякаш поставени една на една.

Провеждащите елементи на ксилема също са представени от удължени клетки, но техните пори също са разположени по страничните стени на клетките.

механични тъкани

Осигуряват защита и стабилност на растението или на отделните му части (плодни костилки). Клетъчните мембрани са удебелени.

Видове механична тъкан:

  • коленхим (живи клетки);
  • склеренхим (мъртви клетки).

Коленхимът се намира в растящите листа и стъбло, не пречи на растежа им. Съдържа удължени клетки. След като растежът на тази област на растението спре, коленхимът постепенно се превръща в склеренхим - става по-твърд, черупките стават вдървесени и по-дебели.

Лигнификацията увеличава крехкостта на склеренхима. Лененото влакно е изключение от правилото, не е вдървесен склеренхим. Следователно от лен се получава такава мека тъкан като камбрика.

отделителни тъкани

Това са тъкани, които отделят вода или някаква тайна от растението (етерично масло, нектар, смола, соли и др.). Към този тип тъкани спадат и тези, чиято тайна остава вътре в растението. Това са например млечните, които съдържат млечен сок във вакуоли (жълтян, глухарче).

Основната им функция е отстраняването на ненужните вещества и защита. И така, смолата в иглолистната дървесина го предпазва от гниене.

С помощта на таблицата с растителните тъкани накратко обобщаваме казаното:

тъкани

Функции

Характеристики на структурата на клетките

Местоположение

покривни листове

Защита и газообмен

Плътно прикрепване на клетките една към друга

растителна повърхност

Образователни

Малък, тънкостенен

Апикални части на леторасти и корени;

Механични

Удебелени черупки

Стъбло, листни жилки

Основен

Фотосинтеза, съхранение на храна вещества

Свободно подреждане на клетките

Основата на растението, във всички органи; център на стъблото

екскреторна

Защита и селекция

Структурата е разнообразна

Навсякъде

Проводими

Транспорт на вещества

Съдови елементи

Навсякъде

Какво научихме?

От статията по биология за 6. клас научихме, че има шест основни вида растителни тъкани. Растението е система, в която тъканите са елементи. Всяка тъкан осигурява всяка сфера от живота на растенията. Всяка тъкан е жизненоважна, от нейната успешна работа зависи нормалното развитие на цялото растение. Тъканните клетки са специализирани, имат структурни особености, съответстващи на изпълняваните функции.

Тематична викторина

Доклад за оценка

Среден рейтинг: 4.7. Общо получени оценки: 931.

Тъкани. Видове тъкани. Характеристики на видовете тъкани, функции, местоположение в тялото.

1. Тъканта е система от клетки и извънклетъчни структури, обединени от единството на произход, структура и функции.

Тъканите са разделени на 4 вида с определени функционални характеристики.

епителен

Свързващ

мускулест

нервен

епителен:слой от клетки, покриващ повърхността и кухините на тялото, както и лигавиците на вътрешните органи, храносмилателния тракт, дихателната система и пикочо-половия тракт. В допълнение, той образува повечето от жлезите на тялото. Функции: метаболизъм; защитно; секреция; засмукване; избор. В зависимост от броя на клетъчните слоеве и форми те се разграничават: многослойни (кожа, хранопровод); преходен (подлежи на разтягане - пикочен мехур); един слой; жлези (жлези) ...

мускулест:Това е вид тъкан, която осъществява двигателни процеси в тялото на хората и животните (движение на кръвта през кръвоносните съдове, движение на храната по време на храносмилането) с помощта на специални контрактилни структури – миофибрили.

Има два вида мускулна тъкан: гладка (ненабраздена); набраздена скелетна (набраздена); сърдечно набраздена (набраздена).

Местоположение в тялото - гладка мускулатура: черва, пикочен мехур, кръвоносни съдове, уретери, матка, семепровод. Набраздена скелетна система: език, фаринкс, горна част на хранопровода, външен ректален сфинктер. Сърдечно набраздена: само в сърцето.

нервна тъкан- от който е изградена нервната система, която регулира дейността на всички тъкани и органи, тяхното взаимодействие и връзката на организма с околната среда. Нервната тъкан се състои от нервни клетки, неврони и невроглия. Невроглията изпълнява поддържащи, ограничителни, трофични, секреторни и защитни функции в нервната тъкан. Невроните усещат дразнене, влизат в състояние на възбуда и предават нервен импулс.
Нервни влакна- това са процесите на нервните клетки, а нервните окончания са крайните апарати на процесите на невроните. Има междуневронални синапси, ефекторни и рецепторни (чувствителни) окончания. Интерневронните синапси са местата на междуклетъчните контакти на невроните, където нервният импулс се предава от неврон на неврон. Ефекторните нервни окончания са свързани с изпълнението на двигателните и секреторните функции на тялото. Рецепторните нервни окончания (рецептори) възприемат дразнене отвън (визуални, слухови, вкусови, обонятелни, тактилни, температурни и болкови рецептори), както и сигнали за състоянието на самото тяло (рецептори на вътрешни органи, рецептори на двигателния апарат ).



Свързване:По свойства съединителната тъкан съчетава значителна група тъкани: собствени съединителни тъкани (хлабави влакнести, плътни влакнести - неоформени и образувани), тъкани със специални свойства (мазни, ретикуларни), скелетни твърди (кости и хрущяли) и течни (кръв, лимфа).

Тази тъкан се състои от много клетки и междуклетъчно вещество, което съдържа различни влакна (колагенови, еластични, ретикуларни).

2.Хуморална и нервна регулация. Определение, сравнителна характеристика.

Хуморална регулация- един от еволюционните ранни механизми за регулиране на жизнените процеси в организма, осъществяван чрез течната среда на тялото (кръв, лимфа, тъканна течност) с помощта на хормони, секретирани от клетки, органи, тъкани. При хората хуморалната регулация е подчинена на нервната регулация и заедно с нея съставлява единна система за неврохуморална регулация. Метаболитните продукти действат не само директно върху ефекторните органи, но и върху окончанията на сетивните нерви и нервните центрове, като предизвикват определени реакции чрез хуморални или рефлекторни средства. Така че, ако в резултат на повишена физическа работа съдържанието на CO 2 в кръвта се увеличи, това предизвиква възбуждане на дихателния център, което води до повишено дишане и отстраняване на излишния CO 2 от тялото. Хуморалното предаване на нервните импулси чрез химикали, тоест медиатори, се осъществява в централната и периферната нервна система. Наред с хормоните, продуктите на междинния метаболизъм играят важна роля в хуморалната регулация.

3. Синдром на Шерешевски-Търнър.

Мускулните тъкани са тъкани, които се различават по структура и произход, но имат обща способност да се свиват. Те се състоят от миоцити - клетки, които могат да възприемат нервните импулси и да реагират на тях със свиване.

Свойства и видове мускулна тъкан

Морфологични характеристики:

  • Удължена форма на миоцити;
  • надлъжно разположени миофибрили и миофиламенти;
  • митохондриите са разположени в близост до контрактилни елементи;
  • присъстват полизахариди, липиди и миоглобин.

Свойства на мускулната тъкан:

  • контрактилитет;
  • възбудимост;
  • проводимост;
  • разтегливост;
  • еластичност.

Има следните видовемускулна тъкан в зависимост от морфофункционалните характеристики:

  1. Набраздена: скелетна, сърдечна.
  2. Гладка.

Хистогенетична класификацияразделя мускулната тъкан на пет типа в зависимост от ембрионалния източник:

  • Мезенхимно - десмален зародиш;
  • епидермална - кожна ектодерма;
  • neural - нервна пластина;
  • целомик - спланхнотоми;
  • соматичен - миотом.

От 1-3 вида се развиват гладките мускулни тъкани, 4, 5 дават набраздени мускули.

Структурата и функцията на гладката мускулна тъкан

Състои се от отделни малки вретеновидни клетки. Тези клетки имат едно ядро ​​и тънки миофибрили, които се простират от единия край на клетката до другия. Гладкомускулните клетки се комбинират в снопове, състоящи се от 10-12 клетки. Тази асоциация възниква поради особеностите на инервацията на гладката мускулатура и улеснява преминаването на нервен импулс към цялата група гладкомускулни клетки. Гладката мускулна тъкан се свива ритмично, бавно и продължително, като същевременно може да развие голяма сила без значителен разход на енергия и без умора.

При нисшите многоклетъчни животни всички мускули са изградени от гладка мускулна тъкан, докато при гръбначните е част от вътрешните органи (с изключение на сърцето).

Съкращенията на тези мускули не зависят от волята на човека, тоест възникват неволно.

Функции на гладката мускулна тъкан:

  • Поддържане на стабилно налягане в кухите органи;
  • регулиране на кръвното налягане;
  • перисталтика на храносмилателния тракт, движение на съдържанието по него;
  • изпразване на пикочния мехур.

Структурата и функцията на скелетната мускулна тъкан


Състои се от дълги и дебели влакна с дължина 10-12 см. Скелетните мускули се характеризират с волево съкращаване (в отговор на импулси, идващи от кората на главния мозък). Скоростта на нейното свиване е 10-25 пъти по-висока, отколкото в гладката мускулна тъкан.

Мускулното влакно на набраздената тъкан е покрито с обвивка - сарколема. Под мембраната се намира цитоплазмата с голям брой ядра, разположени по периферията на цитоплазмата, и контрактилни нишки - миофибрили. Миофибрилата се състои от последователно редуващи се тъмни и светли зони (дискове) с различен коефициент на пречупване на светлината. С помощта на електронен микроскоп беше установено, че миофибрилата се състои от протофибрили. Тънките протофибрили се изграждат от протеин - актин, а по-дебели - от миозин.

Когато влакната се свиват, възниква възбуждане на контрактилни протеини, тънките протофибрили се плъзгат върху дебели. Актинът реагира с миозина, за да образува единна актомиозинова система.

Функции на скелетната мускулна тъкан:

  • Динамичен - движение в пространството;
  • статично - поддържане на определено положение на частите на тялото;
  • рецептор - проприорецептори, които възприемат дразнене;
  • отлагане - течност, минерали, кислород, хранителни вещества;
  • терморегулация - отпускане на мускулите с повишаване на температурата за разширяване на кръвоносните съдове;
  • изражения на лицето - за предаване на емоции.

Структурата и функцията на сърдечната мускулна тъкан


сърдечна мускулна тъкан

Миокардът е изграден от сърдечен мускул и съединителна тъкан, с съдове и нерви. Мускулната тъкан се отнася до набраздените мускули, набраздяването на които също се дължи на наличието на различни видове миофиламенти. Миокардът е изграден от влакна, които са свързани помежду си и образуват мрежа. Тези влакна включват единични или двуядрени клетки, които са подредени във верига. Те се наричат ​​контрактилни кардиомиоцити.

Контрактилните кардиомиоцити са дълги от 50 до 120 микрометра и до 20 микрона широки. Ядрото тук се намира в центъра на цитоплазмата, за разлика от ядрата на набраздените влакна. Кардиомиоцитите имат повече саркоплазма и по-малко миофибрили, отколкото скелетните мускули. В клетките на сърдечния мускул има много митохондрии, тъй като непрекъснатите сърдечни удари изискват много енергия.

Вторият тип миокардни клетки са проводими кардиомиоцити, които образуват проводящата система на сърцето. Проводимите миоцити осигуряват предаване на импулси към контрактилните мускулни клетки.

Функции на сърдечната мускулна тъкан:

  • Помпа;
  • осигурява притока на кръв в кръвния поток.

Компоненти на контрактилната система

Структурните особености на мускулната тъкан се определят от изпълняваните функции, способността за получаване и провеждане на импулси и способността за свиване. Механизмът на свиване се състои в координираната работа на редица елементи: миофибрили, контрактилни протеини, митохондрии, миоглобин.

В цитоплазмата на мускулните клетки има специални контрактилни нишки - миофибрили, чието свиване е възможно с приятелската работа на протеини - актин и миозин, както и с участието на Са йони. Митохондриите снабдяват всички процеси с енергия. Също така енергийните резерви образуват гликоген и липиди. Миоглобинът е необходим за свързването на O 2 и образуването на неговия резерв за периода на мускулна контракция, тъй като по време на контракцията има компресия на кръвоносните съдове и доставянето на O 2 към мускулите рязко намалява.

Таблица. Съответствие между характеристиките на мускулната тъкан и нейния тип

Вид платХарактеристика
гладък мускулВключва се в стените на кръвоносните съдове
Структурна единица - гладък миоцит
Намалява бавно, несъзнателно
Няма напречно набраздяване
СкелетнаСтруктурна единица - многоядрено мускулно влакно
Характеризира се с напречно набраздяване
Намалява бързо, съзнателно

Къде се намира мускулната тъкан?

Гладките мускули са неразделна част от стените на вътрешните органи: стомашно-чревния тракт, пикочно-половата система и кръвоносните съдове. Те са част от капсулата на далака, кожата, сфинктера на зеницата.

Скелетните мускули заемат около 40% от теглото на човешкото тяло, те са прикрепени към костите с помощта на сухожилия. Тази тъкан се състои от скелетни мускули, мускули на устата, езика, фаринкса, ларинкса, горната част на хранопровода, диафрагмата, мимическите мускули. Също така, набраздената мускулатура се намира в миокарда.

Как се различават скелетните мускулни влакна от гладката мускулна тъкан?

Влакната на набраздените мускули са много по-дълги (до 12 cm) от клетъчните елементи на гладката мускулна тъкан (0,05-0,4 mm). Също така, скелетните влакна имат напречно набраздяване поради специалното подреждане на актинови и миозинови нишки. Това не важи за гладката мускулатура.

В мускулните влакна има много ядра, а свиването на влакната е силно, бързо и съзнателно. За разлика от гладката мускулатура, клетките на гладката мускулна тъкан са мононуклеарни, способни да се свиват с бавно темпо и несъзнателно.