Az emberi szövetek típusai és funkciói. szövetek

Az emberi test egy komplex holisztikus önszabályozó és önmegújító rendszer, amely hatalmas számú sejtből áll. A sejtek szintjén az összes legfontosabb folyamat lezajlik; anyagcsere, növekedés, fejlődés és szaporodás. A sejtek és a nem sejtes struktúrák egyesülve szöveteket, szerveket, szervrendszereket és az egész szervezetet alkotnak.

A szövetek olyan sejtek és nem sejtes struktúrák (nem sejtes anyagok) gyűjteménye, amelyek eredete, szerkezete és funkciója hasonló. A szöveteknek négy fő csoportja van: hámszövet, izomszövet, kötőszövet és idegszövet.

A hámszövetek határvonalak, mivel kívülről borítják a testet, és belülről bélelik az üreges szerveket és a testüregek falait. A hámszövet speciális típusa - mirigyhám - mirigyek (pajzsmirigy, verejték, máj stb.) többségét alkotja, melyek sejtjei termelnek egy-egy titkot. A hámszövetek a következő tulajdonságokkal rendelkeznek: sejtjeik szorosan egymás mellett helyezkednek el, réteget alkotnak, nagyon kevés az intercelluláris anyag; a sejtek képesek helyreállni (regenerálódni).

hámsejtek formában lehet lapos, hengeres, köbös. A számban a hámrétegek egyrétegűek és többrétegűek. Példák a hámra: a test mellkasi és hasüregét bélelő egyrétegű laphám; többrétegű lapos képezi a bőr külső rétegét (epidermisz); a bélrendszer nagy részének egyrétegű hengeres vonalai; többrétegű hengeres - a felső légutak ürege); egyrétegű köbös alkotja a vesék nephronjainak tubulusait. A hámszövetek funkciói; védő, kiválasztó, felszívódás.

Az izomszövetek meghatározzák a testen belüli minden típusú motoros folyamatot, valamint a test és részei mozgását a térben. Ez az izomsejtek speciális tulajdonságainak köszönhető - ingerlékenységés kontraktilitás. Minden izomszövet sejt tartalmazza a legvékonyabb kontraktilis rostokat - myofibrillumot, amelyet lineáris fehérjemolekulák - aktin és miozin - alkotnak. Amikor egymáshoz képest elcsúsznak, az izomsejtek hossza megváltozik.

Háromféle izomszövet létezik: harántcsíkolt, sima és szívizom (12.1. ábra). Csíkos (csontváz) Az izomszövet sok, többmagvú, 1-12 cm hosszú rostszerű sejtből épül fel.A világos és sötét területű, világos és másképp fényt megtörő miofibrillumok jelenléte (mikroszkóp alatt nézve) jellegzetes keresztirányú csíkozást ad a sejtnek, ami meghatározta a sejt elnevezését. ez a fajta szövet. Az összes vázizom, a nyelv izma, a szájüreg falai, a garat, a gége, a nyelőcső felső része, a mimika és a rekeszizom. A harántcsíkolt izomszövet jellemzői: sebesség és önkény (azaz az összehúzódás függése az akarattól, az ember vágyától), nagy mennyiségű energia és oxigén fogyasztása, fáradtság.

Rizs. 12.1 . Az izomszövet típusai: a - barázdált; 6 - szív; ban ben - sima.

szívszövet keresztirányban harántcsíkolt mononukleáris izomsejtekből áll, de más tulajdonságokkal is rendelkezik. A sejtek nem párhuzamos kötegben helyezkednek el, mint a vázsejtek, hanem elágaznak, egyetlen hálózatot alkotva. A sok sejtkontaktusnak köszönhetően a beérkező idegimpulzus egyik sejtből a másikba kerül, egyidejűleg biztosítva a szívizom összehúzódását, majd ellazulását, ami lehetővé teszi a pumpáló funkció ellátását.

Sejtek simaizomszövet nem rendelkeznek keresztirányú csíkozással, fusi alakúak, egymagosak, hosszuk körülbelül 0,1 mm. Ez a fajta szövet részt vesz a cső alakú belső szervek és erek (emésztőrendszer, méh, hólyag, vér- és nyirokerek) falának kialakításában. A simaizomszövet jellemzői: az összehúzódások önkéntelensége és alacsony ereje, hosszan tartó tónusos összehúzódás képessége, kevesebb fáradtság, kis energia- és oxigénigény.

Kötőszövetek (a belső környezet szövetei) egyesítik a mezodermális eredetű szövetek csoportjait, amelyek szerkezetükben és funkciójukban nagyon eltérőek. A kötőszövet típusai: csont, porc, bőr alatti zsír, szalagok, inak, vér, nyirok E szövetek szerkezetének közös jellemzője a sejtek laza elrendeződése, amelyeket egymástól jól meghatározott sejtközi anyag amelyet különféle fehérje jellegű rostok (kollagén, rugalmas) és a fő amorf anyag alkotnak.

A kötőszövetek mindegyik típusa sajátos intercelluláris szerkezettel rendelkezik, és ennek következtében különböző funkciókat lát el. Például a csontszövet sejtközötti anyagában sókristályok (főleg kalcium-sók) találhatók, amelyek különleges erőt adnak a csontszövetnek. Ezért a csontszövet védő és támogató funkciókat lát el.

Vér- a kötőszövet olyan fajtája, amelyben az intercelluláris anyag folyékony (plazma), ennek köszönhetően a vér egyik fő funkciója a szállítás (gázokat, tápanyagokat, hormonokat, sejtélet végtermékeit stb. szállítja).

Az intercelluláris anyag laza rostos kötőszövet, a szervek közötti rétegekben található, valamint a bőrt az izmokkal összekötő amorf anyagból és különböző irányokban szabadon elhelyezkedő rugalmas rostokból áll. Az intercelluláris anyag szerkezetének köszönhetően a bőr mozgékony. Ez a szövet támasztó, védő és tápláló funkciókat lát el.

idegszövet, amelyből az agy és a gerincvelő, az idegcsomók és plexusok, a perifériás idegek épülnek fel, ellátja az információ észlelésének, feldolgozásának, tárolásának és továbbításának funkcióit.

mind a környezetből, mind a szervezet szerveiből származó képződmények. Az idegrendszer tevékenysége biztosítja a szervezet reakcióit a különböző ingerekre, szabályozza és koordinálja minden szerve munkáját.

Az idegsejtek fő tulajdonságai - neuronok, idegszövetet alkotó ingerlékenység és vezetőképesség. Izgatottság- ez az idegszövet azon képessége, hogy az irritáció hatására izgatott állapotba kerüljön, és vezetőképesség- az a képesség, hogy a gerjesztést idegimpulzus formájában továbbítsák egy másik sejtnek (ideg, izom, mirigy). Az idegszövet ezen tulajdonságainak köszönhetően a test külső és belső ingerekre adott válaszának észlelése, vezetése és kialakulása történik.

Idegsejt, vagy idegsejt, testből és kétféle folyamatból áll (12.2. ábra). Test A neuront a sejtmag és az azt körülvevő citoplazma képviseli. Ez az idegsejt metabolikus központja; amikor megsemmisül, meghal. Az idegsejtek teste főként az agyban és a gerincvelőben, azaz a központi idegrendszerben (CNS) található, ahol klasztereik alakulnak ki. az agy szürkeállománya. A központi idegrendszeren kívüli idegsejttestek klaszterei képződnek ganglionok vagy ganglionok.

Az idegsejt testéből kinyúló rövid, faszerű folyamatokat nevezzük dendritek. Az irritáció észlelésének és a gerjesztés továbbításának funkcióit végzik az idegsejtek testébe.

Rizs. 12.2 . A neuron felépítése: 1 - dendritek; 2 - sejt test; 3 - sejtmag; 4 - axon; 5 - mielinhüvely; b - axon ágak; 7 - lehallgatás; nyolc - neurolemma.

A legerősebb és leghosszabb (legfeljebb 1 m) nem elágazó folyamat az ún axon, vagy idegrost. Feladata a gerjesztés vezetése az idegsejt testétől az axon végéig. Speciális fehér lipidhüvellyel (mielinnel) borítja, amely az idegrostokat védi, táplálja és elszigeteli egymástól. Az axonok felhalmozódása a központi idegrendszerben kialakul az agy fehér anyaga. A központi idegrendszeren túlnyúló idegrostok százai és ezrei kötődnek össze kötegekké a kötőszövet segítségével - idegek, számos ágat adva minden szervnek.

Az oldalsó ágak az axonok végétől indulnak, és nyúlványokban végződnek - axópiai végződések, vagy terminálok. Ez az egyéb ideg-, izom- vagy mirigynyomokkal való érintkezési zóna. Ez az úgynevezett Szinapszis amelynek az a funkciója adásébredés. Egy neuron több száz másik sejthez kapcsolódhat szinapszisain keresztül.

A neuronoknak három típusa van funkciójuk szerint. Érzékeny (centripetális) A neuronok a külső környezetből vagy magából az emberi testből származó ingerek hatására gerjesztett receptorok stimulációját érzékelik, és idegimpulzus formájában továbbítják a gerjesztést a perifériáról a központi idegrendszerbe. Propulzió (centrifugális) neuronok idegi jelet küldenek a központi idegrendszerből az izmokba, mirigyekbe, azaz a perifériára. Azok az idegsejtek is, amelyek más neuronokból származó gerjesztést észlelnek és továbbítják az idegsejteknek interkaláris neuronok, vagy interneuronok. A központi idegrendszerben találhatók. Az érzékszervi és motoros rostokat egyaránt tartalmazó idegeket ún vegyes.


  • A hámszövet vagy hám a sejtek határrétege, amely a test szövetét, minden belső szerv és üreg nyálkahártyáját szegélyezi, és számos mirigy alapját is képezi. A hám elválasztja a szervezetet (belső környezetet) a külső környezettől, ugyanakkor közvetítőként szolgál a szervezet és a környezet közötti kölcsönhatásban. A hámsejtek szorosan kapcsolódnak egymáshoz, és mechanikai gátat képeznek, amely megakadályozza a mikroorganizmusok és idegen anyagok behatolását a szervezetbe. A hámszövet sejtek rövid ideig élnek, és gyorsan újak váltják fel őket (ezt a folyamatot regenerációnak nevezik).

A hámszövet számos más funkcióban is részt vesz: szekréció (külső és belső szekréciós mirigyek), felszívódás (bélhám), gázcsere (tüdőhám).

A hám fő jellemzője, hogy sűrűn összetömörödött sejtekből álló összefüggő rétegből áll. A hám lehet sejtréteg formájában, amely a test minden felületét borítja, és nagy sejtcsoportok formájában - mirigyek: máj, hasnyálmirigy, pajzsmirigy, nyálmirigy stb. Az első esetben a az alapmembrán, amely elválasztja a hámszövetet az alatta lévő kötőszövettől. Vannak azonban kivételek: a nyirokszövetben a hámsejtek váltakoznak a kötőszövet elemeivel, az ilyen epitéliumot atipikusnak nevezik.

Az egy rétegben elhelyezkedő hámsejtek több rétegben (rétegzett hám) vagy egy rétegben (egyrétegű epitélium) fekhetnek. A sejtek magassága szerint a hámot laposra, köbösre, prizmásra, hengeresre osztják.

  • Kötőszövetiállsejtekből, intercelluláris anyagból és kötőszöveti rostokból. Csontokból, porcokból, inakból, szalagokból, vérből, zsírból áll, minden szervben (laza kötőszövet) megtalálható a szervek úgynevezett stroma (csontváz) formájában.

A hámszövettel ellentétben a kötőszövet minden típusában (kivéve a zsírszövetet) az intercelluláris anyag dominál a sejtekkel szemben térfogatban, vagyis az intercelluláris anyag nagyon jól expresszálódik. Az intercelluláris anyag kémiai összetétele és fizikai tulajdonságai nagyon változatosak a különböző típusú kötőszövetekben. Például a vér - a benne lévő sejtek „lebegnek” és szabadon mozognak, mivel az intercelluláris anyag jól fejlett.

Általában a kötőszövet alkotja a test belső környezetét. Nagyon változatos, és különféle típusok képviselik - a sűrű és laza formáktól a vérig és a nyirokig, amelyek sejtjei a folyadékban vannak. A kötőszövet típusai közötti alapvető különbségeket a sejtösszetevők aránya és az intercelluláris anyag természete határozza meg.

A sűrű rostos kötőszövetben (izmok inai, ízületi szalagok) a rostos struktúrák dominálnak, jelentős mechanikai terhelést szenved.

A laza rostos kötőszövet rendkívül gyakori a szervezetben. Nagyon gazdag, éppen ellenkezőleg, különböző típusú sejtes formákban. Egy részük a szöveti rostok (fibroblasztok) képződésében vesz részt, mások, ami különösen fontos, elsősorban védekező és szabályozó folyamatokat biztosítanak, többek között immunmechanizmusokon keresztül (makrofágok, limfociták, szöveti bazofilek, plazmasejtek).

  • Csont.A csontváz csontjait alkotó csontszövet nagyon erős. Fenntartja a test formáját (alkotmányát) és védi a koponya-, mellkas- és medenceüregekben elhelyezkedő szerveket, részt vesz az ásványianyag-anyagcserében. A szövet sejtekből (oszteocitákból) és egy intercelluláris anyagból áll, amelyben edényekkel ellátott tápcsatornák találhatók. Az intercelluláris anyag akár 70% ásványi sókat (kalcium, foszfor és magnézium) is tartalmaz.

Fejlődése során a csontszövet rostos és lamellás szakaszokon megy keresztül. A csont különböző részein tömör vagy szivacsos csontanyag formájában szerveződik.

  • porcszövet. A porcos szövet sejtekből (kondrociták) és intercelluláris anyagból (porcos mátrix) áll, amelyeket fokozott rugalmasság jellemez. Támogató funkciót lát el, mivel a porcok fő tömegét alkotja.

Háromféle porc létezik: átlátszó , amely a légcső, a hörgők, a bordavégek, a csontok ízületi felületeinek porcszövetének része; rugalmas , a fülkagylót és az epiglottist képezve; szálas a szeméremcsontok csigolyaközi lemezeiben és ízületeiben található.

  • Zsírszövet. A zsírszövet hasonló a laza kötőszövethez. A sejtek nagyok és tele vannak zsírral. A zsírszövet táplálkozási, alakformáló és hőszabályozó funkciókat lát el. A zsírszövet két típusra oszlik: fehér és barna. Az emberben a fehér zsírszövet dominál, egy része körülveszi a szerveket, megtartva az emberi testben elfoglalt helyüket és egyéb funkciókat. A barna zsírszövet mennyisége emberben kicsi (főleg újszülöttben van jelen). A barna zsírszövet fő funkciója a hőtermelés. A barna zsírszövet tartja fenn az állatok testhőmérsékletét a hibernáció alatt és az újszülöttek hőmérsékletét.
  • Izom.Az izomsejteket izomrostoknak nevezik, mert egy irányban folyamatosan megnyúlnak.

Az izomszövetek osztályozása a szövet szerkezete alapján történik (szövettanilag): a keresztirányú csíkozás megléte vagy hiánya, valamint a kontrakciós mechanizmus alapján - akaratlagos (mint a vázizomban) vagy akaratlan (sima). vagy szívizom).

Az izomszövet ingerlékenységgel és aktív összehúzódási képességgel rendelkezik az idegrendszer és bizonyos anyagok hatására. A mikroszkópos különbségek lehetővé teszik ennek a szövetnek két típusának megkülönböztetését - sima (nem csíkos) és csíkos (csíkozott).

simaizomszövet sejtszerkezettel rendelkezik. A belső szervek (belek, méh, hólyag stb.), vér- és nyirokerek falának izomhártyáját képezi; összehúzódása önkéntelenül következik be.

harántcsíkolt izomszövet izomrostokból áll, amelyek mindegyikét sok ezer sejt képviseli, amelyek a magjukon kívül egy szerkezetbe egyesülnek. Vázizmokat képez. Tetszés szerint lerövidíthetjük őket.

Különféle harántcsíkolt izomszövet a szívizom, amely egyedülálló képességekkel rendelkezik. Az élet során (körülbelül 70 év) a szívizom több mint 2,5 milliószor húzódik össze. Nincs más szövetnek ilyen erős potenciálja. A szívizomszövetnek keresztirányú csíkja van. A vázizomzattal ellentétben azonban vannak speciális területek, ahol az izomrostok találkoznak. Ennek a szerkezetnek köszönhetően az egyik szál összehúzódása gyorsan átkerül a szomszédos szálakra. Ez biztosítja a szívizom nagy szakaszainak egyidejű összehúzódását.

  • idegszövet.Az idegszövet kétféle sejtből áll: idegsejtekből (neuronokból) és gliasejtekből. A gliasejtek szorosan szomszédosak az idegsejtekkel, és támogató, táplálkozási, szekréciós és védő funkciókat látnak el.

A neuron az idegszövet alapvető szerkezeti és funkcionális egysége. Fő jellemzője, hogy képes idegimpulzusokat generálni, és gerjesztést továbbítani más neuronokhoz vagy a munkaszervek izom- és mirigysejtjéhez. A neuronok testből és folyamatokból állhatnak. Az idegsejteket úgy tervezték, hogy idegimpulzusokat vezessenek. Miután a neuron információt kapott a felszín egyik részén, nagyon gyorsan továbbítja azt a felülete másik részére. Mivel az idegsejtek folyamatai nagyon hosszúak, az információ nagy távolságokra továbbítódik. A legtöbb neuronnak kétféle folyamata van: rövid, vastag, a test közelében elágazó - dendritek és hosszú (legfeljebb 1,5 m), vékony és csak a legvégén elágazó - axonok. Az axonok idegrostokat alkotnak.

Az idegimpulzus egy elektromos hullám, amely nagy sebességgel halad az idegrost mentén.

Az elvégzett funkcióktól és szerkezeti jellemzőktől függően minden idegsejt három típusra oszlik: szenzoros, motoros (végrehajtó) és interkaláris. Az idegek részeként elhelyezkedő motoros rostok jeleket adnak át az izmoknak és a mirigyeknek, a szenzoros rostok a szervek állapotáról adnak információt a központi idegrendszernek.


Szövet csoport

A szövetek fajtái

Szövet szerkezet

Elhelyezkedés

Hámszövet Lakás A sejtfelszín sima. A sejtek szorosan egymáshoz vannak csomagolva Bőrfelszín, szájüreg, nyelőcső, alveolusok, nephron kapszulák Integmentáló, védő, kiválasztó (gázcsere, vizeletkiválasztás)
Mirigyes A mirigysejtek kiválasztódnak Bőrmirigyek, gyomor, belek, endokrin mirigyek, nyálmirigyek Kiválasztó (izzadtság, könnyek), szekréciós (nyál, gyomor- és bélnedv, hormonok képződése)
csillogó (csillós) Számos szőrszálat tartalmazó sejtekből áll (csillók) Légutak Védő (a csillók befogják és eltávolítják a porrészecskéket)
Összekötő sűrű rostos Rostos, sűrűn tömött sejtek csoportjai intercelluláris anyag nélkül A megfelelő bőr, inak, szalagok, erek membránjai, a szem szaruhártya Beépített, védő, motoros
laza rostos Lazán elhelyezkedő rostos sejtek összefonódnak egymással. Az intercelluláris anyag szerkezet nélküli Bőr alatti zsírszövet, szívburokzsák, idegrendszeri pályák Összeköti a bőrt az izmokkal, támogatja a testben lévő szerveket, kitölti a szervek közötti réseket. A test hőszabályozását végzi
porcos Élő kerek vagy ovális sejtek kapszulában hevernek, az intercelluláris anyag sűrű, rugalmas, átlátszó Csigolyaközi porckorongok, gégeporc, légcső, fülkagyló, ízületi felület A csontok dörzsölő felületeinek simítása. Védelem a légutak deformációja ellen, fülüregek
Csont Élő sejtek hosszú folyamatokkal, egymáshoz kapcsolódó, intercelluláris anyag - szervetlen sók és osszein fehérje Csontváz csontok Támogatás, mozgás, védelem
Vér és nyirok Folyékony kötőszövet, kialakult elemekből (sejtek) és plazmából (folyadék, benne oldott szerves és ásványi anyagokkal - szérum és fibrinogén fehérje) áll Az egész szervezet keringési rendszere O 2 -t és tápanyagokat szállít az egész szervezetbe. Összegyűjti a CO 2 -t és a disszimilációs termékeket. Biztosítja a belső környezet állandóságát, a szervezet kémiai és gázösszetételét. Védő (immunitás). Szabályozási (humorális)
izmos barázdált Legfeljebb 10 cm hosszú, többmagvú hengeres sejtek, amelyek keresztirányú csíkokkal csíkozottak Vázizmok, szívizom A test és részeinek önkényes mozdulatai, arckifejezések, beszéd. A szívizom önkéntelen (automatikus) összehúzódása, amely a vért a szív kamráin keresztül nyomja. Az ingerlékenység és az összehúzódás tulajdonságai
Sima Maximum 0,5 mm hosszú, hegyes végű mononukleáris sejtek Az emésztőrendszer falai, vér- és nyirokerek, bőrizmok A belső üreges szervek falának önkéntelen összehúzódása. Szőrzet felemelése a bőrön
ideges Idegsejtek (neuronok) Idegsejtek teste, különböző alakú és méretű, legfeljebb 0,1 mm átmérőjű Az agy és a gerincvelő szürkeállományát képezi Magasabb idegi aktivitás. A szervezet kapcsolata a külső környezettel. A feltételes és feltétel nélküli reflexek központjai. Az idegszövet ingerlékenység és vezetőképesség tulajdonságokkal rendelkezik
Az idegsejtek rövid folyamatai - faágazó dendritek Kapcsolódjon a szomszédos sejtek folyamataihoz Egyik idegsejt gerjesztését továbbítják a másiknak, kapcsolatot létesítve a test összes szerve között
Idegrostok - axonok (neuritok) - neuronok hosszú kinövései, legfeljebb 1,5 m hosszúak. A szervekben elágazó idegvégződésekkel végződnek. A perifériás idegrendszer idegei, amelyek a test minden szervét beidegzik Az idegrendszer útjai. A gerjesztést az idegsejtből a centrifugális neuronok mentén a perifériára továbbítják; receptoroktól (idegzett szervek) - a centripetális neuronok mentén az idegsejt felé. Az interkaláris neuronok a gerjesztést a centripetális (érzékeny) neuronoktól a centrifugális (motoros) felé továbbítják.

A közös funkciójú, szerkezetű és eredetű növényi sejtcsoportokat növényi szöveteknek nevezzük. Ezek közül a legfontosabbak: integumentáris, alap-, kiválasztó-, konduktív-, mechanikus és oktató. Vegye figyelembe a növényi szövetek szerkezetét és funkcióit.

Nevelőszövetek (merisztémák)

A növekedési zónákban található:

  • a hajtások tetején;
  • a gyökerek csúcsán;
  • szárak és gyökerek mentén (kambium vagy oldalsó merisztéma, biztosítja a szárak és a gyökerek vastagsági növekedését).

A merisztémasejtek aktívan osztódnak, és még csak nincs idejük növekedni, úgy tűnik, hogy mindig fiatalok, ezért nincsenek vakuólumok, falaik vékonyak, a mag nagy.

A bambusz apikális merisztémájának aktivitása feltűnő. Szó szerint a szemünk láttára nő, óránként 2-3 cm-rel!

Integumentáris szövetek

Ismeretes, hogy a hámozott gyümölcs milyen gyorsan szárad ki, vagy milyen könnyen fertőződik a rothadt, törött héjú gyümölcs. Ez az integumentáris szövetek gátja, amely biztosítja a növény lágy részeinek biztonságát.

Háromféle takarószövet létezik:

TOP 4 cikkakik ezzel együtt olvastak

  • felhám;
  • periderma;
  • kéreg.

Epidermis (bőr)- különböző szervek felszíni élő sejtjei. Védi az alatta lévő szöveteket és szabályozza a gázcserét és a víz párolgását a növény által.

Rizs. 1. Epidermális sejtek mikroszkóp alatt.

Periderm A fás szárú növényekben akkor jön létre, amikor a hajtás zöld színe megbarnul. A periderma parafasejtekből áll, amelyek megvédik a hajtást a fagytól, a mikrobáktól és a nedvességveszteségtől.

Kéreg- elhalt szövet. Nem tud megnyúlni, a törzs megvastagodását, repedezését követve.

Alapszövetek (parenchima)

A parenchimának három típusa van:

  • fotoszintetikus (asszimiláló);
  • aerenchyma, levegővezetést biztosít a növény belsejében az intercelluláris téren keresztül;
  • tárolás.

Rizs. 2. Zöld levél parenchima mikroszkóp alatt.

Vezető szövetek

Biztosítják az anyagok mozgását a növényi testben. A mozgás két fő irányban történik:

  • felfelé irányuló áram xylem;
  • lefelé irányuló áram a floém végezte.

A xilem és a floem folyamatos vízvezeték-szerű rendszert alkotnak.

Rizs. 3. A floém és a xilém felépítésének vázlata.

A floemedények szitaelemekből, vagy csövekből, - hosszúkás cellákból állnak, amelyek keresztirányú felületei úgy néznek ki, mint egy szita. Az anyagok árama a szita pórusain áthalad egyik sejtből a másikba. Az edényben lévő cellák egyenként vannak elhelyezve.

A xilem vezető elemeit is megnyúlt sejtek képviselik, de ezek pórusai is a sejtek oldalfalain helyezkednek el.

mechanikus szövetek

Biztosítsa a növény vagy egyes részei (gyümölcsmagok) védelmét és stabilitását. A sejtmembránok megvastagodtak.

A mechanikus szövet típusai:

  • kollenchima (élő sejtek);
  • szklerenchima (halott sejtek).

A Collenchyma a növekvő levelekben és szárban található, nem zavarja növekedésüket. Megnyúlt sejteket tartalmaz. Miután a növény ezen területének növekedése leáll, a kollenchima fokozatosan szklerenchimává alakul - keményebbé válik, a héjak megbarnulnak és vastagabbak.

A lignifikáció növeli a sclerenchyma törékenységét. A lenrost kivétel a szabály alól, nem lignified sclerenchyma. Ezért a lenből olyan puha szövetet kapnak, mint a kambri.

kiválasztó szövetek

Ezek olyan szövetek, amelyek vizet vagy valamilyen titkot választanak ki a növényből (illóolaj, nektár, gyanta, sók stb.). Ez a fajta szövet magában foglalja azokat is, amelyek titka a növény belsejében marad. Ilyenek például a tejsavak, amelyek vakuólumokban tejszerű levet tartalmaznak (celandin, pitypang).

Fő funkciójuk a felesleges anyagok eltávolítása és a védelem. Tehát a tűlevelű fában lévő gyanta megvédi a bomlástól.

A Növényi szövetek táblázat segítségével röviden összefoglaljuk az elhangzottakat:

szövetek

Funkciók

A sejtek szerkezetének jellemzői

Elhelyezkedés

fedőlemezek

Védelem és gázcsere

A sejtek szoros rögzítése egymáshoz

növényi felület

Nevelési

Kicsi, vékony falú

A hajtások és gyökerek apikális részei;

Mechanikai

Megvastagodott héjak

Szára, levélerek

Fotoszintézis, élelmiszer tárolás anyagokat

A sejtek laza elrendezése

A növény alapja, minden szervben; szár középpontja

kiválasztó

Védelem és kiválasztás

A szerkezet változatos

Mindenhol

Vezetőképes

Anyagok szállítása

Érrendszeri elemek

Mindenhol

Mit tanultunk?

A 6. osztályos biológia cikkből megtudtuk, hogy a növényi szöveteknek hat fő típusa van. A növény olyan rendszer, amelyben a szövetek elemei. Minden szövet a növényi élet bármely szféráját biztosítja. Minden szövet létfontosságú, sikeres munkájától függ az egész növény normális fejlődése. A szöveti sejtek specializáltak, az elvégzett funkcióknak megfelelő szerkezeti jellemzőkkel rendelkeznek.

Téma kvíz

Jelentés értékelése

Átlagos értékelés: 4.7. Összes értékelés: 931.

Szövetek. A szövetek fajtái. A szövettípusok jellemzői, funkciói, elhelyezkedése a szervezetben.

1. A szövet sejtek és extracelluláris struktúrák rendszere, amelyet az eredet, a szerkezet és a funkciók egysége egyesít.

A szövetek 4 típusra oszthatók bizonyos funkcionális jellemzőkkel.

hám

Összekötő

izmos

ideges

Hámréteg: sejtréteg, amely a test felszínét és üregeit, valamint a belső szervek nyálkahártyáját, az emésztőrendszert, a légzőrendszert és a húgyúti rendszert borítja. Ezenkívül ez alkotja a test mirigyeinek nagy részét. Funkciók: anyagcsere; védő; kiválasztás; szívás; kiválasztás. A sejtrétegek és -formák számától függően megkülönböztetik őket: többrétegű (bőr, nyelőcső); átmeneti (nyújtástól függően - húgyhólyag); egyrétegű; mirigy (mirigy) ...

Izmos: Ez egy olyan szövettípus, amely speciális összehúzó struktúrák - myofibrillumok - segítségével motoros folyamatokat hajt végre az emberek és állatok testében (a vér mozgása az erekben, az élelmiszerek mozgása az emésztés során).

Kétféle izomszövet létezik: sima (nem harántcsíkolt); csíkos csontváz (csíkos); szív csíkos (csíkos).

Elhelyezkedés a testben - simaizom: belek, hólyag, erek, ureterek, méh, vas deferens. Harántcsíkolt váz: nyelv, garat, felső nyelőcső, külső végbélzáróizom. Szívcsíkos: csak a szívben.

idegszövet- amelyből felépül az idegrendszer, amely szabályozza minden szövet és szerv tevékenységét, kölcsönhatását és a szervezet kapcsolatát a környezettel. Az idegszövet idegsejtekből, idegsejtekből és neurogliából áll. A Neuroglia támasztó, határoló, trofikus, szekréciós és védő funkciókat lát el az idegszövetben. A neuronok érzékelik az irritációt, gerjesztett állapotba kerülnek és idegimpulzust továbbítanak.
Idegrostok- ezek az idegsejtek folyamatai, az idegvégződések pedig az idegsejtek folyamatainak végberendezései. Vannak interneuronális szinapszisok, effektor és receptor (érzékeny) végződések. Az interneuronális szinapszisok az idegsejtek intercelluláris érintkezésének helyei, ahol az idegimpulzus neuronról neuronra továbbítódik. Az effektor idegvégződések a test motoros és szekréciós funkcióinak végrehajtásához kapcsolódnak. A receptor idegvégződései (receptorok) érzékelik az irritációt kívülről (látási, hallási, ízlelési, szaglási, tapintási, hőmérsékleti és fájdalomreceptorok), valamint magára a test állapotára vonatkozó jeleket (belső szervek receptorai, a motoros apparátus receptorai). ).



Csatlakozás: Tulajdonságai szerint a kötőszövet a szövetek jelentős csoportját egyesíti: a megfelelő kötőszöveteket (laza rostos, sűrű rostos - formálatlan és kialakult), speciális tulajdonságokkal rendelkező szöveteket (zsíros, retikuláris), szilárd csontvázat (csont és porc) és folyadékot (vér, nyirok).

Ez a szövet sok sejtből és intercelluláris anyagból áll, amely különféle rostokat (kollagén, rugalmas, retikuláris) tartalmaz.

2. Humorális és idegi szabályozás. Definíció, összehasonlító jellemzők.

Humorális szabályozás- a szervezet létfontosságú folyamatainak szabályozásának egyik evolúciós korai mechanizmusa, amelyet a test folyékony közegén (vér, nyirok, szövetnedv) keresztül hajtanak végre a sejtek, szervek, szövetek által kiválasztott hormonok segítségével. Az emberben a humorális szabályozás az idegi szabályozásnak van alárendelve, és ezzel együtt a neurohumorális szabályozás egyetlen rendszerét alkotja. Az anyagcseretermékek nem csak közvetlenül az effektor szervekre hatnak, hanem az érzőidegek és idegközpontok végződéseire is, bizonyos reakciókat okozva humorális vagy reflexes úton. Tehát, ha a megnövekedett fizikai munka következtében megnő a vér CO 2 tartalma, ez a légzőközpont izgalmát okozza, ami fokozott légzéshez és a felesleges CO 2 eltávolításához vezet a szervezetből. Az idegimpulzusok humorális átvitele vegyi anyagok, azaz mediátorok által a központi és a perifériás idegrendszerben történik. A humorális szabályozásban a hormonok mellett a köztes anyagcsere termékei is fontos szerepet játszanak.

3. Shereshevsky-Turner szindróma.

Az izomszövetek olyan szövetek, amelyek szerkezetükben és eredetükben különböznek, de közös az összehúzódási képességük. Miocitákból állnak - olyan sejtekből, amelyek képesek érzékelni az idegimpulzusokat, és összehúzódással reagálnak rájuk.

Az izomszövet tulajdonságai és típusai

Morfológiai jellemzők:

  • A myocyták megnyúlt formája;
  • hosszirányban elhelyezett myofibrillumok és myofilamentumok;
  • a mitokondriumok a kontraktilis elemek közelében helyezkednek el;
  • poliszacharidok, lipidek és mioglobin vannak jelen.

Az izomszövet tulajdonságai:

  • kontraktilitás;
  • ingerlékenység;
  • vezetőképesség;
  • nyújthatóság;
  • rugalmasság.

A következő típusok léteznek izomszövet a morfofunkcionális jellemzőktől függően:

  1. Csíkos: csontváz, szív.
  2. Sima.

Hisztogenetikai osztályozás az izomszövetet az embrionális forrástól függően öt típusra osztja:

  • Mesenchymális - desmális csíra;
  • epidermális - bőr ektoderma;
  • idegi - idegi lemez;
  • coelomic - splanchnotomes;
  • szomatikus - myotóma.

1-3 fajból simaizomszövet alakul ki, 4, 5 harántcsíkolt izmokat ad.

A simaizomszövet szerkezete és működése

Egyedi kis orsó alakú cellákból áll. Ezeknek a sejteknek egyetlen magjuk és vékony miofibrillumuk van, amelyek a sejt egyik végétől a másikig terjednek. A simaizomsejteket kötegekké egyesítik, amelyek 10-12 sejtből állnak. Ez az asszociáció a simaizom beidegzés sajátosságai miatt jön létre, és megkönnyíti az idegimpulzus átjutását a simaizomsejtek teljes csoportjába. A simaizomszövet ritmikusan, lassan és hosszan összehúzódik, miközben jelentős energiaráfordítás és fáradtság nélkül képes nagy erőt fejleszteni.

Alacsonyabb többsejtű állatoknál minden izom simaizomszövetből áll, míg a gerinceseknél a belső szervek része (a szív kivételével).

Ezen izmok összehúzódása nem függ az ember akaratától, vagyis önkéntelenül jelentkeznek.

A simaizomszövet funkciói:

  • Stabil nyomás fenntartása az üreges szervekben;
  • a vérnyomás szabályozása;
  • az emésztőrendszer perisztaltikája, a tartalom mozgása rajta;
  • hólyag ürítése.

A vázizomszövet szerkezete és működése


Hosszú és vastag, 10-12 cm hosszú rostokból áll.A vázizmokra jellemző az akaratlagos összehúzódás (az agykéregből érkező impulzusokra válaszul). Összehúzódásának sebessége 10-25-ször nagyobb, mint a simaizomszövetben.

A harántcsíkolt szövet izomrostját burok borítja - a szarkolemma. A membrán alatt a citoplazma található nagyszámú sejtmaggal a citoplazma perifériáján, és kontraktilis filamentumokkal - miofibrillákkal. A myofibrill egymást követően váltakozó sötét és világos területekből (korongokból) áll, amelyek különböző fénytörési mutatókkal rendelkeznek. Elektronmikroszkóp segítségével megállapították, hogy a miofibrillum protofibrillumokból áll. A vékony protofibrillumok fehérjéből - aktinból, a vastagabbak - miozinból épülnek fel.

A rostok összehúzódásával a kontraktilis fehérjék gerjesztése következik be, vékony protofibrillumok siklanak át a vastagokon. Az aktin reakcióba lép a miozinnal, és egyetlen aktomiozin rendszert alkot.

A vázizomszövet funkciói:

  • Dinamikus - mozgás a térben;
  • statikus - a testrészek bizonyos helyzetének fenntartása;
  • receptor - proprioceptorok, amelyek irritációt észlelnek;
  • lerakódás - folyadék, ásványi anyagok, oxigén, tápanyagok;
  • hőszabályozás - az izmok relaxációja a hőmérséklet emelkedésével az erek kiterjesztése érdekében;
  • arckifejezések - érzelmek közvetítésére.

A szívizomszövet szerkezete és működése


szívizom szövet

A szívizom szívizomból és kötőszövetből épül fel, erekkel és idegekkel. Az izomszövet a harántcsíkolt izmokra vonatkozik, amelyek csíkozódása szintén a különböző típusú myofilamentumok jelenlétének köszönhető. A szívizom rostokból áll, amelyek összekapcsolódnak és hálót alkotnak. Ezek a rostok egy- vagy kétmagvú sejteket tartalmaznak, amelyek láncba rendeződnek. Ezeket kontraktilis kardiomiocitáknak nevezik.

A kontraktilis kardiomiociták 50-120 mikrométer hosszúak és 20 mikron szélesek. A sejtmag itt a citoplazma közepén helyezkedik el, ellentétben a harántcsíkolt rostok magjaival. A szívizomsejtekben több szarkoplazma és kevesebb myofibrill található, mint a vázizomzatban. A szívizom sejtjeiben sok mitokondrium található, mivel a folyamatos szívverés sok energiát igényel.

A szívizomsejtek második típusa a vezetőképes kardiomiociták, amelyek a szív vezetőrendszerét alkotják. A vezető myociták impulzusátvitelt biztosítanak a kontraktilis izomsejtekhez.

A szívizomszövet funkciói:

  • Szivattyúház;
  • biztosítja a véráramlást a véráramban.

A kontraktilis rendszer összetevői

Az izomszövet szerkezeti jellemzőit az elvégzett funkciók, az impulzusok fogadásának és vezetésének képessége, valamint az összehúzódási képesség határozza meg. A kontrakciós mechanizmus számos elem összehangolt munkájából áll: myofibrillumok, kontraktilis fehérjék, mitokondriumok, mioglobin.

Az izomsejtek citoplazmájában speciális kontraktilis filamentumok - myofibrillumok találhatók, amelyek összehúzódása a fehérjék - aktin és miozin barátságos munkájával, valamint Ca-ionok részvételével lehetséges. A mitokondriumok minden folyamatot ellátnak energiával. Ezenkívül az energiatartalékok glikogént és lipideket képeznek. A mioglobin szükséges az O 2 megkötéséhez és tartalékának kialakításához az izomösszehúzódás időszakára, mivel az összehúzódás során az erek összenyomódnak, és az izmok O 2 ellátása élesen csökken.

Asztal. Az izomszövet jellemzői és típusa közötti megfelelés

Szövet típusaJellegzetes
simaizomAz erek falában szerepel
Szerkezeti egység - sima myocyta
Lassan, öntudatlanul csökken
Nincs keresztirányú csíkozás
CsontvázSzerkezeti egység - többmagvú izomrost
Keresztirányú csíkozás jellemzi
Gyorsan, tudatosan csökken

Hol található az izomszövet?

A simaizmok a belső szervek falának szerves részét képezik: a gyomor-bélrendszer, a húgyúti rendszer és az erek. Részei a lép kapszulájának, a bőrnek, a pupilla záróizmának.

A vázizmok az ember testtömegének körülbelül 40% -át foglalják el, inak segítségével rögzítik a csontokhoz. Ez a szövet vázizmokból, szájizmokból, nyelvből, garatból, gégeből, nyelőcső felső részéből, rekeszizomból, mimikai izmokból áll. Ezenkívül a harántcsíkolt izom a szívizomban található.

Miben különbözik a vázizomrost a simaizomszövettől?

A harántcsíkolt izmok rostjai jóval hosszabbak (akár 12 cm), mint a simaizomszövet sejtelemei (0,05-0,4 mm). Ezenkívül a vázrostok keresztirányú csíkozással rendelkeznek az aktin és a miozin filamentumok speciális elrendezése miatt. Ez a simaizmokra nem vonatkozik.

Az izomrostokban sok mag található, a rostok összehúzódása erős, gyors és tudatos. A simaizomzattal ellentétben a simaizomszövet sejtjei mononukleárisak, képesek lassú ütemben és öntudatlanul összehúzódni.