რამდენი კილომეტრია 1 სინათლის წელი. სინათლის წელიწადი

ქსოვილი არის უჯრედებისა და უჯრედშორისი ნივთიერების ერთობლიობა, რომლებსაც აქვთ იგივე სტრუქტურა, ფუნქცია და წარმოშობა.

ძუძუმწოვართა და ადამიანის ორგანიზმში გამოიყოფა ქსოვილის 4 ტიპი: ეპითელური, შემაერთებელი, რომლებშიც შეიძლება გამოიყოს ძვლის, ხრტილოვანი და ცხიმოვანი ქსოვილები; კუნთოვანი და ნერვული.

ქსოვილი - მდებარეობა სხეულში, ტიპები, ფუნქციები, სტრუქტურა

ქსოვილები არის უჯრედებისა და უჯრედშორისი ნივთიერების სისტემა, რომლებსაც აქვთ იგივე სტრუქტურა, წარმოშობა და ფუნქციები.

უჯრედშორისი ნივთიერება არის უჯრედების სასიცოცხლო აქტივობის პროდუქტი. ის უზრუნველყოფს უჯრედებს შორის კომუნიკაციას და ქმნის მათთვის ხელსაყრელ გარემოს. ეს შეიძლება იყოს თხევადი, როგორიცაა სისხლის პლაზმა; ამორფული - ხრტილოვანი; სტრუქტურირებული - კუნთების ბოჭკოები; მყარი - ძვლოვანი ქსოვილი (მარილის სახით).

ქსოვილის უჯრედებს აქვთ განსხვავებული ფორმა, რომელიც განსაზღვრავს მათ ფუნქციას. ქსოვილები იყოფა ოთხ ტიპად:

  • ეპითელური - სასაზღვრო ქსოვილები: კანი, ლორწოვანი გარსი;
  • შემაერთებელი - ჩვენი სხეულის შიდა გარემო;
  • კუნთი;
  • ნერვული ქსოვილი.

ეპითელური ქსოვილი

ეპითელური (სასაზღვრო) ქსოვილები - ხაზს უსვამს სხეულის ზედაპირს, სხეულის ყველა შინაგანი ორგანოსა და ღრუს ლორწოვან გარსს, სეროზულ გარსებს და ასევე ქმნის გარე და შიდა სეკრეციის ჯირკვლებს. ლორწოვანი გარსის მოპირკეთებული ეპითელიუმი მდებარეობს სარდაფის მემბრანაზე, ხოლო შიდა ზედაპირი პირდაპირ გარე გარემოსკენ არის მიმართული. მისი კვება ხდება სისხლძარღვებიდან ნივთიერებებისა და ჟანგბადის დიფუზიით სარდაფის მემბრანის მეშვეობით.

მახასიათებლები: ბევრი უჯრედია, მცირეა უჯრედშორისი ნივთიერება და იგი წარმოდგენილია სარდაფის მემბრანით.

ეპითელური ქსოვილები ასრულებენ შემდეგ ფუნქციებს:

  • დამცავი;
  • ექსკრეტორული;
  • შეწოვა.

ეპითელიუმის კლასიფიკაცია. ფენების რაოდენობის მიხედვით განასხვავებენ ერთფენიან და მრავალშრიან. ფორმა გამოირჩევა: ბრტყელი, კუბური, ცილინდრული.

თუ ყველა ეპითელური უჯრედი აღწევს სარდაფის მემბრანას, ეს არის ერთშრიანი ეპითელიუმი და თუ მხოლოდ ერთი რიგის უჯრედები უკავშირდება სარდაფურ მემბრანას, ხოლო სხვები თავისუფალია, ის მრავალშრიანია. ერთშრიანი ეპითელიუმი შეიძლება იყოს ერთრიგიანი და მრავალმწკრივი, ბირთვების მდებარეობის დონიდან გამომდინარე. ზოგჯერ მონობირთვულ ან მრავალბირთვულ ეპითელიუმს აქვს მოციმციმე წამწამები გარე გარემოსკენ.

სტრატიფიცირებული ეპითელიუმი ეპითელური (ინტეგუმენტური) ქსოვილი, ან ეპითელიუმი, არის უჯრედების სასაზღვრო ფენა, რომელიც ხაზს უსვამს სხეულის მთლიანობას, ყველა შინაგანი ორგანოსა და ღრუს ლორწოვან გარსს და ასევე ქმნის მრავალი ჯირკვლის საფუძველს.

ჯირკვლის ეპითელიუმი ეპითელიუმი გამოყოფს ორგანიზმს (შინაგან გარემოს) გარე გარემოსგან, მაგრამ ამავდროულად ემსახურება როგორც შუამავალს ორგანიზმის გარემოსთან ურთიერთქმედებაში. ეპითელური უჯრედები ერთმანეთთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული და ქმნიან მექანიკურ ბარიერს, რომელიც ხელს უშლის ორგანიზმში მიკროორგანიზმების და უცხო ნივთიერებების შეღწევას. ეპითელური ქსოვილის უჯრედები ხანმოკლე ცოცხლობენ და სწრაფად იცვლება ახლით (ამ პროცესს რეგენერაცია ეწოდება).

ეპითელური ქსოვილი ასევე მონაწილეობს ბევრ სხვა ფუნქციაში: სეკრეცია (გარე და შიდა სეკრეციის ჯირკვლები), აბსორბცია (ნაწლავის ეპითელიუმი), გაზის გაცვლა (ფილტვის ეპითელიუმი).

ეპითელიუმის მთავარი მახასიათებელია ის, რომ იგი შედგება მჭიდროდ შეფუთული უჯრედების უწყვეტი ფენისგან. ეპითელიუმი შეიძლება იყოს უჯრედების ფენის სახით, რომელიც მოიცავს სხეულის ყველა ზედაპირს, ხოლო უჯრედების დიდი მტევნის სახით - ჯირკვლები: ღვიძლი, პანკრეასი, ფარისებრი ჯირკვალი, სანერწყვე ჯირკვლები და ა.შ. პირველ შემთხვევაში ის დევს. სარდაფის მემბრანა, რომელიც გამოყოფს ეპითელიუმს ქვემდებარე შემაერთებელი ქსოვილისგან. თუმცა, არის გამონაკლისები: ლიმფურ ქსოვილში ეპითელური უჯრედები ალტერნატიულია შემაერთებელი ქსოვილის ელემენტებით, ასეთ ეპითელიუმს ატიპიური ეწოდება.

შრეში განლაგებული ეპითელური უჯრედები შეიძლება იყოს მრავალ ფენაში (სტრატიფიცირებული ეპითელიუმი) ან ერთ ფენაში (ერთ ფენის ეპითელიუმი). უჯრედების სიმაღლის მიხედვით ეპითელიუმი იყოფა ბრტყელ, კუბურ, პრიზმულ, ცილინდრულ ფორმად.

ერთშრიანი ბრტყელ ეპითელიუმი - ხაზს უსვამს სეროზული გარსების ზედაპირს: პლევრა, ფილტვები, პერიტონეუმი, გულის პერიკარდიუმი.

ერთშრიანი კუბური ეპითელიუმი - ქმნის თირკმელების მილაკების კედლებს და ჯირკვლების გამომყოფ სადინრებს.

ერთშრიანი ცილინდრული ეპითელიუმი - ქმნის კუჭის ლორწოვან გარსს.

შემოსაზღვრული ეპითელიუმი - ერთფენიანი ცილინდრული ეპითელიუმი, რომლის უჯრედების გარე ზედაპირზე არის მიკროვილით წარმოქმნილი საზღვარი, რომელიც უზრუნველყოფს საკვები ნივთიერებების შეწოვას - ხაზავს წვრილი ნაწლავის ლორწოვან გარსს.

კილიური ეპითელიუმი (ცილიური ეპითელიუმი) - ფსევდოსტრატიფიცირებული ეპითელიუმი, რომელიც შედგება ცილინდრული უჯრედებისგან, რომლის შიდა კიდე, ანუ ღრუს ან არხის წინაშე დგას, აღჭურვილია მუდმივად ცვალებად თმისმაგვარი წარმონაქმნებით (ცილა) - ცილიუმები უზრუნველყოფს გადაადგილებას. კვერცხი მილებში; აშორებს მიკრობებს და მტვერს სასუნთქ გზებში.

სტრატიფიცირებული ეპითელიუმი განლაგებულია ორგანიზმისა და გარე გარემოს საზღვარზე. თუ ეპითელიუმში მიმდინარეობს კერატინიზაციის პროცესები, ანუ უჯრედების ზედა ფენები გადაიქცევა რქოვან ქერცლებად, მაშინ ასეთ მრავალშრიან ეპითელიუმს კერატინიზირება (კანის ზედაპირი) ეწოდება. სტრატიფიცირებული ეპითელიუმი ხაზს უსვამს პირის ღრუს ლორწოვან გარსს, საკვების ღრუს, რქოვან თვალს.

გარდამავალი ეპითელიუმი ხაზს უსვამს შარდის ბუშტის, თირკმლის მენჯის და შარდსაწვეთის კედლებს. ამ ორგანოების შევსებისას გარდამავალი ეპითელიუმი იჭიმება და უჯრედებს შეუძლიათ ერთი რიგიდან მეორეზე გადასვლა.

ჯირკვლოვანი ეპითელიუმი - აყალიბებს ჯირკვლებს და ასრულებს სეკრეტორულ ფუნქციას (ნივთიერებების გამოყოფა - საიდუმლოებები, რომლებიც ან გამოიყოფა გარე გარემოში, ან შედის სისხლსა და ლიმფში (ჰორმონები)). უჯრედების უნარს, გამოიმუშაონ და გამოიმუშაონ ნივთიერებები, რომლებიც აუცილებელია სხეულის სასიცოცხლო აქტივობისთვის, სეკრეციას უწოდებენ. ამასთან დაკავშირებით, ასეთ ეპითელიუმს სეკრეტორულ ეპითელიუმსაც უწოდებენ.

შემაერთებელი ქსოვილი

შემაერთებელი ქსოვილი შედგება უჯრედებისგან, უჯრედშორისი ნივთიერებისა და შემაერთებელი ქსოვილის ბოჭკოებისგან. შედგება ძვლებისგან, ხრტილისაგან, მყესებისგან, იოგებისგან, სისხლისგან, ცხიმისგან, არის ყველა ორგანოში (ფხვიერი შემაერთებელი ქსოვილი) ორგანოების ე.წ. სტრომის (ჩონჩხის) სახით.

ეპითელური ქსოვილისგან განსხვავებით, ყველა სახის შემაერთებელ ქსოვილში (გარდა ცხიმოვანი ქსოვილისა), უჯრედშორისი ნივთიერება ჭარბობს უჯრედებს მოცულობით, ანუ უჯრედშორისი ნივთიერება ძალიან კარგად არის გამოხატული. უჯრედშორისი ნივთიერების ქიმიური შემადგენლობა და ფიზიკური თვისებები ძალზე მრავალფეროვანია სხვადასხვა ტიპის შემაერთებელ ქსოვილში. მაგალითად, სისხლი - მასში არსებული უჯრედები "ცურავს" და თავისუფლად მოძრაობენ, რადგან უჯრედშორისი ნივთიერება კარგად არის განვითარებული.

ზოგადად, შემაერთებელი ქსოვილი ქმნის იმას, რასაც სხეულის შიდა გარემო ჰქვია. ის ძალიან მრავალფეროვანია და წარმოდგენილია სხვადასხვა ტიპებით - მკვრივი და ფხვიერი ფორმებიდან სისხლსა და ლიმფამდე, რომელთა უჯრედები სითხეშია. შემაერთებელი ქსოვილის ტიპებს შორის ფუნდამენტური განსხვავებები განისაზღვრება უჯრედული კომპონენტების თანაფარდობითა და უჯრედშორისი ნივთიერების ბუნებით.

მკვრივ ფიბროზულ შემაერთებელ ქსოვილში (კუნთების მყესები, სახსრების ლიგატები) ჭარბობს ბოჭკოვანი სტრუქტურები, განიცდის მნიშვნელოვან მექანიკურ დატვირთვას.

ფხვიერი ბოჭკოვანი შემაერთებელი ქსოვილი ძალზე გავრცელებულია სხეულში. ის ძალიან მდიდარია, პირიქით, სხვადასხვა ტიპის ფიჭური ფორმებით. ზოგიერთი მათგანი მონაწილეობს ქსოვილის ბოჭკოების (ფიბრობლასტების) ფორმირებაში, სხვები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, უპირველეს ყოვლისა უზრუნველყოფს დამცავ და მარეგულირებელ პროცესებს, მათ შორის იმუნური მექანიზმების საშუალებით (მაკროფაგები, ლიმფოციტები, ქსოვილის ბაზოფილები, პლაზმური უჯრედები).

ძვალი

ძვლოვანი ქსოვილი ძვლოვანი ქსოვილი, რომელიც ქმნის ჩონჩხის ძვლებს, ძალიან ძლიერია. ის ინარჩუნებს სხეულის ფორმას (კონსტიტუციას) და იცავს თავის ქალას, გულმკერდისა და მენჯის ღრუში მდებარე ორგანოებს, მონაწილეობს მინერალურ მეტაბოლიზმში. ქსოვილი შედგება უჯრედებისგან (ოსტეოციტებისგან) და უჯრედშორისი ნივთიერებისგან, რომელშიც განლაგებულია მკვებავი არხები გემებით. უჯრედშორისი ნივთიერება შეიცავს 70%-მდე მინერალურ მარილებს (კალციუმს, ფოსფორს და მაგნიუმს).

მისი განვითარებისას ძვლოვანი ქსოვილი გადის ფიბროზულ და ლამელარულ ეტაპებს. ძვლის სხვადასხვა ნაწილში იგი ორგანიზებულია კომპაქტური ან სპონგური ძვლის ნივთიერების სახით.

ხრტილოვანი ქსოვილი

ხრტილოვანი ქსოვილი შედგება უჯრედებისგან (ქონდროციტები) და უჯრედშორისი ნივთიერებისაგან (ხრტილაგინური მატრიქსი), რომელიც ხასიათდება გაზრდილი ელასტიურობით. ის ასრულებს დამხმარე ფუნქციას, რადგან ქმნის ხრტილის ძირითად ნაწილს.

არსებობს სამი სახის ხრტილოვანი ქსოვილი: ჰიალინი, რომელიც არის ტრაქეის ხრტილის ნაწილი, ბრონქები, ნეკნების ბოლოები, ძვლების სასახსრე ზედაპირები; ელასტიური, აურიკულისა და ეპიგლოტის ფორმირება; ბოჭკოვანი, განლაგებულია მალთაშუა დისკებსა და პუბის ძვლების სახსრებში.

ცხიმოვანი ქსოვილი

ცხიმოვანი ქსოვილი ფხვიერი შემაერთებელი ქსოვილის მსგავსია. უჯრედები დიდია და სავსეა ცხიმით. ცხიმოვანი ქსოვილი ასრულებს კვების, ფორმირების და თერმორეგულაციის ფუნქციებს. ცხიმოვანი ქსოვილი იყოფა ორ ტიპად: თეთრი და ყავისფერი. ადამიანებში თეთრი ცხიმოვანი ქსოვილი ჭარბობს, მისი ნაწილი გარს აკრავს ორგანოებს, ინარჩუნებს მათ პოზიციას ადამიანის სხეულში და სხვა ფუნქციებს. ყავისფერი ცხიმოვანი ქსოვილის რაოდენობა ადამიანებში მცირეა (ის ძირითადად ახალშობილ ბავშვშია). ყავისფერი ცხიმოვანი ქსოვილის მთავარი ფუნქცია სითბოს გამომუშავებაა. ყავისფერი ცხიმოვანი ქსოვილი ინარჩუნებს ცხოველების სხეულის ტემპერატურას ჰიბერნაციის დროს და ახალშობილთა ტემპერატურას.

კუნთი

კუნთების უჯრედებს უწოდებენ კუნთების ბოჭკოებს, რადგან ისინი მუდმივად წაგრძელებულნი არიან ერთი მიმართულებით.

კუნთოვანი ქსოვილების კლასიფიკაცია ხორციელდება ქსოვილის სტრუქტურის საფუძველზე (ჰისტოლოგიურად): განივი ზოლის არსებობით ან არარსებობით, ხოლო შეკუმშვის მექანიზმის საფუძველზე - ნებაყოფლობითი (როგორც ჩონჩხის კუნთში) ან უნებლიე ( გლუვი ან გულის კუნთი).

კუნთოვან ქსოვილს აქვს აგზნებადობა და ნერვული სისტემის და გარკვეული ნივთიერებების გავლენის ქვეშ აქტიური შეკუმშვის უნარი. მიკროსკოპული განსხვავებები შესაძლებელს ხდის განასხვავოთ ამ ქსოვილის ორი ტიპი - გლუვი (უზოლიანი) და განივზოლიანი (ზოლიანი).

გლუვ კუნთოვან ქსოვილს აქვს უჯრედული სტრუქტურა. იგი ქმნის შინაგანი ორგანოების (ნაწლავები, საშვილოსნო, შარდის ბუშტი და სხვ.), სისხლისა და ლიმფური გემების კედლების კუნთოვან გარსებს; მისი შეკუმშვა ხდება უნებურად.

განივზოლიანი კუნთოვანი ქსოვილი შედგება კუნთოვანი ბოჭკოებისგან, რომელთაგან თითოეული წარმოდგენილია ათასობით უჯრედით, მათი ბირთვების გარდა, გაერთიანებულია ერთ სტრუქტურაში. ის აყალიბებს ჩონჩხის კუნთებს. ჩვენ შეგვიძლია შევამოკლოთ ისინი, როგორც გვინდა.

განივზოლიანი კუნთოვანი ქსოვილის მრავალფეროვნება არის გულის კუნთი, რომელსაც აქვს უნიკალური შესაძლებლობები. სიცოცხლის განმავლობაში (დაახლოებით 70 წელი) გულის კუნთი იკუმშება 2,5 მილიონზე მეტჯერ. არცერთ სხვა ქსოვილს არ აქვს ასეთი სიმტკიცის პოტენციალი. გულის კუნთის ქსოვილს აქვს განივი ზოლები. თუმცა, ჩონჩხის კუნთებისგან განსხვავებით, არის სპეციალური ადგილები, სადაც კუნთოვანი ბოჭკოები ხვდება. ამ სტრუქტურის გამო, ერთი ბოჭკოს შეკუმშვა სწრაფად გადაეცემა მეზობელებს. ეს უზრუნველყოფს გულის კუნთის დიდი მონაკვეთების ერთდროულ შეკუმშვას.

ასევე, კუნთოვანი ქსოვილის სტრუქტურული თავისებურებები არის ის, რომ მისი უჯრედები შეიცავს მიოფიბრილების შეკვრას, რომლებიც წარმოიქმნება ორი ცილისგან - აქტინისა და მიოზინისგან.

ნერვული ქსოვილი

ნერვული ქსოვილი შედგება ორი ტიპის უჯრედისაგან: ნერვული (ნეირონები) და გლიური. გლიალური უჯრედები მჭიდროდ არის ნეირონთან და ასრულებენ დამხმარე, კვების, სეკრეტორულ და დამცავ ფუნქციებს.

ნეირონი არის ნერვული ქსოვილის ძირითადი სტრუქტურული და ფუნქციური ერთეული. მისი მთავარი მახასიათებელია ნერვული იმპულსების გენერირების უნარი და აგზნების გადაცემა სხვა ნეირონებზე ან სამუშაო ორგანოების კუნთოვან და ჯირკვლოვან უჯრედებზე. ნეირონები შეიძლება შედგებოდეს სხეულისა და პროცესებისგან. ნერვული უჯრედები შექმნილია ნერვული იმპულსების გასატარებლად. ზედაპირის ერთ ნაწილზე ინფორმაციის მიღების შემდეგ ნეირონი ძალიან სწრაფად გადასცემს მას ზედაპირის მეორე ნაწილს. ვინაიდან ნეირონის პროცესები ძალიან გრძელია, ინფორმაცია დიდ დისტანციებზე გადადის. ნეირონების უმეტესობას აქვს ორი ტიპის პროცესები: მოკლე, სქელი, განშტოება სხეულთან ახლოს - დენდრიტები და გრძელი (1,5 მ-მდე), თხელი და განშტოება მხოლოდ ბოლოში - აქსონები. აქსონები ქმნიან ნერვულ ბოჭკოებს.

ნერვული იმპულსი არის ელექტრული ტალღა, რომელიც მოძრაობს დიდი სიჩქარით ნერვული ბოჭკოს გასწვრივ.

შესრულებული ფუნქციებიდან და სტრუქტურული მახასიათებლებიდან გამომდინარე, ყველა ნერვული უჯრედი იყოფა სამ ტიპად: სენსორული, მოტორული (აღმასრულებელი) და ინტერკალარული. საავტომობილო ბოჭკოები, რომლებიც ნერვების ნაწილია, სიგნალებს გადასცემენ კუნთებსა და ჯირკვლებს, სენსორული ბოჭკოები ორგანოების მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას ცენტრალურ ნერვულ სისტემას გადასცემენ.

ახლა ჩვენ შეგვიძლია გავაერთიანოთ ყველა მიღებული ინფორმაცია ცხრილში.

ქსოვილების ტიპები (მაგიდა)

ქსოვილის ჯგუფი

ქსოვილების სახეები

ქსოვილის სტრუქტურა

მდებარეობა

ეპითელიუმი Ბინა უჯრედის ზედაპირი გლუვია. უჯრედები ერთმანეთთან მჭიდროდ არის შეფუთული კანის ზედაპირი, პირის ღრუ, საყლაპავი, ალვეოლი, ნეფრონის კაფსულები მთლიანი, დამცავი, ექსკრეციული (გაზების გაცვლა, შარდის გამოყოფა)
ჯირკვლოვანი ჯირკვლის უჯრედები გამოყოფენ კანის ჯირკვლები, კუჭი, ნაწლავები, ენდოკრინული ჯირკვლები, სანერწყვე ჯირკვლები ექსკრეტორული (ოფლი, ცრემლი), სეკრეციული (ნერწყვის წარმოქმნა, კუჭისა და ნაწლავის წვენი, ჰორმონები)
მბზინავი (ცილიური) შედგება უჯრედებისგან მრავალრიცხოვანი თმით (ცილია) სასუნთქი გზები დამცავი (ცილა იჭერს და აშორებს მტვრის ნაწილაკებს)
შემაერთებელი მკვრივი ბოჭკოვანი ბოჭკოვანი, მჭიდროდ შეფუთული უჯრედების ჯგუფები უჯრედშორისი ნივთიერების გარეშე სათანადო კანი, მყესები, ლიგატები, სისხლძარღვების გარსები, თვალის რქოვანა ინტეგრირებული, დამცავი, საავტომობილო
ფხვიერი ბოჭკოვანი თავისუფლად განლაგებული ფიბროზული უჯრედები ერთმანეთში გადახლართული. უჯრედშორისი ნივთიერება უსტრუქტურო კანქვეშა ცხიმოვანი ქსოვილი, პერიკარდიუმის პარკი, ნერვული სისტემის გზები აკავშირებს კანს კუნთებთან, მხარს უჭერს სხეულში არსებულ ორგანოებს, ავსებს ორგანოებს შორის არსებულ ხარვეზებს. ახორციელებს სხეულის თერმორეგულაციას
ხრტილოვანი ცოცხალი მრგვალი ან ოვალური უჯრედები, რომლებიც დევს კაფსულებში, უჯრედშორისი ნივთიერება არის მკვრივი, ელასტიური, გამჭვირვალე. მალათაშუა დისკები, ხორხის ხრტილი, ტრაქეა, აურიკული, სახსრების ზედაპირი ძვლების გამწმენდი ზედაპირების გასწორება. სასუნთქი გზების, აურიკულების დეფორმაციისგან დაცვა
ძვალი ცოცხალი უჯრედები ხანგრძლივი პროცესებით, ურთიერთდაკავშირებული, უჯრედშორისი ნივთიერება - არაორგანული მარილები და ოსეინის ცილა ჩონჩხის ძვლები მხარდაჭერა, მოძრაობა, დაცვა
სისხლი და ლიმფა თხევადი შემაერთებელი ქსოვილი შედგება წარმოქმნილი ელემენტებისაგან (უჯრედები) და პლაზმისგან (სითხე მასში გახსნილი ორგანული და მინერალური ნივთიერებებით - შრატი და ფიბრინოგენის პროტეინი) მთელი სხეულის სისხლის მიმოქცევის სისტემა ატარებს O 2-ს და საკვებ ნივთიერებებს მთელ სხეულში. აგროვებს CO 2 და დისიმილაციის პროდუქტებს. ის უზრუნველყოფს შინაგანი გარემოს მუდმივობას, ორგანიზმის ქიმიურ და აირის შემადგენლობას. დამცავი (იმუნიტეტი). მარეგულირებელი (იუმორული)
კუნთოვანი ზოლიანი 10 სმ-მდე სიგრძის მრავალბირთვიანი ცილინდრული უჯრედები, განივი ზოლებით ჩონჩხის კუნთები, გულის კუნთი სხეულის და მისი ნაწილების თვითნებური მოძრაობები, მიმიკა, მეტყველება. გულის კუნთის უნებლიე შეკუმშვა (ავტომატური) სისხლის მიმოქცევის მიზნით გულის პალატებში. აქვს აგზნებადობის და კონტრაქტურობის თვისებები
გლუვი მონობირთვული უჯრედები 0,5 მმ-მდე სიგრძის წვეტიანი ბოლოებით საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის კედლები, სისხლი და ლიმფური ძარღვები, კანის კუნთები შინაგანი ღრუ ორგანოების კედლების უნებლიე შეკუმშვა. თმის აწევა კანზე
ნერვული ნერვული უჯრედები (ნეირონები) ნერვული უჯრედების სხეულები, სხვადასხვა ფორმისა და ზომის, დიამეტრის 0,1 მმ-მდე ქმნის ტვინისა და ზურგის ტვინის ნაცრისფერ ნივთიერებას უმაღლესი ნერვული აქტივობა. ორგანიზმის კავშირი გარე გარემოსთან. განპირობებული და უპირობო რეფლექსების ცენტრები. ნერვულ ქსოვილს აქვს აგზნებადობის და გამტარობის თვისებები
ნეირონების მოკლე პროცესები - ხეების განშტოება დენდრიტები დაკავშირება მეზობელი უჯრედების პროცესებთან ისინი გადასცემენ ერთი ნეირონის აგზნებას მეორეზე, ამყარებენ კავშირს სხეულის ყველა ორგანოს შორის
ნერვული ბოჭკოები - აქსონები (ნევრიტები) - ნეირონების გრძელი გამონაზარდები 1,5 მ სიგრძემდე. ორგანოებში ისინი მთავრდება განშტოებული ნერვული დაბოლოებით. პერიფერიული ნერვული სისტემის ნერვები, რომლებიც ანერვიულებენ სხეულის ყველა ორგანოს ნერვული სისტემის გზები. ისინი გადასცემენ აგზნებას ნერვული უჯრედიდან პერიფერიაზე ცენტრიდანული ნეირონების გასწვრივ; რეცეპტორებიდან (ინერვაციული ორგანოები) – ცენტრიდანული ნეირონების გასწვრივ ნერვულ უჯრედამდე. ინტერკალარული ნეირონები გადასცემენ აგზნებას ცენტრიდანული (მგრძნობიარე) ნეირონებიდან ცენტრიფუგაში (საავტომობილო)
შეინახეთ სოციალურ ქსელებში:

ქსოვილი, როგორც უჯრედებისა და უჯრედშორისი ნივთიერების ერთობლიობა. ქსოვილების ტიპები და ტიპები, მათი თვისებები. უჯრედშორისი ურთიერთქმედება.

ზრდასრული ადამიანის ორგანიზმში დაახლოებით 200 ტიპის უჯრედია. იქმნება უჯრედების ჯგუფები, რომლებსაც აქვთ იგივე ან მსგავსი სტრუქტურა, რომლებიც დაკავშირებულია წარმოშობის ერთიანობით და ადაპტირებულია გარკვეული ფუნქციების შესასრულებლად. ქსოვილები . ეს არის ადამიანის სხეულის იერარქიული სტრუქტურის შემდეგი დონე - უჯრედული დონიდან ქსოვილის დონეზე გადასვლა (იხ. სურათი 1.3.2).

ნებისმიერი ქსოვილი არის უჯრედების კრებული და უჯრედშორისი ნივთიერება , რომელიც შეიძლება იყოს ბევრი (სისხლი, ლიმფა, ფხვიერი შემაერთებელი ქსოვილი) ან ცოტა (შიგთავსის ეპითელიუმი).

თითოეული ქსოვილის უჯრედებს (და ზოგიერთ ორგანოს) აქვთ საკუთარი სახელი: ნერვული ქსოვილის უჯრედები ე.წ ნეირონები , ძვლის უჯრედები ოსტეოციტები ღვიძლი - ჰეპატოციტები და ა.შ.

უჯრედშორისი ნივთიერება ქიმიურად არის სისტემა, რომელიც შედგება ბიოპოლიმერები მაღალი კონცენტრაციისა და წყლის მოლეკულებში. იგი შეიცავს სტრუქტურულ ელემენტებს: კოლაგენს, ელასტინის ბოჭკოებს, სისხლსა და ლიმფურ კაპილარებს, ნერვულ ბოჭკოებს და სენსორულ დაბოლოებებს (ტკივილი, ტემპერატურა და სხვა რეცეპტორები). ეს უზრუნველყოფს ქსოვილების ნორმალური ფუნქციონირებისა და მათი ფუნქციების შესრულების აუცილებელ პირობებს.

არსებობს ოთხი სახის ქსოვილი: ეპითელური , დამაკავშირებელი (სისხლისა და ლიმფის ჩათვლით), კუნთოვანი და ნერვული (იხ. სურათი 1.5.1).

ეპითელური ქსოვილი , ან ეპითელიუმი ფარავს სხეულს, ხაზავს ორგანოების (კუჭის, ნაწლავების, შარდის ბუშტის და სხვა) და ღრუების (მუცლის, პლევრის) შიდა ზედაპირებს და ასევე ქმნის ჯირკვლების უმეტესობას. ამის შესაბამისად განასხვავებენ მთლიან და ჯირკვლოვან ეპითელიუმს.

მთლიანი ეპითელიუმი (ნახვა A სურათზე 1.5.1) ქმნის უჯრედების ფენებს (1), მჭიდროდ - პრაქტიკულად უჯრედშორისი ნივთიერების გარეშე - ერთმანეთის მიმდებარედ. ის ხდება ერთი ფენა ან მრავალშრიანი . მთლიანი ეპითელიუმი არის სასაზღვრო ქსოვილი და ასრულებს ძირითად ფუნქციებს: დაცვა გარე გავლენისგან და მონაწილეობა ორგანიზმის მეტაბოლიზმში გარემოსთან - საკვების კომპონენტების შეწოვა და მეტაბოლური პროდუქტების გამოყოფა. გამოყოფა ). მთლიანი ეპითელიუმი მოქნილია, უზრუნველყოფს შინაგანი ორგანოების მობილობას (მაგალითად, გულის შეკუმშვა, კუჭის დაჭიმვა, ნაწლავის მოძრაობა, ფილტვების გაფართოება და ა.შ.).

ჯირკვლის ეპითელიუმი შედგება უჯრედებისგან, რომელთა შიგნით არის გრანულები საიდუმლოებით (ლათინურიდან საიდუმლოება- ფილიალი). ეს უჯრედები ახორციელებენ ორგანიზმისთვის მნიშვნელოვანი მრავალი ნივთიერების სინთეზს და გამოყოფას. სეკრეციით წარმოიქმნება ნერწყვი, კუჭისა და ნაწლავის წვენი, ნაღველი, რძე, ჰორმონები და სხვა ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთები. ჯირკვლის ეპითელიუმს შეუძლია შექმნას დამოუკიდებელი ორგანოები - ჯირკვლები (მაგალითად, პანკრეასი, ფარისებრი ჯირკვალი, ენდოკრინული ჯირკვლები ან ენდოკრინული ჯირკვლები , ჰორმონების გამოყოფა უშუალოდ სისხლში, ასრულებენ მარეგულირებელ ფუნქციებს ორგანიზმში და ა.შ.) და შეიძლება იყოს სხვა ორგანოების ნაწილი (მაგალითად, კუჭის ჯირკვლები).

შემაერთებელი ქსოვილი (ტიპები B და C სურათზე 1.5.1) გამოირჩევა უჯრედების დიდი მრავალფეროვნებით (1) და უჯრედშორისი სუბსტრატის სიმრავლით, რომელიც შედგება ბოჭკოებისგან (2) და ამორფული ნივთიერებებისგან (3). ბოჭკოვანი შემაერთებელი ქსოვილი შეიძლება იყოს ფხვიერი და მკვრივი. ფხვიერი შემაერთებელი ქსოვილი (ხედვა B) არის ყველა ორგანოში, ის აკრავს სისხლსა და ლიმფურ ჭურჭელს. მკვრივი შემაერთებელი ქსოვილი ასრულებს მექანიკურ, საყრდენ, ფორმირებასა და დამცავ ფუნქციებს. გარდა ამისა, ჯერ კიდევ არსებობს ძალიან მკვრივი შემაერთებელი ქსოვილი (ტიპი B), რომელიც შედგება მყესებისა და ბოჭკოვანი გარსებისგან (დურა მატერი, პერიოსტეუმი და სხვა). შემაერთებელი ქსოვილი არა მხოლოდ ასრულებს მექანიკურ ფუნქციებს, არამედ აქტიურად მონაწილეობს მეტაბოლიზმში, იმუნური სხეულების წარმოებაში, რეგენერაციისა და ჭრილობების შეხორცების პროცესებში და უზრუნველყოფს ცხოვრების ცვალებად პირობებთან ადაპტაციას.

შემაერთებელი ქსოვილი მოიცავს ცხიმოვანი ქსოვილი (ნახვა D სურათზე 1.5.1). მასში დეპონირდება (დეპონირდება) ცხიმები, რომელთა დაშლის დროს გამოიყოფა დიდი რაოდენობით ენერგია.

მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ორგანიზმში ჩონჩხის (ხრტილოვანი და ძვლოვანი) შემაერთებელი ქსოვილები . ისინი ასრულებენ ძირითადად დამხმარე, მექანიკურ და დამცავ ფუნქციებს.

ხრტილოვანი ქსოვილი (ტიპი D) შედგება უჯრედებისგან (1) და დიდი რაოდენობით ელასტიური უჯრედშორისი ნივთიერებისგან (2), იგი ქმნის მალთაშუა დისკებს, სახსრების ზოგიერთ კომპონენტს, ტრაქეას, ბრონქებს. ხრტილოვან ქსოვილს არ აქვს სისხლძარღვები და საჭირო ნივთიერებებს მიმდებარე ქსოვილებიდან შთანთქმით იღებს.

ძვალი (ხედვა E) შედგება მათი ძვლის ფირფიტებისგან, რომლის შიგნითაც უჯრედები დევს. უჯრედები ერთმანეთთან დაკავშირებულია მრავალი პროცესით. ძვლოვანი ქსოვილი მძიმეა და ჩონჩხის ძვლები აგებულია ამ ქსოვილისგან.

შემაერთებელი ქსოვილის სახეობაა სისხლი . ჩვენი აზრით, სისხლი ორგანიზმისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და, ამავდროულად, ძნელი გასაგებია. სისხლი (ნახვა G სურათზე 1.5.1) შედგება უჯრედშორისი ნივთიერებისგან - პლაზმა (1) და შეჩერებულია მასში ფორმის ელემენტები (2) - ერითროციტები, ლეიკოციტები, თრომბოციტები (სურათი 1.5.2 გვიჩვენებს მათ ფოტოებს, რომლებიც მიღებულია ელექტრონული მიკროსკოპის გამოყენებით). ყველა ფორმის ელემენტი ვითარდება საერთო წინამორბედი უჯრედიდან. სისხლის თვისებები და ფუნქციები უფრო დეტალურად არის განხილული განყოფილებაში 1.5.2.3.

უჯრედები კუნთების ქსოვილი (სურათი 1.3.1 და ნახვები Z და I სურათზე 1.5.1) აქვთ შეკუმშვის უნარი. ვინაიდან შეკუმშვისთვის საჭიროა ბევრი ენერგია, კუნთოვანი ქსოვილის უჯრედები ხასიათდება მაღალი შემცველობით მიტოქონდრია .

კუნთოვანი ქსოვილის ორი ძირითადი ტიპი არსებობს - გლუვი (ნახვა H სურათზე 1.5.1), რომელიც წარმოდგენილია მრავალი და ჩვეულებრივ ღრუ შინაგანი ორგანოების კედლებში (ჭურჭელი, ნაწლავები, ჯირკვლის სადინარები და სხვა) და ზოლიანი (ნახვა და სურათზე 1.5.1), რომელიც მოიცავს გულის და ჩონჩხის კუნთოვან ქსოვილს. კუნთოვანი ქსოვილის შეკვრა ქმნის კუნთებს. ისინი გარშემორტყმულია შემაერთებელი ქსოვილის ფენებით და გაჟღენთილია ნერვებით, სისხლითა და ლიმფური ძარღვებით (იხ. სურათი 1.3.1).

ზოგადი ინფორმაცია ქსოვილების შესახებ მოცემულია ცხრილში 1.5.1.

ცხრილი 1.5.1. ქსოვილები, მათი სტრუქტურა და ფუნქციები
ქსოვილის სახელი უჯრედების სპეციფიკური სახელები უჯრედშორისი ნივთიერება სად არის ნაპოვნი ეს ქსოვილი? ფუნქციები Სურათი
ეპითელური ქსოვილები
მთლიანი ეპითელიუმი (ერთფენიანი და მრავალშრიანი) უჯრედები ( ეპითელიოციტები ) მჭიდროდ ერწყმის ერთმანეთს, ქმნიან ფენებს. მოციმციმე ეპითელიუმის უჯრედებს აქვთ წამწამები, ნაწლავის უჯრედებს - ღრმულები. პატარა, არ შეიცავს სისხლძარღვებს; სარდაფის მემბრანა გამოყოფს ეპითელიუმს ქვემდებარე შემაერთებელი ქსოვილისგან. ყველა ღრუ ორგანოს (კუჭის, ნაწლავების, ბუშტის, ბრონქების, სისხლძარღვების და ა.შ.), ღრუს (მუცლის, პლევრის, სასახსრე) შიდა ზედაპირი, კანის ზედაპირული ფენა ( ეპიდერმისი ). დაცვა გარე ზემოქმედებისაგან (ეპიდერმისი, მოციმციმე ეპითელიუმი), საკვების კომპონენტების შეწოვა (კუჭ-ნაწლავის ტრაქტი), მეტაბოლური პროდუქტების გამოყოფა (შარდის სისტემა); უზრუნველყოფს ორგანოების მობილობას. სურ.1.5.1, ხედი ა
ჯირკვლოვანი
ეპითელიუმი
გლანდულოციტები შეიცავს სეკრეტორულ გრანულებს ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებებით. ისინი შეიძლება განთავსდეს ცალკე ან შექმნან დამოუკიდებელი ორგანოები (ჯირკვლები). ჯირკვლის ქსოვილის უჯრედშორისი ნივთიერება შეიცავს სისხლს, ლიმფურ გემებს, ნერვულ დაბოლოებებს. შიდა (ფარისებრი, თირკმელზედა ჯირკვლები) ან გარეგანი (ნერწყვის, ოფლი) სეკრეციის ჯირკვლები. უჯრედები შეიძლება განთავსდეს ცალკეულ ეპითელიუმში (რესპირატორული სისტემა, კუჭ-ნაწლავის ტრაქტი). Ვარჯიში ჰორმონები (ნაწილი 1.5.2.9), საჭმლის მომნელებელი ფერმენტები (ნაღველი, კუჭის, ნაწლავის, პანკრეასის წვენი და სხვ.), რძე, ნერწყვი, ოფლი და ცრემლსადენი სითხე, ბრონქული სეკრეცია და ა.შ. ბრინჯი. 1.5.10 „კანის სტრუქტურა“ – საოფლე და ცხიმოვანი ჯირკვლები
შემაერთებელი ქსოვილები
ფხვიერი შემაერთებელი ფიჭური შემადგენლობა ხასიათდება დიდი მრავალფეროვნებით: ფიბრობლასტები , ფიბროციტები , მაკროფაგები , ლიმფოციტები , მარტოხელა ადიპოციტები და ა.შ. Დიდი რიცხვი; შედგება ამორფული ნივთიერებისა და ბოჭკოებისგან (ელასტინი, კოლაგენი და ა.შ.) იმყოფება ყველა ორგანოში, მათ შორის კუნთებში, აკრავს სისხლსა და ლიმფურ ძარღვებს, ნერვებს; ძირითადი კომპონენტი დერმისი . მექანიკური (ჭურჭლის, ნერვის, ორგანოს გარსი); მონაწილეობა მეტაბოლიზმში ტროფიზმი ), იმუნური ორგანოების წარმოება, პროცესები რეგენერაცია . სურ.1.5.1, ხედი B
მკვრივი შემაერთებელი ბოჭკოები ჭარბობს ამორფულ ნივთიერებებზე. შინაგანი ორგანოების ჩარჩო, დურა მატერი, პერიოსტეუმი, მყესები და ლიგატები. მექანიკური, ფორმირებადი, დამხმარე, დამცავი. სურ.1.5.1, ხედი ბ
ცხიმოვანი თითქმის მთელი ციტოპლაზმა ადიპოციტები იკავებს ცხიმის ვაკუოლს. უჯრედშორისი ნივთიერება უფრო მეტია, ვიდრე უჯრედი. კანქვეშა ცხიმოვანი ქსოვილი, პერიენალური ქსოვილი, მუცლის ღრუები და ა.შ. ცხიმების დეპონირება; ენერგიის მიწოდება ცხიმების დაშლის გამო; მექანიკური. სურ.1.5.1, ხედი დ
ხრტილოვანი ქონდროციტები , ქონდრობლასტები (ლათ. ქონდრონი- ხრტილი) განსხვავდება ელასტიურობით, მათ შორის ქიმიური შემადგენლობის გამო. ცხვირის, ყურების, ხორხის ხრტილები; ძვლების სასახსრე ზედაპირები; წინა ნეკნები; ბრონქები, ტრაქეა და ა.შ. დამხმარე, დამცავი, მექანიკური. მონაწილეობს მინერალურ მეტაბოლიზმში („მარილების დეპონირება“). ძვლები შეიცავს კალციუმს და ფოსფორს (კალციუმის მთლიანი რაოდენობის თითქმის 98%). სურ.1.5.1, ხედი დ
ძვალი ოსტეობლასტები , ოსტეოციტები , ოსტეოკლასტები (ლათ. os- ძვალი) სიძლიერე განპირობებულია მინერალური "გაჟღენთვით". ჩონჩხის ძვლები; სმენის ძვლები ტიმპანის ღრუში (ჩაქუჩი, კოჭა და აჟიოტაჟი) სურ.1.5.1, ხედი ე
სისხლი სისხლის წითელი უჯრედები (ახალგაზრდული ფორმების ჩათვლით), ლეიკოციტები , ლიმფოციტები , თრომბოციტები და ა.შ. პლაზმა 90-93% შედგება წყლისგან, 7-10% - ცილების, მარილების, გლუკოზის და ა.შ. გულისა და სისხლძარღვების ღრუების შიდა შიგთავსი. მათი მთლიანობის დარღვევა - სისხლდენა და სისხლდენა. გაზის გაცვლა, მონაწილეობა ჰუმორულ რეგულაციაში, ნივთიერებათა ცვლაში, თერმორეგულაციაში, იმუნურ დაცვაში; კოაგულაცია, როგორც თავდაცვითი რეაქცია. სურ.1.5.1, ხედი G; სურ.1.5.2
ლიმფური პირველ რიგში ლიმფოციტები პლაზმა (ლიმფოპლაზმა) ლიმფური სისტემის შინაარსი მონაწილეობა იმუნურ დაცვაში, მეტაბოლიზმში და ა.შ. ბრინჯი. 1.3.4 "უჯრედის ფორმები"
ᲙᲣᲜᲗᲔᲑᲘᲡ ᲥᲡᲝᲕᲘᲚᲘ
გლუვი კუნთოვანი ქსოვილი მოწესრიგებულად მოწყობილი მიოციტები spindle ფორმის მცირეა უჯრედშორისი ნივთიერება; შეიცავს სისხლსა და ლიმფურ ძარღვებს, ნერვულ ბოჭკოებს და დაბოლოებებს. ღრუ ორგანოების კედლებში (ჭურჭელი, კუჭი, ნაწლავები, საშარდე და ნაღვლის ბუშტი და ა.შ.) კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის პერისტალტიკა, შარდის ბუშტის შეკუმშვა, არტერიული წნევის შენარჩუნება სისხლძარღვთა ტონუსის გამო და ა.შ. სურ.1.5.1, ხედი ჰ
ზოლიანი კუნთოვანი ბოჭკოები შეიძლება შეიცავდეს 100-ზე მეტ ბირთვს! ჩონჩხის კუნთები; გულის კუნთის ქსოვილს აქვს ავტომატიზმი (თავი 2.6) გულის სატუმბი ფუნქცია; კუნთების ნებაყოფლობითი აქტივობა; მონაწილეობა ორგანოებისა და სისტემების ფუნქციების თერმორეგულაციაში. სურ.1.5.1 (ხედი I)
ნერვული ქსოვილი
ნერვული ნეირონები ; ნეიროგლიური უჯრედები ასრულებენ დამხმარე ფუნქციებს ნეიროგლია მდიდარია ლიპიდებით (ცხიმებით) ტვინი და ზურგის ტვინი, განგლიები (ჯირკვლები), ნერვები (ნერვების შეკვრა, წნულები და ა.შ.) გაღიზიანების აღქმა, იმპულსის განვითარება და გამტარობა, აგზნებადობა; ორგანოებისა და სისტემების ფუნქციების რეგულირება. სურ.1.5.1, ხედი კ

ქსოვილის მიერ სპეციფიკური ფუნქციების ფორმისა და შესრულების შენარჩუნება გენეტიკურად არის დაპროგრამებული: სპეციფიური ფუნქციების შესრულების უნარი და დიფერენციაცია დნმ-ის საშუალებით გადაეცემა ქალიშვილ უჯრედებს. გენის ექსპრესიის რეგულირება, როგორც დიფერენციაციის საფუძველი, განხილული იყო განყოფილებაში 1.3.4.

დიფერენციაცია ეს არის ბიოქიმიური პროცესი, რომლის დროსაც შედარებით ჰომოგენური უჯრედები, რომლებიც წარმოიქმნება საერთო წინამორბედი უჯრედიდან, გარდაიქმნება უფრო სპეციალიზებულ, სპეციფიკურ უჯრედებად, რომლებიც ქმნიან ქსოვილებს ან ორგანოებს. დიფერენცირებული უჯრედების უმეტესობა ჩვეულებრივ ინარჩუნებს თავის სპეციფიკურ თვისებებს ახალ გარემოშიც კი.

1952 წელს ჩიკაგოს უნივერსიტეტის მეცნიერებმა გამოაცალკევეს ქათმის ემბრიონის უჯრედები ფერმენტის ხსნარში ნაზი აღრევით გაზრდით (ინკუბაციით). თუმცა, უჯრედები არ დარჩნენ გამოყოფილი, არამედ დაიწყეს გაერთიანება ახალ კოლონიებად. უფრო მეტიც, როდესაც ღვიძლის უჯრედები შერეული იყო ბადურის უჯრედებთან, უჯრედების აგრეგატების წარმოქმნა მოხდა ისე, რომ ბადურის უჯრედები ყოველთვის გადაადგილდებოდნენ უჯრედის მასის შიდა ნაწილში.

უჯრედების ურთიერთქმედება . რა საშუალებას აძლევს ქსოვილებს ოდნავი გარეგანი ზემოქმედების დროს არ დაიშალოს? და რა უზრუნველყოფს უჯრედების კოორდინირებულ მუშაობას და მათ მიერ კონკრეტული ფუნქციების შესრულებას?

მრავალი დაკვირვება ადასტურებს უჯრედების უნარს ამოიცნონ ერთმანეთი და შესაბამისი რეაგირება მოახდინონ. ურთიერთქმედება არ არის მხოლოდ ერთი უჯრედიდან მეორეზე სიგნალების გადაცემის უნარი, არამედ ერთობლივად, ანუ სინქრონულად მოქმედების უნარი. თითოეული უჯრედის ზედაპირზე არის რეცეპტორები (იხ. ნაწილი 1.3.2), რომლის წყალობითაც თითოეული უჯრედი ცნობს თავის მსგავსს. და ეს „დეტექტორული მოწყობილობები“ ფუნქციონირებს „გასაღები – დაბლოკვის“ წესით – ეს მექანიზმი არაერთხელ არის ნახსენები წიგნში.

მოდით ვისაუბროთ ცოტა იმაზე, თუ როგორ ურთიერთობენ უჯრედები ერთმანეთთან. უჯრედშორისი ურთიერთქმედების ორი ძირითადი გზა არსებობს: დიფუზია და წებოვანი . დიფუზია არის ურთიერთქმედება, რომელიც დაფუძნებულია უჯრედშორის არხებზე, ფორებზე მეზობელი უჯრედების მემბრანებში, რომლებიც მდებარეობს მკაცრად ერთმანეთის საპირისპიროდ. წებოვანი (ლათინურიდან ადჰეზიო- დაწებება, დაწებება) - უჯრედების მექანიკური შეერთება, მათი ხანგრძლივი და სტაბილური შეკავება ერთმანეთისგან ახლო მანძილზე. უჯრედის აგებულების თავში აღწერილია სხვადასხვა ტიპის უჯრედშორისი კავშირები (დესმოსომები, სინაფსები და სხვა). ეს არის უჯრედების ორგანიზების საფუძველი სხვადასხვა მრავალუჯრედიან სტრუქტურებად (ქსოვილებში, ორგანოებში).

თითოეული ქსოვილის უჯრედი არა მხოლოდ უკავშირდება მეზობელ უჯრედებს, არამედ ურთიერთქმედებს უჯრედშორის ნივთიერებასთან, იყენებს მას საკვები ნივთიერებების, სასიგნალო მოლეკულების (ჰორმონები, შუამავლები) მისაღებად და ა.შ. ქიმიკატების მეშვეობით, რომლებიც მიეწოდება სხეულის ყველა ქსოვილსა და ორგანოს, ჰუმორული ტიპის რეგულირება (ლათინურიდან იუმორი- თხევადი).

რეგულირების კიდევ ერთი გზა, როგორც ზემოთ აღინიშნა, ნერვული სისტემის დახმარებით ხორციელდება. ნერვული იმპულსები ყოველთვის აღწევს მიზანს ასობით ან ათასობით ჯერ უფრო სწრაფად, ვიდრე ქიმიკატების მიწოდება ორგანოებსა და ქსოვილებში. ორგანოებისა და სისტემების ფუნქციების რეგულირების ნერვული და ჰუმორული გზები ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირშია. თუმცა, ქიმიკატების უმრავლესობის ფორმირება და მათი სისხლში გამოყოფა ნერვული სისტემის მუდმივი კონტროლის ქვეშაა.

უჯრედი, ქსოვილი - ეს არის პირველი ცოცხალი ორგანიზმების ორგანიზების დონეები , მაგრამ ამ ეტაპებზეც კი შესაძლებელია რეგულირების ზოგადი მექანიზმების იდენტიფიცირება, რომლებიც უზრუნველყოფენ ორგანოების, ორგანოთა სისტემების და მთლიანად ორგანიზმის სასიცოცხლო აქტივობას.

ადამიანის სხეული არის რთული ჰოლისტიკური თვითრეგულირებადი და თვითგანახლების სისტემა, რომელიც შედგება უჯრედების დიდი რაოდენობით. უჯრედების დონეზე ხდება ყველა უმნიშვნელოვანესი პროცესი; მეტაბოლიზმი, ზრდა, განვითარება და რეპროდუქცია. უჯრედები და არაუჯრედული სტრუქტურები აერთიანებს ქსოვილებს, ორგანოებს, ორგანოთა სისტემებს და მთელ ორგანიზმს.

ქსოვილები წარმოადგენს უჯრედებისა და არაუჯრედული სტრუქტურების (არაუჯრედული ნივთიერებების) ერთობლიობას, რომლებიც მსგავსია წარმოშობით, სტრუქტურით და ფუნქციებით. არსებობს ქსოვილების ოთხი ძირითადი ჯგუფი: ეპითელური, კუნთოვანი, შემაერთებელი და ნერვული.

ეპითელური ქსოვილები მოსაზღვრეა, რადგან ისინი ფარავს სხეულს გარედან და ხაზს უსვამს ღრუ ორგანოებსა და სხეულის ღრუების კედლებს. ეპითელური ქსოვილის განსაკუთრებული ტიპი - ჯირკვლის ეპითელიუმი -ქმნის ჯირკვლების უმრავლესობას (ფარისებრი ჯირკვალი, ოფლი, ღვიძლი და სხვ.), რომელთა უჯრედები წარმოქმნიან ამა თუ იმ საიდუმლოს. ეპითელურ ქსოვილებს აქვთ შემდეგი მახასიათებლები: მათი უჯრედები ერთმანეთთან მჭიდროდ არის მიმდებარე, ქმნიან ფენას, არის ძალიან მცირე უჯრედშორისი ნივთიერება; უჯრედებს აქვთ აღდგენის (რეგენერაციის) უნარი.

ეპითელიუმის უჯრედები ფორმაშიშეიძლება იყოს ბრტყელი, ცილინდრული, კუბური. დათვლაშიეპითელური შრეები ერთფენიანი და მრავალშრიანია. ეპითელიუმის მაგალითები: სხეულის გულმკერდის და მუცლის ღრუს ერთშრიანი ბრტყელი გარსი; მრავალშრიანი ბრტყელი ქმნის კანის გარე ფენას (ეპიდერმისი); ნაწლავის ტრაქტის უმეტესი ნაწილის ერთშრიანი ცილინდრული ხაზები; მრავალშრიანი ცილინდრული - ზედა სასუნთქი გზების ღრუ); ერთშრიანი კუბური ქმნის თირკმელების ნეფრონების მილაკებს. ეპითელური ქსოვილების ფუნქციები; დამცავი, სეკრეტორული, შთანთქმის.

კუნთოვანი ქსოვილები განსაზღვრავენ სხეულის ყველა სახის საავტომობილო პროცესს, ასევე სხეულისა და მისი ნაწილების მოძრაობას სივრცეში. ეს გამოწვეულია კუნთოვანი უჯრედების განსაკუთრებული თვისებებით - აგზნებადობადა შეკუმშვა.კუნთოვანი ქსოვილის ყველა უჯრედი შეიცავს ყველაზე თხელ კონტრაქტურ ბოჭკოებს - მიოფიბრილებს, რომლებიც წარმოიქმნება წრფივი ცილის მოლეკულებით - აქტინი და მიოზინი. როდესაც ისინი სრიალებენ ერთმანეთთან შედარებით, კუნთების უჯრედების სიგრძე იცვლება.

არსებობს სამი სახის კუნთოვანი ქსოვილი: განივზოლიანი, გლუვი და გულის (სურ. 12.1). ზოლიანი (ჩონჩხი)კუნთოვანი ქსოვილი აგებულია მრავალი მრავალბირთვიანი ბოჭკოვანი უჯრედებისგან 1-12 სმ სიგრძის. მიოფიბრილების არსებობა ღია და ბნელი უბნებით, რომლებიც შუქს განსხვავებულად არღვევენ (მიკროსკოპის ქვეშ ნახვისას) უჯრედს აძლევს დამახასიათებელ განივი ზოლს, რამაც განსაზღვრა სახელი. ამ ტიპის ქსოვილი. მისგან აგებულია ყველა ჩონჩხის კუნთი, ენის კუნთი, პირის ღრუს კედლები, ფარინქსი, ხორხი, საყლაპავის ზედა ნაწილი, მიმიკა და დიაფრაგმა. განივზოლიანი კუნთოვანი ქსოვილის თავისებურებები: სიჩქარე და თვითნებობა (ანუ შეკუმშვის დამოკიდებულება ადამიანის ნებაზე, სურვილზე), დიდი რაოდენობით ენერგიისა და ჟანგბადის მოხმარება, დაღლილობა.

ბრინჯი. 12.1 . კუნთოვანი ქსოვილის სახეები: ა - ზოლიანი; 6 - გულის; in - გლუვი.

გულის ქსოვილიშედგება განივი განივზოლიანი მონობირთვული კუნთოვანი უჯრედებისგან, მაგრამ აქვს სხვა თვისებები. უჯრედები არ არის მოწყობილი პარალელურად შეკვრაში, როგორც ჩონჩხის უჯრედები, არამედ განშტოება, ქმნიან ერთ ქსელს. მრავალი ფიჭური კონტაქტის გამო, შემომავალი ნერვული იმპულსი გადადის ერთი უჯრედიდან მეორეში, რაც უზრუნველყოფს გულის კუნთის ერთდროულ შეკუმშვას და შემდეგ მოდუნებას, რაც საშუალებას აძლევს მას შეასრულოს სატუმბი ფუნქცია.

უჯრედები გლუვი კუნთოვანი ქსოვილიარ აქვთ განივი ზოლები, არიან ფუზიფორმები, ერთბირთვიანი, მათი სიგრძე დაახლოებით 0,1 მმ. ამ ტიპის ქსოვილი მონაწილეობს მილის ფორმის შინაგანი ორგანოებისა და გემების კედლების ფორმირებაში (საჭმლის მომნელებელი ტრაქტი, საშვილოსნო, ბუშტი, სისხლი და ლიმფური ძარღვები). გლუვკუნთოვანი ქსოვილის თავისებურებები: უნებლიე და შეკუმშვის დაბალი ძალა, ხანგრძლივი მატონიზირებელი შეკუმშვის უნარი, ნაკლები დაღლილობა, ენერგიისა და ჟანგბადის მცირე მოთხოვნილება.

შემაერთებელი ქსოვილები (შიდა გარემოს ქსოვილები)აერთიანებს მეზოდერმული წარმოშობის ქსოვილების ჯგუფებს, რომლებიც ძალიან განსხვავდებიან სტრუქტურაში და ფუნქციებში. შემაერთებელი ქსოვილის სახეები: ძვალი, ხრტილი, კანქვეშა ცხიმი, ლიგატები, მყესები, სისხლი, ლიმფაამ ქსოვილების სტრუქტურის საერთო დამახასიათებელი მახასიათებელია უჯრედების ფხვიერი განლაგება, რომლებიც გამოყოფილია ერთმანეთისგან კარგად განსაზღვრული. უჯრედშორისი ნივთიერებარომელიც წარმოიქმნება ცილოვანი ბუნების სხვადასხვა ბოჭკოებით (კოლაგენი, ელასტიური) და მთავარი ამორფული ნივთიერებით.

შემაერთებელი ქსოვილის თითოეულ ტიპს აქვს უჯრედშორისი ნივთიერების განსაკუთრებული სტრუქტურა და, შესაბამისად, მისი გამო სხვადასხვა ფუნქციები. მაგალითად, ძვლოვანი ქსოვილის უჯრედშორის ნივთიერებაში არის მარილის კრისტალები (ძირითადად კალციუმის მარილები), რომლებიც ძვლოვან ქსოვილს განსაკუთრებულ სიმტკიცეს ანიჭებენ. ამიტომ, ძვლოვანი ქსოვილი ასრულებს დამცავ და დამხმარე ფუნქციებს.

სისხლი -შემაერთებელი ქსოვილის ტიპი, რომელშიც უჯრედშორისი ნივთიერება არის თხევადი (პლაზმა), რის გამოც სისხლის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქციაა ტრანსპორტი (ატარებს გაზებს, საკვებ ნივთიერებებს, ჰორმონებს, უჯრედის სიცოცხლის საბოლოო პროდუქტებს და ა.შ.).

უჯრედშორისი ნივთიერება ფხვიერია ბოჭკოვანი შემაერთებელი ქსოვილი,ორგანოებს შორის ფენებში მდებარე, ისევე როგორც კანის კუნთებთან დამაკავშირებელი, შედგება ამორფული ნივთიერებისა და ელასტიური ბოჭკოებისგან თავისუფლად განლაგებული სხვადასხვა მიმართულებით. უჯრედშორისი ნივთიერების ამ სტრუქტურის გამო კანი მოძრავია. ეს ქსოვილი ასრულებს დამხმარე, დამცავ და მკვებავ ფუნქციებს.

ნერვული ქსოვილი,საიდანაც აგებულია ტვინი და ზურგის ტვინი, ნერვული კვანძები და პლექსები, პერიფერიული ნერვები, ასრულებს ინფორმაციის აღქმის, დამუშავების, შენახვისა და გადაცემის ფუნქციებს.

წარმონაქმნები, რომლებიც მოდის როგორც გარემოდან, ასევე თავად ორგანიზმის ორგანოებიდან. ნერვული სისტემის აქტივობა უზრუნველყოფს ორგანიზმის რეაქციებს სხვადასხვა სტიმულებზე, რეგულირებას და მისი ყველა ორგანოს მუშაობის კოორდინაციას.

ნერვული უჯრედების ძირითადი თვისებები - ნეირონები,ნერვული ქსოვილის ფორმირება არის აგზნებადობა და გამტარობა. აგზნებადობა- ეს არის ნერვული ქსოვილის უნარი გაღიზიანების საპასუხოდ, აღგზნების მდგომარეობაში მოხვდეს და გამტარობა- ნერვული იმპულსის სახით აგზნების გადაცემის უნარი სხვა უჯრედში (ნერვი, კუნთი, ჯირკვლოვანი). ნერვული ქსოვილის ამ თვისებების გამო ხდება სხეულის რეაქციის აღქმა, გამტარობა და ფორმირება გარე და შინაგანი სტიმულის მოქმედებაზე.

Ნერვული უჯრედი,ან ნეირონი,შედგება სხეულისგან და ორი ტიპის პროცესებისგან (ნახ. 12.2). სხეულინეირონი წარმოდგენილია ბირთვით და მის გარშემო არსებული ციტოპლაზმით. ეს არის ნერვული უჯრედის მეტაბოლური ცენტრი; როდესაც ის განადგურებულია, ის კვდება. ნეირონების სხეულები ძირითადად განლაგებულია თავის ტვინში და ზურგის ტვინში, ანუ ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში (ცნს), სადაც ყალიბდება მათი მტევანი. ტვინის ნაცრისფერი ნივთიერება.ცნს-ის გარეთ ნერვული უჯრედების სხეულების მტევანი იქმნება ganglia, ან ganglia.

მოკლე, ხის მსგავსი პროცესები, რომლებიც ვრცელდება ნეირონის სხეულიდან, ეწოდება დენდრიტები.ისინი ასრულებენ გაღიზიანების აღქმისა და ნეირონის სხეულზე აგზნების გადაცემის ფუნქციებს.

ბრინჯი. 12.2 . ნეირონის სტრუქტურა: 1 - დენდრიტები; 2 - უჯრედის სხეული; 3 - ბირთვი; 4 - აქსონი; 5 - მიელინის გარსი; ბ - აქსონის ტოტები; 7 - ჩარევა; რვა - ნეიროლემა.

ყველაზე მძლავრ და ხანგრძლივ (1 მ-მდე) არაგანშტოების პროცესს ე.წ აქსონი,ან ნერვული ბოჭკო.მისი ფუნქციაა აგზნების ჩატარება ნერვული უჯრედის სხეულიდან აქსონის ბოლომდე. იგი დაფარულია სპეციალური თეთრი ლიპიდური გარსით (მიელინი), რომელიც ასრულებს ნერვული ბოჭკოების დამცავ, მკვებავ და ერთმანეთისგან გამოყოფის როლს. აქსონების დაგროვება ცნს-ის ფორმაში ტვინის თეთრი ნივთიერება.ასობით და ათასობით ნერვული ბოჭკო, რომელიც სცილდება ცენტრალური ნერვული სისტემის ფარგლებს, გაერთიანებულია შეკვრაში შემაერთებელი ქსოვილის დახმარებით - ნერვები,მრავალრიცხოვან ტოტებს აძლევს ყველა ორგანოს.

გვერდითი ტოტები გამოდიან აქსონების ბოლოებიდან და მთავრდება გაფართოებით - აქსოპიური დაბოლოებები,ან ტერმინალები.ეს არის კონტაქტის ზონა სხვა ნერვულ, კუნთოვან ან ჯირკვლოვან ნიშნებთან. მას ეძახიან სინაფსირომლის ფუნქციაც არის გადაცემააღგზნება. ერთ ნეირონს შეუძლია დაუკავშირდეს ასობით სხვა უჯრედს თავისი სინაფსების მეშვეობით.

ნეირონების სამი ტიპი არსებობს მათი ფუნქციების მიხედვით. მგრძნობიარე (ცენტრული)ნეირონები აღიქვამენ სტიმულაციას რეცეპტორებიდან, რომლებიც აღგზნებულია გარე გარემოდან ან თავად ადამიანის სხეულის სტიმულის მოქმედებით და ნერვული იმპულსის სახით გადასცემს აგზნებას პერიფერიიდან ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში. ამძრავი (ცენტრიფუგული)ნეირონები აგზავნიან ნერვულ სიგნალს ცენტრალური ნერვული სისტემიდან კუნთებზე, ჯირკვლებზე, ანუ პერიფერიაზე. ასევე არის ნერვული უჯრედები, რომლებიც აღიქვამენ აგზნებას სხვა ნეირონებიდან და გადასცემენ მას ნერვულ უჯრედებს ინტერკალარული ნეირონები,ან ინტერნეირონები.ისინი განლაგებულია ცნს-ში. ნერვებს, რომლებიც შეიცავს როგორც სენსორულ, ასევე მოტორულ ბოჭკოებს, ე.წ შერეული.

აბსტრაქტული

თემა: "ადამიანის ქსოვილების ფიზიოლოგიური მახასიათებლები"

დასრულებული:

სტუდენტური S-105

სიტნიკოვი ნ.მ

შემოწმებულია:

პოლსკაია ს.ვ.

ვორონეჟი 2012 წელი

Გეგმა:

2. ეპითელური ქსოვილი

2.1 მარტივი ეპითელიუმი

2.2 სტრატიფიცირებული ეპითელიუმი

3. შემაერთებელი ქსოვილი

3.1 ფხვიერი და ცხიმიანი.

3.2 ბოჭკოვანი და ელასტიური.

3.3 ხრტილოვანი.

3.4 ძვალი.

4. კუნთოვანი ქსოვილი

5. ნერვული ქსოვილი

6. გამოყენებული ლიტერატურა:

ადამიანის ქსოვილების სტრუქტურა და ფუნქციები.

მრავალუჯრედიანი ადამიანის სხეულში არის უჯრედები, რომლებიც განსხვავდებიან თავიანთი სტრუქტურით და ფუნქციებით, რაც დაკავშირებულია მათ დიფერენციაციასთან ( ლათ. - განსხვავებული, გამორჩეული) და სპეციალიზაცია გარკვეული ფუნქციების შესრულებაში. უჯრედების დიფერენციაცია და სპეციალიზაცია გენეტიკურად არის დაპროგრამებული. მაგალითად, ნერვული უჯრედი არასოდეს შეასრულებს ერითროციტის ფუნქციას. უჯრედების ცალკეული ჯგუფები ქმნიან სპეციფიკურ ქსოვილს.

ტექსტილი- უჯრედებისა და უჯრედშორისი ნივთიერების ევოლუციურად ჩამოყალიბებული სისტემა, რომელსაც აქვს საერთო სტრუქტურა, განვითარება და ასრულებს გარკვეულ ფუნქციებს.

ადამიანის სხეულში არის 4 ტიპის ქსოვილი, რომელიც ქმნის ადამიანის ორგანოებს: ეპითელური, შემაერთებელი, კუნთოვანი, ნერვული.

ეპითელური ქსოვილიფარავს სხეულის ზედაპირს და სხვადასხვა ტრაქტისა და სადინრის ღრუებს, გულის, სისხლძარღვების და ზოგიერთი ღრუს გარდა. გარდა ამისა, თითქმის ყველა ჯირკვლის უჯრედი ეპითელური წარმოშობისაა. კანის ზედაპირზე ეპითელური უჯრედების ფენები იცავს ორგანიზმს ინფექციისა და გარეგანი დაზიანებისგან. საჭმლის მომნელებელ ტრაქტს პირიდან ანუსისკენ მიმავალი უჯრედები რამდენიმე ფუნქციას ასრულებენ: ისინი გამოყოფენ საჭმლის მომნელებელ ფერმენტებს, ლორწოს და ჰორმონებს; შეიწოვება წყალი და საკვები პროდუქტები.

ერთი ფენა

1) ბრტყელი (ენდოთელიუმი და მეზოთელიუმი) (ხაზავს სისხლის შიგნით, ლიმფურ გემებს, გულის ღრუებს)

2) კუბური (ხაზავს პანკრეასის, ნაღვლის სადინარების და თირკმლის მილაკების მცირე გამომყოფ სადინრებს)

3) ცილინდრული (ხაზავს საჭმლის მომნელებელი არხის შუა ნაწილის ორგანოებს. გვხვდება საჭმლის მომნელებელ ჯირკვლებში, თირკმელებში, სასქესო ჯირკვლებში და სასქესო ტრაქტში.)

4) კამჩატი (თირკმლის მილაკების და ნაწლავის ლორწოვანი გარსის ხაზები)

5) მრავალმწკრივი მოციმციმე (ხაზავს სასუნთქ გზებს)

მრავალშრიანი

1) ბრტყელი არაკერატინიზებული (ხაზები რქოვანას, წინა საჭმლის მომნელებელ არხს, ანალური საჭმლის მომნელებელი არხის, საშოს.)

2) ბრტყელი კერატინიზაცია (ეპიდერმისი) (ხაზავს კანს)

3) კუბური და ცილინდრული (იშვიათია - თვალის კონიუნქტივისა და სწორი ნაწლავის შეერთების მიდამოში.)

4) გარდამავალი (უროეპითელიუმი) (ხაზავს საშარდე გზების ალანტოისს)

5) ჯირკვლოვანი (ხაზავს კანის, ნაწლავების, ენდოკრინული ჯირკვლების, სანერწყვე ჯირკვლებს)

შემაერთებელი ქსოვილი, ანუ შიდა გარემოს ქსოვილები წარმოდგენილია ქსოვილების ჯგუფით, რომლებიც მრავალფეროვანია სტრუქტურით და ფუნქციებით, რომლებიც განლაგებულია სხეულის შიგნით და არ ესაზღვრება არც გარე გარემოს და არც ორგანოს ღრუებს. შემაერთებელი ქსოვილი იცავს, იზოლირებს და მხარს უჭერს სხეულის ნაწილებს და ასევე ასრულებს სატრანსპორტო ფუნქციას სხეულში (სისხლში). მაგალითად, ნეკნები იცავს გულმკერდის ორგანოებს, ცხიმი შესანიშნავი იზოლატორია, ხერხემალი მხარს უჭერს თავსა და ტანს, სისხლი კი ატარებს საკვებ ნივთიერებებს, გაზებს, ჰორმონებს და ნარჩენ პროდუქტებს. ყველა შემთხვევაში შემაერთებელ ქსოვილს ახასიათებს დიდი რაოდენობით უჯრედშორისი ნივთიერება.

1) ფხვიერი და ცხიმიანი.ფხვიერ შემაერთებელ ქსოვილს აქვს ელასტიური და ელასტიური (კოლაგენური) ბოჭკოების ქსელი, რომელიც მდებარეობს ბლანტი უჯრედშორის ნივთიერებაში. ეს ქსოვილი გარს აკრავს ყველა სისხლძარღვს და ორგანოების უმეტესობას და ასევე უდევს კანის ეპითელიუმს. ფხვიერ შემაერთებელ ქსოვილს, რომელიც შეიცავს დიდი რაოდენობით ცხიმოვან უჯრედებს, ეწოდება ცხიმოვანი ქსოვილი; ის ემსახურება როგორც ცხიმის შესანახ ადგილს და წყლის წარმოქმნის წყაროს. ფხვიერი ქსოვილი ასევე შეიცავს სხვა უჯრედებს - მაკროფაგებს და ფიბრობლასტებს. მაკროფაგები ახდენენ მიკროორგანიზმების ფაგოციტირებას და მონელებას, ანადგურებენ ქსოვილის უჯრედებს, უცხო ცილებს და სისხლის ძველ უჯრედებს; მათ ფუნქციას შეიძლება ეწოდოს სანიტარული. ფიბრობლასტები ძირითადად პასუხისმგებელნი არიან შემაერთებელ ქსოვილში ბოჭკოების წარმოქმნაზე.

2) ბოჭკოვანი და ელასტიური.(მჭიდროდ ჩამოყალიბებული ბოჭკოვანი) სადაც საჭიროა ელასტიური, ელასტიური და გამძლე მასალა (მაგალითად, კუნთის ძვალზე დასამაგრებლად ან ორი ძვლის ერთმანეთთან კონტაქტში დასამაგრებლად). კუნთების მყესები და სახსრების ლიგატები აგებულია ამ ქსოვილისგან და იგი წარმოდგენილია თითქმის ექსკლუზიურად კოლაგენური ბოჭკოებით და ფიბრობლასტებით. თუმცა იქ, სადაც რბილი, მაგრამ ელასტიური და ძლიერი მასალაა საჭირო, მაგალითად, ე.წ. ყვითელი ლიგატები - მკვრივი გარსები მიმდებარე ხერხემლის თაღებს შორის, ვხვდებით ელასტიურ შემაერთებელ ქსოვილს, რომელიც შედგება ძირითადად ელასტიური ბოჭკოებისგან კოლაგენის ბოჭკოების და ფიბრობლასტების დამატებით.

3) ხრტილოვანი.შემაერთებელი ქსოვილი მკვრივი უჯრედშორისი ნივთიერებით წარმოდგენილია ხრტილით ან ძვლით. ხრტილი უზრუნველყოფს ორგანოების ძლიერ, მაგრამ მოქნილ ხერხემალს. გარეთა ყურს, ცხვირს და ცხვირის ძგიდის, ხორხის და ტრაქეას აქვს ხრტილოვანი ჩონჩხი. ამ ხრტილების მთავარი ფუნქციაა სხვადასხვა სტრუქტურის ფორმის შენარჩუნება. ხერხემლიანებს შორის არსებული ხრტილი მათ ერთმანეთთან შედარებით მოძრავს ხდის.

4) ძვალი.ძვალი არის შემაერთებელი ქსოვილი, უჯრედშორისი ნივთიერება, რომელიც შედგება ორგანული მასალისა და არაორგანული მარილებისგან, ძირითადად კალციუმის და მაგნიუმის ფოსფატებისგან. ის ყოველთვის შეიცავს სპეციალიზებულ ძვლის უჯრედებს - უჯრედშორის ნივთიერებაში მიმოფანტულ ოსტეოციტებს. ხრტილისაგან განსხვავებით, ძვალი გაჟღენთილია დიდი რაოდენობით სისხლძარღვებით და გარკვეული რაოდენობის ნერვებით. გარედან იგი დაფარულია პერიოსტეუმით. კიდურის ძვლების სიგრძის ზრდა ბავშვობაში და მოზარდობაში ხდება ე.წ. ეპიფიზური (მდებარეობს ძვლის სასახსრე ბოლოებზე) ფირფიტები. ეს ფირფიტები ქრება, როდესაც ძვლის სიგრძეში ზრდა შეჩერდება. ზრდის ტემპს ეპიფიზურ ფირფიტებში და მთლიანობაში ძვალში აკონტროლებს ჰიპოფიზის ზრდის ჰორმონი.

5) სისხლიარის შემაერთებელი ქსოვილი თხევადი უჯრედშორისი ნივთიერებით, პლაზმით, რომელიც შეადგენს სისხლის მთლიანი მოცულობის ნახევარზე ცოტა მეტს. პლაზმა შეიცავს სხვადასხვა ცილებს (მათ შორის ანტისხეულებს), მეტაბოლურ პროდუქტებს, საკვებ ნივთიერებებს (გლუკოზა, ამინომჟავები, ცხიმები), გაზებს (ჟანგბადი, ნახშირორჟანგი და აზოტი), სხვადასხვა მარილებს და ჰორმონებს. სისხლის წითელი უჯრედები (ერითროციტები) შეიცავს ჰემოგლობინს, რკინის შემცველ ნაერთს ჟანგბადისადმი მაღალი აფინურობით. ჟანგბადის უმეტესი ნაწილი მომწიფებული ერითროციტებით არის გადატანილი.

კუნთი.კუნთები უზრუნველყოფენ სხეულის მოძრაობას სივრცეში, მის პოზას და შინაგანი ორგანოების შეკუმშვას. შეკუმშვის უნარი, გარკვეულწილად თანდაყოლილი ყველა უჯრედისთვის, ყველაზე ძლიერად არის განვითარებული კუნთების უჯრედებში.

კუნთების სამი ტიპი არსებობს: ჩონჩხიანი(ზოლიანი, ან თვითნებური), გლუვი(ვისცერული, ან უნებლიე) და გულის. ჩონჩხის კუნთები.

1) ჩონჩხის კუნთების უჯრედები გრძელი მილაკოვანი სტრუქტურებია, მათში ბირთვების რაოდენობა შეიძლება მიაღწიოს რამდენიმე ასეულს. მათი ძირითადი სტრუქტურული და ფუნქციური ელემენტებია კუნთოვანი ბოჭკოები (მიოფიბრილები), რომლებსაც აქვთ განივი ზოლები.

2) გლუვი კუნთები შედგება spindle ფორმის მონონუკლეარული უჯრედებისგან, ბოჭკოებით, განივი ზოლების გარეშე. ეს კუნთები ნელა მოქმედებენ და უნებურად იკუმშებიან. ისინი ხაზს უსვამენ შინაგანი ორგანოების კედლებს (გულის გარდა). მათი სინქრონული მოქმედების წყალობით საკვები საჭმლის მომნელებელ სისტემაში გადადის, შარდი გამოიყოფა ორგანიზმიდან, რეგულირდება სისხლის მიმოქცევა და წნევა, კვერცხუჯრედი და სპერმატოზოიდი მოძრაობს შესაბამისი არხებით.

3) გულის კუნთი ქმნის მიოკარდიუმის კუნთოვან ქსოვილს (გულის შუა ფენა) და აგებულია უჯრედებისგან, რომელთა კონტრაქტურ ფიბრილებს აქვთ განივი ზოლები. ის იკუმშება ავტომატურად და უნებურად, გლუვი კუნთების მსგავსად.

ნერვული ქსოვილი- ექტოდერმული წარმოშობის ქსოვილი, არის სპეციალიზებული სტრუქტურების სისტემა, რომელიც ქმნის ნერვული სისტემის საფუძველს და ქმნის პირობებს მისი ფუნქციების განსახორციელებლად. ნერვული ქსოვილი აკავშირებს სხეულს გარემოსთან, აღიქვამს და გარდაქმნის სტიმულს ნერვულ იმპულსად და გადასცემს მას ეფექტორს. ნერვული ქსოვილი უზრუნველყოფს სხეულის ქსოვილების, ორგანოებისა და სისტემების ურთიერთქმედებას და მათ რეგულირებას. ნერვული ქსოვილები ქმნიან ნერვულ სისტემას, არის ნერვული კვანძების, ზურგის და ტვინის ნაწილი. ისინი შედგება ნერვული უჯრედებისგან - ნეირონებისგან, რომელთა სხეულებს აქვთ ვარსკვლავური ფორმა, გრძელი და მოკლე პროცესები. ნეირონები აღიქვამენ გაღიზიანებას და აგზნებას გადასცემენ კუნთებს, კანს, სხვა ქსოვილებს, ორგანოებს. ნერვული ქსოვილები უზრუნველყოფენ სხეულის კოორდინირებულ მუშაობას. ნერვული ქსოვილიხასიათდება ისეთი თვისებების მაქსიმალური განვითარებით, როგორიცაა გაღიზიანება და გამტარობა. გაღიზიანებადობა - ფიზიკურ (სითბო, სიცივე, სინათლე, ხმა, შეხება) და ქიმიურ (გემო, სუნი) სტიმულებზე (გამღიზიანებლებზე) რეაგირების უნარი. გამტარობა - გაღიზიანების შედეგად წარმოქმნილი იმპულსის გადაცემის უნარი (ნერვის იმპულსი).

ელემენტი, რომელიც აღიქვამს გაღიზიანებას და ატარებს ნერვულ იმპულსს, არის ნერვული უჯრედი (ნეირონი). ნეირონი შედგება უჯრედის სხეულისგან, რომელიც შეიცავს ბირთვს და პროცესებს - დენდრიტებს და აქსონს. თითოეულ ნეირონს შეიძლება ჰქონდეს მრავალი დენდრიტი, მაგრამ მხოლოდ ერთი აქსონი, რომელსაც, თუმცა, აქვს რამდენიმე ტოტი. დენდრიტები, აღიქვამენ სტიმულს ტვინის სხვადასხვა ნაწილიდან ან პერიფერიიდან, გადასცემენ ნერვულ იმპულსს ნეირონის სხეულს. უჯრედის სხეულიდან ნერვული იმპულსი ერთი პროცესის - აქსონის - სხვა ნეირონების ან მოქმედი ორგანოების გასწვრივ ხორციელდება. ერთი უჯრედის აქსონს შეუძლია დაუკავშირდეს ან დენდრიტებს, ან აქსონს ან სხვა ნეირონების სხეულებს, ან კუნთოვან ან ჯირკვლოვან უჯრედებს; ამ სპეციალიზებულ კონტაქტებს სინაფსებს უწოდებენ. უჯრედის სხეულიდან გაშლილი აქსონი დაფარულია სპეციალიზირებული (შვანის) უჯრედებით წარმოქმნილი გარსით; დაფარულ აქსონს ნერვული ბოჭკო ეწოდება. ნერვული ბოჭკოების შეკვრა ქმნის ნერვებს. ისინი დაფარულია საერთო შემაერთებელი ქსოვილის გარსით, რომელშიც ელასტიური და არაელასტიური ბოჭკოები და ფიბრობლასტები (ფხვიერი შემაერთებელი ქსოვილი) იკვეთება მთელ სიგრძეზე.

გამოყენებული წიგნები:

1) ბიოლოგია: სასწავლო სახელმძღვანელო / A.G. Lebedev. M.: AST: Astrel. 2009 წ.

2) კირილესა და მეთოდეს დიდი ენციკლოპედია. მოსკოვი. 2009. ელექტრონული გამოცემა

გამოყენებული ინტერნეტ რესურსები:

1) http://www.egeteka.ru

2) http://www.dimassage.ru

3) http://ru.wikipedia.org

ადამიანის სხეულის ქსოვილების სტრუქტურა და ბიოლოგიური როლი:


ზოგადი ინსტრუქციები: ტექსტილი- უჯრედების კოლექცია, რომლებსაც აქვთ მსგავსი წარმოშობა, სტრუქტურა და ფუნქცია.


თითოეულ ქსოვილს ახასიათებს ონტოგენეზის განვითარება გარკვეული ემბრიონული ჩანასახიდან და მისი ტიპიური ურთიერთობა სხვა ქსოვილებთან და სხეულის პოზიციით (N.A. შევჩენკო)


ქსოვილის სითხე- სხეულის შიდა გარემოს განუყოფელი ნაწილი. ეს არის სითხე მასში გახსნილი საკვები ნივთიერებებით, მეტაბოლიზმის საბოლოო პროდუქტებით, ჟანგბადით და ნახშირორჟანგით. იგი მდებარეობს ხერხემლიანებში ქსოვილებისა და ორგანოების უჯრედებს შორის არსებულ სივრცეებში. ის მოქმედებს როგორც შუამავალი სისხლის მიმოქცევის სისტემასა და სხეულის უჯრედებს შორის. ქსოვილის სითხიდან ნახშირორჟანგი შედის სისხლის მიმოქცევის სისტემაში და წყალი და მეტაბოლიზმის საბოლოო პროდუქტები შეიწოვება ლიმფურ კაპილარებში. მისი მოცულობა შეადგენს სხეულის წონის 26,5%-ს.

ეპითელური ქსოვილი:

ეპითელური (ინტეგუმენტური) ქსოვილი, ან ეპითელიუმი, არის უჯრედების სასაზღვრო ფენა, რომელიც ხაზს უსვამს სხეულის მთლიანობას, ყველა შინაგანი ორგანოსა და ღრუს ლორწოვან გარსს და ასევე ქმნის მრავალი ჯირკვლის საფუძველს.


ეპითელიუმი გამოყოფს ორგანიზმს გარე გარემოსგან, მაგრამ ამავდროულად ემსახურება როგორც შუამავალს ორგანიზმის გარემოსთან ურთიერთქმედებაში. ეპითელური უჯრედები ერთმანეთთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული და ქმნიან მექანიკურ ბარიერს, რომელიც ხელს უშლის ორგანიზმში მიკროორგანიზმების და უცხო ნივთიერებების შეღწევას. ეპითელური ქსოვილის უჯრედები ხანმოკლე ცოცხლობენ და სწრაფად იცვლება ახლით (ამ პროცესს ე.წ რეგენერაცია).

ეპითელური ქსოვილი ასევე მონაწილეობს ბევრ სხვა ფუნქციაში: სეკრეცია (გარე და შიდა სეკრეციის ჯირკვლები), აბსორბცია (ნაწლავის ეპითელიუმი), გაზის გაცვლა (ფილტვის ეპითელიუმი).

ეპითელიუმის მთავარი მახასიათებელია ის, რომ იგი შედგება მჭიდროდ შეფუთული უჯრედების უწყვეტი ფენისგან. ეპითელიუმი შეიძლება იყოს უჯრედების ფენის სახით, რომელიც მოიცავს სხეულის ყველა ზედაპირს, ხოლო უჯრედების დიდი მტევნის სახით - ჯირკვლები: ღვიძლი, პანკრეასი, ფარისებრი ჯირკვალი, სანერწყვე ჯირკვლები და ა.შ. პირველ შემთხვევაში ის დევს. სარდაფის მემბრანა, რომელიც გამოყოფს ეპითელიუმს ქვემდებარე შემაერთებელი ქსოვილისგან. თუმცა, არის გამონაკლისები: ლიმფურ ქსოვილში ეპითელური უჯრედები ალტერნატიულია შემაერთებელი ქსოვილის ელემენტებით, ასეთ ეპითელიუმს ატიპიური ეწოდება.

შრეში განლაგებული ეპითელური უჯრედები შეიძლება იყოს მრავალ ფენაში (სტრატიფიცირებული ეპითელიუმი) ან ერთ ფენაში (ერთ ფენის ეპითელიუმი). უჯრედების სიმაღლის მიხედვით ეპითელიუმი იყოფა ბრტყელ, კუბურ, პრიზმულ, ცილინდრულ ფორმად.


შემაერთებელი ქსოვილი:

შემაერთებელი ქსოვილიშედგება უჯრედებისგან, უჯრედშორისი ნივთიერებისა და შემაერთებელი ქსოვილის ბოჭკოებისგან. შედგება ძვლებისგან, ხრტილისაგან, მყესებისგან, იოგებისგან, სისხლისგან, ცხიმისგან, არის ყველა ორგანოში (ფხვიერი შემაერთებელი ქსოვილი) ორგანოების ე.წ. სტრომის (ჩონჩხის) სახით.

ეპითელური ქსოვილისგან განსხვავებით, ყველა სახის შემაერთებელ ქსოვილში (გარდა ცხიმოვანი ქსოვილისა), უჯრედშორისი ნივთიერება ჭარბობს უჯრედებს მოცულობით, ანუ უჯრედშორისი ნივთიერება ძალიან კარგად არის გამოხატული. უჯრედშორისი ნივთიერების ქიმიური შემადგენლობა და ფიზიკური თვისებები ძალზე მრავალფეროვანია სხვადასხვა ტიპის შემაერთებელ ქსოვილში. მაგალითად, სისხლი - მასში არსებული უჯრედები "ცურავს" და თავისუფლად მოძრაობენ, რადგან უჯრედშორისი ნივთიერება კარგად არის განვითარებული.

საერთოდ, შემაერთებელი ქსოვილიწარმოადგენს იმას, რასაც ორგანიზმის შიდა გარემო ჰქვია. ის ძალიან მრავალფეროვანია და წარმოდგენილია სხვადასხვა ტიპებით - მკვრივი და ფხვიერი ფორმებიდან სისხლსა და ლიმფამდე, რომელთა უჯრედები სითხეშია. შემაერთებელი ქსოვილის ტიპებს შორის ფუნდამენტური განსხვავებები განისაზღვრება უჯრედული კომპონენტების თანაფარდობითა და უჯრედშორისი ნივთიერების ბუნებით.

მკვრივ ფიბროზულ შემაერთებელ ქსოვილში (კუნთების მყესები, სახსრების ლიგატები) ჭარბობს ბოჭკოვანი სტრუქტურები, განიცდის მნიშვნელოვან მექანიკურ დატვირთვას.

ფხვიერი ბოჭკოვანი შემაერთებელი ქსოვილი ძალზე გავრცელებულია სხეულში. ის ძალიან მდიდარია, პირიქით, სხვადასხვა ტიპის ფიჭური ფორმებით. ზოგიერთი მათგანი მონაწილეობს ქსოვილის ბოჭკოების (ფიბრობლასტების) ფორმირებაში, სხვები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, უპირველეს ყოვლისა უზრუნველყოფს დამცავ და მარეგულირებელ პროცესებს, მათ შორის იმუნური მექანიზმების საშუალებით (მაკროფაგები, ლიმფოციტები, ქსოვილის ბაზოფილები, პლაზმური უჯრედები).

ძვალი, ჩონჩხის ძვლების ფორმირება, ძალიან გამძლეა. ის ინარჩუნებს სხეულის ფორმას (კონსტიტუციას) და იცავს თავის ქალას, გულმკერდისა და მენჯის ღრუში მდებარე ორგანოებს, მონაწილეობს მინერალურ მეტაბოლიზმში. ქსოვილი შედგება უჯრედებისგან (ოსტეოციტებისგან) და უჯრედშორისი ნივთიერებისგან, რომელშიც განლაგებულია მკვებავი არხები გემებით. უჯრედშორისი ნივთიერება შეიცავს 70%-მდე მინერალურ მარილებს (კალციუმს, ფოსფორს და მაგნიუმს).

მისი განვითარებისას ძვლოვანი ქსოვილი გადის ფიბროზულ და ლამელარულ ეტაპებს. ძვლის სხვადასხვა ნაწილში იგი ორგანიზებულია კომპაქტური ან სპონგური ძვლის ნივთიერების სახით.

ხრტილოვანი ქსოვილი უჯრედებისგან შედგება (ქონდროციტები)და უჯრედშორისი ნივთიერება ხრტილის მატრიცა), ხასიათდება გაზრდილი ელასტიურობით. ის ასრულებს დამხმარე ფუნქციას, რადგან ქმნის ხრტილის ძირითად ნაწილს.


ნერვული ქსოვილი:

ნერვული ქსოვილი შედგება ორი ტიპის უჯრედისაგან: ნერვული (ნეირონები) და გლიური. გლიალური უჯრედებინეირონთან ახლოს, ასრულებს დამხმარე, კვების, სეკრეტორულ და დამცავ ფუნქციებს.

ნეირონი- ნერვული ქსოვილის ძირითადი სტრუქტურული და ფუნქციური ერთეული. მისი მთავარი მახასიათებელია ნერვული იმპულსების გენერირების უნარი და აგზნების გადაცემა სხვა ნეირონებზე ან სამუშაო ორგანოების კუნთოვან და ჯირკვლოვან უჯრედებზე. ნეირონები შეიძლება შედგებოდეს სხეულისა და პროცესებისგან. ნერვული უჯრედები შექმნილია ნერვული იმპულსების გასატარებლად. ზედაპირის ერთ ნაწილზე ინფორმაციის მიღების შემდეგ ნეირონი ძალიან სწრაფად გადასცემს მას ზედაპირის მეორე ნაწილს. ვინაიდან ნეირონის პროცესები ძალიან გრძელია, ინფორმაცია დიდ დისტანციებზე გადადის. ნეირონების უმეტესობას აქვს ორი ტიპის პროცესები: მოკლე, სქელი, განშტოება სხეულთან ახლოს - დენდრიტები და გრძელი (1,5 მ-მდე), თხელი და განშტოება მხოლოდ ბოლოში - აქსონები. აქსონები ქმნიან ნერვულ ბოჭკოებს.

ნერვული იმპულსიარის ელექტრული ტალღა, რომელიც მოძრაობს დიდი სიჩქარით ნერვული ბოჭკოს გასწვრივ.

შესრულებული ფუნქციებიდან და სტრუქტურული მახასიათებლებიდან გამომდინარე, ყველა ნერვული უჯრედი იყოფა სამ ტიპად: სენსორული, მოტორული (აღმასრულებელი) და ინტერკალარული. საავტომობილო ბოჭკოები, რომლებიც ნერვების ნაწილია, სიგნალებს გადასცემენ კუნთებსა და ჯირკვლებს, სენსორული ბოჭკოები ორგანოების მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას ცენტრალურ ნერვულ სისტემას გადასცემენ.

კუნთი

კუნთების უჯრედებს უწოდებენ კუნთების ბოჭკოებს, რადგან ისინი მუდმივად წაგრძელებულნი არიან ერთი მიმართულებით.

კუნთოვანი ქსოვილების კლასიფიკაცია ხორციელდება ქსოვილის სტრუქტურის საფუძველზე (ჰისტოლოგიურად): განივი ზოლის არსებობით ან არარსებობით, ხოლო შეკუმშვის მექანიზმის საფუძველზე - ნებაყოფლობითი (როგორც ჩონჩხის კუნთში) ან უნებლიე ( გლუვი ან გულის კუნთი).

კუნთი აქვს აგზნებადობა და ნერვული სისტემის და გარკვეული ნივთიერებების გავლენის ქვეშ აქტიური შეკუმშვის უნარი. მიკროსკოპული განსხვავებები შესაძლებელს ხდის გარჩევას ამ ქსოვილის ორი ტიპიგლუვი(უზოლიანი) და ზოლიანი(ზოლიანი).

გლუვ კუნთოვან ქსოვილს აქვს უჯრედული სტრუქტურა. იგი ქმნის შინაგანი ორგანოების (ნაწლავები, საშვილოსნო, შარდის ბუშტი და სხვ.), სისხლისა და ლიმფური გემების კედლების კუნთოვან გარსებს; მისი შეკუმშვა ხდება უნებურად.

განივზოლიანი კუნთოვანი ქსოვილი შედგება კუნთოვანი ბოჭკოებისგან, რომელთაგან თითოეული წარმოდგენილია ათასობით უჯრედით, მათი ბირთვების გარდა, გაერთიანებულია ერთ სტრუქტურაში. ის აყალიბებს ჩონჩხის კუნთებს. ჩვენ შეგვიძლია შევამოკლოთ ისინი, როგორც გვინდა.

განივზოლიანი კუნთოვანი ქსოვილის მრავალფეროვნება არის გულის კუნთი, რომელსაც აქვს უნიკალური შესაძლებლობები. სიცოცხლის განმავლობაში (დაახლოებით 70 წელი) გულის კუნთი იკუმშება 2,5 მილიონზე მეტჯერ. არცერთ სხვა ქსოვილს არ აქვს ასეთი სიმტკიცის პოტენციალი. გულის კუნთის ქსოვილს აქვს განივი ზოლები. თუმცა, ჩონჩხის კუნთებისგან განსხვავებით, არის სპეციალური ადგილები, სადაც კუნთოვანი ბოჭკოები ხვდება. ამ სტრუქტურის გამო, ერთი ბოჭკოს შეკუმშვა სწრაფად გადაეცემა მეზობელებს. ეს უზრუნველყოფს გულის კუნთის დიდი მონაკვეთების ერთდროულ შეკუმშვას.


ქსოვილის ტიპები

ქსოვილის ჯგუფი

ქსოვილების სახეები

ქსოვილის სტრუქტურა

მდებარეობა

ფუნქციები

ეპითელიუმი

Ბინა

უჯრედის ზედაპირი გლუვია. უჯრედები ერთმანეთთან მჭიდროდ არის შეფუთული

კანის ზედაპირი, პირის ღრუ, საყლაპავი, ალვეოლი, ნეფრონის კაფსულები

მთლიანი, დამცავი, ექსკრეციული (გაზების გაცვლა, შარდის გამოყოფა)


ჯირკვლოვანი

ჯირკვლის უჯრედები გამოყოფენ

კანის ჯირკვლები, კუჭი, ნაწლავები, ენდოკრინული ჯირკვლები, სანერწყვე ჯირკვლები

ექსკრეტორული (ოფლი, ცრემლი), სეკრეციული (ნერწყვის წარმოქმნა, კუჭისა და ნაწლავის წვენი, ჰორმონები)


ცილიარული

(ცილიირებული)

შედგება უჯრედებისგან მრავალრიცხოვანი თმით (ცილია)

სასუნთქი გზები

დამცავი (ცილა იჭერს და აშორებს მტვრის ნაწილაკებს)

შემაერთებელი

მკვრივი ბოჭკოვანი

ბოჭკოვანი, მჭიდროდ შეფუთული უჯრედების ჯგუფები უჯრედშორისი ნივთიერების გარეშე

სათანადო კანი, მყესები, ლიგატები, სისხლძარღვების გარსები, თვალის რქოვანა

ინტეგრირებული, დამცავი, საავტომობილო


ფხვიერი ბოჭკოვანი

თავისუფლად განლაგებული ფიბროზული უჯრედები ერთმანეთში გადახლართული. უჯრედშორისი ნივთიერება უსტრუქტურო

კანქვეშა ცხიმოვანი ქსოვილი, პერიკარდიუმის პარკი, ნერვული სისტემის გზები

აკავშირებს კანს კუნთებთან, მხარს უჭერს სხეულში არსებულ ორგანოებს, ავსებს ორგანოებს შორის არსებულ ხარვეზებს. ახორციელებს სხეულის თერმორეგულაციას


ხრტილოვანი (ჰიალინოზური, ელასტიური, ბოჭკოვანი)

ცოცხალი მრგვალი ან ოვალური უჯრედები, რომლებიც დევს კაფსულებში, უჯრედშორისი ნივთიერება არის მკვრივი, ელასტიური, გამჭვირვალე.

მალათაშუა დისკები, ხორხის ხრტილი, ტრაქეა, აურიკული, სახსრების ზედაპირი

ძვლების გამწმენდი ზედაპირების გასწორება. სასუნთქი გზების, აურიკულების დეფორმაციისგან დაცვა


ძვლის კომპაქტური და სპონგური

ცოცხალი უჯრედები ხანგრძლივი პროცესებით, ურთიერთდაკავშირებული, უჯრედშორისი ნივთიერება - არაორგანული მარილები და ოსეინის ცილა

ჩონჩხის ძვლები

მხარდაჭერა, მოძრაობა, დაცვა


სისხლი და ლიმფა

თხევადი შემაერთებელი ქსოვილი შედგება წარმოქმნილი ელემენტებისაგან (უჯრედები) და პლაზმისგან (სითხე მასში გახსნილი ორგანული და მინერალური ნივთიერებებით - შრატი და ფიბრინოგენის პროტეინი)

მთელი სხეულის სისხლის მიმოქცევის სისტემა

ატარებს O2-ს და საკვებ ნივთიერებებს მთელ სხეულში. აგროვებს CO2 და დისიმილაციის პროდუქტებს. ის უზრუნველყოფს შინაგანი გარემოს მუდმივობას, ორგანიზმის ქიმიურ და აირის შემადგენლობას. დამცავი (იმუნიტეტი). მარეგულირებელი (იუმორული)

კუნთოვანი

ჯვარედინი ზოლები

10 სმ-მდე სიგრძის მრავალბირთვიანი ცილინდრული უჯრედები, განივი ზოლებით

ჩონჩხის კუნთები, გულის კუნთი

სხეულის და მისი ნაწილების თვითნებური მოძრაობები, მიმიკა, მეტყველება. გულის კუნთის უნებლიე შეკუმშვა (ავტომატური) სისხლის მიმოქცევის მიზნით გულის კამერებში. მას აქვს აგზნებადობის და შეკუმშვის თვისებები.


გლუვი

მონობირთვული უჯრედები 0,5 მმ-მდე სიგრძის წვეტიანი ბოლოებით

საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის კედლები, სისხლი და ლიმფური ძარღვები, კანის კუნთები

შინაგანი ღრუ ორგანოების კედლების უნებლიე შეკუმშვა. თმის აწევა კანზე

ნერვული

ნერვული უჯრედები (ნეირონები)

ნერვული უჯრედების სხეულები, სხვადასხვა ფორმისა და ზომის, დიამეტრის 0,1 მმ-მდე

ქმნის ტვინისა და ზურგის ტვინის ნაცრისფერ ნივთიერებას

უმაღლესი ნერვული აქტივობა. ორგანიზმის კავშირი გარე გარემოსთან. განპირობებული და უპირობო რეფლექსების ცენტრები. ნერვულ ქსოვილს აქვს აგზნებადობის და გამტარობის თვისებები



ნეირონების მოკლე პროცესები - ხეების განშტოება დენდრიტები

დაკავშირება მეზობელი უჯრედების პროცესებთან

ისინი გადასცემენ ერთი ნეირონის აგზნებას მეორეზე, ამყარებენ კავშირს სხეულის ყველა ორგანოს შორის


ნერვული ბოჭკოები - აქსონები (ნევრიტები) - ნეირონების გრძელი გამონაზარდები 1,5 მ სიგრძემდე. ორგანოებში ისინი მთავრდება განშტოებული ნერვული დაბოლოებით.

პერიფერიული ნერვული სისტემის ნერვები, რომლებიც ანერვიულებენ სხეულის ყველა ორგანოს

ნერვული სისტემის გზები. ისინი გადასცემენ აგზნებას ნერვული უჯრედიდან პერიფერიაზე ცენტრიდანული ნეირონების გასწვრივ; რეცეპტორებიდან (ინერვაციული ორგანოები) – ცენტრიდანული ნეირონების გასწვრივ ნერვულ უჯრედამდე. ინტერკალარული ნეირონები გადასცემენ აგზნებას ცენტრიდანული (მგრძნობიარე) ნეირონებიდან ცენტრიფუგაში (საავტომობილო)


ნეიროგლია

ნეიროგლია შედგება ნეიროციტებისაგან.

ნაპოვნია ნეირონებს შორის

მხარდაჭერა, კვება, ნეირონების დაცვა