В процессе эмбрионального развития из эктодермы, энтодермы и мезодермы формируются четыре основных вида тканей, которые являются компонентами всех органов и систем органов в теле человека.
Плоский эпителий выстилает альвеолы, плевру, брюшину, частично ротовую полость и препятствует проникновению в организм чужеродных агентов, а также участвует в газообмене (в легких).
Рисунок 1. Плоский эпителий
Железистый эпителий составляет основу желез, эти клетки содержат большое количество Аппарата Гольджи, отвечающего за накопление и выделение секрета. Клетки мерцательного эпителия содержат на своей поверхности реснички, с помощью которых они удаляют частички пыли из дыхательных путей.
Рисунок 2. Железистый эпителий
Мерцательный (реснитчатый) эпителий выстилает воздухоносные пути, например, носовую полость. Клетки мерцательного эпителия содержат на своей поверхности реснички, с помощью которых они удаляют частички пыли из дыхательных путей.
Многослойный ороговевающий эпителий является основой нашей кожи, из него также формируются ее дериваты (производные) – ногти и волосы.
Рисунок 3. Многослойный ороговевающий эпителий
Плотное прилегание клеток друг к другу
Малое количество межклеточного вещества.
Это необходимо для обеспечения плотного контакта клеток, которое не позволяет проникать никаким веществам между ними и попадать в области, где они не должны находиться. Например, эпителий, выстилающий кишечник, препятствует проникновению его содержимого в брюшную полость и в кровь. Кожа защищает нас от проникновения многих бактерий и вирусов.
Функции эпителиальной ткани:
Покровная (многослойный ороговевающий эпителий кожи)
Разграничительная = отделяет окружающую среду от организма человека
Защитная = за счет плотного контакта клеток
Секреторная = выделение секрета (потовые железы)
Выделительная = выделение различных веществ (выделение мочи)
Вот так выглядят некоторые виды эпителия:
Рисунок 4. Виды эпителия
Рисунок 5. Виды эпителия
А — однослойный плоский эпителий (мезотелий);
Б — однослойный кубический эпителий;
В — однослойный цилиндрический (столбчатый) эпителий;
Г — однослойный реснитчатый эпителий;
Д — многослойный переходный эпителий;
Е — многослойный плоский неороговевающий эпителий.
К ней относят: костную, хрящевую, волокнистые ткани, кровь, лимфу, жировую ткань.
разнообразие функций (сравните функцию бедренной кости и, например, крови)
обилие межклеточного вещества на достаточно малое количество клеточных элементов. Представьте себе, например, кровь, в которой содержание клеток обычно не превышает 40% от всего ее количества.
Виды соединительных тканей и их функции:
Вид | Расположение | Строение | Функции |
---|---|---|---|
Костная | Скелет | Костная ткань включает:
Структурно-функциональной единицей кости является - остеон. Он состоит из костных пластинок, которые окружают канал с кровеносными сосудами и нервами (гаверсов канал).
| Опорная (составляет скелет). Защитная (обеспечивает защиту внутренних органов, например, рёбра защищают лёгкие). Кроветворная (красный костный мозг продуцирует клетки крови). |
Хрящевая | Суставные поверхности костей, дыхательные пути, ушные раковины | Хрящ состоит из:
В отличие от костной ткани, не содержит нервы и кровеносные сосуды. Снаружи хрящ покрыт соединительнотканной оболочкой — надхрящницей. Основным строительным материалом является коллаген.
| Опорная (входит в состав скелета). Защитная (защищает кости в местах подвижного соединения от повреждений). |
Плотная волокнистая | Связки, сухожилия, дерма | Состоит по большей части из коллагеновых волокон и небольшого количества клеток (фиброцитов).
| Опорно-защитная (в составе скелета и кожи). |
Рыхлая волокнистая | Подкожно-жировая клетчатка, околосердечная сумка, проводящие пути нервной системы, содержится в строме практически всех органов | Состоит из разных клеток (фибробластов и фиброцитов), разбросанных в межклеточном веществе, и произвольно расположенных коллагеновых и эластических волокон.
| Соединяет кожу с мышцами. Поддерживает органы. Заполняет промежутки между органами. |
Жировая | Подкожно-жировая клетчатка (гиподерма), желтый костный мозг | Содержит в основном жировые клетки (адипоциты).
| Запасающая (запас воды и питательных веществ). Защитная (амортизация от ударов и ушибов, защита от переохлаждения). Регуляторная (синтез гормонов) |
Кровь | Камеры сердца и кровеносных сосудов | Состоит из плазмы и форменных элементов – клеток (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты). | Транспортная: – дыхательная (переносит кислород и углекислый газ), – трофическая (переносит питательные вещества от пищеварительных органов к другим органам и тканям), – выделительная (переносит продукты метаболизма к органам выделения), – гуморальная (переносит гормоны). Гомеостатическая (поддержание постоянства внутренней среды). Терморегуляционная (поддержание температуры тела). |
Лимфа | Лимфатические сосуды | Состоит из плазмы (органические вещества, минеральные вещества, вода) и форменных элементов (тромбоциты, лейкоциты). | Защитная (очищение клеток и тканей от микробов, вирусов, токсинов, метаболитов). Транспортная (через лимфатическую систему в кровь поступают жиры, которые всасываются в тонком кишечнике). Гомеостатическая (поддержание постоянства внутренней среды). |
Клетки этой ткани:
Не способны к обновлению (хотя ведутся исследования, которые вроде бы в какой-то одной или другой зоне мозга все-таки нашли делящиеся клетки, но раз информации об этом нет в учебнике, мы делаем вид, что мы об этом не знаем).
Нервные клетки удивительны. Их длина может достигать 1 метра, и это для них не предел.
У них чаще всего одно ядро и один длинный отросток – аксон. Короткие отростки нейронов (нервных клеток) называются дендритами.
Возбуждению
Проведению нервного импульса
Это их отличительная особенность. Нервная система распространена по всему организму и регулирует его деятельность. Более подробно о ней мы поговорим на соответствующем уроке на курсе.
Перед вами собственно нейрон и его маленькие помощники = глиальные клетки, которые также являются производными нервной ткани. Их задача – создание поддержки и опоры для столь важных для нашего организма нейронов. Они помогают ему питаться и защищают его по мере возможности.
Рисунок 6. Строение нервной ткани (нейрон + клетки глии)
Виды мышечной ткани:
Поперечнополосатая мускулатура
● состоит из многоядерных клеток – миоцитов
● могут достигать 10 см в длину
● поперечная исчерченность
● высокая скорость сокращения и расслабления
● произвольность (управление по воле человека)
Функции: этот вид мышц составляет основу скелетной мускулатуры, с помощью которой мы можем передвигать наше тело в пространстве, говорить и выражать эмоции с помощью мимики. Все эти акты подконтрольны нашему сознанию, то есть мы можем произвольно управлять ими.
Гладкая мускулатура
● состоит из одноядерных клеток – миоцитов веретеновидной формы
● короткие
● не имеют исчерченности
● обладает автоматией
● медленное сокращение и расслабление
Функции: входят в состав стенки многих органов: желудка, кишечника, пищевода, а также стенок сосудов. Они сокращаются непроизвольно, то есть независимо от нашей воли. Их деятельность регулирует вегетативная нервная система.
Сердечная мышца
● состоит из одно- или двухъядерных кардиомиоцитов
● поперечная исчерченность
● кардиомиоциты соединены между собой вставочными дисками
● обладает автоматией
Функции: Последовательное сокращение и расслабление различных отделов сердца. Подконтрольна вегетативной нервной системе.
Рисунок 7. Виды мышечной ткани
Механизм мышечного сокращения
Основой всех типов мышечного сокращения служит взаимодействие актина и миозина. В скелетных мышцах за сокращение отвечают миофибриллы. Миофибриллы состоят из саркомеров. Саркомеры представляют собой структуры, состоящие из актиновых (тонких) и миозиновых (толстых) филаментов и Z-дисков. Сокращение происходит при увеличении концентрации в цитоплазме ионов Ca2+. При сокращении мышечного волокна происходит возбуждение сократимых белков, тонкие миофибриллы скользят по толстым. Актин реагирует с миозином, и возникает единая актомиозиновая система.
Внимание! Чередование участков актина и миозина в миофибриллах придают мышце поперечную исчерченность.