Содержание
Ткани и органы — Сонина, Сапина 8 класс (ответы)
21. Запишите определение.
Ткань – группа клеток, сходных между собой по строению происхождению выполняющих определенную функцию и соединенных между собой межклеточным веществом.
22. Рассмотрите рисунок. К какому типу относятся изображенные на нем ткани? Охарактеризуйте особенности строения и функции этого типа тканей.
1) Соединяет и заполняет промежутки между органами. Опорная, механическая, транспортная, защитная, питательная.
2) Устилает внутренние органы.
3) Движение человека.
23. Объясните, почему такие на первый взгляд ткани, как костная, хрящевая, кровь, жировая, относят к одному типу – соединительные ткани.
Хорошо развитое межклеточное вещество. Опорное, механическое. Кровь – транспорт.
24. Рассмотрите рисунки. Определите представленные разновидности мышечной ткани. Напишите их названия.
1. Гладкая мышечная ткань
2. Мышечная ткань.
25. Заполните таблицу.
РАЗНОВИДНОСТИ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ.
Название ткани Особенности строения Структуры образованные тканью Гладкая мышечная ткань
Находится в стенках внутренних органов
Ее образуют веретенообразующие клетки (мышечные).
Поперечнополосатая (скелетная) мышечная ткань
Мышечное многоядерное волокно.
Образуют скелетные мышцы.
Сердечная мышечная ткань
Прилегающие поперечно – полосатые клетки
Сложные переплетения.
26. Зарисуйте нейрон. Подпишите названия его частей.
27. Какую функцию в нервной ткани выполняют клетки нейрологлии?
Способны воспринимать раздражение, вырабатывать нервные щупальца, переработка информацию опорную, защитную, питательную
28. Запишите определение.
Орган – это часть тела имеющая определенную форму и строение, занимающая в организме определенное место и воплощающая определенную функцию.
29. Выполните лабораторную работу “Микроскопическое строение тканей”.
1. Рассмотрите поочередно два выданных учителем готовых препарата тканей.
2. Изучите их строение, сравните и зарисуйте.
3. Опишите особенности строения каждой ткани. Укажите, какие функции они выполняют.
Поперечно – полосатая мышечная ткань. Образует скелетные мышцы, прикрепленные к костям скелета.
Особенности поперечнополосатой мышечной ткани: быстрота и произвольность (т. е. зависимость сокращении от воли, желания человека), потребление большого количества энергии и кислорода, быстрая утомляемость. Особенность мышечной ткани – это сокращение, следовательно она выполняет функцию движения. Нервная ткань – состоит из клеток специализированных для проведения электрических импульсов, называемых нейронами, поэтому ее функция принимать раздражение.
4. Сделайте вывод, как особенности строения тканей связаны с выпоняемыми функциями.
Каждый тип ткани выполняет свои функции, исходя из особенности своего строения. Например, нервная ткань — её особенность заключается в том, что она может проводить электрохимические импульсы, поэтому её функция принимать раздражения.
Ткани растений | Student Guru
Как было сказано раньше, в процессе эволюции с выходом высших растений на сушу у них возникли ткани, которые достигли своей наибольшей специализации у цветковых растений. В этой статье мы рассмотрим подробнее, что представляют собой ткани растений, какие виды их существуют, какие функции они выполняют, а также особенности строения тканей растений.
Тканью называют группы клеток, сходных по своему строению и выполняющих одинаковые функции.
Основные ткани растений представлены на рисунке ниже:
Основные ткани растений
Образовательная ткань растений.
Название ткани | Строение | Местонахождение | Функции |
1. Верхушечная меристема | Молодые тонкостенные клетки с крупным ядром и густой цитоплазмой. Их деление происходит путем митоза . | Кончики корней, почки побегов (конусы нарастания) | Рост органов в длину благодаря делению клеток; образование тканей корня, стебля, листьев, цветков |
2. Боковая (камбий) | Между древесиной и лубом стеблей и корней | Рост корня и стебля в толщину; камбий внутрь откладывает клетки древесины, а наружу — клетки луба. | |
3. Вставочная меристема | Между постоянными тканями | Периодическое отрастание поврежденных листьев и стеблей |
Образовательная ткань растений
Вставочная меристема
Покровная ткань растений.
Название ткани | Строение | Местонахождение | Функции |
1. Первичная Кожица (эпидерма) | Плотно сомкнутые живые клетки с устьицами и утолщенной наружной стенкой | Покрывает листья, зеленые стебли, все части цветка | Защита органов от колебаний температуры, повреждений и высыхания |
2. Вторичная — пробка | Мертвые клетки, их стенки пропитаны жироподобным веществом суберином | Покрывает зимующие клубни, корневища, корни, стебли | |
3. Корка (покровный комплекс) | Много слоев пробки, а также другие мертвые ткани | Покрывает нижнюю часть стволов деревьев |
Клетка эпидермы
Строение эпидермы
Покровная ткань растений — корка
Проводящая ткань растений.
Название ткани | Строение | Местонахождение | Функции |
1. Сосуды древесины – ксилема | Полые трубки с одревесневающими стенками и отмершим содержимым | Древесина (ксилема), проходящая вдоль корня, стебля, жилок листьев | Проведение воды и минеральных веществ из почвы в корень, стебель, листья, цветки |
2. Ситовидные трубки луба — флоэма
Сопровождающие клетки или клетки-спутницы | Вертикальный ряд живых клеток с ситовидными поперечными перегородками Сестринские клетки ситовидных элементов, сохранившие свою структуру | Луб (флоэма), расположенный вдоль корня, стебля, жилок листьев Всегда располагаются вдоль ситовидных элементов (сопровождают их) | Проведение органических веществ из листьев в стебель, корень, цветки Принимают активное участие в проведении органических веществ по ситовидным трубкам флоэмы |
3. Проводящие сосудисто-волокнистые пучки | Комплекс из древесины и луба в виде отдельных тяжей у трав и сплошного массива у деревьев | Центральный цилиндр корня и стебля; жилки листьев и цветков | Проведение по древесине воды и минеральных веществ; по лубу — органических веществ; укрепление органов, связь их в единое целое |
Проводящая ткань
Проводящая ткань
Сопровождающая клетка
Механическая ткань растений.
Название ткани | Строение | Местонахождение | Функции |
1. Колленхима | Живые клетки с неравномерно утолщенными стенками | В первичной коре молодых стеблей | Укрепление молодых растущих органов |
2. Волокна | Длинные клетки с толстыми одревесневающими стенками и отмершим содержимым | Вокруг проводящих сосудисто-волокнистых пучков | Укрепление органов растения благодаря образованию каркаса |
3. Склереиды | Толстостенные клетки, нередко одревесневшие | Твердые оболочки плодов, в мякоти незрелых плодов |
Механические ткани растений
Механические ткани растений
Основная ткань растений.
Название ткани | Строение | Местонахождение | Функции |
1. Ассимиляционная | Столбчатая и губчатая ткань с большим количеством хлоропластов | Мякоть листа, зеленые стебли | Фотосинтез, газообмен |
2. Запасающая | Однородные тонкостенные клетки, заполненные зернами крахмала, белка, каплями масла, вакуолями с клеточным соком | Корнеплоды, клубни, луковицы, плоды, семена | Отложение в запас белков, жиров, углеводов (крахмал, сахар, глюкоза, фруктоза) |
Основные ткани растений
Основные ткани растений
На рисунке ниже представлен сосудисто-волоконный проводящий открытый пучок.
Сосудисто-волоконный проводящий открытый пучок
- Флоэма
- Ксилема
- Камбий
- Склеренхимные волокна
Информация о статье:
Ткани растений
Виды, функции и строение тканей растений.
Written by: Stepan Gurov
Date Published: 11/29/2016
В статье описываются основные ткани растений. Их функции, строение. В качестве примеров приведены рисунки.
10 / 10 stars
Перейти к оглавлению.
10.3: Клетки и ткани человека
- Последнее обновление
- Сохранить как PDF
- Идентификатор страницы
- 16776
- Сюзанна Ваким и Мандип Грюал
- Колледж Бьютт
Швабра для пыли
Эта фотография на рисунке \(\PageIndex{1}\) выглядит как крупный план старомодной швабры для пыли, а объект, который на ней изображен, выполняет в чем-то схожую функцию. Однако на фото объект сильно увеличен. Сможете угадать, что это? Ответ может вас удивить. Это сканирующая электронная микрофотография эпителиальных клеток человека, выстилающих бронхиальные проходы. Гибкие, напоминающие пыль швабры отростки на самом деле являются микроскопическими структурами, называемыми ресничками, выступающими из внешней поверхности эпителиальных клеток. Функция ресничек состоит в том, чтобы задерживать пыль, патогены и другие частицы в воздухе, прежде чем он попадет в легкие. Реснички также качаются взад-вперед, чтобы унести захваченные частицы вверх к горлу, откуда они могут быть изгнаны из тела.
Рисунок \(\PageIndex{1}\): Электронно-микроскопическое изображение эпителия трахеи легкого. В этом эпителии есть как реснитчатые, так и нареснитчатые клетки. Обратите внимание на разницу в размерах между ресничками и микроворсинками (на поверхности нереснитчатых клеток). функции. Для выполнения своих специальных функций клетки могут различаться по ряду признаков.
Изменчивость клеток человека
Некоторые клетки действуют как отдельные клетки и не связаны друг с другом. Хорошим примером являются эритроциты. Их основная функция заключается в транспортировке кислорода к другим клеткам по всему телу, поэтому они должны иметь возможность свободно перемещаться по системе кровообращения. Многие другие клетки, напротив, действуют вместе с другими подобными клетками как часть одной и той же ткани, поэтому они прикреплены друг к другу и не могут свободно двигаться. Например, эпителиальные клетки, выстилающие дыхательные пути, прикреплены друг к другу, образуя непрерывную поверхность, которая защищает дыхательную систему от частиц и других опасностей в воздухе.
Многие клетки могут легко делиться и образовывать новые клетки. Клетки кожи постоянно умирают и отделяются от тела и заменяются новыми клетками кожи, а костные клетки могут делиться, образуя новую кость для роста или восстановления. Напротив, некоторые другие клетки, например некоторые нервные клетки, могут делиться и образовывать новые клетки только в исключительных случаях. Вот почему травмы нервной системы, такие как разорванный спинной мозг, как правило, не могут излечиться за счет производства новых клеток, что приводит к необратимой потере функции.
Основная задача многих человеческих клеток заключается в производстве и секреции определенного вещества, например гормона или фермента. Например, специальные клетки поджелудочной железы вырабатывают и выделяют гормон инсулин, регулирующий уровень глюкозы в крови. Некоторые из эпителиальных клеток, которые выстилают бронхиальные проходы, производят слизь, липкое вещество, которое помогает улавливать частицы в воздухе, прежде чем он попадет в легкие.
Разные, но идентичные
Все различные типы клеток в отдельном человеческом организме генетически идентичны, поэтому, какими бы разными ни были клетки, все они имеют одни и те же гены. Как могут возникнуть такие разные типы клеток? Ответ заключается в дифференциальной регуляции генов. Клетки с одними и теми же генами могут сильно отличаться, поскольку в зависимости от типа клеток экспрессируются разные гены.
Примеры типов клеток человека
Многие распространенные типы клеток человека, такие как костные клетки и лейкоциты, на самом деле состоят из нескольких подтипов клеток. Каждый подтип, в свою очередь, имеет особую структуру и функцию. Более пристальный взгляд на эти типы клеток поможет вам лучше понять разнообразие структур и функций клеток человека.
Клетки кости
Существует четыре основных подтипа клеток кости, как показано на рисунке \(\PageIndex{2}\). Каждый тип имеет свою форму и функцию:
- Остеоциты представляют собой костные клетки звездообразной формы, составляющие большую часть костной ткани. Они являются наиболее распространенными клетками в зрелой кости и могут жить столько же, сколько и сам организм. Они также контролируют функцию костных клеток, называемых остеобластами и остеокластами.
- Остеобласты представляют собой клетки с одним ядром, которые синтезируют новую кость. Они функционируют в виде организованных групп соединенных клеток, называемых остеонами, образуя органический и минеральный матрикс кости.
- Остеогенные клетки представляют собой недифференцированные стволовые клетки, которые дифференцируются с образованием остеобластов в ткани, покрывающей кость снаружи.
- Остеокласты представляют собой очень крупные многоядерные клетки, ответственные за разрушение костей посредством резорбции. Разрушение кости очень важно для здоровья костей, потому что оно позволяет ремоделировать кости.
Рисунок \(\PageIndex{2}\): Четыре подтипа костных клеток в скелетной системе человека: остеоциты (поддерживают костную ткань), остеобласты (формируют костный матрикс), остеогенные клетки (стволовые клетки), остеокласты (реабсорбируют кость). )
Лейкоциты
Лейкоциты (также называемые лейкоцитами) еще более изменчивы, чем костные клетки. На рисунке \(\PageIndex{3}\) показаны пять подтипов лейкоцитов. Все они являются клетками иммунной системы, участвующими в защите организма, но каждый подтип выполняет свою функцию. Они также отличаются нормальным соотношением всех лейкоцитов, которые они составляют.
- Моноциты составляют около 5 процентов лейкоцитов. Это самые большие клетки с отростками и почковидным ядром. Они поглощают и уничтожают (фагоцитируют) возбудителей в тканях.
- Эозинофилы составляют около 2 процентов лейкоцитов. Имеют и двудольное ядро. Они атакуют более крупных паразитов и вызывают аллергические реакции.
- Базофилы составляют менее 1 процента лейкоцитов. Как и эозинофилы, эти клетки также имеют гранулы и двудольное ядро. Они выделяют белки, называемые гистаминами, которые участвуют в воспалении.
- Лимфоциты составляют около 30 процентов лейкоцитов. Это маленькие клетки с большим круглым ядром. Они включают В-клетки и Т-клетки. В-клетки вырабатывают антитела против чужеродных антигенов, а Т-клетки уничтожают инфицированные вирусом клетки и раковые клетки.
- Нейтрофилы являются наиболее многочисленными белыми кровяными тельцами, составляющими около 62 процентов лейкоцитов. Имеют гранулы и многодольчатое ядро. Они фагоцитируют одноклеточные бактерии и грибы в крови.
Рисунок \(\PageIndex{3}\): Пять подтипов лейкоцитов человека в иммунной системе человека: моноциты, эозинофилы, базофилы, лимфоциты, нейтрофилы
Ткани
Рисунок \(\PageIndex{4}\): В нашем организме есть 4 различных типа тканей. Нервная ткань находится в головном, спинном мозге и нервах. Мышечная ткань, такая как сердечная, гладкая и скелетная мускулатура. Эпителиальная ткань выстилает органы желудочно-кишечного тракта и другие полые органы и находится на поверхности кожи (эпидермисе). Соединительная ткань, такая как жир и другие мягкие ткани, кости и сухожилия.
Группы связанных клеток образуют ткани. Клетки в ткани могут быть одного типа или могут быть нескольких типов. В любом случае клетки ткани работают вместе, выполняя определенную функцию. Существует четыре основных типа тканей человека: соединительная, эпителиальная, мышечная и нервная ткани.
Соединительная ткань
Рисунок \(\PageIndex{5}\): На этом изображении представлены различные категории соединительных тканей человеческого тела. Соединительная ткань может быть классифицирована как собственно соединительная ткань, хрящ, кость или кровь. Хрящ можно классифицировать как гиалиновый хрящ, эластичный хрящ или волокнистый хрящ. Собственно соединительную ткань можно разделить на рыхлую и плотную или волокнистую. Рыхлая соединительная ткань может быть классифицирована как ареолярная, жировая или ретикулярная. Плотная или волокнистая соединительная ткань может быть классифицирована как регулярная, нерегулярная и эластичная.
Самая разнообразная и многочисленная из всех тканей, соединительная ткань удерживает клетки вместе и поддерживает тело. Соединительная ткань состоит из клеток, взвешенных в неклеточном матриксе. Матрикс (также известный как основное вещество) секретируется клетками соединительной ткани и определяет характеристики соединительной ткани. Именно консистенция матрикса определяет функцию соединительной ткани. Матрица может быть жидкой, гелеобразной или твердой, все зависит от типа соединительной ткани. Например, внеклеточный матрикс кости представляет собой жесткий минеральный каркас. Внеклеточный матрикс крови представляет собой жидкую плазму. Соединительные ткани, такие как кости и хрящи, обычно образуют структуру тела. Существует множество подтипов четырех основных типов тканей человеческого тела, см. блок-схему на рисунке \(\PageIndex{5}\).
Рисунок \(\PageIndex{6}\): Общие характеристики соединительной ткани. Матрица большинства соединительных тканей состоит из основного вещества и белковых волокон. В матриксе есть клетки, взвешенные.
Собственно соединительная ткань
Клетки фибробластов отвечают за синтез белковых волокон для матрикса. Коллагеновые волокна прочные, эластические волокна гибкие, а ретикулярные волокна образуют поддерживающую основу для органов и базальных мембран. Есть две подкатегории собственно соединительной ткани.
Рыхлая соединительная ткань
Тонкая и мягкая, эта ткань содержит много коллагеновых и эластичных волокон в желеобразной матрице. Клетки в рыхлой соединительной ткани не сближены. Эта ткань связывает кожу с нижележащими структурами. Различают три типа рыхлой соединительной ткани.
- Ареолярная соединительная ткань — распространенная форма рыхлой соединительной ткани. Он находится в коже и слизистых оболочках, где он связывает кожу или мембрану с подлежащими тканями, такими как мышцы. Он также встречается вокруг кровеносных сосудов и внутренних органов, где он их связывает и поддерживает.
- Жировая соединительная ткань широко известна как жир. Эта ткань содержит жировые клетки, которые специализируются на хранении липидов. Помимо хранения энергии, эта ткань также смягчает и защищает органы.
- Ретикулярная соединительная ткань в основном состоит из ретикулярных белковых волокон, образующих скелет, известный как строма, для лимфатических и лейкоцитов. Этот тип ткани находится в селезенке и других структурах лимфатической системы.
Рисунок \(\PageIndex{7}\): Жировая соединительная ткань состоит из жировых клеток (адипоцитов с ядром и накопленными липидами в их цитоплазме) с небольшим количеством внеклеточного матрикса. Он хранит жир для энергии и обеспечивает теплоизоляцию. Рисунок \(\PageIndex{8}\): Ретикулярная соединительная ткань. Это рыхлая соединительная ткань, состоящая из сети ретикулярных волокон, которая обеспечивает опорный каркас для мягких органов
Собственно плотная соединительная ткань
Эта ткань состоит из трех категорий: плотная регулярная соединительная ткань, плотная нерегулярная соединительная ткань и эластичная соединительная ткань . Эти ткани различаются по расположению и составу волокнистых элементов внеклеточного матрикса.
- Плотная регулярная соединительная ткань имеет внеклеточные волокна, которые проходят в одном направлении и плоскости. Мышечные сухожилия представляют собой разновидность плотной регулярной соединительной ткани.
- Плотная соединительная ткань неправильной формы содержит коллагеновые и эластические волокна, расположенные во всех различных направлениях и плоскостях. Дерма кожи состоит из плотной соединительной ткани неправильной формы.
- Эластичная соединительная ткань : Состоящая из свободно ветвящихся эластичных волокон с фибробластами в промежутках между волокнами, эта ткань допускает такое растяжение, какое наблюдается в стенках артерий.
Рисунок \(\PageIndex{9}\): (а) Плотная регулярная соединительная ткань состоит из коллагеновых волокон, упакованных в параллельные пучки. (б) Плотная соединительная ткань неправильной формы состоит из коллагеновых волокон, переплетенных в сетчатую сеть.
Рисунок \(\PageIndex{10}\): Хрящ представляет собой соединительную ткань, состоящую из коллагеновых волокон, встроенных в прочную матрицу из хондроитинсульфатов. (а) В гиалиновом хряще есть хондроциты в лакунах внутри матрикса. (b) Волокнистый хрящ имеет хондроциты в лакунах внутри коллажных волокон в матрице. (c) Эластический хрящ имеет хондроциты в лакунах внутри эластических волокон в матрице.
Хрящ
Эта соединительная ткань относительно прочная и не содержит сосудов (не имеет кровоснабжения). Матрица производится клетками, называемыми хондробластами. Когда эти клетки замедляются, они остаются в небольших пространствах, называемых лакунами. Эти зрелые клетки в лакунах называются хондроцитами. Существует три типа хрящей: гиалиновый хрящ, эластичный хрящ и волокнистый хрящ.
- Гиалиновый хрящ является наиболее распространенным типом хряща, содержит много коллагеновых волокон и находится во многих местах, включая нос, между ребрами и грудиной и в кольцах трахеи.
- Эластичный хрящ содержит множество эластичных волокон в матрице и поддерживает форму ушей и является частью гортани.
- Волокнистый хрящ является прочным и содержит много коллагеновых волокон и отвечает за амортизацию коленного сустава и за формирование дисков между позвонками.
Кость
Кость — это твердая минерализованная ткань скелета. Костная матрица содержит много коллагеновых волокон, а также неорганические минеральные соли, карбонат кальция и фосфат кальция, что делает ее очень жесткой структурой. Костные клетки, называемые остеобласты секретируют остеоидное вещество, которое со временем затвердевает вокруг клеток, образуя окостеневший матрикс. Остеон образует основную единицу компактной кости. Внутри остеона остеоциты (зрелые костные клетки) располагаются в лакунах. Поскольку костный матрикс очень плотный, остеоциты получают питание из центрального канала через крошечные канальцы, называемые канальцами.
Рисунок \(\PageIndex{11}\): На изображении показана микрофотография, а также иллюстрация поперечного сечения компактной костной ткани. Остеоны представляют собой концентрические структуры, состоящие из остеоцитов в лакунах и центральном (гаверсовом) канале. Небольшие тоннели, канальцы, соединяют остеоциты в разных слоях остеона.
Кровь
Кровь c считается типом жидкой соединительной ткани, поскольку матрица крови не является твердой. Жидкая матрица называется плазмой, а форменные элементы этой ткани включают лейкоциты, эритроциты и тромбоциты. Подробнее о составе и функциях крови читайте в главе «Сердечно-сосудистая система».
Рисунок \(\PageIndex{12}\): Показаны клетки и клеточные компоненты крови человека. Красные кровяные тельца доставляют к клеткам кислород и удаляют углекислый газ. Лейкоциты (включая нейтрофилы, моноциты, лимфоциты, эозинофилы и базофилы) участвуют в иммунном ответе. Тромбоциты образуют сгустки, которые предотвращают потерю крови после травмы.
Эпителиальная ткань
Эпителиальная ткань состоит из клеток, которые выстилают внутреннюю и внешнюю поверхности тела, такие как кожа и внутренняя поверхность пищеварительного тракта. Эпителиальная ткань, выстилающая внутренние поверхности тела и отверстия тела, называется слизистой оболочкой. Этот тип эпителиальной ткани производит слизь , слизистую субстанцию, которая покрывает слизистые оболочки и улавливает патогены, частицы и мусор. Эпителиальная ткань защищает тело и его внутренние органы, помимо слизи выделяет такие вещества, как гормоны, и поглощает такие вещества, как питательные вещества.
Классификация эпителиальных клеток
Большинство эпителиальных тканей описывается двумя названиями. Первое имя описывает количество присутствующих слоев клеток, а второе описывает форму клеток. Один слой эпителиальных клеток называют простым, а более одного слоя эпителиальных клеток называют многослойным. Существуют три основные формы эпителиальных клеток: плоскоклеточные, кубовидные и столбчатые. Плоскоклеточные клетки тонкие и плоские; кубовидные клетки имеют форму куба; столбчатые клетки имеют форму столба. Например, простая плоскоклеточная эпителиальная ткань описывает один слой клеток, которые имеют плоскую и чешуйчатую форму.
Рисунок \(\PageIndex{13}\): Классификация эпителиальных тканей
Расположение и функции эпителиальных тканей
Эти ткани находятся в различных местах нашего тела и выполняют множество функций. Некоторые местоположения и функции перечислены ниже:
- Простой плоский эпителий: Эта ткань расположена в мешочках легких и почек, где необходим обмен питательных веществ и газов.
- Простой кубический эпителий: Эта ткань находится в железах, их протоках и почках. Основная функция этой ткани – секреторная.
- Простой столбчатый эпителий: эта ткань выстилает желудочно-кишечный тракт. Основная функция этой ткани – всасывание и секреция.
- Псевдостратифицированный эпителий: это простая ткань с признаками расслоения. Эта ткань расположена в дыхательных путях. Эта ткань может содержать реснички для перемещения слизи.
- Многослойный плоский эпителий: Эта ткань расположена там, где необходима защита, например, в коже.
- Многослойный кубический эпителий: эта ткань расположена в потовых железах для защиты.
- Многослойный цилиндрический эпителий: эта ткань расположена в некоторых потовых железах. Основная функция – защита и выделение компонентов пота.
- Переходный эпителий: эта ткань выстилает мочевой пузырь, уретру и мочеточники. Ткань позволяет мочевым органам расширяться и растягиваться.
Мышечная ткань
Рисунок \(\PageIndex{14}\): Тело содержит три типа мышечной ткани: (а) скелетные мышцы, (б) гладкие мышцы и (в) сердечные мышцы.
Мышечная ткань состоит из клеток, обладающих уникальной способностью сокращаться или становиться короче. Как показано на рисунке \(\PageIndex{14}\), существует три основных типа мышечной ткани: скелетная, гладкая и сердечная мышечная ткань.
- Скелетные мышцы имеют исчерченный или полосатый вид из-за их внутренней структуры. Скелетные мышцы прикреплены к костям, и когда они натягивают кости, они позволяют телу двигаться. Скелетные мышцы находятся под произвольным контролем.
- Гладкие мышцы — это гладкие мышцы. Они обнаруживаются в стенках кровеносных сосудов, а также в репродуктивных, желудочно-кишечных и дыхательных путях. Гладкие мышцы не находятся под произвольным контролем.
- Сердечные мышцы имеют поперечно-полосатую структуру и находятся только в сердце. Их сокращения заставляют сердце биться. Сердечные мышцы не находятся под произвольным контролем.
Нервная ткань
Рисунок \(\PageIndex{15}\). На этой диаграмме показаны некоторые типы клеток, из которых состоят нервные ткани.
Нервная ткань состоит из нейронов и других типов клеток, обычно называемых глиальными клетками (рис. \(\PageIndex{15}\)). Нейроны состоят из тела клетки и отростков. Тело клетки содержит ядро, а его отростки соединяются с другими тканями и нейронами. Нейроны передают электрические сообщения, а глиальные клетки играют вспомогательную роль. Нервная ткань составляет центральную нервную систему (главным образом головной и спинной мозг) и периферическую нервную систему (сеть нервов, которая проходит по всему телу).
Особенность: Мое человеческое тело
Если вы являетесь донором крови, значит, вы пожертвовали ткань. Кровь — это ткань, которую вы можете сдать при жизни. Возможно, вы указали в заявлении на получение водительских прав, что хотите стать донором тканей в случае своей смерти. Умершие люди могут пожертвовать множество различных тканей, включая кожу, кости, сердечные клапаны и роговицу глаз. Если вы еще не зарегистрированы в качестве донора тканей, приведенная ниже информация может помочь вам решить, хотите ли вы зарегистрироваться.
Ежегодно примерно 30 000 человек сдают ткани, что обеспечивает ткани для трансплантации до 1 миллиона тканей. Один донор ткани может улучшить или спасти жизнь более 50 человек! В отличие от органов, которые обычно необходимо пересаживать сразу после смерти донора, донорские ткани можно обрабатывать и хранить в течение длительного времени для последующего использования. Пожертвованные ткани можно использовать для замены обожженной кожи и поврежденных костей, а также для восстановления связок. Ткани роговицы можно использовать для трансплантации роговицы, которая восстанавливает зрение у слепых. Фактически, каждый год 48 000 пациентов восстанавливают зрение с помощью трансплантации роговицы. К сожалению, тканей не хватает, а потребность в донорских тканях продолжает расти.
Обзор
- Приведите пример клеток, которые функционируют индивидуально и свободно перемещаются, и приведите пример клеток, которые действуют вместе и прикреплены к другим клеткам того же типа.
- Каковы примеры клеток, которые могут легко делиться, и клеток, которые могут делиться только в редких случаях?
- Определите тип клетки, которая секретирует важное вещество, и назовите вещество, которое она выделяет.
- Объясните, как возникают разные типы клеток, когда все клетки отдельного человека генетически идентичны.
- Сравните и сопоставьте четыре подтипа костных клеток человека.
- Определите три типа лейкоцитов человека и укажите их функции.
- Почему кости и кровь относятся к соединительным тканям?
- Назовите другой вид соединительной ткани и опишите его роль в организме человека.
- На основании приведенной выше информации о типах эпителиальных тканей перечислите четыре основные функции этого типа тканей в организме человека.
- Сравните и сопоставьте три типа мышечных тканей.
- Определите четыре типа нервной ткани, местонахождение каждого типа и его основные функции.
- Из основных типов тканей человека назовите два, которые могут секретировать гормоны.
- Клетки в определенной ткани:
- Все одного типа
- Имеют гены, отличные от клеток других тканей
- Совместная работа для выполнения функции
- Всегда связаны физически друг с другом
- Почему слизистые оболочки часто располагаются в областях, пограничных между телом и внешним миром?
- Кожа представляет собой тип _____________ ткани.
- Жир тела представляет собой тип ____________ ткани.
Узнать больше
https://bio.libretexts.org/link?16776#Explore_More
Организм каждого человека совершенно уникален, а это означает, что каждый по-разному реагирует на лекарства и другие виды лечения. В приведенном ниже выступлении на TED инженер по тканям Нина Тандон рассказывает о возможном решении этой проблемы: создании искусственных тканей, которые будут такими же, как у пациента, а затем использовании тканей для проверки эффективности конкретных лекарств или других методов лечения.
Attributions
- Бронхиолярный эпителий Луизы Ховард, опубликовано в общественное достояние через Wikimedia Commons
- Костные клетки от OpenStax College, лицензия CC BY 3.0 через Wikimedia Commons
- Лейкоциты, составленные сотрудниками Blausen.com (2014 г.). «Медицинская галерея Blausen Medical 2014». ВикиЖурнал медицины 1 (2). DOI: 10.15347/wjm/2014.010. ISSN 2002-4436. лицензировано CC BY 3.0 через Wikimedia Commons
- Типы тканей от OpenStax College, лицензия CC BY 3.0 через Wikimedia Commons
- Соединительная ткань от Mandeep Grewal CC BY-NC 3.0
- Loose Connective Tissue от Adrignola. Первоначальным загрузчиком был Sunshineconnelly, лицензия CC BY 2.5 через Wikimedia Commons
- Жировая ткань от OpenStax College CC BY 3.0 через Wikimedia Commons
- Ретикулярная ткань от OpenStax College CC BY 3.0 через Wikimedia Commons
- Плотные, регулярные и нерегулярные, OpenStax College CC BY 3. 0 через Wikimedia Commons
- Типы хрящей от OpenStax College CC BY 3.0 через Wikimedia Commons
- Костная соединительная ткань Даршани Кансара, лицензия CC BY-SA 4.0
- Поперечный разрез кости по лицензии BDB CC BY-SA 2.5 через Wikimedia Commons
- Компоненты крови от OpenStax College CC BY 3.0 через Lumen Learning
- Классификация эпителиальных тканей правительства США Общественное достояние на Викискладе.
- Три типа мышечных клеток от OpenStax College CC BY 3.0 через Wikimedia Commons.
- Клетки нервной ткани от OpenStax College CC BY 3.0 через Wikimedia Commons.
- Текст адаптирован из книги «Биология человека» по лицензии CK-12, лицензия CC BY-NC 3.0
.
Эта страница под названием 10.3: Human Cells and Tissues распространяется под лицензией CK-12 и была создана, изменена и/или курирована Сюзанной Ваким и Мандипом Грюалом с помощью исходного контента, который был отредактирован в соответствии со стилем и стандартами платформы LibreTexts. ; подробная история редактирования доступна по запросу.
ПОД ЛИЦЕНЗИЕЙ
- Наверх
- Была ли эта статья полезной?
- Тип изделия
- Раздел или Страница
- Автор
- Сюзанна Ваким и Мандип Гревал
- Печать CSS
- Плотный
- Лицензия
- СК-12
- Версия лицензии
- 3,0
- Программа OER или Publisher
- Программа ASCCC OERI
- Показать оглавление
- да
- Теги
- ареолярная соединительная ткань
- кровь
- кость
- сердечная мышца
- хрящ
- коллагеновые волокна
- соединительная ткань
- собственно плотная соединительная ткань
- плотная соединительная ткань неправильной формы
- плотная регулярная соединительная ткань
- эластичный хрящ
- эластичная соединительная ткань
- эластичное волокно
- эпителиальная ткань
- клетки фибробластов
- волокнистый хрящ
- Ганглии
- серое вещество
- гиалиновый хрящ
- собственно рыхлая соединительная ткань
- слизистая оболочка
- слизь
- мышечная ткань
- нервы
- нервная ткань
- неклеточный матрикс
- остеобласты
- остеон
- ретикулярная соединительная ткань
- ретикулярные волокна
- скелетные мышцы
- гладкая мышца
- источник@https://www. ck12.org/book/ck-12-human-biology/
- белое вещество
7.3 Клетки и ткани человека – биология человека
Создано Фондом CK-12/Адаптировано Кристин Миллер
Рисунок 7.3.1 Швабра для пыли или человеческие клетки?
Швабра для пыли
Эта фотография (рис. 7.3.1) выглядит как крупный план старомодной швабры для пыли, и объект, который на ней изображен, выполняет в чем-то схожую функцию. Однако на фото объект сильно увеличен. Сможете угадать, что это? Ответ может вас удивить.
Это сканирующая электронная микрофотография эпителиальных клеток человека, выстилающих бронхиальные проходы. Гибкие, напоминающие пыль швабры отростки на самом деле являются микроскопическими структурами, называемыми ресничками, выступающими из внешней поверхности эпителиальных клеток. Функция ресничек состоит в том, чтобы задерживать пыль, патогены и другие частицы в воздухе, прежде чем он попадет в легкие. Реснички также качаются взад-вперед, чтобы унести захваченные частицы вверх к горлу, откуда они могут быть изгнаны из тела.
Подобно реснитчатым бронхиальным клеткам на микрофотографии выше, многие другие клетки человеческого тела очень своеобразны и хорошо подходят для выполнения особых функций. Для выполнения своих специальных функций клетки могут различаться по ряду признаков.
Вариация клеток человека
Некоторые клетки действуют как отдельные ячейки и не связаны друг с другом. Хорошим примером являются красные кровяные тельца. Их основная функция заключается в транспортировке кислорода к другим клеткам по всему телу, поэтому они должны иметь возможность свободно перемещаться по кровеносной системе. Многие другие клетки, напротив, действуют вместе с другими подобными клетками как часть одной и той же ткани, поэтому они прикреплены друг к другу и не могут свободно двигаться. Например, эпителиальные клетки, выстилающие дыхательные пути, прикреплены друг к другу, образуя непрерывную поверхность, которая защищает дыхательную систему от частиц и других опасностей в воздухе.
Многие клетки могут легко делиться и образовывать новые клетки. Клетки кожи постоянно умирают и отделяются от тела и заменяются новыми клетками кожи, а костные клетки могут делиться, образуя новую кость для роста или восстановления. С другой стороны, некоторые другие клетки, например некоторые нервные клетки, могут делиться и образовывать новые клетки только в исключительных случаях. Травмы нервной системы (такие как разрыв спинного мозга) обычно не заживают за счет образования новых клеток, что приводит к необратимой потере функции.
Многие человеческие клетки выполняют основную функцию по производству и секреции определенного вещества, например гормона или фермента. Например, специальные клетки поджелудочной железы вырабатывают и выделяют гормон инсулин, который регулирует уровень глюкозы в крови. Некоторые из эпителиальных клеток, которые выстилают бронхиальные проходы, производят слизь, липкое вещество, которое помогает улавливать частицы в воздухе, прежде чем он попадет в легкие.
Разные, но идентичные
Все различные типы клеток в отдельном человеческом организме генетически идентичны, поэтому, какими бы разными ни были клетки, все они имеют одни и те же гены. Как могут возникнуть такие разные типы клеток? Ответ заключается в дифференциальной регуляции генов. Клетки с одними и теми же генами могут сильно отличаться, поскольку в зависимости от типа клеток экспрессируются разные гены.
Примеры типов клеток человека
Многие распространенные типы клеток человека, такие как костные клетки и лейкоциты, на самом деле состоят из нескольких подтипов клеток. Каждый подтип, в свою очередь, имеет особую структуру и функцию. Более пристальный взгляд на эти типы клеток поможет вам лучше понять разнообразие структур и функций клеток человека.
Костные клетки
Существует четыре основных подтипа костных клеток, как показано на рис. 7.3.2. Каждый тип имеет свою форму и функцию:
- Остеогенные клетки представляют собой недифференцированные стволовые клетки, которые дифференцируются с образованием остеобластов в ткани, покрывающей кость снаружи.
- Остеобласты – это незрелые костные клетки, участвующие в синтезе новой кости. Они развиваются в остеоциты или зрелые костные клетки.
- Остеоциты представляют собой звездчатые костные клетки, составляющие большую часть костной ткани. Они являются наиболее распространенными клетками в зрелой кости.
- Остеокласты — это очень крупные многоядерные клетки, ответственные за разрушение костей путем резорбции. Разрушение кости очень важно для здоровья костей, поскольку оно позволяет ремоделировать кости.
Рисунок 7.3.2 Четыре подтипа костных клеток в скелетной системе человека.
Лейкоциты
Лейкоциты (также называемые лейкоцитами) еще более изменчивы, чем костные клетки. Пять подтипов лейкоцитов показаны на рис. 7.3.3. Все они являются клетками иммунной системы, участвующими в защите организма, но каждый подтип выполняет свою функцию. Они также отличаются нормальным соотношением всех лейкоцитов, которые они составляют.
- Моноциты составляют около пяти процентов лейкоцитов. Они поглощают и уничтожают (фагоцитируют) возбудителей в тканях.
- Эозинофилы составляют около двух процентов лейкоцитов. Они атакуют более крупных паразитов и вызывают аллергические реакции.
- Базофилы составляют менее одного процента лейкоцитов. Они выделяют белки, называемые гистаминами, которые участвуют в воспалении.
- Лимфоциты составляют около 30 процентов лейкоцитов. Они включают В-клетки и Т-клетки. В-клетки вырабатывают антитела против чужеродных антигенов, а Т-клетки уничтожают инфицированные вирусом клетки и раковые клетки.
- Нейтрофилы являются наиболее многочисленными лейкоцитами, составляющими около 62 процентов лейкоцитов. Они фагоцитируют одноклеточные бактерии и грибы в крови.
Рисунок 7.3.3 Пять подтипов лейкоцитов человека в иммунной системе человека.
Салфетки
Группы связанных клеток образуют ткани. Клетки в ткани могут быть одного типа или могут быть нескольких типов. В любом случае клетки ткани работают вместе, выполняя определенную функцию. Существует четыре основных типа тканей человека: соединительная, эпителиальная, мышечная и нервная ткани. Мы узнаем о каждом из четырех типов тканей более подробно в следующих нескольких разделах, но вот краткое изложение:
Эпителиальная ткань
состоит из клеток, которые выстилают внутреннюю и внешнюю поверхности тела, такие как кожа и внутренняя поверхность пищеварительного тракта. Эпителиальная ткань, выстилающая внутренние поверхности и отверстия тела, называется слизистой оболочкой. Этот тип эпителиальной ткани производит слизь , слизистую субстанцию, которая покрывает слизистые оболочки и улавливает патогены, частицы и мусор. Эпителиальная ткань защищает тело и его внутренние органы, помимо слизи выделяет вещества (например, гормоны) и поглощает вещества (например, питательные вещества).
Эпителиальная ткань идентифицируется и называется по форме и слою. Эпителиальные клетки существуют в трех основных формах: плоскоклеточной, кубовидной и столбчатой. Эти клетки особой формы могут, в зависимости от функции, быть разделены на слои несколькими различными способами: простым, стратифицированным, псевдостратифицированным и переходным.
Соединительная ткань
Кости и кровь являются примерами соединительной ткани. очень разнообразен. В целом он образует каркас и опорную структуру для тканей и органов тела. Он состоит из живых клеток, разделенных неживым материалом, который может быть твердым или жидким. Внеклеточный матрикс кости, например, представляет собой жесткий минеральный каркас. Внеклеточный матрикс крови представляет собой жидкую плазму. Соединительные ткани, такие как кости и хрящи, обычно образуют структуру тела.
Существует три основных категории соединительной ткани в зависимости от характера матрикса. Они сильно отличаются друг от друга, что отражает их разные функции:
- Волокнистая соединительная ткань: характеризуется гибким матриксом, состоящим из белковых волокон, включая коллаген, эластин и, возможно, ретикулярные волокна. Эти ткани входят в состав сухожилий, связок и оболочек тела.
- Поддерживающая соединительная ткань: характеризуется твердой матрицей и используется для образования костей и хрящей. Эти ткани используются для поддержки и защиты.
- Жидкая соединительная ткань: характеризуется жидкой матрицей и включает как кровь, так и лимфу.
Мышечная ткань
Рис. 7.3.4 На этих увеличенных изображениях показаны (а) ткань скелетных мышц, (б) ткань гладкой мускулатуры и (в) ткань сердечной мышцы.
состоит из клеток, обладающих уникальной способностью сокращаться. Как показано на рис. 7.3.4, существует три основных типа мышечной ткани: скелетная, гладкая и сердечная мышечная ткань.
- Скелетные мышцы по внешнему виду имеют поперечно-полосатую (или полосатую) структуру из-за их внутренней структуры. Скелетные мышцы прикреплены к костям с помощью сухожилий, типа соединительной ткани. Когда они тянут кости, они позволяют телу двигаться. Скелетные мышцы находятся под произвольным контролем.
- Гладкие мышцы являются гладкими мышцами. Они обнаружены в стенках кровеносных сосудов и в репродуктивных, желудочно-кишечных и дыхательных путях. Гладкие мышцы не находятся под произвольным контролем.
- Сердечные мышцы исчерчены и находятся только в сердце. Их сокращения заставляют сердце перекачивать кровь. Сердечные мышцы не находятся под произвольным контролем.
Нервная ткань
состоит из нейронов и других типов клеток, обычно называемых глиальными клетками. Нейроны передают сообщения — обычно посредством электрохимического процесса — при поддержке других клеток. Нервная ткань составляет центральную нервную систему (главным образом, головной и спинной мозг) и периферическую нервную систему (сеть нервов, которая проходит по всему телу).
Если вы являетесь донором крови, то у вас есть донорская ткань. Кровь — это ткань, которую вы можете сдать при жизни. Возможно, вы указали в заявлении на получение водительских прав, что хотите стать донором тканей в случае своей смерти. Умершие люди могут пожертвовать множество различных тканей, включая кожу, кости, сердечные клапаны и роговицу глаз. Если вы еще не зарегистрированы в качестве донора тканей, информация по ссылке BC Transplant ниже может помочь вам решить, хотите ли вы зарегистрироваться.
По состоянию на апрель 2020 года в Реестре доноров органов Британской Колумбии было зарегистрировано более 1,5 миллиона доноров. В 2019 году в Британской Колумбии было спасено 480 жизней в результате донорства органов, как через умерших доноров, так и через доноров. За прошедшие годы трансплантация органов спасла жизни более 5000 жителей Британской Колумбии. В 2019 году была проведена 331 трансплантация почки, самая распространенная пересадка, и из них 120 почек были от живых доноров — людей, которые пожертвовали свою почку и до сих пор ходят, чтобы рассказать об этом! Несмотря на эти обнадеживающие статистические данные, более 640 жителей Британской Колумбии все еще стоят в очереди на трансплантацию почки.
В отличие от органов, которые обычно необходимо пересаживать сразу после смерти донора, донорские ткани можно обрабатывать и хранить в течение длительного времени для последующего использования. Пожертвованные ткани можно использовать для замены обожженной кожи и поврежденных костей, а также для восстановления связок. Ткани роговицы можно использовать для трансплантации роговицы, которая восстанавливает зрение у слепых. К сожалению, тканей не хватает, а потребность в донорских тканях продолжает расти.
Для получения дополнительной информации о трансплантации органов и тканей посетите веб-сайт BC Transplant.
- Клетки человеческого тела сильно различаются. Одни клетки не прикреплены к другим клеткам и могут свободно двигаться, а другие прикреплены друг к другу и не могут свободно двигаться. Некоторые клетки могут легко делиться и образовывать новые клетки, а другие могут делиться только в исключительных случаях. Многие клетки специализируются на производстве и секреции определенных веществ.
- Все различные типы клеток внутри человека имеют одни и те же гены. Клетки могут различаться, поскольку в зависимости от типа клеток экспрессируются разные гены.
- Многие распространенные типы клеток человека на самом деле состоят из нескольких подтипов клеток, каждый из которых имеет особую структуру и функцию. Подтипы костных клеток, например, включают остеоциты, остеобласты, остеогенные клетки и остеокласты.
- Существует четыре основных типа тканей человека: соединительная, эпителиальная, мышечная и нервная ткани.
- Соединительные ткани, такие как кость и кровь, состоят из живых клеток, которые разделены неживым материалом, называемым внеклеточным матриксом.
- Эпителиальные ткани, такие как кожа и слизистые оболочки, защищают организм и его внутренние органы. Они также выделяют или поглощают вещества.
- Мышечные ткани состоят из клеток, обладающих уникальной способностью сокращаться. К ним относятся скелетная, гладкая и сердечная мышечные ткани.
- Нервные ткани состоят из нейронов, передающих сообщения, и глиальных клеток различных типов, играющих вспомогательную роль.
- Приведите пример клеток, которые функционируют индивидуально и свободно перемещаются. Кроме того, приведите пример клеток, которые действуют совместно и прикрепляются к другим клеткам того же типа.
- Приведите пример клеток, которые могут легко делиться? Приведите пример клеток, которые могут делиться только в редких случаях?
- Определите тип клеток, секретирующих важное вещество. Назовите вещество, которое он выделяет.
- Объясните, как возникают разные типы клеток, когда все клетки отдельного человека генетически идентичны.
- Сравните и сопоставьте четыре подтипа костных клеток человека.
- Определите три типа лейкоцитов человека. Укажите их функции.
- Почему кости и кровь относятся к соединительным тканям?
- Назовите другой вид соединительной ткани. Охарактеризуйте его роль в организме человека.
- Основываясь на приведенной выше информации о типах эпителиальных тканей, перечислите четыре основных способа функционирования этого типа тканей в организме человека.
- Сравните и сопоставьте три типа мышечных тканей.
- Определите два основных типа клеток, из которых состоит нервная ткань. Сравните их общие функции.
- Из основных типов тканей человека назовите два, которые могут секретировать гормоны.
- Клетки в определенной ткани…
- Все одного типа
- Имеют гены, отличные от клеток других тканей
- Совместная работа для выполнения функции
- Всегда связаны физически друг с другом
- Почему слизистые оболочки часто располагаются в областях, пограничных между телом и внешним миром?
- Кожа представляет собой тип _____________ ткани.
- Жир тела представляет собой тип ____________ ткани.
youtube.com/embed/_7TKiFRkKGY?feature=oembed&rel=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>
Может ли тканевая инженерия означать персонализированную медицину? – Нина Тандон, TED-Ed, 2013.
Печать человеческой почки – Энтони Атала, TED-Ed, 2013.
Атрибуция
Рисунок 7.3.1
Bronchiolar_epithelium_4_-_SEM Луизы Ховард на Викискладе общедоступного (https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain) .
Рисунок 7.3.2
Bone_cells от OpenStax College на Викискладе используется по лицензии CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en).
Рисунок 7.3.3
- Blausen_0909_WhiteBloodCells автора BruceBlaus на Викискладе используется по лицензии CC BY 3. 0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0).
- 414 Skeletal Smooth Cardiac от OpenStax College на Викискладе используется по лицензии CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en).
Каталожные номера
Беттс, Дж. Г., Янг, К. А., Уайз, Дж. А., Джонсон, Э., По, Б., Крузе, Д. Х., Корол, О., Джонсон, Дж. Э., Уомбл, М., ДеСэ, П. (2013, 25 апреля) ). Рис. 4.18. Мышечная ткань [цифровое изображение]. В Анатомия и физиология (Раздел 4.4). ОпенСтакс. https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology/pages/4-4-muscle-tissue-and-motion
Беттс, Дж. Г., Янг, К. А., Уайз, Дж. А., Джонсон, Э., По, Б., Крузе, Д. Х., Корол, О., Джонсон, Дж. Э., Уомбл, М., ДеСэ, П. (2013, 25 апреля) ). Рисунок 6.11 Костные клетки [цифровое изображение]. В Анатомия и физиология (раздел 6.3). ОпенСтакс. https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology/pages/6-3-bone-structure
Сотрудники Blausen.com. (2014). Медицинская галерея Blausen Medical 2014.