пятница, 14 ноября 2014 г.

ОПОРНО-ТРОФИЧЕСКИЕ ТКАНИ: КРОВЬ

Кровь - подвижная ткань с жидким межклеточным веществом - плазмой и клетками которые гематологи называют форменными элементами: эритроциты, группы лейкоцитов, красные кровяные пластинки.
Кровь объединяет работу всех систем организма и поддерживает внутреннюю среду на оптимальном уровне для осуществления процессов обмена.Сосудистая ткань тесно связана с органами кроветворения и кроверазрушения, рыхлой соед тканью и другими органами.
Функции крови:
  • Дыхательная (связываниеО2 и СО2)
  • трофическая
  • защитная
  • регуляторная
  • выделительная
Показатели крови всегда соответствуют функциональному состоянию организма - исследование крови один из важнейших методов диагностики

Плазма - 90-92 % воды, 8-10% сухих веществ из которых 8-9 % органических и 1 % минеральных. Основные вещества - белки (альбумины, глобулины и фибриноген)
Имунные белки - антитела- содержаться в глобулиновой фракции. Они называются имуноглобулинами. Альбумины обеспечивают перенос различных веществ - свободных жирных кислот, билирубина и др.
Форменные элементы крови
Эритроциты (1) - многочисленные форменные элементы крови.
Основная функция эритроцитов -транспорт кислорода и углекислого газа.
Зрелые эритроциты у млекопитающий -безъядерные и имеют форму двояковогнутого круглого диска.
У птиц и рептилий овальной формы и имеют ядро с сильно конденсированным хроматином.
Особенности строения: у эритроцита нет органелл, он живет за счет гликолиза.
Покрыты плазмолеммой.
При  дыхании в эритроцитах образуется  оксигемоглобин затем  востановленный гемоглобин придающий крови синевато-вишневый цвет.
Обладая большой суммарной поверхностью эритроциты кроме транспортироваки газов учавствуют в переносе адсорбированных на их оболочке веществ - аминокислот, ферментов и др. Эритроцит живет примерно 2,5 месяца. Жизнь эритроцита кончается в селезенке. После гибели эритроцита  (они фагоцитируются макрофагами) железо  с помощью белка плазмы крови  возвращается в красный костный мозг. .Оболочка зрелого эритроцита отличается большой эластичностью, благодаря чему он может менять форму при прохождении через капилляры. Вся цитоплазма эритроцита заполнена гемоглобином. Кроме того в составе эритроцита есть спектрин. Он поддерживает форму эритроцита.  Долгое голодание может сказаться на выработке спектрина.
Пойкилоцитоз -изменение формы эритроцита
Анизоцитоз -размеры эритроцита отклоняются от обычных размеров.
Количество эритроцитов у разных животных неодинаково.
Молодые формы эритроцитов содержат зернисто-сетчатые структуры и называются ретикулоцитами. Это предшественники зрелых эритроцитов.
При значительных изменениях концентрации солей в окружающей среде (например при помещении крови в гипотонический раствор) эритроциты набухают, приобретают сферическую форму) гемоглобин выходит в окружающую среду -это явление называется гемолиз.
У эритроцитов относительно большая плотность .СОЕ (его изменения) -важный диагностический показатель.

Эритроцитопоэз-
Кроветворение происходит в миелоидной и лимфоидной тканях. Миелоидная ткань красного костного мозга - колыбель развития стволовых кроветворных клеток и всех форменных элементов крови- эритроцитов гранулоцитов лимфоцитов кровяных пластинок моноцитов.
В лимфоидной ткани находящейся в тимусе, селезенке, лимфоузлах, слизистых оболочках внутренних полостных органов образуются лимфоциты и также клетки конечной стадии дифференциации стимулированных Т и В лимфоцитов.
Стволовая клетка - родоначальный элемент всех клеток крови. Следующий этап - полустволовая клетка.КОЕ -колониеобразующая единица

Лейкоциты (3) -выполняют функцию защиты организма
Многие лейкоциты циркулируют в крови относительно недеятельно и являются предшественниками клеток спец деятельность которых осуществляется вне кровеносного русла (в составе тканей и органов).
Функции лейкоцитов
Защита путем фагоцитарной активности
участие в формировании гуморального и клеточного иммунитета
Основную функцию свою они осуществляют в вокругсосудистой соединительной ткани и органах.
Особенность лейкоцитов  - они обладают подвижностью.

Есть 2 группы лейкоцитов

-агранулоциты (незернистые)
  • моноциты
  • лимфоциты
-гранулоциты (зернистые)
  • нейтрофилы
 -сегментоядерные (3.1.2)
 -палочкоядерные (3.1.1)
  • базофилы
  • эозинофилы


Лейкоциты всегда крупнее эритроцитов и их меньше чем эритроцитов.



Как отличить зернистые лейкоциты от незернистых?
У зернистых лейкоцитов особое сегментированное ядро ( с перетяжками) в цитоплазме есть гранулы
Гранулоциты крупнее чем агранулоциты
Агранулоциты имеют несегментированные ядра


ГРАНУЛОЦИТЫ

Нейтрофилы - сегментированное ядро имеют 7-8 сегментов.
Нейтрофилы имеют пылевидную зернистость, на световом уровне зернистости не видно.
Функция нейтрофилов - это клетки которые обладают свойствами фагоцитоза (поглощение инородных частей) Нейтрофилы реагируют на разрушение тканей обладают хемотаксисом, нейтрофилы при поступлении в раневую поверхность выделяют сигнальные белки в гипоталамус и вызывает повышение температуры. Нейтрофилы всеядны,хорошо оснащены аппаратом лизиса и у них много лизосом.

Эозинофилы -имеют меньшее число сегментов (около 2), и хорошо выраженную зернистость, зернистость красная и окрашивается красным красителем. Эозинофилов в крови примерно 10% Эозинофилы крупнее нейтрофилов. Весьма характерна крупная специфическая зернистость. Гранулы равномерно и плотно заполняют цитоплазму.. Зерна окрашиваются в ярко оранжевый или красный цвет. Обладают хемотаксисом. Хемотаксические вещества в отношении эозинофилов являются комплексы антиген-антитело, гистамин и другие факторы выполняемые тканевыми базофилами. Эозинофилы важнейшие эффекторные клетки в противопаразитарном иммунитете. Они в больших количествах скапливаются вокруг внедрившихся паразитов. Характерно большое количество эозинофилов в рыхлой соединительной ткани стенки кишечника.
Эозинофилы -антипод базофилов, они выделяют вещества которые нейтрализуют функции базофилов.


Базофилы -S образное ядро, сегментированность не выражена, очень крупная зернистость. Базофилов в мазке крови 1 % Базофилы выделяют биологически активные вещества - гистамин, серотонин, дофамин.В составе гранул содержится гепарин.
Гистамин -увеличивает проницаемость сосудов, изменяет просвет сосудов, сужает все трубкообразные органы
На поверхности базофилов расположены специальные рецепторы с помощью которых связываются имунноглобулины Е. Присоединение аллергенов (антигенов) и образование комплекса антиген-антитело вызывают дегрануляцию базофилов и выход гистамина и гепарина. Быстрое высвобождениеи этих соединений лежит в основе реакций повышенной чувствительности.
Серотонин -повышает общую защиту организма
Количество эозинофилов и базофилов постоянно находится в равновесии
У базофила есть рецепторы связывающие чужеродные белки. Эозинофилы подавляют аллергическую реакцию. Если эозинофилов не хватает используют антигистамин.

Итак нейтрофилы,базофилы и эозинофилы выполняют защитные функции. Базофилы выделяют биологически активные вещества, эозинофилы нейтролизуют базофильные вещества и также фагоцитируют.


АГРАНУЛОЦИТЫ
 
Моноциты - самая крупная из всех лимфоцитов клетка имеющая бобовидное ядро. В нем различают расположенный по периферии хроматин и мелкие ядрышки.  В крови моноцитов 5 % .моноцит -источник макрофагов в организме. По цитохимической характеристике моноциты имеют сходство с клетками нейтрофильного ряда. Моноциты относятся к системе мононуклеарных фагоцитов. Они предшественники тканевых и органных макрофагов.  Моноцит не является самостоятельной формой - макрофаги за исключением нейтрофилов имеют моноцитарное происхождение. Нейтрофилы происходят из стволовых клеток крови. После пребывания в смосудистой крови макрофаги мигрируют через эндотелий каппиляров и венул в ткани и превращаются в фиксированные макрофаги и подвижные макрофаги. При воспалительных реакциях в.т.ч. имунных выходят в ткани в большом количестве.
В очагах хронического воспаления моноциты становятся важнейшим клеточным элементом выполняющим функции:
  • стимуляции фибробластических процессов
  • образования многоядерных клеток и др.


Лимфоциты - имеют крупное темное интенсивно окрашенное ядро, много гетерохроматина
Лимфоцит - неактивная клетка в которой мало органелл
Функции лимфоцита
Единственная клетка которая реализует специфический иммунитет. Нейтрализует определенные белки. По размеру различают большие (круглое ядро) малые и средние лимфоциты(ядра слегка бобовидной формы).


Лимфоциты:
Т лимфоциты - контролируют протекание имунной защиты, окончательно становятся т-лимфоцитами в тимусе. Развиваются из костномозговых клеток в корковой части долек тимуса. В их плазмолемме появляются поверхностные антигенные маркеры и многочисленные рецепторы с помощью которых происходит распознавание антигенов и именных белков
В -лимфоциты -формируются в красном костном мозге, также в бурсе у птиц В лимфоциты у животнгых образуются в миелоидной ткани костного мозга.. В лимфоцит обезвреживает белки антитела. В лимфоциты приобретают способность синтезировать имуноглобулины которые становятся элементами их плазмолеммы и выполняют роль рецепторов. Т лимфоциты долгоживущие клетки памяти  В лимфоциты относятся к короткоживущим
Лимфоциты и другие клетки крови никогда не действуют в кровяном русле но действуют только в окружающей кровеносные сосуды ретикулярной ткани - все вместе это называется лимфоидная ткань (ретикулярная ткань набитая лимфоцитами).
Т и В лимфоциты в кровеносном русле неактивны. Они скапливаются в определенных зонах и при действии на них антигенов они активируются и размножаются и дифференцируются в эффекторные клетки клеточного и гуморального иммунитета:
Эффекторные Т:
Т-киллеры (цитотоксические лимфоциты)
Непосредственно разрушают чужеродные или собственные изменившиеся клетки. Это реакции клеточного иммунитета.
Т -хелпера (помошники)
Выделяют медиаторы которые взаимодействуют с В лимфоцитами способствуют их превращению в антителопродуцирующие плазматические клетки.
Т-супрессоры (угнетающие)
подавляют процессы деления В клеток и оказывают тормозящий эффект на антителообразование
Эффекторные В
плазмобласты
и зрелые плазмоциты способные в большом количестве продуцировать иммуноглобулины.
О лимфоциты нельзя отнести ни к тем ни к тем видам лимфоцитов

Кровяные пластинки - безъядерные элементы сосудистой крови. Это небольшие цитоплазматические пластинки отделившиеся от мегакариоцитов красного костного мозга.
Кровяные пластинки имеют большое значение в остановке кровотечения. На месте поврежедния происходит оседание и агрегация пластинок. Последующем они изменяют форму и выделяют ряд соединений из гранул которые ускоряют агрегацию пластинок. Образуют тромб. Также активируют факторы свертываемости крови приводящие к появлению фибрина заполняющего пространство между пластинками. Также содержат тромбостенин который имеет значение в ретракции кровяного сгустка.




Лимфа -содержится в полости лимфатических каппиляров и сосудов. Образуется путем перехода составных частей плазмы крови из кровеносных капиляров в тканевую жидкость и поступлением их вместе с продуктами обмена веществ выделяемыми клетками соединительной ткани в лимфатические капиляры.
Лимфа состоит из лимфоплазмы и форменных элементов. Лимфоплазме меньше белков чем в плазме крови. Главные форменные элементы лимфы это лимфоциты, встречаются и другие формы лейкоцитов. Состав лимфы неодинаков. Различают периферическую лимфу, промежуточную (лимфа сосудов после прохождения через лимфатические узлы) и центральную (лимфа грудного и правого лимфатического протоков наиболее богатая клеточными элементами.

Взаимодействие клеток в имунных реакциях
Имунная реакция -защитная реакция организма направленная на определение антигенов (чужеродных белков).
Клетки осуществляющие специфическую защиту:
  • Лимфоциты - центр организации имунной защиты.
Лимфоциты дифференцируются в тимусе, красном костном мозге (в бурсе у птиц)

Дифференцировка лимфоцитов это приобретение ими определенных рецепторов для связывания антигена.

В тимусе готовятся лимфоциты со всевозможным набором рецепторов. Это Т-лимфоциты.  В красном костном мозге готовятся В-лимфоциты

Схема протекания имунной реакции:
В организм поступает антиген, в-лимфоцит прикрепляет антиген к рецептору. Сейчас главная задача организма начать производство рецепторов специфических для этого антигена. Антиген должен отсоединиться от лимфоцита и попасть в кровеносное русло. В лимфоцит приступает к преобразованию в плазмоциты или реакции с антигеном (которые производят большое количество гликопротеидов), параллельно лифоциты будут размножаться.

Т-лимфоциты - рецептооры имунных реакций. Они командуют путем выделения регуляторных молекул - интерлейкинов, запуская имунную реакцию.

Также появляется АПК -клетка которая переваривает антиген выставляя на поверхности мембраны наиболее чужеродную часть антигена (презентация). Чаще всего в роли АПК предстают макрофаги.

Итак реакция имунной защиты идет с помощью Т-лимфоцит регуляторный, В- лимфоцит рядовой, АПК.
Параллельно с реакцией имунной защиты идет интенсивное размножение лимфоцитов. Для размножения лимфоциты возвращаются в молодую форму самих себя.

В (Т) лимфобласт → зрелый В (Т) лимфоцит → (дедеференцировка) зрелый  В (Т
) лимфоцит
Этот процесс превращения в незрелые формы для размножения называется - бласттрансформация.




четверг, 13 ноября 2014 г.

СПИННОЙ МОЗГ - MEDULLA SPINALIS

В данном разделе рассмотрим анатомию спинного мозга: его строение, расположение, оболочки. А также его связь с периферией и головным мозгом.


Спинной мозг - medulla spinalis
Расположен в позвоночном канале и на уровне заднего края затылочного отверстия переходит в головной мозг.
Функция спинного мозга -рефлекторно-проводниковый центр.


Строение спинного мозга


Анатомия спинного мозга.jpg
Строение спинного мозга
* Howard E. Evans, Alexander de Lahunta - Miller's Anatomy of the Dog (4th ed.) - 2012 с дополнениями
Спинной мозг имеет вид цилиндрического тяжа, сплющенного дорсовентрально.
Подразделяется на:  шейный, грудной и пояснично-крестцовый отделы.
На мозге есть шейное и пояснично-крестцовое утолщения. Из них отходят корешки нервов плечевого и пояснично-крестцового нервных сплетений и органов тазовой полости и брюшных стенок.
Каудально образует  мозговой конус - conus medullaris который переходит в концевую нить - filum terminale достигающую шестого хвостового позвонка.


На вентральной поверхности - срединная вентральная щель - fissura mediana ventralis   ( в ней лежит вентральная спинномозговая артерия)
Латерально с каждой стороны от поверхности - латеральные вентральные борозды -sulci laterales ventrales -место входа вентральных двигательных корешков.
По дорсальной поверхности -дорсальная срединная борозда - sulcus medianus dorsalis
Латерально с каждой стороны дорсолатеральные борозды - sulci laterales dorsales (через них в спинной мозг входят дорсальные корешки спинномозговых нервов)


Спинной мозг состоит из:


  • серого вещества - substantia grisea
В виде парных дорсальных и вентральных столбов соединенных друг с другом спайкой
В центре - центральный спинномозговой канал. Дорсальные столбы чувствительные, вентральные -двигательные. “Крылья бабочки” - дорсальные и вентральные рога серого вещества - cornus dorsales et ventrales
В сером веществе ряд нервных центров осущ. безусловные рефлексы:
  • на уровне грудных сегментов -центры регуляции дыхательной мускулатуры, грудных конечностей
  • на уровне поясничных центров -иннервация тазовых конечностей и брюшной стенки
  • крестцовые парасимпатические центры спинногог мозга -центры вегетативных функций органов тазовой полости ( мочеиспускание, дефекация, эрекция, деятельность матки)
  • -в боковых рогах грудопоясничного отдела -центры симпатической сосудистой иннервации (Т1-L4)


  • белое мозговое вещество - substantia alba
Расположено по периферии серого. Столбами серого разделено на парные мозговые канатики: дорсальные, латеральные и вентральные. Вентральные канатики соединены белой спайкой -comissura alba
На всем протяжении от каждого сегмента отходят пучками корешковых нитей спинномозговые нервы - nervi spinales.
На дорсальных чувствительных корешках расположены спинномозговые ганглии - ganglia spinalia.
Вентральные корешки -двигательные. В шейной и грудной части отходят перпендикулярно, каудальнее косо формируя в конце концов “конский хвост” (ясно выражен у собак).
Оболочки спинного мозга:
  • Твердая оболочка -dura mater spinalis
Состав-плотная соединительная ткань, эндотелий. Укреплена на атдланте и зуде эпистрофея. Между т.о. и надкостницей позвоночного канала имеется эпидуральное пространство -сavum epidurale. Оно заполнено рыхлой соединительной тканью.
  • Паутинная оболочка - arachnoidea spinalis
Очень тонкая. От твердое ее отделяет субдуральное пространство, от мягкой подпаутинное пространство. Оба пространства сообщаются с одноименным пространством головного мозга и заполнены цереброспинальной жидкостью -liquor cerebrospinalis. Ее функция “водная оболочка” защита  и обмен веществ мозга.
  • Мягкая оболочка - pia matter spinalis
Плотная, прочно срастается с мозгом, является сосудистой оболочкой спинного мозга. Образует связки идущие к твердой оболочке спинного мозга (между сегментами) Таким образом мозг подвешен к твердой оболочке, а она к позвонкам.
Сосуды спинного мозга
На спинном мозге три продольные магистрали:
  • непарная вентральная спинномозговая артерия -a.spinalis ventralis
мощная, лежит с одноименной веной в вентральной срединной щели мозга и отдает парную и непарную ветви в серое вещество. В белое вещество отдает веточки из сосудистого венца.
  • парные спинномозговые дорсальные артерии aa. spinales dorsales dextra et sinistra
Проходят вдоль дорсальных корешков, а соответствующие вены вдоль вентральных корешков.Из вен кровь оттекает в венозные сплетения и парный позвоночный вентральный синус, который лежит в эпидуральном пространстве и соединяется с сегментными венами туловища.
Все три магистрали анастомозируют между собой в каждом сегменте образуя сосудистый венец -vasocorona

Связь между спинного мозга с периферией и головным мозгом осуществляется с помощью проводящих путей - собственного и проводникового аппарата.
Собственный аппарат
(связь с периферией)
Место замыкания безусловных рефлексов (нейроны спинномозговых ганглиев и дорсальных рогов, дорсальные корешки спинномозговых нервов, клетки серого вещества, глубокие отделы канатиков беловго в-ва, вентральные двигательные корешки)..
Представлен основными или ассоциативными пучками. Они проходят в глубине дорсальных боковых и вентральных канатиков белого вещества и соединяют отдельные сегменты спинного мозга. Они учавствуют в рефлекторной функции спинного мозга являясь подкорковыми элементами кожно-мышечного анализатора..
Проводниковый аппарат - связь спинного мозга с различными отделами головного мозга.
В его состав входят восходящие и нисходящие проводящие пути.
Восходящие образованы:  отростками нейронов спинальных ганглиев направленных в мозг; отростками ядер Кларка и ядрами дорсальных столбов формирующих периферию боковых канатиков восходящих к головному мозгу..
Нисходящие пути идут из разных отделов головного мозга в боковых и вентральных канатиках белого вещества спинного мозга к моторным клеткам вентральных столбов.
Через проводниковый аппарат спинного мозга осуществляются как условные так и безусловные рефлексы различных анализаторов. (обонятельный, зрительный, слуховой, вестибулярный).

среда, 5 ноября 2014 г.

ОПОРНО-ТРОФИЧЕСКИЕ (СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ) ТКАНИ

Соединительные ткани это большая группа тканей происходящих из мезенхимы.
Их общий признак -они имеют клетки и межклеточное вещество. В состав межклеточного вещества входят волокна : эластические и коллагеновые, также гелеобразная субстанция - аморфное вещество.


Классификация опорно-трофических (соединительных) тканей
Жидкие ткани

Собственно соединительная ткань
Ткани со специальными свойствами
Скелетные ткани
  • Кровь

  • Рыхлая неоформленная

  • Ретикулярная

  • Хрящевая

  • Лимфа

  • Плотная неоформленная

  • Жировая

  • Костная


  • Плотная оформленная

  • Пигментная