» 조직 표현의 구조와 특성. 세포학의 기초

조직 표현의 구조와 특성. 세포학의 기초

결합 조직의 분류연결
직물
실제로
연결
골격
스페셜로
속성
섬유질
연골
헐렁한
망상
탄력있는
연골
밀집한
지방
유리질
연골
미성숙
착색된
훌륭하게 꾸민
점액
섬유질
연골

거친
섬유질의
라멜라

결합 조직의 분류

실제로
연결
직물(그림 25)
골격
직물 (그림 26 28)

결합 조직 자체

섬유질
헐렁한
섬유질의
밀집한
섬유질의
스페셜로
속성
망상
지방
착색된

섬유질의 느슨한 결합 조직

혈관을 동반
많은 기관의 간질을 형성합니다.
기능: 지원, 영양, 교환
혈액과 다른 물질 사이의 물질
직물;
섬유질이 적다
하지만 정말 다양하고
세포 및 기본 무정형 물질;
기본 비정질 물질
콜로이드 용액이다
7

치밀한 섬유 결합 조직

1.
2.
촘촘하게 다량 함유되어 있어
위치한 섬유;
기본 비정질 물질 및 세포
거기에는 거의 없습니다.
2가지 유형이 있습니다:
조밀하고, 형성되지 않은 섬유질 조직(형태
피부의 기초). 콜라겐과 탄력섬유가 함유되어 있어
서로 얽혀서 서로 다른 방향으로 나아가다
치밀한 모양의 섬유 조직(힘줄,
인대, 근막 등). 섬유질이 서로 촘촘하게 붙어있습니다
친구이고 특정한 방향이 있어요

결합 조직의 기능:

기계, 지원,
형성성(뼈, 연골,
힘줄)
보호(뼈, 연골 –
기계적 보호; 화학적인
보호 – 혈액(면역))
영양 (지방)
플라스틱(재생 및
상처 치유)

결합조직의 특징은 다음과 같다.

세포간 물질이 잘 발현되어 있으며,
기본 비정질로 구성
물질 및 특수섬유

실제로 특별한 특성을 지닌 결합 조직

우위를 점하는 것이 특징
균질한 세포
지방
착색된
망상
점액

지방 – 지방 세포의 축적
(망막, 피하 지방층,
장의 장간막 등)
색소성 – 색소가 많이 함유되어 있음
세포 - 멜라닌 세포(모반,
유두 부위의 피부 부위, 혈관
눈의 껍질과 홍채)
망상 – 망상을 포함
돌기가 있는 섬유와 망상세포,
네트워크를 형성하는 것입니다. (골수,
림프절, 비장, 신장 등).
세포는 다른 세포로 변형될 수 있다
세포 유형(대식세포, 조혈 등)

골격 조직

1. 연골
유리질
연골
탄력있는
연골
섬유질
연골
2. 뼈

연골 조직

연골세포(연골세포)로 구성되어 있으며,
2~3개의 셀 그룹으로 위치하며,
기초 물질과 섬유
연골 조직의 종류:
유리연골(관절연골, 갈비뼈,
기관, 기관지). 콜라겐 함유
섬유
탄력연골(청각관, 연골)
귓바퀴, 후두개 등).
콜라겐과 탄력성분이 함유되어
섬유
섬유연골(추간판,
음모 결합, 일부 관절).
콜라겐 섬유가 함유되어 있습니다.

뼈세포

조골세포는 젊은 세포이다.
뼈 조직을 형성합니다.
복구 지역에서 발견됨
뼈 조직과 뼈 발달
골세포는 뼈세포이다
조골세포로부터 형성됩니다.
나누는 능력을 상실했습니다.
파골세포가 크다
관련된 다핵세포
뼈 파괴.
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뼈 조직의 종류

1. 거친 섬유질(해면질)
골질(콜라겐) 다발
섬유는 서로 다른 위치에 있습니다.
지도. 배아에 내재되어 있음
두개골의 봉합선과 특정 장소에 보존됨
뼈에 힘줄 부착
2. 라멜라
뼈판으로 구성됨
그 중 골섬유
평행한 빔으로 배열
접시 안이나 그 사이.
골격의 뼈를 형성합니다.

해면질 같은
층판

결합 조직의 분류

연결어
직물
실제로
연결
골격
스페셜로
속성
섬유질
연골
헐렁한
망상
탄력있는
연골
밀집한
지방
유리질
연골
미성숙
착색된
훌륭하게 꾸민
점액
섬유질
연골

거친
섬유질의
라멜라

신경조직

신경 조절을 수행합니다.
신체의 기능과 그것의 연결
외부 환경
신경 조직의 특성 -
흥분성과 전도성
외배엽 기원
주요 세포는 뉴런과
보조 셀
신경아교세포(세포간 물질)

뉴런 구조

축색은 긴 과정이다
뉴런
수상돌기 – 짧은 과정
뉴런
신경 섬유 - 과정
덮여있는 신경세포
칼집(미엘린,
무수초)
신경은 신경의 집합체이다.
공통으로 코팅된 섬유
결합 조직
껍데기
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신경섬유의 성질

흥분성 - 반응하는 능력
변화에 의한 자극의 작용에
생리적 특성
전도도 - 능력
일으키다
내화성 – 일시적
발생하는 흥분성 감소
흥분 후

백질은 축삭의 집합체입니다.
전도성 기능을 수행합니다.
회백질은 신체의 집합체이다.
뉴런과 수상돌기. 수행
반사 기능

뉴런의 분류

기능별:
구심성(민감한)
삽입(중급)
원심성(모터)

"천에 그림 그리기" - 천 바느질(tritik). 매듭 바틱. 기술. 더 가벼운 표면으로 페인팅을 시작합니다. 패턴의 윤곽과 개별 영역은 핫 리저브로 덮여 있습니다. 직물 재봉 (tritik). 원단 준비 : 디자인 준비 : 콜드 바틱의 특징. 사용 전 원단을 세탁(세탁비누로 세탁)해야 합니다.

"패브릭 아플리케" - 패턴이나 장식을 묘사합니다. 패치워크 물감의 세계로 행복한 여행을 떠나시기 바랍니다! 동화, 이야기... 그리고 이제 몇 가지 추천을 드립니다! 가위로 작업할 때의 안전 예방 조치. 줄거리: I. 가위를 조심스럽게 다루세요. 아플리케는 다음과 같습니다. 장식: 흰색과 검정색 패치를 조심스럽게 사용합니다.

"인간 조직" - 뼈 구멍에 있는 살아있는 세포. 지방 조직. 인간의 피부. 뼈의 세포간 물질. 혈관과 신경이 있는 큰 뼈관입니다. 작업 순서: 테이블. 인간의 피. 유선의 상피. 유선의 상피에는 우유를 분비하는 입방체 모양의 세포가 포함되어 있습니다. 가장 낮은 층(왼쪽)의 세포가 분열하여 조직을 재생합니다.

"조직 생물학" - 수업 목표. 주제에 대한 수업: "조직" 생물학 8학년. 세포는 작고, 서로 밀접하게 인접해 있으며, 세포간 물질이 거의 없습니다. 세포는 크고 느슨하게 배열되어 있습니다. 결합조직의 종류를 나열하시오. 근육. 신경 조직의 기능. 상피 조직. 세포간물질이 있다. 신경교.

"직물의 종류" - 마감재. 피부색은 자연색이거나 염색될 수 있습니다. 충전재 : 부직포, 패딩 폴리에스터, 더블린, 안감. 패딩 소재는 의복 부분에 강성을 부여하는 역할을 합니다. 다양한 쿠셔닝 소재. 레이스, 바이어스 바인딩, 파이핑, 수타시. 부직포, 단열재, 완충재, 마감재.

"직물의 특성" - 직물의 강도와 주름성에 영향을 미치는 것은 무엇입니까? 재단시 원단이 부서지는 특성이 있습니다. 직물의 물리-기계적 특성. 주름이 생기는 원단의 특성. 직물의 기술적 특성. 위생적 특성의 효과는 무엇입니까? 직물의 위생적 특성. 열을 유지하는 직물의 특성. 옷을 만드는 과정은 매우 복잡하고 다면적입니다.

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슬라이드 캡션:

화학섬유를 이용한 직물의 생산과 특성.

다이어그램에 다음 용어를 삽입하십시오. 동물성 양모 천연 섬유 목화 실크 식물성 아마씨

식물 유래 천연 섬유 아마 양모 동물 유래 실크 면

철자를 풀고, 섬유 그룹을 결정하고 "추가" 단어를 찾습니다. a) nel retsh polhok b) srtshe hkolpo kelsh 린넨 울 면모 양모 면 실크

직물 생산을 위한 기술 체인 구축: 방적사 직조 회색 직물 마무리 염색 날염 직물 섬유 준비 정제 섬유 섬유 준비 방적 직조 마무리

제시된 섬유에는 어떤 특성이 있습니까?

직물의 특성 물리적 및 기계적 특성: 주름 강도 드레이프성 위생 특성: 흡습성 열 보호 특성 통기성 기술적 특성: 느슨함 수축

인조견 제작 (영상자료는 https://yadi.sk/i/yDKd1RQja87f4 링크에서 다운로드 가능)

화학 섬유 인공 비스코스 아세테이트 합성 Capron Lavsan Nitron

화학 섬유 가문비나무 칩으로 섬유 및 직물을 제조하는 기술 순서 목화 폐기물 용해, 액체 점성 셀룰로오스 덩어리 획득 원료 또는 인공 섬유 조달 합성 섬유 석유 석탄 섬유 형성을 위한 원료 준비 단순 물질로부터 생성 - 복합체 특정 속성을 가진 것(합성)

방사구의 구멍을 통해 용액을 짜내어 용액으로부터 섬유를 형성합니다.

직조(섬유로 직물을 만드는 것)

직물 마감(천에 디자인을 염색하거나 인쇄하고 발수성 등 특정 특성을 부여하는 작업)

화학 섬유로 직물을 생산하는 기술 순서 원료 조달(목재 폐기물 또는 기름) 섬유 생산을 위한 원료 준비: 용해, 액체, 점성 덩어리 또는 복합 물질로의 조합 용액에서 섬유 형성 제직 마무리

화학섬유로 만든 직물의 특성 섬유 직물의 특성 강도(젖었을 때 손실 포함) 주름 드레이프성 흡습성 수축 비스코스 아세테이트 나일론 니트론

아름다운 외관, 높은 흡습성, 천연 섬유에 첨가 시 저자극성으로 부드러움을 제공합니다. 젖었을 때 강도 손실, 해어짐, 솔기 움직임, 주름, 높은 수축률 비스코스 직물의 특성

아세테이트 직물의 특성 + 아름답고 부드러우며 외관이 잘 유지되고 부드럽고 가벼우며 내구성이 강하고 습열 처리가 어렵습니다. 높은 수축률

나일론 + 찢어짐 및 마모에 가장 강함, 주름 방지 - 실이 흩어짐; 낮은 흡습성;

니트론 +는 양모처럼 보입니다. 천연 섬유에 첨가하면 높은 열 보호 특성으로 인해 직물의 강도와 주름 저항성이 향상됩니다. 젖었을 때 강한 수축이 발생합니다.

실험실 및 실무 작업 "원료 조성 결정"

직물의 종류를 결정하는 징후 천연 실크 레이온 합성 실크 비스코스 나일론 주름성 작음 큰 주름 방지 젖은 상태에서 강도 변화 변하지 않음 감소 실의 타는듯한 느낌, 검은 케이크, 뿔 냄새 또는 깃털 화상 글쎄, 회색 재, 탄 종이 냄새가 녹아서 단단한 공을 형성합니다.

원단 특성 샘플 No. 1 샘플 No. 2 샘플 No. 3 주름 습윤 강도 연소 원료 조성 변화

인공 및 합성 직물로 만든 제품 관리 인공 실크 직물은 160-200도에서 다림질됩니다. 40도 이하의 온도에서 세탁할 수 있으며 비틀지 마십시오. 합성 섬유는 130-130도에서 다림질됩니다. 50도 이하의 온도에서 마찰 없이 세탁해야 합니다.


    슬라이드 1

    계획 1. 결합 조직의 형태학적 특성. 2. 결합조직의 기능. 3. 조직발생. 4. 결합조직의 분류. 5. 결합 조직 자체. 5.1. 느슨한 섬유질 결합 조직. 5.2. 치밀한 섬유 결합 조직. 5.3. 특별한 성질을 지닌 결합조직. 6. 골격 결합 조직. 6.1. 연골 조직. 6.2. 뼈 조직. N.P. 교수가 편집함 바르수코프 심페로폴 2008

    슬라이드 2

    1. 결합조직의 형태학적 특성

    결합 조직은 기관 내의 다른 모든 조직을 연결하는 데 관여하기 때문에 우연히 그 이름을 얻지 못했습니다. 그들은 세포 외에도 콜라겐, 탄성 및 망상 섬유 및 무정형 구성 요소 (기저 물질)로 대표되는 다량의 세포 간 물질이 존재한다는 점에서 다른 조직과 다릅니다. 신체에서는 결합 조직이 전체 체중의 절반 이상을 차지합니다.

    슬라이드 3

    2. 결합 조직의 기능: 보호, 지지, 영양, 플라스틱 및 형태발생, 항상성과 체온 유지에 참여

    3. 조직발생. 기원에 따라 모든 유형의 결합 조직은 모두 중간 엽에서 발생하기 때문에 관련되어 있습니다.

    슬라이드 4

    중간엽세포는 다양한 유형의 결합 조직의 모든 세포의 창시자입니다.

    슬라이드 5

    4. 결합조직의 분류

    결합 조직은 고유 결합 조직과 골격 결합 조직의 두 가지 큰 그룹으로 나뉩니다. 결합 조직 자체의 구성에는 섬유질 결합 조직과 특별한 특성을 가진 결합 조직이 포함됩니다.

    슬라이드 6

    섬유질 그룹에는 느슨한 섬유질 결합 조직, 조밀한 섬유질 미형성 및 조밀한 섬유질 형성된 결합 조직이 포함됩니다.

    슬라이드 7

    느슨한 섬유 결합 조직에서는 무정형 구성 요소가 항상 복잡한 고리형 네트워크 형태로 배열된 섬유 구조보다 우세합니다.

    슬라이드 8

    느슨한 결합 조직의 세포 중에는

    상수: 섬유아세포 계열. 대식세포 가족. 비지속성: 비만세포, 형질세포, 외막세포, 혈관주위세포, 지방세포, 내피세포, 림프구.

    슬라이드 9

    섬유아세포

    세포 간 물질 생산에 관여하는 가장 많은 세포. 성숙도에 따라, 그들은 미분화 및 분화된 섬유아세포 및 최종 형태 - 섬유아세포, 근섬유아세포 및 섬유아세포입니다.

    슬라이드 10

    단핵구의 후손인 대식세포는 자유(이주)와 고정(정주 또는 거주)으로 구분됩니다. 주요 기능: 생물학적 활성 물질(약 100개) 분비, 보호, 항원 제시, 면역 능력 세포의 분화 활성화 및 기능적 활성 자극, 백혈구의 화학주성 인자 생성, 항종양 인자 분비, 섬유아세포 성장 인자, 등.

    슬라이드 11

    간과 췌장의 대식세포

  • 슬라이드 12

    느슨한 결합 조직의 비만 세포, 림프구 및 내피 세포

  • 슬라이드 13

    느슨한 결합 조직의 형질세포, 비만세포, 림프구 및 지방세포

    슬라이드 14

    형질 세포의 특징적인 형태학적 특징은 세포질에 가벼운 안뜰이 존재하고 "바퀴 속의 바퀴살" 형태로 핵 주변을 따라 이질염색질이 특정하게 배열되어 있다는 것입니다.

    슬라이드 15

    콜라겐 섬유의 세포간 물질 형태

  • 슬라이드 16

    탄성 섬유 형태

  • 슬라이드 17

    콜라겐 합성

  • 슬라이드 18

    비정질 성분

    주로 섬유아세포에 의해 형성됩니다. 글리코사미노글리칸에는 히알루론산, 콘드로이틴 황산염, 데르마탄 황산염, 케라탄 황산염, 프로테오글리칸, 당단백질뿐만 아니라 단백질, 탄수화물, 지질 및 그 복합 화합물이 포함되어 있습니다.

    슬라이드 19

    조밀한 섬유 결합 조직에서는 섬유가 무정형 구성 요소보다 우세하며 조밀하고 형태가 없는 조직에서는 무질서하게 배열됩니다(G.-e.; Picrosirius-orcein; 편광 현미경)

    슬라이드 20

    조밀하게 형성된 결합 조직에서 섬유는 세로 부분과 가로 부분에서 서로 평행하게 위치합니다.

    슬라이드 21

    특별한 특성을 지닌 결합 조직.

  • 슬라이드 22

    지방 결합 조직

  • 슬라이드 23

    지방 조직은 흰색 또는 갈색일 수 있습니다.

    ←백색 조직 지방세포에서는 핵이 말초로 밀려나고 세포질 전체가 지방 한 방울로 채워져 있습니다. ←갈색조직지방세포에서는 핵이 세포의 중앙에 위치하며, 핵 주변에는 작은 지방방울이 위치한다.

    슬라이드 24

    골격 결합 조직: 발달

  • 슬라이드 25

    기관의 유리질 연골

  • 슬라이드 26

    귓바퀴의 탄력 있는 연골(M. uv.)

  • 슬라이드 27

    귓바퀴의 탄력 있는 연골(B. uv.)

  • 슬라이드 28

    섬유질 연골

    추간판, 결합부, 두개골 뼈 사이의 봉합선에서 발견됩니다.


결합 조직의 정의 결합 조직은 내부 환경의 항상성 유지에 관여하는 세포 상이체와 다량의 세포 간 물질(섬유질 구조 및 무정형 물질)로 구성된 간엽 유도체의 복합체이며 호기성 활동에 대한 필요성이 덜하다는 점에서 다른 조직과 다릅니다. 산화 과정.


결합 조직의 정의 결합 조직: - 인체 체중의 절반 이상을 차지합니다. - 장기 간질, 다른 조직 사이의 층, 피부 진피, 골격 형성에 참여합니다. - 근막과 피막, 힘줄과 인대, 연골과 뼈 등 해부학적 구조를 형성합니다. 결합 조직의 다기능적 특성은 구성과 조직의 복잡성에 따라 결정됩니다.














느슨한 섬유 결합 조직 느슨한 섬유 결합 조직(textus connectivus Collageosus laxus)은 모든 기관에서 발견되며 혈액 및 림프관을 동반하고 많은 기관의 간질을 형성합니다. 다양한 기관의 느슨한 섬유질 결합 조직의 구조는 유사합니다. 세포와 세포간 물질로 구성됩니다.




느슨한 섬유 결합 조직 결합 조직의 주요 세포는 다음과 같습니다: - 섬유아세포(원섬유 형성 세포 계열), - 대식세포, - 비만 세포, - 외막 세포, - 형질 세포, - 혈관 주위 세포, - 지방 세포, - 지방 세포에서 이동하는 백혈구 혈액, - 때로는 색소 세포 세포. 세포 구성


느슨한 섬유질 결합 조직 대식세포 시스템은 체내 조직액에서 이물질, 죽어가는 세포, 비세포 구조, 박테리아 등을 포획하는 능력을 가진 모든 세포를 포함합니다. 식균된 물질은 체내에서 효소 절단을 받습니다. 세포 ( "완전한 식균 작용")로 인해 국소적으로 발생하거나 외부에서 침투하는 신체 유해 물질이 제거됩니다. 대식세포 시스템의 개념


느슨한 섬유 결합 조직 대식세포 시스템에는 다음이 포함됩니다. - 느슨한 섬유 결합 조직의 대식세포 - 간의 동양혈관의 성상 세포 - 조혈 기관의 자유 및 고정 대식세포 - 폐의 대식세포 - 염증성 삼출물의 복막 대식세포 - 뼈 조직의 파골세포, - 이물질의 거대 세포, - 신경 조직의 신경교 대식세포(소교세포). 대식세포 시스템의 개념


느슨한 섬유질 결합 조직 비만 세포(조직 호염기구, 비만 세포). 이 용어는 호염기성 백혈구 과립을 연상시키는 특정 입도가 있는 세포질의 세포를 나타냅니다. 비만 세포는 국소 결합 조직 항상성의 조절자입니다. 그들은 혈액 응고 감소, 혈액 조직 장벽의 투과성 증가, 염증 과정 및 면역 생성에 참여합니다. 비만세포




느슨한 섬유질 결합 조직 지방 세포(지방 세포, 지방 세포). 이는 영양, 에너지 생산 및 수분 대사에 참여하는 다량의 예비 지방을 축적할 수 있는 능력을 가진 세포의 이름입니다. 지방 세포는 그룹으로 위치하며 덜 자주 단독으로 위치하며 일반적으로 혈관 근처에 위치합니다. 대량으로 축적되면 이 세포는 지방 조직을 형성합니다. 지방세포




단일지방세포의 모양은 구형이다. 성숙한 지방 세포는 일반적으로 중성 지방 한 방울을 포함하며 세포의 중앙 부분 전체를 차지하고 얇은 세포질 테두리로 둘러싸여 있으며 두꺼운 부분에는 핵이 있습니다. 지방세포 느슨한 섬유 결합 조직
느슨한 섬유질 결합 조직 색소 세포(색소 세포, 멜라닌 세포). 이 세포는 세포질에 멜라닌 색소를 함유하고 있습니다. 모반뿐만 아니라 흑인과 황인종의 결합 조직에도 많은 것들이 있습니다. 색소세포는 짧고 불규칙한 모양의 돌기와 1525nm 크기의 다수의 멜라노솜(멜라닌 과립) 및 리보솜을 가지고 있습니다. 피부 멜라닌 세포의 일부 멜라노솜은 다른 표피 세포로 이동합니다. 색소세포
느슨한 섬유 결합 조직 결합 조직의 세포간 물질 또는 기질(substantia intercellularis)은 콜라겐과 탄력 섬유뿐만 아니라 지상(무정형) 물질로 구성됩니다. 배아와 성인 모두의 세포간 물질은 한편으로는 결합 조직 세포에 의한 분비에 의해 형성되고, 다른 한편으로는 세포간 공간으로 들어가는 혈장에서 형성됩니다. 세포간물질




출처 1. Aleksandrovskaya O.V., Radostina T.N., Kozlov N.A. 세포학, 조직학 및 발생학. M.: Agropromizdat, p. 2.조직학. 에드. Yu.I. Afanasyeva. M.: 의학, p. 3. Serov V.V. 셰크터 A.B. 결합 조직, M., 1981; 4. 흐루쇼프 N.G. 결합 조직의 조직 형성. M.: Nauka, Ham A., Cormack D. 조직학. M.: 미르, Ts. T 초. 6. Shubnikova E.A. 조직의 기능적 형태. M.: 모스크바 주립대학교, p.