Предлагает услуги по пошиву одежды оптом, а именно:
пошив униформы
пошив корпоративной одежды
пошив промо формы (промо одежды)
пошив рубашек
пошив брюк
пошив юбок
пошив форменной и фирменной одежды
пошив комбинезонов и полукомбинезонов
пошив футболок и толстовок
пошив платьев и блузок
пошив жакетов и пиджаков
пошив медицинской одежды и рабочей одежды
пошив ветровок и курток
пошив пиджаков и костюмов
пошив пальто и плащей
1.4. Определение понятия «ткань». Типы тканей. Определение ткань
27. Определение и классификация тканей.
Ткань – это исторически сложившаяся система клеток и межклеточного вещества, объединенных общностью происхождения, строения и, выполняющих одну из первичных функций организма.Ткань – это система, состоящая из одного или нескольких дифферон.
1.пограничные ткани (эпителиальные ткани)
2.ткани внутренней среды (мезенхимные ткани)
3.ткани, выполняющие двигательную функцию (мышечные ткани)
4.ткани, реагирующие на воздействие внешней среды возбуждением и раздражением (нервные ткани)
28. Эпителий - определение и общая характеристика, функции.
Эпителий – это пограничный пласт клеток, плотно прилегающих друг к другу (десмосомы, полудесмосомы), развивающихся из трех зародышевых листков и выполняющих в организме защитную, выделительную и всасывательную функции.
Функции:защитная, выделительная и всасывательная. В эктодермальных ведущая функция защитная,для энтодермального – всасывательная, для мезодермального – выделительная(почки).
29. Классификация эпителиальных тканей.
Эпидермальный тип эпителия образуется из эктодермы, имеет многослойное или многорядное строение, приспособлен к выполнению прежде всего защитной функции.
Энтодермальный тип эпителия развивается из энтодермы, является по строению однослойным призматическим, осуществляет процессы всасывания веществ, выполняет железистую функцию.
Целонефродермальный тип эпителия развивается из мезодермы, по строению однослойный, плоский, кубический или призматический; выполняет барьерную или экскреторную функцию.
Эпендимоглиальный тип представлен специальным эпителием, выстилающим, например, полости мозга. Источником его образования является нервная трубка.
Ангиодермальный тип эпителия образуется из мезенхимы, выстилает изнутри кровеносные сосуды.
Однослойный плоский эпителий (эндотелий и мезотелий). Эндотелий выстилает изнутри кровеносные, лимфатические сосуды, полости сердца. Однослойный кубический эпителий развивается из энтодермы и мезодермы .Выстилает мелкие выводные протоки поджелудочной железы, желчные протоки и почечные канальцы.. Однослойный цилиндрический эпителий встречается в органах среднего отдела пищеварительного канала, пищеварительных железах, почках, половых железах и половых путях. Почечные канальцы и слизистаяоболочка кишечника выстлана каёмчатым эпителием. Однослойный многорядный реснитчатый эпителий. Он выстилает воздухоносные пути и имеет энтодермальное происхождение. Многослойный плоский неороговевающий эпителий. Он развивается из эктодермы, выстилает роговицу, передний отдел пищеварительного канала и участок анального отдела пищеварительного канала, влагалище. Многослойный плоский ороговевающий эпителий — эпидермис, он выстилает кожные покровы. В толстой коже (ладонные поверхности), которая постоянно испытывает нагрузку, эпидермис содержит 5 слоёв Многослойный кубический и цилиндрический эпителии встречаются крайне редко — в области конъюнктивы глаза и области стыка прямой кишки между однослойным и многослойным эпителиями.
Переходный эпителий (уроэпителий) выстилает мочевыводящие пути и аллантоис. Железистый эпителий — разновидность эпителиальной ткани, которая состоит из эпителиальных железистых клеток.
studfiles.net
1. Ткани как уровень организации живого
Общая гистология
1.1. Определение понятия «ткань»
Ткань исторически сложившаяся система клеток и неклеточных структур, имеющая общность строения, и нередко происхождения и специализирующаяся на выполнении определенных функций.
- система взаимодействующих клеточных дифферонов, возниконвение, строение и функции которых детерменированы историческим и индивидуальным развитием (Р.К.Данилов). Дифферон – ряд последовательно дифференцирующихся клеток от малодифференцированных незрелых до высокодифференцированых специализированных форм.
1.2.Важнейшие компоненты тканей
В образовании ткани могут принимать участие следующие элементы:
клетки,
производные клеток (симпласты, синцитии),
постклеточные структуры (эритроциты и тромбоциты),
межклеточное вещество (волокна и матрикс).
Каждая ткань отличается определённым составом таких элементов. Например, скелетная мышечная ткань - это лишь симпласты (мышечные волокна), кровь - набор определённых клеток в определённой межклеточной среде и т.д. Этот состав обуславливает специфические функции каждой ткани. Выполняя эти функции, элементы тканей обычно тесно взаимодействуют между собой, образуя единое целое.
1.3.Источники развития тканей
1. Классические предсталения об источниках развития тканей. Зародышевые листки.
Соответственно классическим представлениям источниками развития тканей в ходе онтогенеза являются зародышевые листки – основные слои тела зародыша, а также некоторые эмбриональные зачатки. Среди зародышевых листков различают: наружный – эктодерму, внутренний – энтодерму и, находящийся между ними, средний – мезодерму. К эмбриональным зачаткам относят нервную трубку и ганглиозную пластинку, а также – хорду.
Соответственно таким представлениям, эти образования (зародышевые листки и эмбриональные зачатки) состоят из недифференцированных, но уже предетерминированных к дальнейшему развитию клеток, которые в ходе дальнейших процессов гистогенеза дифференцируются в соответствующие ткани. Направление их дальнейшей дифференцировки в значительной степени определяется их принадлежностью к тому, или иному зачатку.
2. Новые представления об источниках развития тканей
В настоящее время накопилось много данных о существовании Эмбриональных Стволовых Клеток (ЭСК) – тотипотентных клеток, способных дифференцироваться в любом из направлений клеточной специализации. Дальнейшее развитие приводит к сужению дифференцировочных потенций СК (плюрипотентные, полипотентные., мультипотентные и унипотентные стволовые клетки). В соответствие с такими взглядами развитие этих клеток и их дальнейшая тканевая дифференцировка во многом определяется не столько их положением в организме, сколько некоторыми внутренними генетическими процессами. Все это, если и не ставит под сомнение теорию зародышевых листков, то ставит вопрос о необходимости пересмотра данной теории и приведении ее в соответствие с современными научными данными.
Существование ЭСК – тотипотентных клеток, способных дифференцироваться в любом из направлений клеточной специализации, на первый взгляд противоречит теории зародышевых листков. Однако не стоит спешить со столь категоричными выводами. Во-первых, тотипотентность первых бластомеров известна давным-давно. Она является основой появления монозиготных близнецов. Во-вторых, даже если и не все клетки зародышевых листков в дальнейшем дифференцируются в клетки тканей, а лишь СК, это не умаляет значения этих структур, как частей зародыша, которые участвуют в определении направления дифференцировки СК в тканевые СК и далее в дифференцированные клетки тканей. При этом клетки, которые в дальнейшем непосредственно не принимают участия в тканевой дифференцировке, могут выполнять функции элементов, формирующих микроокружение, необходимое для определенного направления цитодифференцировок.
Гистогенез — совокупность процессов, приводящих к образованию и восстановлению тканей в ходе индивидуального развития (онтогенеза). В образовании определенного вида тканей участвует тот или иной зародышевый листок. Например, мышечная ткань развивается из мезодермы, нервная — из эктодермы, и т. д. В ряде случаев ткани одного типа могут иметь различное происхождение, например, эпителий кожи имеет эктодермальное, а всасывающий кишечный эпителий — энтодермальное происхождение.Ключевым механизмом гистогенеза является дифференцировка клеток. В связи с этим, сформулируем следующие понятия.
studfiles.net
ПОНЯТИЕ О ТКАНЯХ
Понятие о тканях. Ткань - это эволюционно сложившаяся единая система клеток и их производных, характеризующаяся общими для каждой из них типом обмена веществ и строением. Ткани, соприкасающиеся с внешней средой, называются эпителиальными, а расположенные внутри, между эпителиальными, - опорно-трофическими.
В результате усовершенствования движения как реакции на воспринимаемые раздражения в процессе эволюции возникли мышечная и нервная ткани. Нервная ткань объединяет все части тела в единое целое.
Эпителиальная ткань (рис. 5) - мощный клеточный пласт, одной своей поверхностью граничащий с внешней средой, а другой - с глубоколежащей соединительной тканью. Эпителиальная ткань развивается из всех трех зародышевых листков -эктодермы, энтодермы и мезодермы.
Эпителий выстилает всю наружную поверхность тела, все полые органы, а также серозные оболочки; образует он и железы организма.
Через эпителий происходит обмен веществ и энергии между организмом и внешней средой. Одни виды эпителия участвуют в процессе всасывания поступающих извне веществ, например эпителий ворсинок тонкого отдела кишечника, а другие - в выделении веществ, например в канальцах почек, в выделении секретов и гормонов - эпителий желез. Помимо этого, эпителий выполняет защитную функцию (роговица глаза, кожный покров).
По строению различают многослойный и однослойный эпителий.
Многослойный плоский эпителий образует поверхностный слой кожи, роговицы, слизистой оболочки рта, частично глотки, гортани и некоторых других органов.
Этот вид эпителия подразделяется на многослойный плоский ороговевающий (кожный покров) и многослойный плоский неоро-говевающий (роговица глаза, слизистая оболочка ротовой полости).
К многослойным эпителиям относится переходный эпителий, выстилающий почечные лоханки, мочеточники и мочевой пузырь. Этот эпителий меняет свой вид в зависимости от физиологического состояния органа. При растянутом состоянии переходный эпителий становится двухслойным.
Однослойный эпителий подразделяется на несколько разновидностей в зависимости от высоты составляющих его клеток и их строения.
Однослойный плоский эпителий, или мезотелий, выстилает серозные оболочки внутренних полостей тела (брюшина, плевра, перикард). Мезотелий выделяет серозную жидкость, которая предотвращает трение серозной оболочки при смещении органов.
Однослойный кубический и призматический эпителий обнаруживается в почечных канальцах, в желчных протоках и в выводных протоках некоторых желез.
Однослойный каемчатый эпителий выстилает слизистую оболочку некоторых отделов кишечника. На поверхности такого эпителия имеется кайма, состоящая из микроворсинок, увеличивающих всасывающую поверхность эпителия. Основная функция каемчатого эпителия - всасывание питательных веществ, образовавшихся в результате переваривания пищи. Этот эпителий выполняет и защитную роль, предохраняя ткани, лежащие под эпителием, от переваривающего действия пищеварительных соков.
Однослойный реснитчатый эпителий выстилает слизистую оболочку дыхательных путей, яйцевода и др. Этот эпителий, как правило, многослойный. На поверхности, обращенной в просвет дыхательных путей, клетки снабжены мерцательными ресничками. Каждая эпителиальная клетка имеет около 250 ресничек. Каждая ресничка совершает в секунду около 16-17 движений. Волнообразно колеблясь в направлении, обратном току вдыхаемого воздуха, реснички изгоняют оседающие из воздуха на слизистую оболочку частицы пыли. В яйцеводах реснички способствуют направленному движению яйцеклеток.
Железистый эпителий составляет основную ткань желез. Клетки железистого эпителия обладают способностью образовывать и выделять секрет. Этим свойством обладают и отдельные клетки, находящиеся среди эпителиальных клеток -это одноклеточные железы. К ним относятся бокаловидные клетки кишечного эпителия, выделяющие слизь. Более сложно устроены многоклеточные железы, образующиеся в результате впячивания в ткани, лежащие под эпителием, железистого эпителия. К ним относятся слюнные железы, печень, поджелудочная железа.
Одни железы имеют выводные протоки и называются железами внешней секреции; другие - выводных протоков не имеют, они выделяют свой секрет - инкрет непосредственно в кровь и носят название желез внутренней секреции. В зависимости oi строения секреторных отделов многоклеточные железы внешней секреции подразделяются на альвеолярные (имеют вид пузырьков) и трубчатые. Кроме того, многоклеточные железы могут быть простыми (с неветвящимися выводными протоками) или сложными (с разветвленными выводными протоками).
Соединительные (опорно-трофические) ткани. Группа тканей, объединенная этим названием, развивается из мезенхимы. Мезенхима - самая примитивная соединительная ткань. В эту группу входят кровь, собственно соединительная ткань, хрящевая и костная ткани (рис. 5). Они выполняют трофическую, защитную и опорную функции. Функциональные особенности этих видов соединительной ткани зависят от физико-химических свойств межклеточного вещества. Чем плотнее межклеточное вещество, тем меньше выражена их трофическая функция и тем сильнее - опорная.
Собственно-соединительная ткань. В зависимости от соотношения клеток и волокон в межклеточном веществе выделяют два основных вида собственно-соединительной ткани: рыхлую и плотную.
Рыхлая волокнистая соединительная ткань широко распространена в организме. Она располагается вокруг сосудов, образует прослойку между органами, входит в состав кожи, слизистых и серозных оболочек. Клетки этой ткани имеют различную форму и функцию. Основными из них являются фибробласты и макрофаги.
Межклеточное вещество рыхлой соединительной ткани образовано основным бесструктурным вязким веществом и лежащими в нем волокнами: коллагеновыми, эластичными, ретикулярными. Клетки и межклеточное вещество составляют единую тканевую систему. К рыхлой волокнистой соединительной ткани со специальными свойства-ми относятся жировая, ретикулярная и пигментная ткани.
Плотная волокнистая соединительная ткань образует сухожилия, связки, основу кожи и некоторые прочные оболочки внутренних органов (капсулы). Этот вид ткани отличается сильно развитыми волокнами, залегающими в межклеточном веществе. Особенно мощного развития в этом виде соединительной ткани достигают пучки коллагеновых волокон.
Хрящевая ткань. В зависимости от строения межклеточного вещества различают три вида хрящевой ткани: гиалиновый, эластический и волокнистый хрящ. Все хрящи выполняют механическую функцию.
Гиалиновый хрящ образует реберные хрящи, хрящи гортани, за исключением надгортанника, и покрывает суставные поверхности костей. Хрящ состоит из основного вещества и волокон, близких по своему строению к коллагеновым.
Эластический хрящ образует основу ушной раковины и надгортанник. В основном веществе этого хряща имеется густая сеть эластичных волокон.
Волокнистый, или соединительнотканный, хрящ встречается между телами позвонков и в местах прикрепления сухожилий к костям. В межклеточном веществе этого хряща находится большое количество параллельно расположенных, мощных пучков коллагеновых волокон.
Хрящи всех видов с поверхности покрыты надхрящницей, которая представляет собой разновидность рыхлой волокнистой соединительной ткани, богатой сосудами; со стороны надхрящницы происходит рост хряща и его питание.
Костная ткань. В состав этой ткани (рис. 5) входят отростчатые костные клетки - остеоциты и межклеточное вещество. Отростки остеоцитов соединяются друг с другом. Тела клеток расположены в особых костных полостях, а отростки - в костных канальцах. Межклеточное вещество этой ткани состоит из основного бесструктурного вещества и волокон, близких по строению к коллагеновым. Межклеточное вещество костной ткани содержит большое количество минеральных солей: фосфорнокислый кальций, фтористый кальций и другие, которые придают ей особую твердость.
На ранних стадиях развития костей волокна идут в разных направлениях; такая костная ткань называется грубоволокнистой. С течением времени у животного под влиянием сил тяжести грубоволокнистая ткань заменяется пластинчатой костной тканью. Для пластинчатой кости характерны пластинки, в которых коллагеновые волокна распределяются закономерно. В одной пластинке они идут в одном направлении, а в другой - в противоположном. Костные клетки располагаются между пластинками.
В трубчатых костях пластинки залегают параллельными слоями. Основной структурной единицей трубчатой кости является остеон, представляющий собой систему концентрически расположенных, вставленных друг в друга, костных пластинок, которые имеют форму цилиндра. В центре остеона находится сосудистый канал. Между остеонами располагаются вставочные костные пластинки.
Поверхностный слой кости составляет надкостница.
Костная ткань выполняет защитную функцию, создавая полости для внутренних органов, опорную функцию, образуя скелет, и является депо минеральных солей.
Мышечная ткань
Различают по строению и происхождению гладкую и поперечнополосатую мышечную ткань (рис. 5). Общим для них является способность сокращаться. Гладкие мышцы развиваются из мезенхимы - примитивной соединительной ткани, заполняющей промежутки между зародышевыми листками и мезодермы, а поперечнополосатые - из мезодермы - среднего з ародышевого листка.
Гладкая мышечная ткань входит в состав стенки некоторых внутренних органов (желудок, кишечник, мочевой пузырь, матка), а также стенки кровеносных сосудов. Структурной единицей ее является веретенообразная или многоотростчатая клетка. В саркоплазме (плазме мышечной ткани) располагаются сократительные нити, или гладкие миофибриллы. Мышечные клетки окружены рыхлой волокнистой соединительной тканью, благодаря которой мышечные клетки объединяются в пучки. В этих прослойках проходят питающие проволочные сосуды. Гладкие мышцы сокращаются непроизвольно.
Поперечнополосатая мышечная ткань образует скелетные мышцы и мышцы некоторых внутренних органов (языка, глотки, пищевода, гортани). Структурной единицей является мышечное волокно, которое представляет собой протоплазматический симпласт, в котором под оболочкой - сарколеммой - находится большое число ядер. В саркоплазме продольно расположены сократительные нити - поперечнополосатые миофибриллы. В каждой из них можно различить чередующиеся темные и светлые диски. Темный диск одной миофибриллы прилежит к такому же диску соседней, а светлый к светлому и т. д., поэтому в мышечном волокне можно видеть поперечную исчерченность. Отсюда и название этих волокон.
Мышечные волокна отделены друг от друга прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани - эндомизием. Это пучки первого порядка, которые также объединены волокнистой соединительной тканью - перимизием - в пучки второго порядка, а последние посредством плотной соединительной ткани - эпимизия - объединены уже в мышцу.
Мышечная ткань сердца является особой поперечнополосатой мышцей, отличающейся рядом гистофункциональных особенностей. Эта ткань состоит из клеток с ядрами в центре. Эти клетки имеют цитоплазматические анастомозы (соединения) и включают огромное число митохондрий.
Нервная ткань составляет основу нервной системы, регулирующей все процессы в организме и осуществляющей его связь с внешней средой. Основными свойствами нервной ткани является возбудимость и проводимость.
Нервная ткань (рис. 5) состоит из нервных клеток - нейроцитов и нейроглии. В нервной клетке различают тело и отростки.
Тела нервных клеток образуют в центральной нервной системе серое мозговое вещество и узлы, отростки - белое мозговое вещество и нервы.
В теле нейроцита различают ядро и цитоплазму - нейроплазму. В цитоплазме нейроцита находятся специальные органоиды - нейрофибриллы - тончайшие волоконца, проходящие через тело клетки из одного отростка в другой. Другой специальной структурой нейроплазмы является тигроидное вещество, которое исчезает при длительной работе органа, иннервируемого данными нервными клетками, а в состоянии покоя вновь появляется.
Отростки нервной клетки - дендриты и нейриты - чаще называют нервными волокнами. Количество отростков у одной клетки может быть различным. Дендриты имеют ветвистую форму, все они по функции афферентные - импульсы по ним направляются в тело нейроцита.
Нейрит, или аксон, у нервной клетки только один, по функции эфферентный; по нему импульсы возбуждения идут от тела на другой нейроцит или на исполнительный орган. Нейрит заканчивается синапсом, обеспечивающим одностороннюю передачу нервного возбуждения.
Нервные волокна представляют собой цитоплазму с проходящими в ней нейрофибриллами. В зависимости от строения оболочки различают мякотные и безмякотные нервные волокна.
Нервные окончания в зависимости от функции подразделяются на чувствительные, или аффекторные, и двигательные, или эффекторные. Контакты нервных элементов осуществляются за счет синапсов, в которых передача нервных импульсов совершается путем сложных ферментативных процессов.
Все нервные клетки заключены в специальный остов - нейроглию, которая составляет 90% мозга. Нейроглия выполняет защитную, а в центральной нервной системе трофическую и опорную функцию.
ПОЛОВЫЕ КЛЕТКИ (ГАМЕТЫ) → |
Похожий материал по теме:
-
СТРОЕНИЕ ПОЗВОНКА Строение позвонка. Позвонок относится к типу коротких сим-, метричных костей. Каждый позвонок сост...
-
СОЕДИНЕНИЕ КОСТЕЙ СКЕЛЕТА. Соединение костей скелета. Различают непрерывное и прерывное соединение костей. Непрерывн...
-
СКЕЛЕТ КОНЕЧНОСТЕЙ Скелет конечностей. Различают скелет передней (грудной) и задней (тазовой) конечностей. В сос...
-
СКЕЛЕТ ГОЛОВЫ (ЧЕРЕП) Скелет головы (череп). Кости черепа в основном относятся к типу плоских костей. Многие кос...
-
СИСТЕМА ОРГАНОВ ПРОИЗВОЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ СКЕЛЕТ Скелет - это пассивный отдел органов движения, состоящий из кост...
zhivotnovodstvo.net.ru
Как определить ткань — Tessuti Di Lusso
От волокнистого состава зависит внешний вид, упругость тканей, сопротивление резанию, осыпаемость, растяжимость, способность сутюживаться и оттягиваться, выбор режима ВТО.
В зависимости от волокнистого состава ткани подразделяют на однородные, неоднородные, смешанные и смешанно-неоднородные.
ОДНОРОДНЫЕ ткани состоят из одинаковых волокон, например шерсть,х/б, шелк и т.д.
НЕОДНОРОДНЫЕ ткани состоят из различных по виду волокна систем нитей, например, основа — х/б, уток-шерсть; основа -вискоза, уток-ацетат.
СМЕШАННЫМИ называют ткани, которые в составе основы и утка имеют различные волокна, смешанные в процессе прядения. Например, в основе и утке шерсть с лавсаном. К смешанным тканям относятся ткани, выработанные изкрученных неоднородных нитей.
СМЕШАННО- НЕОДНОРОДНЫЕ- это ткани,имеющие одну систему нитей однородную, а вторую из смеси волокон.Например, основа-х/б, а уток — смесь шерсти со штапельным вискозным волокном. По наличию более ценного волокна неоднородные, смешанные и смешанно- неоднородные ткани принято называть полушерстяными, полульняными, полушелковыми.Полушелковые ткани обычно имеют основу шелковую, а уток х/б. Чистошерстяные ткани могут иметь в своем составе до 10% химических волокон.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОКНИСТОГО СОСТАВА ТКАНЕЙ
Можно определить состав ткани с помощью органов чувств: осязания,зрения,обоняния в следующей последовательности:
- По внешнему виду
- На ощупь и на сминаемость
- По виду нитей основы и утка
- По характеру горения волокон
При определении волокнистого состава, прежде всего, надо обратить внимание на цвет, блеск, толщину, плотность ткани. Затем провести работу на смятие: ткань собрать складками и сильно сжать в кулаке, через 30 секунд отпустить и разгладить рукой. Далее рассмотреть основные и уточные нити. Каждую нить необходимо исследовать отдельно. Затем проследить характер горения волокон. Сжигание ткани «углом» приводит к ошибочным результатам.
Признаки определения состава по внешнему виду:
Хлопчатобумажные ткани обычно тоньше льняных, хлопок придает им особую матовость, в то время как льняным тканям присущ блеск. Льняные ткани часто бывают натурального цвета: суровые льняные ткани имеют сероватый или зеленоватый оттенок. Суровые хлопчатобумажные ткани имеют желтоватый оттенок.
Шерстяные ткани распознаются по шерстистой поверхности, заваленной у суконных тканей и с открытым ткацким рисунком у гребенных; поверхность тонкосуконных тканей ровная, на грубосуконных тканях видны грубые волоски. Для полушерстяных тканей с примесью хлопка характерна некоторая блеклость.
Ткани из натурального шелка легко узнаются по малой толщине, гладкой поверхности и мягкому, глубокому блеску.
По характеру сминаемости и на ощупь ткани определяют так:
Лен всегда дает на ощупь впечатление холожения и жесткости, хлопок — мягкости и тепла; льняные ткани, как правило, тяжелее х/б и почти не растягиваются ни по основе, ни по утку.
Чистошерстяные ткани при смятии или не образуют замины, или замины легко исчезают; на тканях с примесью вискозы или штапельного волокна остаются угловатые складки, не исчезающие или исчезающие медленно.
Ткани из натурального шелка легки, на ощупь мягки и сравнительно мало мнутся; ткани из искусственного шелка тяжелее, жестковаты на ощупь и при смятии оставляют плохо расправляющиеся складки.
Чтобы определить состав ткани по виду нитей основы и утка необходимо вынуть из каждой системы по 2-3 нити, положить их рядом и сравнить внешний вид. Если пряжа крученая, надо раскрутить ее на отдельные нити и просмотреть каждую нить.
Шерсть узнается по своеобразной извитости, небольшому блеску, хлопок – по матовым, тонким, коротким волокнам, штапельное волокно – по тонким, более длинным, не извитым, с повышенным блеском волокнам.
Определение волокнистого состава по характеру разрыва нитей основы и утка:
При обрыве х/б нити на ее конце образуется пушок из коротких, очень тонких волокон; на конце оборванной льняной нити получается кисточка из прямых, более длинных, грубых, неодинаковых по толщине волокон.
Волокна шерсти на оборванном конце пряжи узнаются по наличию извитости; если же пряжа смешанная( с подмесью хлопка или штапеля), хлопок отличается по коротким, тонким матовым волокнам, штапельные волокна длинные, блестящие, как бы вялые.
При обрыве нити из натурального шелка отдельные волокна остаются связанными, а у нитей из искусственных и синтетических волокон, особенно при небольшой крутке, волокна на конце разлетаются, образуя пушистую кисточку «прилипают к пальцам»
Прочность натурального шелка не меняется после замачивания, прочность вискозы и медно – аммиачных волокон после замачивания снижается на 50%, а прочность ацетата снижается на 30%.
По характеру горения волокон можно достаточно точно определить волокнистый состав тканей:
- Ч/ш пряжа в пламени спекается, при вынесении из пламени не горит. На конце нити образуется черный спек. Запах жженого пера или рога. Если шерстяная пряжа содержит 10% растительных примесей, то за спекшимся шариком образуется светящийся уголек, который быстро гаснет, оставляя налет серого пепла. Если пряжа содержит 15-20% примесей, то сгорает 1,5-2 см нитки, затем пламя гаснет. Если пряжа содержит более 25% растительных примесей, то сгорает вся нить и остается рыхлая серая зола. Если шерстяная пряжа содержит нитрон или лавсан, то она горит желтым коптящим пламенем, образуя жесткий скелет нити, запах пера. Если пряжа имеет в составе до 10% капрона, то горит как чистошерстяная, но на конце остается шарик , который плохо растирается.
- Волокна хлопка горят желтым пламенем и сгорают полностью, образуя серый пепел. Запах жженой бумаги.
- Лен горит так же как и хлопок.
- Натуральный шелк горит аналогично шерсти.
- Вискозные волокна сгорают быстрее , чем хлопок.
- Ацетатное волокно горит быстро желтым пламенем, на конце остается оплавленный шарик.
- Капроновые волокна горят голубоватым пламенем, образуя бурый оплавленный шарик.
- Лавсан плавится, затем медленно горит желтым коптящим пламенем.
- Нитрон, акрил( полиакрилонитрильные волокна) плавятся и горят желтым пламенем со вспышками.
При лабораторном способе определения волокнистого состава тканей используют микроскопы и химические реактивы. Для определения состава таким методом надо хорошо знать строение волокон и их химические свойства. Лабораторный способ дает более точный результат, чем органолептический, но на практике чаще используют последний способ как более доступный.
tessutidilusso.ru
|
|
|
| 14 | |
|
| ЗАДАНИЕ 1.30 | |||
Клетки | В | препарате | определяется | ||
ткань, состоящая из структур, | |||||
| |||||
| обозначенных | на | рис.1.30. | ||
Межклеточное | Укажите тип ткани. |
| |||
|
|
|
| ||
вещество | А. Эпителиальная. |
| |||
| Б. Ткань внутренней среды. | ||||
| В. Кровь. |
|
| ||
| Г. Мышечная. |
|
| ||
| Д. Нервная. |
|
| ||
| Рис.1.30 |
|
|
| |
|
| ЗАДАНИЕ 1.31 | |||
| В | препарате | определяется | ||
Клетки | ткань, состоящая из структур, | ||||
|
|
|
| ||
| обозначенных | на | рис.1.31. | ||
| Укажите тип ткани. |
| |||
| А. Эпителиальная. |
| |||
| Б. Ткань внутренней среды. | ||||
| В. Кровь. |
|
| ||
| Г. Мышечная. |
|
| ||
| Д. Нервная. |
|
| ||
Межклеточное |
|
|
|
| |
вещество |
|
|
|
| |
| Рис.1.31 |
|
|
| |
Клетки |
| ЗАДАНИЕ 1.32 | |||
В | препарате | определяется | |||
| |||||
| ткань, состоящая из структур, | ||||
| обозначенных | на | рис.1.32. | ||
| Укажите тип ткани. |
| |||
| А. Эпителиальная. |
| |||
| Б. Ткань внутренней среды. | ||||
| В. Кровь. |
|
| ||
| Г. Мышечная. |
|
| ||
Межклеточное | Д. Нервная. |
|
| ||
вещество |
|
| |||
|
|
|
| ||
| Рис.1.32 |
|
|
|
studfiles.net
— Как по фотографии изделия определить вид ткани для него |
20 03 2013 Лина Фролова 17 комментариевКогда мы видим изображение какой-либо модели, то перед тем как приступить к моделированию и пошиву важно определить , из какой ткани сшито это изделие.
Этот пункт имеет очень большое значение.
Но не все знают, как по фотографии определить вид используемой ткани.
Приведу несколько примеров, которые, надеюсь, помогут вам в этом.
Изделия из хлопка все без исключения хорошо держат форму, достаточно плотные и имеют матовую поверхность без блеска.
Вдоль швов могут быть мелкие замины, образующиеся при стачивании деталей. На сгибах часто быстро мнутся, т.к. ткань натурального состава.
К основным достоинствам изделий из натурального хлопка можно отнести: гигиеничность, устойчивость к воздействию порошка при стирке.
Хлопок прекрасно пропускает воздух, хорошо впитывает влагу. Вещи из хлопка всегда приятно надеть, они удобные и мягкие.
Но есть и недостаток — при стирке заметно «садятся», долго сохнут и в носке сильно сминаются. Поэтому к хлопковой нити часто добавляют лавсан или полиэстер.
К хлопчатобумажным тканям относятся ситец, бязь, сатин, поплин, некоторые виды тафты, байка, тонкий батист , джинсовое полотно.
Джинсовые вещи в особом представлении не нуждаются.
Почти каждый житель нашей планеты знает эту ткань «в лицо». Джинса- одна из самых популярных, комфортных и любимых тканей.
В ней удобно, тело дышит, а о практичности можно говорить бесконечно.
Цветовая гамма достаточно обширна, но чаще всего можно встретить джинсовую ткань классических синих и голубых оттенков.
Батист тоже относится к хлопковым тканям и также хорошо держит форму, но заминчиков вдоль швов не оставляет, т.к. не имеет такой плотности как у поплина.
Батист — тонкая легкая, полупрозрачная хлопчатобумажная или льняная ткань.
Она имеет легкий шелковистый блеск, гладкую поверхность, мягкая на ощупь.
Очень часто используется при пошиве белья и летних платьев. Наверное, самая «летняя» ткань!
Батист стирают при температуре до 40 градусов и используют мягкие моющие средства и средства без отбеливателя.
Лен. Изделия из льна часто имеют «помятый» вид.
Это его свойство удачно используют во многих моделях, придавая тем самым некоторую изюминку.
Лен очень любят модницы, предпочитающие стиль «бохо».
Но при носке очень быстро мнутся.
Стирать их можно при высоких температурах, вплоть до кипячения. Но после стирки они могут дать усадку.
Изделия изо льна очень прочные, долго не изнашиваются, хорошо впитывают влагу и при этом быстро сохнут.
Гладят их горячим утюгом с увлажнителем. Чтобы уменьшить «помятость» к льняной нити добавляют полиэстер. Или смешивают лен, хлопок, вискозу и шерсть.
Одежда из шерсти не имеет блеска, но может присутствовать отлив, все зависит от выработки материала и присутствия в составе шелка, хлопка и т.д.
Ткани из шерсти очень хорошо сохраняют тепло, относительно мало пачкаются и мало мнутся.
Современные шерстяные ткани делят на две категории: шерсть и полушерсть.
Первая содержит 90% шерстяной нити, а вторая 20-90% шерсти и лавсан, капрон или вискозу.
Если содержание синтетических волокон превышает 50 %, то на ткани появляются блеск и катышки.
Добавление лавсана уменьшает сминаемость ткани. А вискоза повышает ее износостойкость.
Стирать изделия из шерсти рекомендуется вручную с использованием специальных моющих препаратов для шерсти.
Особенно не рекомендуется стирать вещи из шерсти, ангоры или мохера в порошках, содержащих отбеливатель .
Шерсть нельзя замачивать, тереть и выкручивать. Поэтому выстиранное изделие раскладывают на махровое полотенце.
Чтобы изделие из шерсти не «село», стирать и полоскать его надо в воде одинаковой температуры.
Вельвет — это очень плотная ворсовая ткань, которая имеет с лицевой стороны продольные рубчики.
Изготавливается на основе хлопка, вискозы или синтетических волокон.
Когда смотришь на изделия из вельвета, создается ощущение «плотности и уюта».
Вдоль швов могут быть мелкие заминчики, как и на плотном хлопке, но внешнего вида они не портят.
Кроме того вельвет может иметь благородный перламутровый перелив оттенка, благодаря своему ворсу.
Существует множество наименований этой ткани.
Вельвет-корд имеет широкие рубчики ( около 5 мм) и высокий ворс. Вельвет-рубчик имеет узкие рубчики ( около 2-3 мм) и низкий ворс. Вельвет-фрост с выбеленным ворсом, который имитирует иней.
А также есть вельветы с орнаментом, эластичный вельвет и другие.
Вельвет даёт заметную усадку, поэтому прежде, чем шить, ткань нужно декатировать.
Увлажненный вельвет сушат на махровом полотенце (не выжимать в машинке, чуть отжать руками).
Утюжить с изнаночной стороны ткани с применением пара, режим «шерсть».
Нельзя гладить всухую (без увлажнения, пара) — может примяться ворс.
Утюжьте на мягкой основе, на махровом полотенце или на кусочке бархата, который положен ворсом вверх.
Если не обойтись без утюжки с лицевой стороны ткани, обязательно используйте проутюжильник, не прижимайте сильно утюг к ткани — иначе примнется ворс и ткань заласнится.
Пред началом работы попробуйте утюжку на ненужном лоскутке.
Бархат — ткань из хлопка, шелка (реже шерсти) с мягкой ворсистой поверхностью, поглощающей свет.
Его легко определить по высокому ворсу и характерному переливу цвета.
Ткань очень благородная, часто используется для торжественных случаев. Уже несколько сезонов
armaliniblog.ru
ПОНЯТИЕ О ТКАНЯХ
Понятие о тканях. Ткань - это эволюционно сложившаяся единая система клеток и их производных, характеризующаяся общими для каждой из них типом обмена веществ и строением. Ткани, соприкасающиеся с внешней средой, называются эпителиальными, а расположенные внутри, между эпителиальными, - опорно-трофическими.
В результате усовершенствования движения как реакции на воспринимаемые раздражения в процессе эволюции возникли мышечная и нервная ткани. Нервная ткань объединяет все части тела в единое целое.
Эпителиальная ткань (рис. 5) - мощный клеточный пласт, одной своей поверхностью граничащий с внешней средой, а другой - с глубоколежащей соединительной тканью. Эпителиальная ткань развивается из всех трех зародышевых листков -эктодермы, энтодермы и мезодермы.
Эпителий выстилает всю наружную поверхность тела, все полые органы, а также серозные оболочки; образует он и железы организма.
Через эпителий происходит обмен веществ и энергии между организмом и внешней средой. Одни виды эпителия участвуют в процессе всасывания поступающих извне веществ, например эпителий ворсинок тонкого отдела кишечника, а другие - в выделении веществ, например в канальцах почек, в выделении секретов и гормонов - эпителий желез. Помимо этого, эпителий выполняет защитную функцию (роговица глаза, кожный покров).
По строению различают многослойный и однослойный эпителий.
Многослойный плоский эпителий образует поверхностный слой кожи, роговицы, слизистой оболочки рта, частично глотки, гортани и некоторых других органов.
Этот вид эпителия подразделяется на многослойный плоский ороговевающий (кожный покров) и многослойный плоский неоро-говевающий (роговица глаза, слизистая оболочка ротовой полости).
К многослойным эпителиям относится переходный эпителий, выстилающий почечные лоханки, мочеточники и мочевой пузырь. Этот эпителий меняет свой вид в зависимости от физиологического состояния органа. При растянутом состоянии переходный эпителий становится двухслойным.
Однослойный эпителий подразделяется на несколько разновидностей в зависимости от высоты составляющих его клеток и их строения.
Однослойный плоский эпителий, или мезотелий, выстилает серозные оболочки внутренних полостей тела (брюшина, плевра, перикард). Мезотелий выделяет серозную жидкость, которая предотвращает трение серозной оболочки при смещении органов.
Однослойный кубический и призматический эпителий обнаруживается в почечных канальцах, в желчных протоках и в выводных протоках некоторых желез.
Однослойный каемчатый эпителий выстилает слизистую оболочку некоторых отделов кишечника. На поверхности такого эпителия имеется кайма, состоящая из микроворсинок, увеличивающих всасывающую поверхность эпителия. Основная функция каемчатого эпителия - всасывание питательных веществ, образовавшихся в результате переваривания пищи. Этот эпителий выполняет и защитную роль, предохраняя ткани, лежащие под эпителием, от переваривающего действия пищеварительных соков.
Однослойный реснитчатый эпителий выстилает слизистую оболочку дыхательных путей, яйцевода и др. Этот эпителий, как правило, многослойный. На поверхности, обращенной в просвет дыхательных путей, клетки снабжены мерцательными ресничками. Каждая эпителиальная клетка имеет около 250 ресничек. Каждая ресничка совершает в секунду около 16-17 движений. Волнообразно колеблясь в направлении, обратном току вдыхаемого воздуха, реснички изгоняют оседающие из воздуха на слизистую оболочку частицы пыли. В яйцеводах реснички способствуют направленному движению яйцеклеток.
Железистый эпителий составляет основную ткань желез. Клетки железистого эпителия обладают способностью образовывать и выделять секрет. Этим свойством обладают и отдельные клетки, находящиеся среди эпителиальных клеток -это одноклеточные железы. К ним относятся бокаловидные клетки кишечного эпителия, выделяющие слизь. Более сложно устроены многоклеточные железы, образующиеся в результате впячивания в ткани, лежащие под эпителием, железистого эпителия. К ним относятся слюнные железы, печень, поджелудочная железа.
Одни железы имеют выводные протоки и называются железами внешней секреции; другие - выводных протоков не имеют, они выделяют свой секрет - инкрет непосредственно в кровь и носят название желез внутренней секреции. В зависимости oi строения секреторных отделов многоклеточные железы внешней секреции подразделяются на альвеолярные (имеют вид пузырьков) и трубчатые. Кроме того, многоклеточные железы могут быть простыми (с неветвящимися выводными протоками) или сложными (с разветвленными выводными протоками).
Соединительные (опорно-трофические) ткани. Группа тканей, объединенная этим названием, развивается из мезенхимы. Мезенхима - самая примитивная соединительная ткань. В эту группу входят кровь, собственно соединительная ткань, хрящевая и костная ткани (рис. 5). Они выполняют трофическую, защитную и опорную функции. Функциональные особенности этих видов соединительной ткани зависят от физико-химических свойств межклеточного вещества. Чем плотнее межклеточное вещество, тем меньше выражена их трофическая функция и тем сильнее - опорная.
Собственно-соединительная ткань. В зависимости от соотношения клеток и волокон в межклеточном веществе выделяют два основных вида собственно-соединительной ткани: рыхлую и плотную.
Рыхлая волокнистая соединительная ткань широко распространена в организме. Она располагается вокруг сосудов, образует прослойку между органами, входит в состав кожи, слизистых и серозных оболочек. Клетки этой ткани имеют различную форму и функцию. Основными из них являются фибробласты и макрофаги.
Межклеточное вещество рыхлой соединительной ткани образовано основным бесструктурным вязким веществом и лежащими в нем волокнами: коллагеновыми, эластичными, ретикулярными. Клетки и межклеточное вещество составляют единую тканевую систему. К рыхлой волокнистой соединительной ткани со специальными свойства-ми относятся жировая, ретикулярная и пигментная ткани.
Плотная волокнистая соединительная ткань образует сухожилия, связки, основу кожи и некоторые прочные оболочки внутренних органов (капсулы). Этот вид ткани отличается сильно развитыми волокнами, залегающими в межклеточном веществе. Особенно мощного развития в этом виде соединительной ткани достигают пучки коллагеновых волокон.
Хрящевая ткань. В зависимости от строения межклеточного вещества различают три вида хрящевой ткани: гиалиновый, эластический и волокнистый хрящ. Все хрящи выполняют механическую функцию.
Гиалиновый хрящ образует реберные хрящи, хрящи гортани, за исключением надгортанника, и покрывает суставные поверхности костей. Хрящ состоит из основного вещества и волокон, близких по своему строению к коллагеновым.
Эластический хрящ образует основу ушной раковины и надгортанник. В основном веществе этого хряща имеется густая сеть эластичных волокон.
Волокнистый, или соединительнотканный, хрящ встречается между телами позвонков и в местах прикрепления сухожилий к костям. В межклеточном веществе этого хряща находится большое количество параллельно расположенных, мощных пучков коллагеновых волокон.
Хрящи всех видов с поверхности покрыты надхрящницей, которая представляет собой разновидность рыхлой волокнистой соединительной ткани, богатой сосудами; со стороны надхрящницы происходит рост хряща и его питание.
Костная ткань. В состав этой ткани (рис. 5) входят отростчатые костные клетки - остеоциты и межклеточное вещество. Отростки остеоцитов соединяются друг с другом. Тела клеток расположены в особых костных полостях, а отростки - в костных канальцах. Межклеточное вещество этой ткани состоит из основного бесструктурного вещества и волокон, близких по строению к коллагеновым. Межклеточное вещество костной ткани содержит большое количество минеральных солей: фосфорнокислый кальций, фтористый кальций и другие, которые придают ей особую твердость.
На ранних стадиях развития костей волокна идут в разных направлениях; такая костная ткань называется грубоволокнистой. С течением времени у животного под влиянием сил тяжести грубоволокнистая ткань заменяется пластинчатой костной тканью. Для пластинчатой кости характерны пластинки, в которых коллагеновые волокна распределяются закономерно. В одной пластинке они идут в одном направлении, а в другой - в противоположном. Костные клетки располагаются между пластинками.
В трубчатых костях пластинки залегают параллельными слоями. Основной структурной единицей трубчатой кости является остеон, представляющий собой систему концентрически расположенных, вставленных друг в друга, костных пластинок, которые имеют форму цилиндра. В центре остеона находится сосудистый канал. Между остеонами располагаются вставочные костные пластинки.
Поверхностный слой кости составляет надкостница.
Костная ткань выполняет защитную функцию, создавая полости для внутренних органов, опорную функцию, образуя скелет, и является депо минеральных солей.
Мышечная ткань
Различают по строению и происхождению гладкую и поперечнополосатую мышечную ткань (рис. 5). Общим для них является способность сокращаться. Гладкие мышцы развиваются из мезенхимы - примитивной соединительной ткани, заполняющей промежутки между зародышевыми листками и мезодермы, а поперечнополосатые - из мезодермы - среднего з ародышевого листка.
Гладкая мышечная ткань входит в состав стенки некоторых внутренних органов (желудок, кишечник, мочевой пузырь, матка), а также стенки кровеносных сосудов. Структурной единицей ее является веретенообразная или многоотростчатая клетка. В саркоплазме (плазме мышечной ткани) располагаются сократительные нити, или гладкие миофибриллы. Мышечные клетки окружены рыхлой волокнистой соединительной тканью, благодаря которой мышечные клетки объединяются в пучки. В этих прослойках проходят питающие проволочные сосуды. Гладкие мышцы сокращаются непроизвольно.
Поперечнополосатая мышечная ткань образует скелетные мышцы и мышцы некоторых внутренних органов (языка, глотки, пищевода, гортани). Структурной единицей является мышечное волокно, которое представляет собой протоплазматический симпласт, в котором под оболочкой - сарколеммой - находится большое число ядер. В саркоплазме продольно расположены сократительные нити - поперечнополосатые миофибриллы. В каждой из них можно различить чередующиеся темные и светлые диски. Темный диск одной миофибриллы прилежит к такому же диску соседней, а светлый к светлому и т. д., поэтому в мышечном волокне можно видеть поперечную исчерченность. Отсюда и название этих волокон.
Мышечные волокна отделены друг от друга прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани - эндомизием. Это пучки первого порядка, которые также объединены волокнистой соединительной тканью - перимизием - в пучки второго порядка, а последние посредством плотной соединительной ткани - эпимизия - объединены уже в мышцу.
Мышечная ткань сердца является особой поперечнополосатой мышцей, отличающейся рядом гистофункциональных особенностей. Эта ткань состоит из клеток с ядрами в центре. Эти клетки имеют цитоплазматические анастомозы (соединения) и включают огромное число митохондрий.
Нервная ткань составляет основу нервной системы, регулирующей все процессы в организме и осуществляющей его связь с внешней средой. Основными свойствами нервной ткани является возбудимость и проводимость.
Нервная ткань (рис. 5) состоит из нервных клеток - нейроцитов и нейроглии. В нервной клетке различают тело и отростки.
Тела нервных клеток образуют в центральной нервной системе серое мозговое вещество и узлы, отростки - белое мозговое вещество и нервы.
В теле нейроцита различают ядро и цитоплазму - нейроплазму. В цитоплазме нейроцита находятся специальные органоиды - нейрофибриллы - тончайшие волоконца, проходящие через тело клетки из одного отростка в другой. Другой специальной структурой нейроплазмы является тигроидное вещество, которое исчезает при длительной работе органа, иннервируемого данными нервными клетками, а в состоянии покоя вновь появляется.
Отростки нервной клетки - дендриты и нейриты - чаще называют нервными волокнами. Количество отростков у одной клетки может быть различным. Дендриты имеют ветвистую форму, все они по функции афферентные - импульсы по ним направляются в тело нейроцита.
Нейрит, или аксон, у нервной клетки только один, по функции эфферентный; по нему импульсы возбуждения идут от тела на другой нейроцит или на исполнительный орган. Нейрит заканчивается синапсом, обеспечивающим одностороннюю передачу нервного возбуждения.
Нервные волокна представляют собой цитоплазму с проходящими в ней нейрофибриллами. В зависимости от строения оболочки различают мякотные и безмякотные нервные волокна.
Нервные окончания в зависимости от функции подразделяются на чувствительные, или аффекторные, и двигательные, или эффекторные. Контакты нервных элементов осуществляются за счет синапсов, в которых передача нервных импульсов совершается путем сложных ферментативных процессов.
Все нервные клетки заключены в специальный остов - нейроглию, которая составляет 90% мозга. Нейроглия выполняет защитную, а в центральной нервной системе трофическую и опорную функцию.
ПОЛОВЫЕ КЛЕТКИ (ГАМЕТЫ) → |
Похожий материал по теме:
-
СТРОЕНИЕ ПОЗВОНКА Строение позвонка. Позвонок относится к типу коротких сим-, метричных костей. Каждый позвонок сост...
-
СОЕДИНЕНИЕ КОСТЕЙ СКЕЛЕТА. Соединение костей скелета. Различают непрерывное и прерывное соединение костей. Непрерывн...
-
СКЕЛЕТ КОНЕЧНОСТЕЙ Скелет конечностей. Различают скелет передней (грудной) и задней (тазовой) конечностей. В сос...
-
СКЕЛЕТ ГОЛОВЫ (ЧЕРЕП) Скелет головы (череп). Кости черепа в основном относятся к типу плоских костей. Многие кос...
-
СИСТЕМА ОРГАНОВ ПРОИЗВОЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ СКЕЛЕТ Скелет - это пассивный отдел органов движения, состоящий из кост...
zhivotnovodstvo.net.ru