Ткани функции и виды: Ткани — урок. Биология, 8 класс.

анатомия, особенности строения и выполняемые функции. Виды тканей в анатомии

Содержание


  1. Анатомия ткани человека: от однородных клеток к высокодифференцированному организму

  2. Эпителий

  3. Соединительная ткань

  4. Мышечная ткань

  5. Нервная ткань

  6. Так ли важна анатомия ткани?

В организме человека присутствует более двух сотен различных видов клеток, каждая из которых уникальна. Разделить их на группы, именуемые тканями, позволяет схожее строение и происхождение, а также выполняемые функции. Ткани — это следующая после клеток иерархическая ступень анатомии человека. Они представляют собой симбиоз клеток и межклеточного пространства, структура которых позволяет выполнять возложенные на них функции, поддерживая тем самым нормальную жизнедеятельность организма.


У человека выделяют 4 вида тканей: эпителиальную, соединительную, мышечную и нервную. Каждая из них образуется в результате дифференцировки клеток в процессе формирования организма. В чём заключаются особенности анатомии тканей, как они взаимодействуют и какие функции выполняют? Анатомическая справка поможет разобраться в этих вопросах!


Образование тканей, поддержание их формы и выполнение общих функций — сложный процесс, запрограммированный в организме молекулами ДНК. Именно благодаря генетической информации клетки способны к дифференцировке — биохимическому процессу, в результате которого изначально однородные единицы приобретают специфические особенности, позволяющие им впоследствии выполнять определённые функции. Благодаря этому процессу в организме появляются 4 вида тканей со схожей анатомией и физиологией.


Примечательно, что после дифференцировки клетки тканей сохраняют присущие им особенности даже в новой среде. Чтобы это доказать, в 1952 году специалисты Чикагского университета провели наглядное исследование, разделив клетки куриного эмбриона и культивировав их в специальных ферментах. В результате этого опыта образовались новые колонии, но при этом реакции и «поведение» клеток в новой структурной среде были типичными для конкретного вида ткани, из которой они изначально произошли.


Чтобы понять, как взаимодействуют клетки в человеческом организме, рассмотрим анатомию тканей более подробно.


Эпителиальная ткань образует наружные покровы организма — кожу и слизистые оболочки, выстилает внутренние полости органов и участвует в формировании желёз. Эпителиальные клетки плотно прилегают друг к другу, сплетаясь в единую прочную структуру. Между ними практически не присутствует межклеточное вещество. Такое строение позволяет эпителию справляться с возложенными на него функциями, среди которых:

  • защита внутренней среды организма от разрушительных факторов, действующих извне;
  • разграничение органов и их полостей, поддержание их формы и структуры;
  • выработка специальных жидкостей организма: слюны, некоторых ферментов и гормонов;
  • участие в обменных процессах, в том числе всасывание определённых молекул из окружающей среды и выделение продуктов распада.


Благодаря особой структуре эпителиальные ткани способны к быстрой регенерации. Даже при серьёзном повреждении они постепенно восстанавливаются, образуя колонии новых клеток в травмированных местах.


Особенности анатомии эпителиальной ткани позволяют разделить её на два подвида:

  1. Железистый эпителий образует железы внешней и внутренней секреции. Ткани этого типа присутствуют в щитовидной, слёзных, слюнных железах. Благодаря им осуществляется секреция определённых гормонов и ферментов, поддерживающих баланс внутри организма.
  2. Поверхностный эпителий — это наружные покровы организма, а также выстилка полостей внутренних органов. В зависимости от анатомических особенностей, он может быть однослойным и многослойным, ороговевающим и неороговевающим. Эпителий, способный к ороговению, присутствует только на поверхности кожи и называется эпидермальным слоем. Неороговевающий, в свою очередь, выступает слизистым барьером.


Кроме того, эпителий классифицируется по типу клеток, присутствующих в его составе. Исходя из этого критерия, выделяют кубический, плоский, ресничный, цилиндрический и другие подтипы.


Название этого типа тканей отражает её суть и функциональные особенности. Соединительная ткань включает разнообразные клеточные структуры и большое количество межклеточного вещества, состоящего из аморфной массы, коллагеновых, белковых и эластиновых волокон. Такое строение позволяет ей заполнять все имеющиеся промежутки между функциональными единицами организма — органами и другими тканями. Также она может выполнять питательную, защитную, опорную, пластическую, транспортную и другие функции в зависимости от расположения.


Соединительной тканью представлено более 50 % от общей массы человека. В зависимости от анатомического расположения её классифицируют на следующие виды:

  • собственно соединительные ткани: плотная и рыхлая, ретикулярная и жировая;
  • скелетные образования;
  • трофические жидкости внутренней среды.


Плотная волокнистая ткань содержит высокий процент коллагена и эластина, благодаря чему способна сохранять текущую форму. Из неё образуются сухожилия, связки, фасции мышечных волокон и надкостница (поверхностный слой костей). Рыхлая ткань, напротив, включает высокий процент аморфного вещества, поэтому способна заполнять собой любое необходимое пространство. Совместно с плотной тканью она формирует дерму кожи и оболочку кровеносных сосудов.


Ретикулярная ткань похожа на своеобразную сеть из отростчатых клеток и волокон. Она занимает ключевое место в процессах кроветворения и совместно с плотной и рыхлой соединительной тканью образует печень, красный костный мозг, селезёнку и лимфатические узлы.


Жировая ткань также относится к соединительной. Адипоциты — жировые клетки — выстилают внутренние органы, обеспечивая дополнительную амортизацию между ними. Кроме того, жировая ткань присутствует в подкожной клетчатке и выполняет депонирующую функцию, сохраняя жиры для последующего расщепления в условиях дефицита энергетических ресурсов.


Скелетные образования, представленные соединительной тканью, образуют костные и хрящевые структуры. Костная ткань более плотная, поскольку её межклеточное вещество содержит до 70 % минеральных солей. Благодаря этому кости скелета отличаются высокой прочностью и устойчивостью. Хрящевая ткань более гибкая, поскольку в её составе превалируют эластиновые и коллагеновые волокна. Из неё образуются суставные поверхности, кольца, поддерживающие форму дыхательных путей, ушная раковина и другие хрящи человеческого организма.


К группе мышц относятся волокна, способные реагировать на возбуждение, сокращаться и расслабляться в зависимости от обстоятельств. Каждая отдельная группа мышц имеет определённую, чаще вытянутую, форму и отделена от других специальной сумкой — фасцией. Благодаря их ритмичному последовательному сокращению тело человека способно принимать любую допустимую позу и передвигаться в пространстве. Кроме того, мышечная ткань обеспечивает сокращение стенок некоторых внутренних органов, включая сердце, тем самым поддерживая выполнение многих жизненно важных функций.


Как и другие виды тканей, мышечная имеет свою классификацию:

  • Гладкие мышцы — миоциты — сокращаются непроизвольно и ритмично. Они составляют основу полых внутренних органов и сосудов — артерий, пищевода, мочевого пузыря и т. д.
  • Поперечнополосатая мускулатура образует скелетные и мимические мышцы, диафрагму, гортань, язык и мышцы рта. Отдельной её разновидностью служит сердечная мышечная ткань: хотя она и относится к поперечнополосатой, каждая отдельная клетка миокарда имеет 1–2 ядра в отличие от типичных многоядерных клеток других мышц этой подгруппы.


Нервные волокна являются связующим звеном между различными частями организма и окружающей средой, благодаря чему вся анатомическая система работает слаженно и синхронно. Они способны реагировать на возбуждение и проводить нервные импульсы за считанные доли секунд, обеспечивая молниеносную реакцию человека на изменения, происходящие внутри него или действующие извне.


Отдельные клетки нервной системы (нейроны) сплетаются в единую сеть, распространяющуюся на весь организм, посредством отростков двух типов — дендритов и аксонов. Дендриты принимают нервный импульс и передают его к телу нейрона, а аксоны, наоборот, испускают его другим клеткам. Этот процесс происходит мгновенно, благодаря чему возникший импульс быстро достигает конечной цели.


В зависимости от влияния, которое оказывают нейроны на конечную цель, они делятся на несколько видов:

  • возбуждающие клетки выделяют медиатор, провоцирующий возбуждение;
  • тормозящие нейроны синтезируют медиатор торможения;
  • нейросекреторные способны выделять в кровяное русло гормоны.


Небольшие щелевидные промежутки между нейронами заполняет нейроглия — межклеточное вещество нервной ткани. Она выполняет питательную, защитную и изоляционную функцию по отношению к структурным единицам ткани.


Несмотря на кажущееся однообразие, ткани человеческого организма имеют свои особенности, формирующиеся ещё в процессе эмбриогенеза. От того, насколько полноценно каждая из них будет выполнять возложенные функции, зависит результат их сбалансированного взаимодействия — полноценная жизнедеятельность организма. Более подробное изучение анатомии тканей позволяет понять, как органы и системы взаимодействуют друг с другом, на чём базируется их работоспособность и как добиться самого важного момента — поддержания их здоровья и функциональности.

Виды тканей животных, их особенности, значение и основные функции

Определение 1

Ткань животных — объединение межклеточного вещества и общих по происхождению, строению и функциям клеток.

Существует множество видов животных тканей. Остановимся подробнее на некоторых из них.

Эпителиальная ткань

Определение 2

Эпителиальная ткань представляет собой слой ткани, которая укрывает организм животного снаружи и выстилает внутренние полости и органы, а также покрывает слизистые оболочки.

Чем образована эпителиальная ткань? По сути, это плотно прижатые одна к другой клетки.

У эпителиальной ткани есть несколько важных функций: защитная, выделительная и обменная. Поскольку эпителиальные клетки ткани располагаются очень плотно одна к другой, то образуют пласт.

Эпителиальная ткань может быть представлена:

  • однослойным эпителием. Он свойственен для кишечника, кровеносных сосудов, капсул почек, легочных альвеол;
  • многослойный эпителий. С его помощью формируется кожа, пищевод и ротовая полость. Отличительная особенность многослойного эпителия — в интенсивном делении внутренних клеток, благодаря чему осуществляется регенерация;
  • железистый эпителий. Он составляет общий состав желез и вырабатывает специфические вещества. Эпителиальные клетки образуют железистые клетки, которые, в свою очередь, формируют железистые ткани. Выделяют железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Железистый эпителий выполняет выделительную функцию.

От того, чем она представлена, зависит местонахождение эпителиальной ткани.

Замечание 1

В частности, с помощью железистого эпителию образуются такие жидкости как слюна, пот, слезы, желудочный и кишечный сок и др.

Также выделяют реснитчатый эпителий, который представляет эпителиальная ткань. У клеток такого эпителия есть реснички, обладающие двигательной функцией. Реснитчатый эпителий выполняет защитную функцию, выстилая собой внутреннюю поверхность дыхательных путей.

Кожа, которую образует эпителиальная ткань, призвана защищать тело от повреждений и проникновения в организм болезнетворных микроорганизмов.

Соединительная ткань животных

Определение 3

Соединительная ткань — образование в форме волокон или в виде сплошного однородного вещества, сформированное клетками основного и межклеточного вещества.

У соединительной ткани много функций:

  • опорная;
  • защитная;
  • транспортная;
  • питательная;
  • запасающая.

Есть несколько типов соединительной ткани:

  1. Непосредственно соединительная. Она состоит из клеток и межклеточного вещества. Эта ткань по своему строению может быть:
  • рыхлой. Такая ткань объединяет кожу со структурами, которые находятся под ней, а также выстилает кровеносные сосуды и нервы;
  • плотной. Она находится в составе дермы, сухожилий и связок.
  1. Соединительная ткань со специальными функциями. Это жировая ткань, формирующая жировое депо организма, и пигментные клетки, которые выполняют функцию защиты.
  2. Твердая соединительная ткань. Она образуется из костной и хрящевой ткани. Хрящевая ткань служит основой для гиалинового хряща суставов, волокнистого хряща межпозвоночных дисков и эластичного хряща надгортанника и ушных раковин. В костной ткани есть кристаллы солей, которые обеспечивают кости прочностью и твердостью. Эта ткань выполняет несколько функций: опорную, защитную и минерального обмена.

Мышечная ткань

Определение 4

Мышечная ткань представлена специальным образованием из волокон.

Основная ее функция — двигательная: ткань сокращается благодаря клеткам миоцитам. В цитоплазме миоцитов есть миофибриллы, в составе которых присутствует сократительный белок.

Мышечная ткань по строению волокон и функциям бывает:

  • гладкой. Она представлена мелкими удлиненными клетками. С ее помощью формируются стенки кровеносных и лимфатических сосудов, а также стенки внутренних органов. Она обеспечивает перистальтику кишечника, мочевыделение и роды;
  • поперечнополосатой. Делится на сердечную и скелетную поперечнополосатую мышцу. Мышечное волокно — структурная единица поперечнополосатой мышцы. Скелетные мышцы образуются из скелетной поперечнополосатой мышечной ткани. Они располагаются в языке, глотке и верхнем отделе пищевода. Сердечную мышцу формирует сердечная ткань. Эта мышца включает кардиомиоциты с одним или несколькими ядрами и миофибриллы.

Нервная ткань

Определение 5

Нервная ткань представлена образованием нервных клеток.

У нервных клеток или нейронов есть округлое тело, диаметр которого начинается от 0,1 мм, и несколько отростков.

Замечание 2

Две основные особенности нервной ткани — возбуждение и проводимость.

Нейрогли — клетки другого типа, которые окутывают нейроны — выполняют другие функции: опорную, защитную и трофическую.

Задача нейронов — получить, сохранить и переработать информацию.

Проще всего демонстрировать ткани животных в таблице.

Таблица тканей животных представлена на рисунке ниже.

Автор:
Станислав Янкевич

Преподаватель биологии и химии

Навигация по статьям

Предыдущая статья

Системы органов животных

Следующая статья

Значение животного мира

  • Ароморфоз птиц
  • Брюхоногие моллюски
  • Головной мозг Хордовых
  • Головохордовые или Ланцетники
  • Двустворчатые моллюски
  • Все темы по биологии
  • Дипломные работы
  • Курсовые работы
  • Рефераты
  • Контрольные работы
  • Отчет по практике
  • Эссе

Узнать подробнее

  • Необычайные способности грибов

    • Вид работы:

      Реферат

    • Выполнена:

      7 октября 2022 г.

    • Стоимость:

      1 000 руб

    Заказать такую же работу

  • Виды почвенной кислотности и щелочности

    • Вид работы:

      Практическая работа

    • Выполнена:

      27 июля 2022 г.

    • Стоимость:

      1 200 руб

    Заказать такую же работу

  • Онлайн помощь по химии

    • Вид работы:

      Онлайн-помощь

    • Выполнена:

      15 июня 2022 г.

    • Стоимость:

      2 200 руб

    Заказать такую же работу

  • Глутамат натрия причина пищевой наркомании

    • Вид работы:

      Школьный проект

    • Выполнена:

      23 апреля 2022 г.

    • Стоимость:

      2 800 руб

    Заказать такую же работу

  • Стабилизация коллоидных растворов золей и гелей

    • Вид работы:

      Курсовая работа

    • Выполнена:

      13 января 2022 г.

    • Стоимость:

      2 700 руб

    Заказать такую же работу

  • Изучение устройства и работа ЩЛ щелевой лампы.

    • Вид работы:

      Отчёт по практике

    • Выполнена:

      30 июля 2019 г.

    • Стоимость:

      1 600 руб

    Заказать такую же работу

  • Смотреть все работы по биологии

    Типы тканей – анатомия и физиология

    Уровень организации тканей

    OpenStaxCollege

    Цели обучения

    К концу этого раздела вы сможете:

    • Определять четыре основных типа тканей
    • Обсудите функции каждого типа ткани
    • Соотнесите структуру каждого типа ткани с их функцией
    • Обсудите эмбриональное происхождение ткани
    • Определите три основных зародышевых листка
    • Определите основные типы тканевых мембран

    Термин ткань используется для описания группы клеток, находящихся вместе в организме. Клетки внутри ткани имеют общее эмбриональное происхождение. Наблюдение под микроскопом показывает, что клетки в ткани имеют общие морфологические особенности и расположены в упорядоченном порядке, обеспечивающем функции ткани. С эволюционной точки зрения ткани появляются у более сложных организмов. Например, многоклеточные протисты, древние эукариоты, не имеют клеток, организованных в ткани.

    Хотя в человеческом теле существует много типов клеток, они организованы в четыре основные категории тканей: эпителиальные, соединительные, мышечные и нервные. Каждая из этих категорий характеризуется определенными функциями, которые способствуют общему здоровью и поддержанию организма. Нарушение структуры является признаком травмы или заболевания. Такие изменения можно обнаружить с помощью гистологии, микроскопического изучения внешнего вида, организации и функции ткани.

    Эпителиальная ткань, также называемая эпителием, представляет собой слои клеток, покрывающие внешние поверхности тела, выстилающие внутренние полости и проходы и образующие определенные железы. Соединительная ткань, как следует из ее названия, связывает клетки и органы тела вместе и выполняет функции защиты, поддержки и интеграции всех частей тела. Мышечная ткань возбудима, реагирует на стимуляцию и сокращается, чтобы обеспечить движение, и встречается в трех основных типах: скелетные (произвольные) мышцы, гладкие мышцы и сердечная мышца в сердце. Нервная ткань также возбудима, что позволяет распространять электрохимические сигналы в виде нервных импульсов, которые сообщаются между различными областями тела ([ссылка]).

    Следующим уровнем организации является орган, где несколько типов тканей объединяются, образуя рабочую единицу. Точно так же, как знание структуры и функций клеток помогает вам в изучении тканей, знание тканей поможет вам понять, как функционируют органы. Эпителиальные и соединительные ткани подробно обсуждаются в этой главе. Мышцы и нервные ткани будут рассмотрены в этой главе лишь кратко.

    Четыре типа тканей: тело

    Примерами четырех типов тканей являются нервная ткань, многослойная чешуйчатая эпителиальная ткань, ткань сердечной мышцы и соединительная ткань тонкой кишки. По часовой стрелке из нервной ткани, LM × 872, LM × 282, LM × 460, LM × 800. (Микрофотографии предоставлены Regents of Michigan Medical School © 2012)

    Зигота, или оплодотворенная яйцеклетка, представляет собой одиночную клетку, образованную путем слияния яйцеклетки и сперматозоида. После оплодотворения зигота дает начало быстрым митотическим циклам, образуя множество клеток для формирования эмбриона. Первые сгенерированные эмбриональные клетки обладают способностью дифференцироваться в клетки любого типа в организме и, как таковые, называются тотипотентными, что означает, что каждая из них способна делиться, дифференцироваться и развиваться в новый организм. По мере пролиферации клеток в эмбрионе формируются три основных клеточных клона. Как объясняется в одной из последующих глав, каждая из этих линий эмбриональных клеток образует отдельные зародышевые листки, из которых в конечном итоге формируются все ткани и органы человеческого тела. Каждый зародышевый листок идентифицируется по его относительному положению: эктодерма (экто- = «внешний»), мезодерма (мезо- = «средний») и энтодерма (эндо- = «внутренний»). [ссылка] показывает типы тканей и органов, связанных с каждым из трех зародышевых листков. Обратите внимание, что эпителиальная ткань возникает во всех трех слоях, тогда как нервная ткань происходит в основном из эктодермы, а мышечная ткань — из мезодермы.

    Эмбриональное происхождение тканей и основных органов

    Просмотрите это слайд-шоу, чтобы узнать больше о стволовых клетках. Чем соматические стволовые клетки отличаются от эмбриональных стволовых клеток?

    Тканевая оболочка представляет собой тонкий слой или пласт клеток, покрывающий внешнюю часть тела (например, кожу), органы (например, перикард), внутренние проходы, ведущие наружу тела (например, брюшную брыжейки) и выстилка полостей подвижных суставов. Существует два основных типа тканевых мембран: соединительнотканные и эпителиальные мембраны ([ссылка]).

    Тканевые мембраны

    Две широкие категории тканевых мембран в организме: (1) соединительнотканные мембраны, которые включают синовиальные оболочки, и (2) эпителиальные мембраны, которые включают слизистые оболочки, серозные оболочки и кожные оболочки, в Другими словами, кожа.

    Соединительнотканные мембраны

    Соединительнотканные мембраны образованы исключительно из соединительной ткани. Эти мембраны инкапсулируют органы, такие как почки, и выстилают наши подвижные суставы. Синовиальная оболочка представляет собой разновидность соединительнотканной оболочки, выстилающей полость свободно подвижного сустава. Например, синовиальные оболочки окружают суставы плеча, локтя и колена. Фибробласты во внутреннем слое синовиальной оболочки выделяют гиалуронан в полость сустава. Гиалуронан эффективно улавливает доступную воду, образуя синовиальную жидкость, естественную смазку, которая позволяет костям сустава свободно двигаться относительно друг друга без особого трения. Эта синовиальная жидкость легко обменивается водой и питательными веществами с кровью, как и все жидкости организма.

    Эпителиальные мембраны

    Эпителиальная мембрана состоит из эпителия, прикрепленного к слою соединительной ткани, например к вашей коже. Слизистая оболочка также состоит из соединительной и эпителиальной тканей. Эти эпителиальные мембраны, иногда называемые слизистыми оболочками, выстилают полости тела и полые проходы, открывающиеся во внешнюю среду, и включают пищеварительный, дыхательный, выделительный и репродуктивный тракты. Слизь, вырабатываемая эпителиальными экзокринными железами, покрывает эпителиальный слой. Основная соединительная ткань, называемая собственной пластинкой (буквально «собственный слой»), помогает поддерживать хрупкий эпителиальный слой.

    Серозная оболочка представляет собой эпителиальную мембрану, состоящую из мезодермального эпителия, называемого мезотелием, который поддерживается соединительной тканью. Эти оболочки выстилают целомические полости тела, т. е. те полости, которые не открываются наружу, и покрывают органы, расположенные внутри этих полостей. По сути, это перепончатые мешки с мезотелием внутри и соединительной тканью снаружи. Серозная жидкость, выделяемая клетками тонкого чешуйчатого мезотелия, смазывает мембрану и уменьшает истирание и трение между органами. Серозные оболочки идентифицируют в зависимости от локализации. Три серозные оболочки выстилают грудную полость; две плевры, покрывающие легкие, и перикард, покрывающий сердце. Четвертая, брюшина, представляет собой серозную оболочку в брюшной полости, которая покрывает органы брюшной полости и образует двойные слои брыжейки, на которых подвешены многие органы пищеварения.

    Кожа представляет собой эпителиальную мембрану, также называемую кожной мембраной. Это многослойный плоский эпителий, покрывающий соединительную ткань. Апикальная поверхность этой мембраны подвергается воздействию внешней среды и покрыта мертвыми ороговевшими клетками, которые помогают защитить организм от высыхания и патогенов.

    Человеческое тело содержит более 200 типов клеток, которые можно разделить на четыре типа тканей: эпителиальные, соединительные, мышечные и нервные. Эпителиальные ткани действуют как покрытия, контролирующие движение материалов по поверхности. Соединительная ткань объединяет различные части тела и обеспечивает поддержку и защиту органов. Мышечная ткань позволяет телу двигаться. Нервные ткани распространяют информацию.

    Изучение формы и расположения клеток в ткани называется гистологией. Все клетки и ткани в организме происходят из трех зародышевых листков эмбриона: эктодермы, мезодермы и энтодермы.

    Различные типы тканей образуют мембраны, окружающие органы, обеспечивают взаимодействие между органами без трения и удерживают органы вместе. Синовиальные мембраны представляют собой мембраны из соединительной ткани, которые защищают суставы и выстилают их. Эпителиальные оболочки образуются из эпителиальной ткани, прикрепленной к прослойке соединительной ткани. Различают три типа эпителиальных оболочек: слизистые, содержащие железы; серозные, выделяющие жидкость; и кожный, из которого состоит кожа.

    Посмотрите это слайд-шоу, чтобы узнать больше о стволовых клетках. Чем соматические стволовые клетки отличаются от эмбриональных стволовых клеток?

    Большинство соматических стволовых клеток дают начало только нескольким типам клеток.

    Что из нижеперечисленного не является типом ткани?

    1. мышцы
    2. нервный
    3. эмбриональный
    4. эпителиальный

    C

    Процесс превращения менее специализированной клетки в более специализированную называется ________.

    1. дифференциация
    2. созревание
    3. модификация
    4. специализация

    A

    Дифференцированные клетки развивающегося эмбриона происходят из ________.

    1. эндотелий, мезотелий и эпителий
    2. эктодерма, мезодерма и энтодерма
    3. соединительная ткань, эпителиальная ткань и мышечная ткань
    4. эпидермис, мезодерма и эндотелий

    B

    Какие из следующих линий полостей тела подвергаются воздействию внешней среды?

    1. мезотелий
    2. собственная пластинка
    3. брыжейки
    4. слизистая оболочка

    Д

    Определите четыре типа тканей в организме и опишите основные функции каждой ткани.

    Четыре типа тканей в организме: эпителиальная, соединительная, мышечная и нервная. Эпителиальная ткань состоит из слоев клеток, которые покрывают поверхности тела, соприкасающиеся с внешним миром, выстилают внутренние полости и образуют железы. Соединительная ткань связывает клетки и органы тела вместе и выполняет множество функций, особенно в защите, поддержке и интеграции тела. Мышечная ткань, которая реагирует на стимуляцию и сокращается для обеспечения движения, делится на три основных типа: скелетные (произвольные) мышцы, гладкие мышцы и сердечная мышца сердца. Нервная ткань позволяет организму получать сигналы и передавать информацию в виде электрических импульсов из одной области тела в другую.

    Зигота описывается как тотипотентная, потому что она в конечном итоге дает начало всем клеткам вашего тела, включая узкоспециализированные клетки вашей нервной системы. Опишите этот переход, обсуждая этапы и процессы, ведущие к этим специализированным клеткам.

    Зигота делится на множество клеток. Когда эти клетки становятся специализированными, они теряют способность дифференцироваться во все ткани. Сначала они образуют три первичных зародышевых листка. Вслед за клетками эктодермального зародышевого слоя они также становятся более ограниченными в том, что они могут образовывать. В конечном итоге некоторые из этих эктодермальных клеток становятся еще более ограниченными и дифференцируются в нервные клетки.

    Какова функция синовиальных оболочек?

    Синовиальные мембраны представляют собой тип соединительнотканной мембраны, поддерживающей подвижность в суставах. Мембрана выстилает полость сустава и содержит фибробласты, вырабатывающие гиалуронан, что приводит к выработке синовиальной жидкости, естественной смазки, позволяющей костям сустава свободно двигаться относительно друг друга.

    Глоссарий

    соединительная ткань
    тип ткани, которая служит для фиксации, соединения и интеграции органов и систем организма
    соединительнотканная мембрана
    соединительная ткань, покрывающая органы и выстилающая подвижные суставы
    кожная оболочка

    кожа

    ; эпителиальная ткань, состоящая из клеток многослойного плоского эпителия, покрывающая тело снаружи
    эктодерма
    самый внешний эмбриональный зародышевый листок, из которого происходят эпидермис и нервная ткань
    энтодерма
    самый внутренний эмбриональный зародышевый листок, из которого происходит большая часть пищеварительной системы и нижних дыхательных путей
    эпителиальная мембрана
    эпителий, прикрепленный к слою соединительной ткани
    эпителиальная ткань
    тип ткани, служащей главным образом для покрытия или подкладки частей тела, защищающих тело; он также участвует в абсорбции, транспорте и секреции 90 156
    гистология
    микроскопическое исследование архитектуры, организации и функции тканей
    собственная пластинка
    ареолярная соединительная ткань, подстилающая слизистую оболочку
    мезодерма
    средний эмбриональный зародышевый листок, из которого образуются соединительная ткань, мышечная ткань и часть эпителиальной ткани
    слизистая оболочка
    тканевая мембрана, которая покрыта защитной слизистой оболочкой и выстилает ткань, подвергающуюся воздействию внешней среды
    мышечная ткань
    тип ткани, способной сокращаться и генерировать напряжение в ответ на раздражение; производит движение.
    нервная ткань
    тип ткани, способной посылать и получать импульсы посредством электрохимических сигналов.
    серозная оболочка
    тип тканевой оболочки, выстилающей полости тела и смазывающей их серозной жидкостью
    синовиальная оболочка
    соединительнотканная оболочка, выстилающая полости свободно подвижных суставов, вырабатывающая синовиальную жидкость для смазки
    ткань
    группа клеток, сходных по форме и выполняющих родственные функции
    тканевая мембрана
    тонкий слой или пласт клеток, покрывающий тело, органы и внутренние полости снаружи
    тотипотентный
    эмбриональные клетки, способные дифференцироваться в любой тип клеток и органов в организме

    4.1 Типы тканей – анатомия и физиология

    Перейти к содержимому

    Цели обучения

    Определить основные типы тканей и обсудить их роль в организме человека.

    К концу этого раздела вы сможете:

    • Определять четыре основных типа тканей и обсуждать структуру и функции каждого из них
    • Опишите эмбриональное происхождение ткани
    • Определите различные типы тканевых мембран и уникальные качества каждого из них

    Термин ткань используется для описания группы клеток, сходных по строению и выполняющих определенную функцию. Гистология — это область исследования, которая включает микроскопическое исследование внешнего вида, организации и функции тканей.

    Ткани разделены на четыре широкие категории на основе структурного и функционального сходства. Эти категории – эпителиальные, соединительные, мышечные и нервные. Основные типы тканей работают вместе, чтобы способствовать общему здоровью и поддержанию человеческого тела. Таким образом, любое нарушение структуры ткани может привести к травме или заболеванию.

    Четыре основных типа тканей

    Эпителиальная ткань относится к группам клеток, которые покрывают внешние поверхности тела, выстилают внутренние полости и проходы и образуют определенные железы. Соединительная ткань , как следует из ее названия, связывает вместе клетки и органы тела. Мышечная ткань сильно сокращается при возбуждении, обеспечивая движение. Нервная ткань также является возбудимой, что позволяет генерировать и распространять электрохимические сигналы в виде нервных импульсов, которые сообщаются между различными областями тела (рис. 4.1.1).

    Понимание различных первичных типов тканей, присутствующих в организме человека, необходимо для понимания структуры и функций органов, состоящих из двух или более первичных типов тканей. В этой главе основное внимание будет уделено изучению эпителиальных и соединительных тканей. Мышцы и нервная ткань будут подробно обсуждаться в следующих главах.

    Рисунок 4.1.1 – Четыре основных типа тканей: Примеры нервной ткани, эпителиальной ткани, мышечной ткани и соединительной ткани, встречающиеся по всему телу человека. По часовой стрелке из нервной ткани, LM × 872, LM × 282, LM × 460, LM × 800. (Микрофотографии предоставлены Regents of Michigan Medical School © 2012)

    Эмбриональное происхождение тканей

    Клетки, составляющие ткань, имеют общее эмбриональное происхождение. Зигота , или оплодотворенная яйцеклетка, представляет собой единую клетку, образованную путем слияния яйцеклетки и сперматозоида. После оплодотворения зигота дает множество клеток для формирования зародыша. Первые созданные эмбриональные клетки обладают способностью дифференцироваться в клетки любого типа в организме и, как таковые, называются всемогущими , что означает, что каждая из них способна делиться, дифференцироваться и развиваться в новый организм. По мере пролиферации клеток внутри эмбриона формируются три основные клеточные линии. Каждая из этих линий эмбриональных клеток образует отдельные зародышевые листки, из которых в конечном итоге формируются все ткани и органы человеческого тела. Каждый зародышевый слой идентифицируется по его относительному положению: эктодерма (экто- = «внешняя»), мезодерма (мезо- = «средняя») и энтодерма (эндо- = «внутренняя»). На рис. 4.1.2 показаны типы тканей и органов, связанных с каждым из трех зародышевых листков. Обратите внимание, что эпителиальная ткань возникает во всех трех слоях, тогда как нервная ткань происходит в основном из эктодермы, а мышечная ткань происходит из мезодермы.

    Рисунок 4.1.2 – Эмбриональное происхождение тканей и основных органов: Эмбриональные зародышевые листки и результирующие первичные типы тканей, образованные каждым из них.

    Внешний веб-сайт

    Просмотрите это слайд-шоу, чтобы узнать больше о стволовых клетках. Чем соматические стволовые клетки отличаются от эмбриональных стволовых клеток?

    Тканевые мембраны

    тканевая мембрана представляет собой тонкий слой или пласт клеток, который либо покрывает тело снаружи ( например, , кожа), либо выстилает внутреннюю полость тела ( например, , брюшная полость), либо выстилает сосуд (например, , кровеносный сосуд) или выстилает полость подвижного сустава (например, синовиальный сустав). Различают два основных типа тканевых мембран на основе основного типа ткани, из которых они состоят: соединительнотканные мембраны и эпителиальные мембраны (рис. 4.1.3).

    Рисунок 4.1.3 – Тканевые мембраны: Две широкие категории тканевых мембран в организме: (1) соединительнотканные мембраны, которые включают синовиальные оболочки, и (2) эпителиальные мембраны, которые включают слизистые оболочки, серозные оболочки и кожная оболочка, иначе говоря, кожа.

    Мембраны соединительной ткани

    Соединительнотканная мембрана полностью состоит из соединительной ткани. Мембраны этого типа могут инкапсулировать орган, например почку, или выстилать полость свободно подвижного сустава (например, плечевого). При выстилке сустава эта мембрана называется синовиальная оболочка . Клетки внутреннего слоя синовиальной оболочки выделяют синовиальную жидкость, естественную смазку, которая позволяет костям сустава свободно двигаться относительно друг друга с уменьшенным трением.

    Эпителиальные мембраны

    Эпителиальная мембрана состоит из эпителиального слоя, прикрепленного к слою соединительной ткани. Слизистая оболочка , иногда называемая слизистой оболочкой, выстилает полость тела или полый проход, который открыт для внешней среды. Мембраны этого типа можно найти в отделах пищеварительного, дыхательного, выделительного и репродуктивного трактов. Слизь, продуцируемая одножелезистыми клетками и железистой тканью, покрывает эпителиальный слой. Основная соединительная ткань, называемая lamina propria (буквально «собственный слой») помогает поддерживать эпителиальный слой.

    Серозная оболочка выстилает полости тела, которые не открываются во внешнюю среду. Серозная жидкость, выделяемая клетками эпителия, смазывает мембрану и уменьшает истирание и трение между органами. Серозные оболочки идентифицируют в зависимости от локализации. Обнаружены три серозные оболочки, выстилающие грудную полость; две оболочки, покрывающие легкие (плевра), и одна оболочка, покрывающая сердце (перикард). Четвертая серозная оболочка, брюшина, выстилает брюшную полость, покрывая органы брюшной полости и образуя двойные слои брыжейки, на которых подвешены многие органы пищеварения.

    A Кожная мембрана представляет собой многослойную мембрану, состоящую из эпителиальной и соединительной тканей. Апикальная поверхность этой мембраны подвергается воздействию внешней среды и покрыта мертвыми, ороговевшими клетками, которые помогают защитить организм от высыхания и болезнетворных микроорганизмов. Кожа является примером кожной оболочки.

    Обзор главы

    Скопления клеток в организме человека можно разделить на четыре типа тканей: эпителиальную, соединительную, мышечную и нервную. Эпителиальные ткани действуют как покрытия, контролируя движение материалов по своей поверхности. Соединительная ткань связывает различные части тела вместе, обеспечивая поддержку и защиту. Мышечная ткань позволяет телу двигаться, а нервные ткани обеспечивают связь.

    Все клетки и ткани в организме происходят из трех зародышевых листков: эктодермы, мезодермы и энтодермы.

    Мембраны представляют собой слои соединительной и эпителиальной ткани, выстилающие внешнюю среду и внутренние полости организма. Синовиальные оболочки представляют собой соединительнотканные мембраны, которые защищают и выстилают свободно подвижные суставы. Эпителиальные мембраны состоят как из эпителиальной ткани, так и из соединительной ткани. Эти оболочки выстилают внешнюю поверхность тела (кожные оболочки и слизистые оболочки) или выстилают внутренние полости тела (серозные оболочки).

    Вопросы для критического мышления

    Определите четыре типа тканей в организме и опишите основные функции каждой ткани.

    Четыре типа тканей в организме: эпителиальная, соединительная, мышечная и нервная. Эпителиальная ткань состоит из слоев клеток, которые покрывают поверхности тела, соприкасающиеся с внешним миром, выстилают внутренние полости и образуют железы. Соединительная ткань связывает клетки и органы тела вместе и выполняет множество функций, особенно в защите, поддержке и интеграции тела. Мышечная ткань, которая реагирует на стимуляцию и сокращается для обеспечения движения, делится на три основных типа: скелетные (произвольные) мышцы, гладкие мышцы и сердечная мышца сердца. Нервная ткань позволяет организму получать сигналы и передавать информацию в виде электрических импульсов из одной области тела в другую.

     

    Зигота описывается как всемогущая, потому что в конечном итоге она дает начало всем клеткам вашего тела, включая узкоспециализированные клетки вашей нервной системы. Опишите этот переход, обсуждая этапы и процессы, ведущие к этим специализированным клеткам.

    Зигота делится на множество клеток. Когда эти клетки становятся специализированными, они теряют способность дифференцироваться во все ткани. Сначала они образуют три первичных зародышевых листка. Вслед за клетками эктодермального зародышевого слоя они также становятся более ограниченными в том, что они могут образовывать.