מבנה התא והרקמה האנושית. אנציקלופדיה גדולה של נפט וגז

חומר סלולרי הומוגני בנימי זכוכית בקוטר של 400 מיקרומטר. כאשר משתמשים בתמיסת גראס-buffer עם pH של 7 4, המכילה 0 1% Triton X-100, 72% מכלל החלבון מופק. כפי שמוצג על ידי מדידות רדיומטריות, כתוצאה מאלקטרופורזה, 92% מחלבון זה עוברים לג'ל הפוליאקרילאמיד. אם, בנוסף ל-Triton X-100, מוסיפים לתמיסת המיצוי 0-1% נתרן דודציל סולפט, אז 92% מסך החלבון עובר לתמיסה. יותר מ-90% מהחומר הזה עובר לג'ל במהלך האלקטרופורזה. הדגימה הומוגנית על ידי הכנסת לולאה של חוט פלדה בעובי 28-70 מיקרומטר המחוברת לפיסת צינור טפלון לתוך התמיסה עם תאים. ההומגניזציה מתבצעת במשך 1 - 3 דקות, תוך התבוננות בהתקדמותה דרך מיקרוסקופ. התמיסה עוברת צנטריפוגה למשך 5 - 10 דקות בצנטריפוגה המטוקריט במהירות סיבוב של 11,000 סל"ד. טיפול זה מייצר סופרנטנט שקוף.

חומר התא רקמת אפיתלנחשב כמדיום רציף עם גמישות פסיבית.

המרכיבים הדרושים של החומר הסלולרי של מיקרואורגניזמים הם חנקן וזרחן. לכן, אמוניום גופרתי וחנקה, קרבמיד, אמופוס, סופרפוספט משמשים כתוספים ביוגניים. בטיפול ביולוגי משותף בשפכים תעשייתיים וביתיים ניתן לפצות חלקית על הצורך בחנקן וזרחן על חשבון מים ביתיים המכילים לרוב כמות מסוימת של יסודות אלו.

שינויים ב-VPK בתהליך של חמצון ביוכימי של שפכים מייצור פלסטיק פילמור שונים.

אלמנטים ביוגנים הם מרכיבים חיוניים של חומר סלולרי, המחסור שלהם במים מוביל הפרה חריפהתהליך ניקוי.

חנקן וזרחן הם מרכיבים חיוניים של חומר תאי עבור כל האורגניזמים. חנקן נכנס להרכב חומר התא בצורה מופחתת (בצורת קבוצות צמיגים ואימין), וזרחן בצורה מחומצנת. אלמנטים אחרים הדרושים לתפקוד תקין של מיקרואורגניזמים (לדוגמה, יסודות קורט), בדרך כלל ב מספיקקיים במי שפכים.

על מנת למנוע סיבוכים כאלה בעת מיצוי חומרים סלולריים והשגת תמציות באיכות ירודה, בפועל, במקום שימוש לא הולם בחומרים טחונים דק, אבקות בגודל בינוני בקוטר 5 מ"מ, ובמקרים מסוימים אף 10 מ"מ לאורך הקוטר הגדול ביותר, משמשים.

בהיעדר מצע פחמן בתווך, החומר הסלולרי מתחמצן והתא נהרס.


נקודת הרוויה של סיב היא תכולת הלחות של החומר הסלולרי (כגון עץ) כאשר דפנות התא רוויות והחללים נקיים מלחות. ניתן להגדיר אותו באותו אופן כמו תכולת הלחות בשיווי המשקל של סיב כאשר האטמוספרה שמסביב קרובה לרוויה.

מערכת שבה חומרים תאיים שונים עוברים שינוי (עיבוד) ומועברים, למשל, חלבונים המגיעים מהמיון. בשלפוחית ​​הגולגי, חומרים מועברים לחלקים אחרים של התא או אל קרום פלזמהלהפרשה.

הפוטוסינתזה המקסימלית בתרביות מאיירס (מחושבת ל-1 ס"מ% מהחומר הסלולרי) גדלה במהירות עם הגדלת עוצמת ההארה במהלך הטיפוח מ-54 ל-270 לוקס, נשארה קבועה בין 270 ל-645 לוקס, ולאחר מכן ירדה. מכיוון שבמקביל, ריכוז הכלורופיל ירד בהתמדה, מספר ההטמעה (פוטוסינתזה מקסימלית לגרם כלורופיל) עלה תחילה במהירות, בהתאם לתצפיותיהם של נודק ואייכהוף, ולאחר מכן הפך קבוע (לדיון מפורט יותר על הקשר בין קצב הפוטוסינתזה לתכולת הכלורופיל, ראה ב-Ch.

מכיוון שחלק מהפחמן הולך לאיבוד בצורה של CO2, אך נמצא בחומר הסלולרי בריכוז גבוה יותר מחנקן, כמות הפחמן הדרושה גדולה בהרבה מכמות החנקן.

תא הוא אחת הצורות המאורגנות מאוד של קיומו של חומר חי, שהתעוררה בתהליך התפתחות היסטוריתהחיים עלי אדמות. תא חייש צורך לייצג אותה כמערכת דינמית מורכבת שבה קיים חילוף חומרים שאינו מפסיק לאורך כל חייה והתחדשות עצמית מתמדת, רבייה עצמית. התא נמצא תמיד באינטראקציה עם הסביבה שלו, עם תאים אחרים. המבנה והפעילות החיונית של התא קובעים זה את זה. בהתאם לסביבה, התא משנה גם את המבנה שלו וגם את תפקידיו.

אורגניזמים המורכבים מתא אחד בלבד נקראים חד-תאיים. כל מיני יצורים חיים מורכבים יותר או פחות החיים כיום קמו והתפתחו מהם אורגניזמים חד תאיים, וכל אחד בנפרד יצור חימתחיל את חייו בשלב התא הבודד.

חקר התא מעורר עניין רב, שכן הוא מאופיין במכלול הביטויים העיקריים של החיים. עם זאת, בין הפונקציות של תא בודד לבין הפונקציות של אותו תא, כלומר חלק בלתי נפרדאורגניזם של חיה גבוהה יותר, יש הבדלים עצומים. תקשורת שמתקיימת בין תאים אורגניזם גבוה יותר, קובע את התכונות האיכותיות והכמותיות של הפונקציות שלהם.

מאורגניזמים חד-תאיים בתהליך התפתחות היסטורית ארוכה, מקורם של כל המינים הקיימים כיום של בעלי חיים וצמחים, המורכבים מתאים רבים. אורגניזמים כאלה נקראים רב-תאיים. סי דרווין הוכיח שהאורגניזמים שמקיפים אותנו כעת, לא למעט בני אדם, הופיעו כתוצאה מתהליך ארוך של התפתחות מעוברים בודדים, חד-תאיים במקור, והעוברים הללו, בתורם, נוצרו מפרוטופלזמה שנוצרה כימית.

כל אורגניזם רב תאי מקורו כעת מאורגניזם אב או מביצית מופרית, או על ידי הפרדת קומפלקס שלם של תאים וחלקים מאורגניזם האב, כלומר באמצעים וגטטיביים. באורגניזם רב-תאי מורכב, תאים בודדים או קבוצות תאים, מסתגלים לביצועים פונקציות שונות, להבדיל, כלומר, לשנות את צורתם בהתאם, להישאר באותו הזמן מחוברים זה לזה וכפוף לאורגניזם אינטגרלי יחיד.

כך, באורגניזם הגדל של בעלי חיים וצמחים גבוהים יותר, מתרחשת ללא הרף התפתחות תאים והופעת סוגים רבים ושונים מהם המרכיבים את רקמות הגוף.

באורגניזם מורכב של בעל חיים וצמח, קיים מגוון רחב של מבני תאים ורקמות. תאים של רקמות שונות נבדלים זה מזה לא רק במבנה שלהם, אלא גם במתרחש בהם. תהליכים פיזיולוגיים. ככל שיצורים חיים מתפתחים, ההבדלים בין התאים והרקמות המרכיבים את גופם מתעצמים יותר ויותר. עם זאת, למרות ההבדלים המורפולוגיים והפיזיולוגיים, לאף תא אחד באורגניזם רב-תאי מורכב אין עצמאות ואוטונומיה: הוא חלק בלתי נפרד מהאורגניזם כולו.

תמצית מתוכנית העבודה בנושא "כלוב. בדים»

תֵאוֹרִיָה

תרגול

2 שעות

2 שעות

2 שעות

תָא. בדים.

מבנה התא ותפקודיו.

מושג הבד. סוגי בדים.

יִצוּג

    כמו תא יחידה מבנית, שיש לו תכונות של פרנסה

    תכונות היסטולוגיות של סוגים שונים של רקמות

יֶדַע

    מבנה התא, המבנים שלו, פונקציות ליבה, קרום תא, ציטופלזמה, אברונים

    מחזור חיי התא, סוגי חלוקת התא

    תכונות התא כיחידה יסודית של החיים

    בד - הגדרה, סיווג

    תכונות של המבנה והטופוגרפיה של רקמות אפיתל, חיבור, שרירים ועצבים, סוגיהן

    משמעות תפקודית של סוגים שונים של רקמות

מיומנויות

    להיות מסוגל להבחין בין תאים לחומר בין תאי במיקרוסקופ

    להיות מסוגל להבחין סוגים שוניםרקמת אפיתל, חיבור, שריר

    להיות מסוגלים להבחין בתא במבנים שלו, תוך ציון תכונות המבנה והתפקוד שלהם

    להיות מסוגל לתת מאפיינים מורפולוגיים ותפקודיים קצרים של רקמות

נושא ההרצאה: "כלוב. רקמה"

תָאהוא המבני הקטן ביותר שיש לו את כל התכונות של יצור חי.

מגורים מאפיין מספר נכסים:

יכולת רבייה עצמית;

הִשׁתַנוּת;

חילוף חומרים;

נִרגָנוּת;

הִסתַגְלוּת.

השילוב של מאפיינים אלה מזוהה לראשונה ברמת התא.

תָאהיא מערכת מבנית מסודרת של ביו-פולימרים מוגבלת על ידי ממברנה פעילה. זהו מבנה מיקרוסקופי, שונה בגודל ובצורה.

תאים התגלו ותוארו לפני למעלה מ-300 שנה. רוברט הוק צפה תאי צמחיםעם עדשות מגדילות. הציטולוגיה (מדע התא) קיבלה את התפתחותה הגדולה ביותר לאחר ש-T. Schwann (1838) ניסח את תורת התא, תוך שילוב כל תוצאות המחקר הקיימות. כַּיוֹם תורת התאמבוסס על היסודות:

    התא הוא יחידת החיים הקטנה ביותר;

    תאים של אורגניזמים שונים דומים במבנה ובתפקוד (הומולוגי);

    רביית התא מתרחשת על ידי חלוקת התא המקורי.

    תאים הם חלק אורגניזם רב תאי, שם הם משולבים לרקמות ואיברים ומחוברים על ידי צורות ויסות בין-תאיות, הומוראליות ועצבניות.

על פי העיקרון השני של התיאוריה, תאים של אורגניזמים שונים, למרות המגוון שלהם, יש עקרונות כללייםמבנים. כל תא מורכב מממברנת פלזמה (ממברנה), ציטופלזמה, ורוב התאים הם גרעינים.

שקול את המאפיינים של מרכיבי התא.

    פלזמהלמההוא מבנה ממברנה (שכבה דקה המורכבת משכבה כפולה של שומנים המחוברת לחלבונים) ומבצעת פונקציות הובלה מחסום וקולטן. זה מפריד בין הציטופלזמה של התא מהסביבה החיצונית. פונקציית ההובלה של הפלזמה מבוצעת על ידי מנגנונים שונים. קיים העברה פסיבית מולקולות על ידי דיפוזיה (יונים), אוסמוזה (מולקולות מים), העברה פעילה - בהוצאה של אנרגיית ATP ובעזרת אנזימים - permease (העברה של AA, נתרן, סוכרים). העברה של מולקולות גדולות יותר נקראת אנדוציטוזיס. הזנים העיקריים שלו הם פגוציטוזיס - הובלה של חלקיקים מוצקים ו פינוציטוזה - הובלה במדיה נוזלית. החלקיקים הנלכדים על ידי התא שקועים, מוקפים בקטע של הציטופלזמה (פגוזומים ופינוזומים) ומתמזגים עם ליזוזומים, הגורמים להם ביקוע. תפקוד הקולטנים של הפלסמולמה מורכב מ"הכרה" על ידי התא של גורמים כימיים שונים (הורמונים, חלבונים) ופיזיקליים (אור, קול) בעזרת קולטנים הממוקמים בפלסמולמה (פוליסכרידים, גליקופרוטאין).

קרום פלזמה יכול ליצור רעל חינוך מיוחד- מיקרוווילי, גבול מברשת, ריסים ודגלים, כמו גם מגעים בין-תאיים שונים.

מיקרוווילי - יציאות של הציטופלזמה, מוגבלות על ידי קרום הפלזמה (רבים בתאי האפיתל של המעי, הכליות); להגדיל את שטח הפנים של התא.

סיליה ופגללה - יציאות של הציטופלזמה, שמקורה קשור לצנטריולים, משמשות מנגנון לתנועת תאים.

אנשי קשר בין תאיים - מבני קרום פלזמה המספקים חיבור ואינטראקציה של תאים (העברת יונים, מולקולות).

    ציטופלזמהמורכב מהיאלופלזמה ואברונים ותכלילים הממוקמים בו.

היאלופלזמה - הסביבה הפנימית של התא, היווצרות חסרת מבנה, שקופה, נוזלית למחצה, המסוגלת לשנות את ה-f.-x שלו. מדינה. הוא מורכב מחלבונים ואנזימים, transp. RNA, חומצות אמינו, פוליסכרידים, ATP, יונים שונים. התפקיד העיקרי הוא להבטיח את האינטראקציה הכימית של המבנים הממוקמים בו.

אברונים מחולק לממברנה ולא ממברנה.

הממברנה כוללת:רטיקולום אנדופלזמי

מיטוכונדריה

אפליקציה. גולגי

ליזוזומים

ללא ממברנה כוללים:ריבוזומים

פוליזומים

מיקרוטובולים

צנטריולים

EPS -מערכת של צינורות, בורות מים, ואקוולים התחום על ידי קרום יחיד. יש EPS גרגירי ואגרנירי. עבור גרגירים, נוכחות של גרגירים - ריבוזומים אופיינית.

תפקידו העיקרי של ה-EPS הוא בסינתזה של חומרים והובלתם לחלקים שונים של התא ואל תוך סביבה חיצונית. ב-ER האגרנורי מסונתזים ליפידים ופחמימות, וב-ER גרנולרי מסונתזים חלבונים.

מיטוכונדריה -מבנים בעלי צורה מעוגלת או בצורת מוט, הנוצרים על ידי שני ממברנות (חיצוניות ופנימיות, היוצרות יציאות פנימה - קריסטות, טבולות במטריצה ​​שבה נמצאים ריבוזומים, גרגירים). ATP נוצר על הקריסטה. תפקידה העיקרי של המיטוכונדריה הוא לספק נשימה תאית ועיבוד ATP, שהאנרגיה שלהם משמשת לתנועת תאים, התכווצות שרירים, תהליכי סינתזה והפרשה של חומרים ומעבר חומרים דרך ממברנות.

מתחם גולגי -דיקטוזומים מרובים ויחידים (מבני ממברנה המורכבים ממיכלים עם שלוחות, שלפוחיות הובלה קטנות, שלפוחיות הפרשה גדולות וגרגירים). קומפלקס גולגי מעורב בתהליך ההפרשה (חלבונים המסונתזים בריבוזומים EPS נכנסים לקומפלקס גולגי), מסנתז פוליסכרידים ויוצרים ליזוזומים.

ליזוזומים -אלו שלפוחיות קטנות בגודל 0.2 - 0.4 מיקרומטר, מוגבלות על ידי ממברנה אחת ומכילות יותר מ-40 אנזימים שונים המפרקים חלבונים, חומצות גרעין, שומנים, פחמימות. תפקידם של הליזוזומים הוא לעכל חומרים שונים המגיעים מבחוץ ולהרוס הזדקנות או מבנים פגומים בתא עצמו.

אברונים שאינם קרומיים:

ריבוזומים -אברון סינתזת חלבון נוצר בגרעין. הם מורכבים משתי יחידות משנה - קטנות וגדולות, שכל אחת מהן בנויה מגדיל מעוות של ריבונוקלאופרוטאין, כאשר חלבונים ו-RNA ריבוזומי מיוצגים באופן שווה. תאים צעירים מאופיינים בנוכחות של ריבוזומים חופשיים המספקים סינתזת חלבון לתא עצמו (צמיחה). בתאים מובחנים גדל מספר הריבוזומים והפוליזומים הקשורים ל-EPS ומספקים סינתזה של חלבונים "לייצוא" (סוד התא).

מיקרוטובולים -גלילים חלולים בקוטר 24 ננומטר, המורכבים מחלבון טובולין. הם יכולים להיווצר כל הזמן בהיאלופלזמה, להשתתף ביצירת שלד הציטו של התא. הם חלק מהצנטרולים, הריסים, הדגלים, חלוקת הציר.

סנטריולים -מזווגים, כל אחד מהם מורכב ממיקרוטובולים. הם ממוקמים בניצב זה לזה ומוקפים במיקרוטובוליות היוצאות רדיאלית (צנטרוספרה)

מיקרופילמנטים ומיקרופיבריליםמבצעת פונקציות של מסגרת תמיכה והתכווצות בתא, מה שמבטיח את תנועת התא ואת תנועת האברונים והתכלילים בהיאלופלזמה.

    הליבהמבצעת את התפקידים החשובים ביותר בתא - אחסון והעברת מידע גנטי והבטחת סינתזת חלבון (יצירת כל סוגי ה-RNA - אינפ., טרנספ., ריבוזומים, סינתזה של חלבונים ריבוזומים). המבנה והתפקודים של חלבון משתנים במהלך מחזור התא - זמן הקיום מחלוקה לחלוקה או מחלוקה למוות.

הגרעין של תא בין-פאזי (לא מתחלק) מורכב מהממברנה הגרעינית, כרומטין, גרעין וקאריופלזמה (נוקלאופלזמה)

מעטפת גרעין מורכב משני ממברנות - חיצוני ופנימי. במעטפת ישנן נקבוביות (קומפלקסים) המבטיחות מעבר של מקרומולקולות מהגרעין לציטופלזמה. אחת הפונקציות מעטפת גרעיןהוא קיבוע של כרומוזומים והבטחת מיקומם המרחבי.

כרומוזומים נמצאים כל הזמן בגרעין ונראים בבירור רק במהלך מיטוזה. בגרעין הבין-פאזי, הכרומוזומים מפוזרים ואינם נראים. מורכב מ-DNA, חלבון, RNA.

גרעין - גוף מעוגל בו נוצרים ריבוזומים. מספר הנוקלאולים בתאים שונים משתנה. עלייה במספר ובגודל של נוקלאולי מעידה על עוצמה גבוהה של סינתזת RNA וחלבונים.

מחזור חיי התא

התא, בהיותו חלק מאורגניזם רב-תאי אינטגרלי, מבצע את הפונקציות האופייניות לאורגניזם חי. רבייה היא אחת מהן.

הצורה העיקרית של רביית תאים היא מיטוזה (חלוקה עקיפה). מיטוזיס מורכבת מ-4 שלבים עיקריים: פרופאזה, מטאפאזה, אנפאזה, טלופזה.

- נבואה הכרומוזומים מתעבים, הם הופכים נראים לעין, כל כרומוזום מורכב משני כרומוזומים אחים - כרומטידים, הנוקלאולים יורדים ונעלמים, הממברנה הגרעינית קורסת, מספר הריבוזומים, גראן יורד. ER מתפרק לוואקווולים קטנים, הצנטרולים מתפצלים, וציר החלוקה מתחיל להיווצר (מיקרוטובולים הנמשכים מהצנטריולים);

- מטאפאזה ציר החלוקה הושלם והכרומוזומים ממוקמים במישור המשווני של התא;

- אנפאזה חצאי כרומוזומים מאבדים את הקשר שלהם באזור. הצנטרומר ומתפצל לכיוון הקטבים של התא, קבוצה דיפלואידית של כרומוזומים יוצאת אל הקוטב (46 בבני אדם);

- טלופאז יש שיקום של המבנים של גרעין הבין-פאזי - דה-ספיראליזציה של כרומוזומים, שחזור של מעטפת הגרעין, הופעת נוקלאולי, חלוקת גוף התא לשני חלקים.

משך המיטוזה והשלבים האישיים שלה משתנים בתאים שונים בין 30 דקות ל-30 דקות. עד 3 שעות או יותר (אינטרפאזה 10-30 שעות, פרופאזה 30-60 שעות, מטאפאזה 2-10 דקות, אנפאזה 2-3 דקות, טלופאז 20-30 דקות). מספר המיטוזות ברקמות ובאיברים מהווה אינדיקטור לעוצמת הגדילה וההתחדשות שלהן (פיזיולוגית ותיקון) במצבים נורמליים ופתולוגיים.

וריאציה של מיטוזה היא מיוזה - חלוקה של תאי נבט מתבגרים, מה שמוביל לירידה של פי 2 במספר הכרומוזומים, כלומר. היווצרות המספר הפלואידי של הכרומוזומים (23 בבני אדם). מיוזיס מורכבת משתי חלוקות עוקבות עם שלב אינטרפאז קצר - הפחתה (מספר הכרומוזומים מצטמצם) ו-evation (מיטוזה).

בנוסף ליכולת הרבייה, לתא יש מספר תכונות המאפיינות את החיים:

חילוף חומרים מהסביבה החיצונית (דם, לימפה, נוזל רקמה) חודרים חומרים דרך הממברנה החדירה למחצה, המשמשים לבניית התא, תהליכי חמצון ומופרשים דרך הממברנה תוצרי הפסולת של התא.

חֲדִירוּתתאים תלויים בגורמים שונים, כולל. מ

ריכוז מלח צריכת חומרים אפשרית על ידי phagocytosis

ופינוציטוזיס.

הַפרָשָׁהחומרים המופרשים על ידי תאים (הורמונים,

אנזימים, חומרים פעילים ביולוגית).

נִרגָנוּת היכולת להגיב בתגובות ספציפיות ל

חשיפה לגירוי חיצוני. לתאי שרירים, עצבים, בלוטות יש את הדרגה הגבוהה ביותר של עצבנות -

רְגִישׁוּת. כסוג מסוים של עצבנות היא היכולת של תאים לנוע - לויקוציטים, מקרופאגים, פיברובלסטים, spermatozoa.

בדים. מינים, מאפיינים מורפולוגיים ותפקודיים.

ישנם 4 סוגי רקמות בגוף האדם:

    אפיתל;

    מְקַשֵׁר;

    שְׁרִירִי;

אפיתל מכסה את פני השטח של הגוף, ריריות וריריות איברים פנימייםויוצר את רוב הבלוטות.

אפיתל אינטגמנטרימבצע:

    פונקציית מחסום

    פונקציית החלפה

    תפקוד מגן

אפיתל בלוטותמבצע פונקציית הפרשה.

מאפיינים כלליים של האפיתל האינטגמנטרי.

    מגוון צורות מורפולוגיות;

    אין חומר בין תאי;

    תאים מסודרים בצורה של שכבה;

    הם ממוקמים על קרום המרתף;

    אין כלי דם;

    התחדשות גבוהה.

המבנה והתפקודים של האפיתל האינטגמנטרי.

סיווג מורפולוגי של האפיתל:

    אפיתל שכבה אחת

מְעוּקָב

מִנסַרתִי

רב שורות

    אפיתל מרובד

לא קרטיניזציה

קרטיניזציה

מַעֲבָר

אפיתל בלוטות.

בלוטות (gianduiae) ממלאות תפקיד הפרשה והן נגזרות של האפיתל הבלוטי.

בלוטות רבות הן איברים עצמאיים (לבלב, בלוטת התריס), בלוטות אחרות הן חלק מאיבר (בלוטות קיבה).

כל הבלוטות מחולקות ל:

    אנדוקרינית, מייצרת את סודם (ההורמונים) לדם.

    אקסוקרינית מייצרת סוד לסביבה החיצונית (על העור ובחלל האיברים).

לפי המבנה, בלוטות האקסוקריניות מחולקות לפשוטות ומורכבות עם תעלות הפרשה מסועפות. לפי ההרכב הכימי של הסוד, הם מחולקים לחלבון (סרוס), רירי, חלבון-רירי.

רקמות תמיכה-טרופיות.

קבוצה זו כוללת דם ולימפה, כמו גם רקמת חיבור. לכולם מבנה דומה: הם מכילים חומר בין תאי מפותח. כל הרקמות של קבוצה זו מבצעות פונקציה טרופית (דם, לימפה) ופונקציה תומכת (סחוס, עצם).

דם, לימפה, רקמת חיבור רופפת מרכיבים הסביבה הפנימית של הגוף.

רקמת חיבור.

קבוצה זו כוללת:

    רקמת חיבור נכונה(רופף וצפוף)

    עם מאפיינים מיוחדים(רשתית, שומנית, רירית, פיגמנטית)

    רקמת חיבור שלד(סחוס, רקמת עצם)

רקמת חיבור מאופיינת במגוון תאים ובחומר בין תאי מפותח המורכב מסיבים וחומר אמורפי בסיסי. הסיווג מבוסס על יחס התאים והחומר הבין תאי, וכן על מידת הסדר של סידור הסיבים.

תאי רקמה : פיברובלסטים, מקרופאגים, פלסמוציטים, תאי מאסט, אדיפוציטים, פיגמנטוציטים, תאי אדוונטציאל, לויקוציטים בדם.

חומר בין תאי : מורכב מקולגן, סיבים רשתיים, אלסטיים וחומר טחון.

רקמת חיבור סיבית רופפתמלווה את הדם וכלי הלימפה, יוצר את הסטרומה של איברים רבים.

רקמת חיבור סיבית צפופהמכיל מספר גדול שלסיבים ארוזים היטב וכמות קטנה אלמנטים סלולריים. רקמה זו עומדת בבסיס גידים, רצועות, ממברנות סיביות.

רקמת סחוסמורכב מתאים (כונדרוציטים) וכמות גדולה של חומר בין תאי.

ישנם שלושה סוגים של סחוס:

    היאלין (שלד העובר, צומת קוסטוסטרנל, סחוסי גרון, משטחים מפרקים)

    אלסטי (בבסיס האפרכסת)

    סיבי ( דיסקים חולייתיים, מפרקים ניתנים למחצה)

עֶצֶםסוג מיוחד רקמת חיבורעם מינרליזציה גבוהה של החומר הבין תאי המכיל כ-70% של חומרים אנאורגניים (סידן פוספטים).

ישנם שני סוגים רקמת עצם- reticulofibrous ו lamellar.

תאי עצם כוללים: אוסטאוציטים, אוסטאובלסטים, אוסטאוקלסטים.

רקמת עצם למלריתרקמת העצם הנפוצה ביותר בגוף הבוגר. הוא מורכב מלוחות עצם שנוצרו על ידי תאי עצם וחומר טחון מינרלי עם סיבי קולגן. בצלחות שכנות, לסיבים יש כיוון שונה, מה שמבטיח חוזק גדול יותר של רקמת העצם. החומר הקומפקטי והספוג של עצמות השלד בנוי מרקמה זו.

שְׁרִיר.

מספק תנועה במרחב של הגוף כולו וחלקיו. לרקמת השריר יש יכולת להתכווץ תחת פעולת דחפים עצביים, המלווה בשינוי בפוטנציאל הממברנה. ההתכווצות מתרחשת עקב תכולת מיופיברילים בתאי השריר, עקב אינטראקציה של אקטין וחלבוני מיוזין בהשתתפות יוני Ca.

כל רקמות השריר מחולקות לשתי תת-קבוצות:

    רקמות שריר חלקות (חוטים של אקטין ומיוזין של מיופיברילים אינם בעלי פסים רוחביים) מצויות על דפנות האיברים הפנימיים ויש להן יכולת הרחבה גדולה יותר, פחות רגישות משלד;

    רקמות מפוספסות (אקטין ומיופיברילים מיוזין יוצרים פסים רוחביים) יוצרות את הלב רקמת שרירורקמת שריר השלד.

רקמת עצבים.

רקמת עצבים מסדירה את פעילות הרקמות והאיברים, את הקשר והקשר ביניהם סביבה. רקמת עצב מורכבת מתאי עצב ( תאי עצבים) ונוירוגליות, המבצעות פונקציות תומכות, טרופיות, תוחמות ומגן.

נוירונים מוליכים דחפים עצביים ממקום המוצא לאיבר הפועל. לכל תא יש ענפים אקסון(מוליך דחף מגוף התא ומסתיים בנוירון, שריר, בלוטה שכנים) ו דנדריט(נושא דחף לגוף, יכול להיות שיש כמה מהם והם מסתעפים). על פי מספר התהליכים, נוירונים מחולקים ל:

חד קוטבי (ענף אחד)

דו קוטבי (2 תהליכים)

רב קוטבי (3 תהליכים או יותר)

תאים דו-קוטביים כוללים גם תאים פסאודו-חד-קוטביים (האקסון והדנדריט של תאים אלה מתחילים בתוצאה משותפת). תהליכים של תאי עצב, המכוסים בדרך כלל במעטפות, נקראים סיבי עצב.כל סיבי העצב מסתיימים במכשירי קצה, הנקראים קצות עצבים,הם מחולקים לשלוש קבוצות

אפקטור (מוטורי והפרשה)

קולטן (רגיש)

טרמינל (סינפסות פנימיות).