A quantos quilômetros equivale 1 ano-luz. Ano luz

O tecido é uma coleção de células e substâncias intercelulares que possuem a mesma estrutura, função e origem.

No corpo de mamíferos e humanos, distinguem-se 4 tipos de tecidos: epitelial, conjuntivo, nos quais podem ser distinguidos os tecidos ósseo, cartilaginoso e adiposo; musculoso e nervoso.

Tecido - localização no corpo, tipos, funções, estrutura

Os tecidos são um sistema de células e substâncias intercelulares que possuem a mesma estrutura, origem e funções.

A substância intercelular é um produto da atividade vital das células. Ele fornece comunicação entre as células e cria um ambiente favorável para elas. Pode ser líquido, como plasma sanguíneo; amorfo - cartilagem; estruturado - fibras musculares; sólido - tecido ósseo (na forma de sal).

As células do tecido têm uma forma diferente que determina sua função. Os tecidos são divididos em quatro tipos:

  • epitelial - tecidos de fronteira: pele, membrana mucosa;
  • conectivo - o ambiente interno do nosso corpo;
  • músculo;
  • tecido nervoso.

tecido epitelial

Tecidos epiteliais (limites) - revestem a superfície do corpo, as membranas mucosas de todos os órgãos internos e cavidades do corpo, membranas serosas e também formam as glândulas de secreção externa e interna. O epitélio que reveste a membrana mucosa está localizado na membrana basal e a superfície interna está voltada diretamente para o ambiente externo. Sua nutrição é realizada pela difusão de substâncias e oxigênio dos vasos sanguíneos através da membrana basal.

Características: há muitas células, há pouca substância intercelular e é representada por uma membrana basal.

Os tecidos epiteliais desempenham as seguintes funções:

  • protetor;
  • excretor;
  • sucção.

Classificação do epitélio. De acordo com o número de camadas, distinguem-se camadas únicas e multicamadas. A forma é diferenciada: plana, cúbica, cilíndrica.

Se todas as células epiteliais atingirem a membrana basal, este é um epitélio de camada única, e se apenas as células de uma fileira estiverem conectadas à membrana basal, enquanto outras estiverem livres, é multicamada. Um epitélio de camada única pode ser de fileira única e de várias fileiras, dependendo do nível de localização dos núcleos. Às vezes, o epitélio mononuclear ou multinuclear apresenta cílios ciliados voltados para o ambiente externo.

Epitélio estratificado Tecido epitelial (tegumentar), ou epitélio, é uma camada limite de células que reveste o tegumento do corpo, as membranas mucosas de todos os órgãos internos e cavidades, e também forma a base de muitas glândulas.

Epitélio glandular O epitélio separa o organismo (ambiente interno) do ambiente externo, mas ao mesmo tempo serve como intermediário na interação do organismo com o ambiente. As células epiteliais estão firmemente conectadas umas às outras e formam uma barreira mecânica que impede a penetração de microrganismos e substâncias estranhas no corpo. As células do tecido epitelial vivem por um curto período de tempo e são rapidamente substituídas por novas (esse processo é chamado de regeneração).

O tecido epitelial também está envolvido em muitas outras funções: secreção (glândulas de secreção externa e interna), absorção (epitélio intestinal), troca gasosa (epitélio pulmonar).

A principal característica do epitélio é que ele consiste em uma camada contínua de células densamente compactadas. O epitélio pode estar na forma de uma camada de células que revestem todas as superfícies do corpo e na forma de grandes aglomerados de células - glândulas: fígado, pâncreas, tireóide, glândulas salivares, etc. a membrana basal, que separa o epitélio do tecido conjuntivo subjacente. No entanto, existem exceções: as células epiteliais do tecido linfático se alternam com elementos do tecido conjuntivo, tal epitélio é chamado de atípico.

As células epiteliais localizadas em uma camada podem estar em várias camadas (epitélio estratificado) ou em uma camada (epitélio de camada única). De acordo com a altura das células, o epitélio é dividido em plano, cúbico, prismático, cilíndrico.

Epitélio escamoso de camada única - reveste a superfície das membranas serosas: pleura, pulmões, peritônio, pericárdio do coração.

Epitélio cúbico de camada única - forma as paredes dos túbulos dos rins e os ductos excretores das glândulas.

Epitélio cilíndrico de camada única - forma a mucosa gástrica.

O epitélio delimitado - um epitélio cilíndrico de camada única, na superfície externa das células das quais há uma borda formada por microvilosidades que proporcionam absorção de nutrientes - reveste a membrana mucosa do intestino delgado.

Epitélio ciliado (epitélio ciliado) - um epitélio pseudo-estratificado, constituído por células cilíndricas, cuja borda interna, ou seja, voltada para a cavidade ou canal, é equipada com formações semelhantes a cabelos (cílios) constantemente flutuantes - os cílios garantem o movimento do ovo nos tubos; remove micróbios e poeira no trato respiratório.

O epitélio estratificado está localizado na fronteira do organismo com o ambiente externo. Se os processos de queratinização ocorrem no epitélio, ou seja, as camadas superiores das células se transformam em escamas córneas, esse epitélio multicamada é chamado de queratinização (superfície da pele). O epitélio estratificado reveste a membrana mucosa da boca, cavidade alimentar, olho córneo.

O epitélio de transição reveste as paredes da bexiga, pelve renal e ureter. Ao preencher esses órgãos, o epitélio de transição é esticado e as células podem se mover de uma linha para outra.

Epitélio glandular - forma glândulas e desempenha uma função secretora (liberando substâncias - segredos que são excretados no ambiente externo ou entram no sangue e na linfa (hormônios)). A capacidade das células de produzir e secretar substâncias necessárias para a atividade vital do corpo é chamada de secreção. A este respeito, tal epitélio também é chamado de epitélio secretor.

Tecido conjuntivo

Tecido conjuntivo Consiste em células, substância intercelular e fibras de tecido conjuntivo. Consiste em ossos, cartilagens, tendões, ligamentos, sangue, gordura, está em todos os órgãos (tecido conjuntivo frouxo) na forma do chamado estroma (esqueleto) dos órgãos.

Ao contrário do tecido epitelial, em todos os tipos de tecido conjuntivo (exceto tecido adiposo), a substância intercelular predomina sobre as células em volume, ou seja, a substância intercelular é muito bem expressa. A composição química e as propriedades físicas da substância intercelular são muito diversas em diferentes tipos de tecido conjuntivo. Por exemplo, o sangue - as células nele "flutuam" e se movem livremente, pois a substância intercelular é bem desenvolvida.

Em geral, o tecido conjuntivo compõe o que é chamado de ambiente interno do corpo. É muito diversificado e é representado por vários tipos - desde formas densas e soltas até sangue e linfa, cujas células estão no líquido. As diferenças fundamentais entre os tipos de tecido conjuntivo são determinadas pela proporção dos componentes celulares e pela natureza da substância intercelular.

No tecido conjuntivo fibroso denso (tendões dos músculos, ligamentos das articulações), predominam as estruturas fibrosas, experimentam cargas mecânicas significativas.

Tecido conjuntivo fibroso solto é extremamente comum no corpo. É muito rico, pelo contrário, em formas celulares de diferentes tipos. Alguns deles estão envolvidos na formação de fibras teciduais (fibroblastos), outros, o que é especialmente importante, fornecem principalmente processos protetores e regulatórios, inclusive por meio de mecanismos imunológicos (macrófagos, linfócitos, basófilos teciduais, plasmócitos).

Osso

Tecido ósseo O tecido ósseo que forma os ossos do esqueleto é muito forte. Mantém a forma do corpo (constituição) e protege os órgãos localizados no crânio, tórax e cavidades pélvicas, participa do metabolismo mineral. O tecido consiste em células (osteócitos) e uma substância intercelular na qual estão localizados os canais de nutrientes com vasos. A substância intercelular contém até 70% de sais minerais (cálcio, fósforo e magnésio).

Em seu desenvolvimento, o tecido ósseo passa por fases fibrosas e lamelares. Em várias partes do osso, ele é organizado na forma de uma substância óssea compacta ou esponjosa.

tecido cartilaginoso

O tecido cartilaginoso é composto por células (condrócitos) e substância intercelular (matriz cartilaginosa), que se caracteriza pelo aumento da elasticidade. Desempenha uma função de suporte, pois forma a maior parte da cartilagem.

Existem três tipos de tecido cartilaginoso: hialino, que faz parte da cartilagem da traqueia, brônquios, extremidades das costelas, superfícies articulares dos ossos; elástico, formando a aurícula e a epiglote; fibroso, localizado nos discos intervertebrais e articulações dos ossos púbicos.

Tecido adiposo

O tecido adiposo é semelhante ao tecido conjuntivo frouxo. As células são grandes e cheias de gordura. O tecido adiposo desempenha funções nutricionais, modeladoras e termorreguladoras. O tecido adiposo é dividido em dois tipos: branco e marrom. Nos humanos, predomina o tecido adiposo branco, parte dele envolve os órgãos, mantendo sua posição no corpo humano e outras funções. A quantidade de tecido adiposo marrom em humanos é pequena (está presente principalmente em uma criança recém-nascida). A principal função do tecido adiposo marrom é a produção de calor. O tecido adiposo marrom mantém a temperatura corporal dos animais durante a hibernação e a temperatura dos recém-nascidos.

Músculo

As células musculares são chamadas de fibras musculares porque são constantemente alongadas em uma direção.

A classificação dos tecidos musculares é realizada com base na estrutura do tecido (histologicamente): pela presença ou ausência de estriação transversal e com base no mecanismo de contração - voluntária (como no músculo esquelético) ou involuntária ( músculo liso ou cardíaco).

O tecido muscular tem excitabilidade e capacidade de contrair ativamente sob a influência do sistema nervoso e de certas substâncias. Diferenças microscópicas permitem distinguir dois tipos desse tecido - liso (não estriado) e estriado (estriado).

O tecido muscular liso tem uma estrutura celular. Forma as membranas musculares das paredes dos órgãos internos (intestino, útero, bexiga, etc.), vasos sanguíneos e linfáticos; sua contração ocorre involuntariamente.

O tecido muscular estriado consiste em fibras musculares, cada uma das quais é representada por muitos milhares de células, fundidas, além de seus núcleos, em uma estrutura. Forma os músculos esqueléticos. Podemos encurtá-los como quisermos.

Uma variedade de tecido muscular estriado é o músculo cardíaco, que possui habilidades únicas. Durante a vida (cerca de 70 anos), o músculo cardíaco se contrai mais de 2,5 milhões de vezes. Nenhum outro tecido tem tal potencial de resistência. O tecido muscular cardíaco tem uma estriação transversal. No entanto, ao contrário do músculo esquelético, existem áreas especiais onde as fibras musculares se encontram. Devido a essa estrutura, a contração de uma fibra é rapidamente transmitida às vizinhas. Isso garante a contração simultânea de grandes seções do músculo cardíaco.

Além disso, as características estruturais do tecido muscular são que suas células contêm feixes de miofibrilas formados por duas proteínas - actina e miosina.

tecido nervoso

O tecido nervoso consiste em dois tipos de células: nervosas (neurônios) e gliais. As células gliais estão intimamente adjacentes ao neurônio, desempenhando funções de suporte, nutrição, secreção e proteção.

O neurônio é a unidade estrutural e funcional básica do tecido nervoso. Sua principal característica é a capacidade de gerar impulsos nervosos e transmitir excitação para outros neurônios ou células musculares e glandulares dos órgãos de trabalho. Os neurônios podem consistir em um corpo e processos. As células nervosas são projetadas para conduzir impulsos nervosos. Tendo recebido informações em uma parte da superfície, o neurônio rapidamente as transmite para outra parte de sua superfície. Como os processos de um neurônio são muito longos, a informação é transmitida por longas distâncias. A maioria dos neurônios possui processos de dois tipos: curtos, grossos, ramificados próximos ao corpo - dendritos e longos (até 1,5 m), finos e ramificados apenas na extremidade - axônios. Os axônios formam fibras nervosas.

Um impulso nervoso é uma onda elétrica viajando em alta velocidade ao longo de uma fibra nervosa.

Dependendo das funções desempenhadas e características estruturais, todas as células nervosas são divididas em três tipos: sensoriais, motoras (executivas) e intercalares. As fibras motoras que fazem parte dos nervos transmitem sinais aos músculos e glândulas, as fibras sensoriais transmitem informações sobre o estado dos órgãos ao sistema nervoso central.

Agora podemos combinar todas as informações recebidas em uma tabela.

Tipos de tecidos (mesa)

Grupo de tecidos

Tipos de tecidos

Estrutura do tecido

Localização

Epitélio Apartamento A superfície celular é lisa. As células estão firmemente embaladas juntas Superfície da pele, cavidade oral, esôfago, alvéolos, cápsulas de néfrons Tegumentar, protetor, excretor (troca gasosa, excreção de urina)
Glandular As células glandulares secretam Glândulas da pele, estômago, intestinos, glândulas endócrinas, glândulas salivares Excretor (suor, lágrimas), secretor (formação de saliva, suco gástrico e intestinal, hormônios)
Cintilante (ciliado) Composto por células com numerosos pêlos (cílios) Vias aéreas Protetor (cílios prendem e removem partículas de poeira)
Conectivo denso fibroso Grupos de células fibrosas densamente compactadas sem substância intercelular Pele adequada, tendões, ligamentos, membranas dos vasos sanguíneos, córnea do olho Tegumentar, protetor, motor
fibroso solto Células fibrosas dispostas frouxamente entrelaçadas umas com as outras. Substância intercelular sem estrutura Tecido adiposo subcutâneo, saco pericárdico, vias do sistema nervoso Conecta a pele aos músculos, sustenta os órgãos do corpo, preenche as lacunas entre os órgãos. Realiza a termorregulação do corpo
cartilaginoso Células redondas ou ovais vivas em cápsulas, a substância intercelular é densa, elástica, transparente Discos intervertebrais, cartilagem da laringe, traqueia, aurícula, superfície das articulações Suavização das superfícies de fricção dos ossos. Proteção contra deformação do trato respiratório, aurículas
Osso Células vivas com processos longos, interconectados, substância intercelular - sais inorgânicos e proteína osseína Ossos de esqueleto Suporte, movimento, proteção
Sangue e linfa Tecido conjuntivo líquido, consiste em elementos figurados (células) e plasma (líquido com substâncias orgânicas e minerais dissolvidas - soro e proteína de fibrinogênio) O sistema circulatório de todo o corpo Transporta O 2 e nutrientes por todo o corpo. Coleta CO 2 e produtos de dissimulação. Garante a constância do ambiente interno, a composição química e gasosa do corpo. Protetora (imunidade). Regulatório (humoral)
muscular estriado Células cilíndricas multinucleadas de até 10 cm de comprimento, estriadas com listras transversais Músculos esqueléticos, músculo cardíaco Movimentos arbitrários do corpo e suas partes, expressões faciais, fala. Contrações involuntárias (automáticas) do músculo cardíaco para empurrar o sangue pelas câmaras do coração. Tem propriedades de excitabilidade e contratilidade
Suave Células mononucleares de até 0,5 mm de comprimento com extremidades pontiagudas As paredes do trato digestivo, vasos sanguíneos e linfáticos, músculos da pele Contrações involuntárias das paredes dos órgãos internos ocos. Levantando o cabelo na pele
nervoso Células nervosas (neurônios) Os corpos das células nervosas, vários em forma e tamanho, até 0,1 mm de diâmetro Forma a massa cinzenta do encéfalo e da medula espinhal Maior atividade nervosa. A conexão do organismo com o ambiente externo. Centros de reflexos condicionados e incondicionados. O tecido nervoso tem as propriedades de excitabilidade e condutividade
Processos curtos de neurônios - dendritos de ramificação de árvore Conecte-se com processos de células adjacentes Eles transmitem a excitação de um neurônio para outro, estabelecendo uma conexão entre todos os órgãos do corpo
Fibras nervosas - axônios (neuritos) - longas conseqüências de neurônios de até 1,5 m de comprimento. Nos órgãos, eles terminam com terminações nervosas ramificadas. Nervos do sistema nervoso periférico que inervam todos os órgãos do corpo Vias do sistema nervoso. Eles transmitem excitação da célula nervosa para a periferia ao longo dos neurônios centrífugos; dos receptores (órgãos inervados) - para a célula nervosa ao longo dos neurônios centrípetos. Neurônios intercalares transmitem excitação dos neurônios centrípetos (sensíveis) para os centrífugos (motores)
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Tecido como uma coleção de células e substância intercelular. Tipos e tipos de tecidos, suas propriedades. Interações intercelulares.

Existem cerca de 200 tipos de células no corpo humano adulto. Grupos de células que possuem estrutura igual ou semelhante, conectadas por uma unidade de origem e adaptadas para desempenhar determinadas funções, formam tecidos . Este é o próximo nível da estrutura hierárquica do corpo humano - a transição do nível celular para o nível do tecido (veja a Figura 1.3.2).

Qualquer tecido é uma coleção de células e substância intercelular , que pode ser muito (sangue, linfa, tecido conjuntivo frouxo) ou pouco (epitélio tegumentar).

As células de cada tecido (e alguns órgãos) têm seu próprio nome: as células do tecido nervoso são chamadas neurônios , células ósseas osteócitos , fígado - hepatócitos e assim por diante.

substância intercelular quimicamente é um sistema que consiste em biopolímeros em alta concentração e moléculas de água. Contém elementos estruturais: colágeno, fibras de elastina, capilares sanguíneos e linfáticos, fibras nervosas e terminações sensoriais (dor, temperatura e outros receptores). Isso fornece as condições necessárias para o funcionamento normal dos tecidos e o desempenho de suas funções.

Existem quatro tipos de tecidos: epitelial , conectando (incluindo sangue e linfa), muscular e nervoso (ver figura 1.5.1).

tecido epitelial , ou epitélio , cobre o corpo, reveste as superfícies internas dos órgãos (estômago, intestinos, bexiga e outros) e cavidades (abdominal, pleural), e também forma a maioria das glândulas. De acordo com isso, o epitélio tegumentar e glandular são distinguidos.

Epitélio tegumentar (vista A na figura 1.5.1) forma camadas de células (1), próximas - praticamente sem substância intercelular - adjacentes umas às outras. Ele acontece camada única ou multicamada . O epitélio tegumentar é um tecido de fronteira e desempenha as principais funções: proteção contra influências externas e participação no metabolismo do corpo com o meio ambiente - absorção de componentes alimentares e excreção de produtos metabólicos ( excreção ). O epitélio tegumentar é flexível, proporcionando a mobilidade dos órgãos internos (por exemplo, contrações do coração, distensão do estômago, motilidade intestinal, expansão dos pulmões etc.).

epitélio glandular consiste em células, dentro das quais existem grânulos com um segredo (do latim segredo- ramo). Essas células realizam a síntese e liberação de muitas substâncias importantes para o corpo. Por secreção, saliva, suco gástrico e intestinal, bile, leite, hormônios e outros compostos biologicamente ativos são formados. O epitélio glandular pode formar órgãos independentes - glândulas (por exemplo, pâncreas, glândula tireóide, glândulas endócrinas ou glândulas endócrinas que secretam hormônios diretamente na corrente sanguínea que desempenham funções regulatórias no corpo, etc.), e podem fazer parte de outros órgãos (por exemplo, as glândulas do estômago).

Tecido conjuntivo (tipos B e C na Figura 1.5.1) distingue-se por uma grande variedade de células (1) e uma abundância de substrato intercelular constituído por fibras (2) e uma substância amorfa (3). O tecido conjuntivo fibroso pode ser frouxo e denso. Tecido conjuntivo frouxo (vista B) está presente em todos os órgãos, envolve os vasos sanguíneos e linfáticos. Tecido conjuntivo denso desempenha funções mecânicas, de suporte, modelagem e proteção. Além disso, ainda existe um tecido conjuntivo muito denso (tipo B), que é constituído por tendões e membranas fibrosas (dura-máter, periósteo e outros). O tecido conjuntivo não apenas desempenha funções mecânicas, mas também participa ativamente do metabolismo, da produção de corpos imunológicos, dos processos de regeneração e cicatrização de feridas e garante a adaptação às mudanças nas condições de vida.

O tecido conjuntivo inclui tecido adiposo (vista D na Figura 1.5.1). As gorduras são depositadas (depositadas) nele, durante o decaimento do qual uma grande quantidade de energia é liberada.

desempenham um papel importante no corpo tecido conjuntivo esquelético (cartilaginoso e ósseo) . Desempenham principalmente funções de apoio, mecânicas e de proteção.

tecido cartilaginoso (tipo D) consiste em células (1) e uma grande quantidade de substância intercelular elástica (2), forma discos intervertebrais, alguns componentes das articulações, traqueia, brônquios. O tecido da cartilagem não possui vasos sanguíneos e recebe as substâncias necessárias absorvendo-as dos tecidos circundantes.

Osso (vista E) consiste em suas placas ósseas, dentro das quais as células se encontram. As células estão conectadas umas às outras por vários processos. O tecido ósseo é duro e os ossos do esqueleto são construídos a partir desse tecido.

Um tipo de tecido conjuntivo é sangue . A nosso ver, o sangue é algo muito importante para o corpo e, ao mesmo tempo, difícil de entender. O sangue (vista G na Figura 1.5.1) consiste em uma substância intercelular - plasma (1) e suspenso nele elementos em forma (2) - eritrócitos, leucócitos, plaquetas (a Figura 1.5.2 mostra suas fotografias obtidas em microscópio eletrônico). Todos os elementos moldados se desenvolvem a partir de uma célula precursora comum. As propriedades e funções do sangue são discutidas com mais detalhes na seção 1.5.2.3.

Células tecido muscular (Figura 1.3.1 e vistas Z e I na Figura 1.5.1) têm a capacidade de contratação. Como é necessária muita energia para a contração, as células do tecido muscular são caracterizadas por um alto teor de mitocôndria .

Existem dois tipos principais de tecido muscular - suave (veja H na Figura 1.5.1), que está presente nas paredes de muitos órgãos internos, e geralmente ocos (vasos, intestinos, ductos glandulares e outros), e estriado (ver E na Figura 1.5.1), que inclui tecido muscular cardíaco e esquelético. Feixes de tecido muscular formam os músculos. Eles são cercados por camadas de tecido conjuntivo e permeados por nervos, vasos sanguíneos e linfáticos (veja a Figura 1.3.1).

Informações gerais sobre tecidos são fornecidas na Tabela 1.5.1.

Tabela 1.5.1. Tecidos, sua estrutura e funções
Nome do tecido Nomes de células específicos substância intercelular Onde esse tecido é encontrado? Funções Foto
TECIDOS EPITELIAIS
Epitélio tegumentar (camada única e multicamada) Células ( epiteliócitos ) se juntam estreitamente, formando camadas. As células do epitélio ciliado têm cílios, as células intestinais têm vilosidades. Pouco, não contém vasos sanguíneos; A membrana basal separa o epitélio do tecido conjuntivo subjacente. As superfícies internas de todos os órgãos ocos (estômago, intestinos, bexiga, brônquios, vasos sanguíneos, etc.), cavidades (abdominal, pleural, articular), a camada superficial da pele ( epiderme ). Proteção contra influências externas (epiderme, epitélio ciliado), absorção de componentes alimentares (trato gastrointestinal), excreção de produtos metabólicos (sistema urinário); proporciona mobilidade do órgão. Fig.1.5.1, vista A
Glandular
epitélio
Glandulócitos contêm grânulos secretores com substâncias biologicamente ativas. Podem estar localizados isoladamente ou formar órgãos independentes (glândulas). A substância intercelular do tecido glandular contém sangue, vasos linfáticos, terminações nervosas. Glândulas de secreção interna (tireoide, adrenais) ou externa (salivar, sudorípara). As células podem estar localizadas isoladamente no epitélio tegumentar (sistema respiratório, trato gastrointestinal). Trabalhando fora hormônios (seção 1.5.2.9), digestivo enzimas (bile, suco gástrico, intestinal, pancreático, etc.), leite, saliva, suor e fluido lacrimal, secreções brônquicas, etc. Arroz. 1.5.10 "Estrutura da pele" - glândulas sudoríparas e sebáceas
Tecidos conjuntivos
Conectivo solto A composição celular é caracterizada por uma grande diversidade: fibroblastos , fibrócitos , macrófagos , linfócitos , solteiro adipócitos e etc Um grande número de; consiste em uma substância amorfa e fibras (elastina, colágeno, etc.) Presente em todos os órgãos, incluindo músculos, envolve vasos sanguíneos e linfáticos, nervos; componente principal derme . Mecânica (bainha de um vaso, nervo, órgão); participação no metabolismo trofismo ), produção de corpos imunes, processos regeneração . Fig.1.5.1, vista B
Conectivo denso As fibras predominam sobre a matéria amorfa. Estrutura de órgãos internos, dura-máter, periósteo, tendões e ligamentos. Mecânico, modelador, sustentador, protetor. Fig.1.5.1, vista B
gordinho Quase todo o citoplasma adipócitos ocupa o vacúolo de gordura. Há mais substância intercelular do que células. Tecido adiposo subcutâneo, tecido perirrenal, omentos abdominais, etc. Deposição de gorduras; fornecimento de energia devido à quebra de gorduras; mecânico. Fig.1.5.1, vista D
cartilaginoso Condrócitos , condroblastos (de lat. côndron- cartilagem) Difere em elasticidade, inclusive pela composição química. Cartilagens do nariz, orelhas, laringe; superfícies articulares dos ossos; costelas anteriores; brônquios, traqueia, etc. Suporte, proteção, mecânica. Participa no metabolismo mineral ("deposição de sal"). Os ossos contêm cálcio e fósforo (quase 98% da quantidade total de cálcio!). Fig.1.5.1, vista D
Osso osteoblastos , osteócitos , osteoclastos (de lat. SO- osso) A força é devido à "impregnação" mineral. Ossos de esqueleto; ossículos auditivos na cavidade timpânica (martelo, bigorna e estribo) Fig.1.5.1, vista E
Sangue glóbulos vermelhos (incluindo formulários para jovens), leucócitos , linfócitos , plaquetas e etc Plasma 90-93% consiste em água, 7-10% - proteínas, sais, glicose, etc. O conteúdo interno das cavidades do coração e vasos sanguíneos. Em violação de sua integridade - sangramento e hemorragia. Trocas gasosas, participação na regulação humoral, metabolismo, termorregulação, defesa imunológica; coagulação como reação defensiva. Fig.1.5.1, vista G; fig.1.5.2
Linfa Majoritariamente linfócitos Plasma (linfoplasma) O conteúdo do sistema linfático Participação na defesa imunológica, metabolismo, etc. Arroz. 1.3.4 "Formatos de Células"
TECIDO MUSCULAR
Tecido muscular liso Organizado ordenadamente miócitos em forma de fuso Há pouca substância intercelular; contém vasos sanguíneos e linfáticos, fibras nervosas e terminações. Nas paredes dos órgãos ocos (vasos, estômago, intestinos, urinário e da vesícula biliar, etc.) Peristaltismo do trato gastrointestinal, contração da bexiga, manutenção da pressão arterial devido ao tônus ​​vascular, etc. Fig.1.5.1, vista H
estriado Fibras musculares pode conter mais de 100 núcleos! Músculos esqueléticos; tecido muscular cardíaco tem automatismo (capítulo 2.6) Função de bombeamento do coração; atividade muscular voluntária; participação na termorregulação das funções dos órgãos e sistemas. Fig.1.5.1 (vista I)
TECIDO NERVOSO
nervoso Neurônios ; células neurogliais desempenham funções auxiliares neuróglia rico em lipídios (gorduras) Cérebro e medula espinhal, gânglios (glândulas), nervos (feixes nervosos, plexos, etc.) Percepção de irritação, desenvolvimento e condução de um impulso, excitabilidade; regulação das funções dos órgãos e sistemas. Fig.1.5.1, vista K

A preservação da forma e o desempenho de funções específicas pelo tecido são programados geneticamente: a capacidade de realizar funções específicas e diferenciação é transferida para as células filhas por meio do DNA. A regulação da expressão gênica, como base da diferenciação, foi discutida na seção 1.3.4.

Diferenciação é um processo bioquímico no qual células relativamente homogêneas que surgiram de uma célula progenitora comum são transformadas em tipos de células específicas cada vez mais especializadas que formam tecidos ou órgãos. A maioria das células diferenciadas geralmente retém suas características específicas mesmo em um novo ambiente.

Em 1952, cientistas da Universidade de Chicago separaram células embrionárias de pintinhos, cultivando-as (incubando-as) em uma solução enzimática com agitação suave. No entanto, as células não permaneceram separadas, mas começaram a se combinar em novas colônias. Além disso, quando as células do fígado foram misturadas com as células da retina, a formação de agregados celulares ocorreu de tal forma que as células da retina sempre se deslocaram para a parte interna da massa celular.

Interações celulares . O que permite que os tecidos não se desfaçam ao menor impacto externo? E o que garante o trabalho coordenado das células e o desempenho de funções específicas por elas?

Muitas observações comprovam a capacidade das células de se reconhecerem e responderem de acordo. Interação não é apenas a capacidade de transmitir sinais de uma célula para outra, mas também a capacidade de agir em conjunto, ou seja, de forma síncrona. Na superfície de cada célula estão receptores (consulte a seção 1.3.2), graças ao qual cada célula reconhece outra semelhante a ela. E esses "dispositivos detectores" funcionam de acordo com a regra "chave - trava" - esse mecanismo é mencionado repetidamente no livro.

Vamos falar um pouco sobre como as células interagem umas com as outras. Existem duas formas principais de interação intercelular: difusão e adesivo . A difusão é uma interação baseada em canais intercelulares, poros nas membranas das células vizinhas, localizados estritamente opostos uns aos outros. adesivo (do latim adhaesio- colagem, colagem) - conexão mecânica das células, retenção estável e de longo prazo delas a uma curta distância uma da outra. No capítulo sobre a estrutura da célula, são descritos vários tipos de conexões intercelulares (desmossomos, sinapses e outras). Esta é a base para organizar as células em várias estruturas multicelulares (tecidos, órgãos).

Cada célula do tecido não apenas se conecta com as células vizinhas, mas também interage com a substância intercelular, usando-a para receber nutrientes, moléculas sinalizadoras (hormônios, mediadores) e assim por diante. Através de produtos químicos entregues a todos os tecidos e órgãos do corpo, tipo humoral de regulação (do latim humor- líquido).

Outra forma de regulação, como mencionado acima, é realizada com a ajuda do sistema nervoso. Os impulsos nervosos sempre atingem seu alvo centenas ou milhares de vezes mais rápido do que a entrega de produtos químicos a órgãos ou tecidos. As formas nervosas e humorais de regular as funções dos órgãos e sistemas estão intimamente interligadas. No entanto, a própria formação da maioria dos produtos químicos e sua liberação no sangue estão sob constante controle do sistema nervoso.

Celular, tecido - estes são os primeiros níveis de organização dos seres vivos , mas mesmo nessas fases é possível identificar mecanismos gerais de regulação que asseguram a atividade vital dos órgãos, sistemas orgânicos e do corpo como um todo.

O corpo humano é um sistema holístico complexo, autorregulador e autorrenovável, composto por um grande número de células. No nível das células, todos os processos mais importantes ocorrem; metabolismo, crescimento, desenvolvimento e reprodução. Células e estruturas não celulares se combinam para formar tecidos, órgãos, sistemas de órgãos e todo o organismo.

Os tecidos são uma coleção de células e estruturas não celulares (substâncias não celulares) que são semelhantes em origem, estrutura e funções. Existem quatro grupos principais de tecidos: epitelial, muscular, conjuntivo e nervoso.

Os tecidos epiteliais são limítrofes, pois cobrem o corpo do lado de fora e revestem o interior dos órgãos ocos e das paredes das cavidades do corpo. Um tipo especial de tecido epitelial - epitélio glandular - forma a maioria das glândulas (tireoide, suor, fígado, etc.), cujas células produzem um ou outro segredo. Os tecidos epiteliais têm as seguintes características: suas células são próximas umas das outras, formando uma camada, há muito pouca substância intercelular; as células têm a capacidade de se recuperar (regenerar).

células epiteliais em forma pode ser plana, cilíndrica, cúbica. Em conta as camadas epiteliais são de camada única e multicamadas. Exemplos de epitélio: uma camada escamosa de camada única que reveste as cavidades torácica e abdominal do corpo; plano multicamada forma a camada externa da pele (epiderme); linhas cilíndricas de camada única na maior parte do trato intestinal; multicamada cilíndrica - a cavidade do trato respiratório superior); um cúbico de camada única forma os túbulos dos néfrons dos rins. Funções de tecidos epiteliais; protetor, secretor, absorção.

Os tecidos musculares determinam todos os tipos de processos motores dentro do corpo, bem como o movimento do corpo e suas partes no espaço. Isso se deve às propriedades especiais das células musculares - excitabilidade e contratilidade. Todas as células do tecido muscular contêm as fibras contráteis mais finas - miofibrilas, formadas por moléculas de proteínas lineares - actina e miosina. Quando eles deslizam um em relação ao outro, o comprimento das células musculares muda.

Existem três tipos de tecido muscular: estriado, liso e cardíaco (Fig. 12.1). Estriado (esquelético) o tecido muscular é constituído de muitas células multinucleadas semelhantes a fibras de 1 a 12 cm de comprimento. A presença de miofibrilas com áreas claras e escuras que refratam a luz de forma diferente (quando observadas ao microscópio) confere à célula uma estriação transversal característica, que determinou o nome da este tipo de tecido. Todos os músculos esqueléticos, músculos da língua, paredes da cavidade oral, faringe, laringe, esôfago superior, mímica e diafragma são construídos a partir dele. Características do tecido muscular estriado: velocidade e arbitrariedade (ou seja, a dependência da contração da vontade, desejo de uma pessoa), consumo de uma grande quantidade de energia e oxigênio, fadiga.

Arroz. 12.1 . Tipos de tecido muscular: a - estriado; 6 - cardíaco; dentro - suave.

tecido do coração consiste em células musculares mononucleares estriadas transversalmente, mas tem outras propriedades. As células não estão dispostas em um feixe paralelo, como as células esqueléticas, mas se ramificam, formando uma única rede. Devido aos muitos contatos celulares, o impulso nervoso de entrada é transmitido de uma célula para outra, proporcionando contração simultânea e depois relaxamento do músculo cardíaco, o que lhe permite realizar uma função de bombeamento.

Células tecido muscular liso não possuem estriação transversal, são fusiformes, de núcleo único, seu comprimento é de cerca de 0,1 mm. Este tipo de tecido está envolvido na formação das paredes dos órgãos e vasos internos em forma de tubo (trato digestivo, útero, bexiga, vasos sanguíneos e linfáticos). Características do tecido muscular liso: involuntário e baixa força de contrações, a capacidade de contração tônica de longo prazo, menos fadiga, uma pequena necessidade de energia e oxigênio.

Tecidos conjuntivos (tecidos do ambiente interno) unem grupos de tecidos de origem mesodérmica, muito diferentes em estrutura e funções. Tipos de tecido conjuntivo: osso, cartilagem, gordura subcutânea, ligamentos, tendões, sangue, linfa Uma característica comum da estrutura desses tecidos é o arranjo frouxo de células separadas umas das outras por uma estrutura bem definida. substância intercelular que é formado por várias fibras de natureza protéica (colágeno, elástico) e a principal substância amorfa.

Cada tipo de tecido conjuntivo possui uma estrutura especial da substância intercelular e, consequentemente, diferentes funções devido a ela. Por exemplo, na substância intercelular do tecido ósseo existem cristais de sal (principalmente sais de cálcio), que conferem ao tecido ósseo uma força especial. Portanto, o tecido ósseo desempenha funções de proteção e suporte.

Sangue- um tipo de tecido conjuntivo em que a substância intercelular é líquida (plasma), devido ao qual uma das principais funções do sangue é o transporte (transporta gases, nutrientes, hormônios, produtos finais da vida celular, etc.).

A substância intercelular está solta tecido conjuntivo fibroso, localizado nas camadas entre os órgãos, além de conectar a pele com os músculos, consiste em uma substância amorfa e fibras elásticas localizadas livremente em diferentes direções. Devido a esta estrutura da substância intercelular, a pele é móvel. Este tecido desempenha funções de suporte, proteção e nutrição.

tecido nervoso, a partir do qual o cérebro e a medula espinhal, nódulos e plexos nervosos, nervos periféricos são construídos, desempenha as funções de percepção, processamento, armazenamento e transmissão de informações.

formações provenientes tanto do ambiente quanto dos órgãos do próprio organismo. A atividade do sistema nervoso proporciona as reações do corpo a vários estímulos, regulação e coordenação do trabalho de todos os seus órgãos.

As principais propriedades das células nervosas - neurônios, que formam o tecido nervoso são a excitabilidade e a condutividade. Excitabilidade- esta é a capacidade do tecido nervoso em resposta à irritação entrar em um estado de excitação, e condutividade- a capacidade de transmitir excitação na forma de um impulso nervoso para outra célula (nervo, músculo, glandular). Devido a essas propriedades do tecido nervoso, é realizada a percepção, condução e formação da resposta do corpo à ação de estímulos externos e internos.

Célula nervosa, ou neurônio, consiste em um corpo e processos de dois tipos (Fig. 12.2). Corpo O neurônio é representado pelo núcleo e pelo citoplasma que o circunda. É o centro metabólico da célula nervosa; quando é destruído, ela morre. Os corpos dos neurônios estão localizados principalmente no cérebro e na medula espinhal, ou seja, no sistema nervoso central (SNC), onde seus aglomerados se formam. massa cinzenta do cérebro. Aglomerados de corpos de células nervosas fora do SNC formam gânglios ou gânglios.

Processos curtos, semelhantes a árvores, que se estendem do corpo de um neurônio são chamados dendritos. Eles desempenham as funções de perceber a irritação e transmitir excitação ao corpo do neurônio.

Arroz. 12.2 . Estrutura de um neurônio: 1 - dendritos; 2 - corpo celular; 3 - núcleo; 4 - axônio; 5 - bainha de mielina; b - ramos axônicos; 7 - interceptação; oito - neurolema.

O processo não ramificado mais poderoso e mais longo (até 1 m) é chamado axônio, ou fibra nervosa. Sua função é conduzir a excitação do corpo da célula nervosa até a extremidade do axônio. É coberto por uma bainha especial de lipídios brancos (mielina), que desempenha o papel de proteger, nutrir e isolar as fibras nervosas umas das outras. Acúmulo de axônios na forma do SNC substância branca do cérebro. Centenas e milhares de fibras nervosas que se estendem além do SNC são combinadas em feixes com a ajuda de tecido conjuntivo - nervos, dando numerosos ramos para todos os órgãos.

Ramos laterais partem das extremidades dos axônios, terminando em extensões - terminações axópicas, ou terminais. Esta é a zona de contato com outras marcas nervosas, musculares ou glandulares. É chamado sinapse cuja função é transmissão excitação. Um neurônio pode se conectar a centenas de outras células por meio de suas sinapses.

Existem três tipos de neurônios de acordo com suas funções. Sensível (centrípeta) os neurônios percebem a estimulação de receptores que são excitados sob a ação de estímulos do ambiente externo ou do próprio corpo humano, e na forma de um impulso nervoso transmitem a excitação da periferia para o sistema nervoso central. Propulsão (centrífuga) os neurônios enviam um sinal nervoso do sistema nervoso central para os músculos, glândulas, ou seja, para a periferia. As células nervosas que percebem a excitação de outros neurônios e a transmitem para as células nervosas também são neurônios intercalares, ou interneurônios. Estão localizados no SNC. Os nervos que contêm fibras sensoriais e motoras são chamados misturado.

abstrato

Tema: "Características fisiológicas dos tecidos humanos"

Concluído:

Aluno S-105

Sitnikov N.M.

Verificado:

Polskaya S.V.

Voronej 2012

Plano:

2. Tecido epitelial

2.1 epitélio simples

2.2 Epitélio estratificado

3. Tecido conjuntivo

3.1 Solto e gordo.

3.2 Fibrosa e elástica.

3.3 Cartilaginosa.

3.4 Osso.

4. Tecido muscular

5. Tecido nervoso

6. Literatura utilizada:

A estrutura e funções dos tecidos humanos.

Em um corpo humano multicelular, existem células que diferem em sua estrutura e funções, o que está associado à sua diferenciação (com lat. - diferente, distintivo) e especialização no desempenho de determinadas funções. A diferenciação e especialização celular são geneticamente programadas. Uma célula nervosa, por exemplo, nunca desempenhará a função de um eritrócito. Grupos individuais de células formam um tecido específico.

Têxtil- um sistema evolutivamente estabelecido de células e substância intercelular, que tem uma estrutura comum, desenvolvimento e desempenha certas funções.

No corpo humano, existem 4 tipos de tecidos que formam os órgãos humanos: Epitelial, Conjuntivo, Muscular, Nervoso.

tecido epitelial cobre a superfície do corpo e cavidades de vários tratos e ductos, com exceção do coração, vasos sanguíneos e algumas cavidades. Além disso, quase todas as células glandulares são de origem epitelial. Camadas de células epiteliais na superfície da pele protegem o corpo de infecções e danos externos. As células que revestem o trato digestivo da boca ao ânus têm várias funções: secretam enzimas digestivas, muco e hormônios; absorver água e produtos alimentares.

camada única

1) Plano (endotélio e mesotélio) (Reveste o interior do sangue, vasos linfáticos, cavidades cardíacas)

2) Cúbico (reveste os pequenos ductos excretores do pâncreas, ductos biliares e túbulos renais)

3) Cilíndrico (Reveste os órgãos da parte média do canal digestivo. Encontra-se nas glândulas digestivas, rins, glândulas sexuais e trato genital.)

4) Kamchaty (reveste os túbulos renais e a mucosa intestinal)

5) Multi-fileira ciliada (reveste as vias aéreas)

multicamada

1) Plano não queratinizado (Reveste a córnea, canal alimentar anterior, canal alimentar anal, vagina.)

2) Queratinizante plano (epiderme) (Reveste a pele)

3) Cúbicos e cilíndricos (São raros - na região da conjuntiva do olho e na junção do reto.)

4) Transicional (uroepitélio) (Reveste o alantoide do trato urinário)

5) Glandular (Reveste as glândulas da pele, intestinos, glândulas endócrinas, glândulas salivares)

Tecido conjuntivo, ou tecidos do ambiente interno, é representado por um grupo de tecidos que são diversos em estrutura e funções, que estão localizados no interior do corpo e não fazem fronteira com o ambiente externo ou cavidades dos órgãos. O tecido conjuntivo protege, isola e suporta partes do corpo e também desempenha uma função de transporte dentro do corpo (sangue). Por exemplo, as costelas protegem os órgãos do tórax, a gordura é um excelente isolante, a coluna vertebral sustenta a cabeça e o tronco, e o sangue transporta nutrientes, gases, hormônios e resíduos. Em todos os casos, o tecido conjuntivo é caracterizado por uma grande quantidade de substância intercelular.

1) Solto e gordo. O tecido conjuntivo frouxo possui uma rede de fibras elásticas e elásticas (colágeno) localizadas em uma substância intercelular viscosa. Este tecido envolve todos os vasos sanguíneos e a maioria dos órgãos, e também está subjacente ao epitélio da pele. O tecido conjuntivo frouxo contendo um grande número de células de gordura é chamado de tecido adiposo; serve como local de armazenamento de gordura e fonte de formação de água. O tecido solto também contém outras células - macrófagos e fibroblastos. Os macrófagos fagocitam e digerem microrganismos, células teciduais destruídas, proteínas estranhas e células sanguíneas velhas; sua função pode ser chamada sanitária. Os fibroblastos são os principais responsáveis ​​pela formação de fibras no tecido conjuntivo.

2) Fibrosa e elástica.(fibroso densamente formado) Onde é necessário um material resiliente, elástico e durável (por exemplo, para prender um músculo a um osso ou manter dois ossos em contato). Os tendões musculares e os ligamentos das articulações são construídos a partir desse tecido e é representado quase exclusivamente por fibras colágenas e fibroblastos. No entanto, onde é necessário material macio, mas elástico e forte, por exemplo, no chamado. ligamentos amarelos - membranas densas entre os arcos das vértebras adjacentes, encontramos tecido conjuntivo elástico, constituído principalmente por fibras elásticas com adição de fibras colágenas e fibroblastos.

3) cartilaginoso. O tecido conjuntivo com uma substância intercelular densa é representado por cartilagem ou osso. A cartilagem fornece a espinha dorsal forte e flexível dos órgãos. O ouvido externo, nariz e septo nasal, laringe e traqueia possuem um esqueleto cartilaginoso. A principal função dessas cartilagens é manter a forma de várias estruturas. A cartilagem entre as vértebras as torna móveis uma em relação à outra.

4) Osso. O osso é um tecido conjuntivo, uma substância intercelular que consiste em material orgânico e sais inorgânicos, principalmente fosfatos de cálcio e magnésio. Ele sempre contém células ósseas especializadas - osteócitos espalhados na substância intercelular. Ao contrário da cartilagem, o osso é permeado por um grande número de vasos sanguíneos e um certo número de nervos. Do lado de fora, é coberto com periósteo. O crescimento dos ossos dos membros em comprimento na infância e adolescência ocorre no chamado. placas epifisárias (localizadas nas extremidades articulares do osso). Essas placas desaparecem quando o crescimento do osso em comprimento para. A taxa de crescimento nas placas epifisárias e no osso como um todo é controlada pelo hormônio do crescimento pituitário.

5) Sangueé um tecido conjuntivo com uma substância intercelular líquida, o plasma, que compõe um pouco mais da metade do volume total de sangue. O plasma contém várias proteínas (incluindo anticorpos), produtos metabólicos, nutrientes (glicose, aminoácidos, gorduras), gases (oxigênio, dióxido de carbono e nitrogênio), vários sais e hormônios. Os glóbulos vermelhos (eritrócitos) contêm hemoglobina, um composto contendo ferro com alta afinidade pelo oxigênio. A maior parte do oxigênio é transportada por eritrócitos maduros.

Músculo. Os músculos proporcionam o movimento do corpo no espaço, sua postura e atividade contrátil dos órgãos internos. A capacidade de contrair, até certo ponto inerente a todas as células, é mais fortemente desenvolvida nas células musculares.

Existem três tipos de músculos: esquelético(estriado ou arbitrário), suave(visceral ou involuntária) e cardíaca. Músculos esqueléticos.

1) As células do músculo esquelético são estruturas tubulares longas, o número de núcleos nelas pode chegar a várias centenas. Seus principais elementos estruturais e funcionais são as fibras musculares (miofibrilas), que possuem estriação transversal.

2) Os músculos lisos consistem em células mononucleares fusiformes com fibrilas desprovidas de bandas transversais. Esses músculos agem lentamente e se contraem involuntariamente. Eles revestem as paredes dos órgãos internos (exceto o coração). Graças à sua ação síncrona, o alimento é empurrado pelo sistema digestivo, a urina é excretada do corpo, o fluxo sanguíneo e a pressão sanguínea são regulados, e o óvulo e o esperma se movem pelos canais apropriados.

3) O músculo cardíaco forma o tecido muscular do miocárdio (a camada média do coração) e é construído a partir de células cujas fibrilas contráteis têm uma estriação transversal. Ele se contrai automática e involuntariamente, como o músculo liso.

tecido nervoso- tecido de origem ectodérmica, é um sistema de estruturas especializadas que formam a base do sistema nervoso e criam condições para a execução de suas funções. O tecido nervoso comunica o corpo com o meio ambiente, percebe e converte os estímulos em impulsos nervosos e o transmite ao efetor. O tecido nervoso proporciona a interação dos tecidos, órgãos e sistemas do corpo e sua regulação. Os tecidos nervosos formam o sistema nervoso, fazem parte dos nódulos nervosos, medula espinhal e cérebro. Eles consistem em células nervosas - neurônios, cujos corpos têm uma forma estrelada, processos longos e curtos. Os neurônios percebem a irritação e transmitem excitação aos músculos, pele, outros tecidos, órgãos. Os tecidos nervosos garantem o trabalho coordenado do corpo. tecido nervoso caracterizado pelo desenvolvimento máximo de propriedades como irritabilidade e condutividade. Irritabilidade - a capacidade de responder a estímulos físicos (calor, frio, luz, som, toque) e químicos (sabor, cheiro) (irritantes). Condutividade - a capacidade de transmitir um impulso resultante de irritação (impulso nervoso).

O elemento que percebe a irritação e conduz um impulso nervoso é uma célula nervosa (neurônio). Um neurônio consiste em um corpo celular contendo um núcleo e processos - dendritos e um axônio. Cada neurônio pode ter muitos dendritos, mas apenas um axônio, que, no entanto, possui vários ramos. Dendritos, percebendo um estímulo de diferentes partes do cérebro ou da periferia, transmitem um impulso nervoso ao corpo do neurônio. Do corpo celular, um impulso nervoso é conduzido ao longo de um único processo - um axônio - para outros neurônios ou órgãos efetores. O axônio de uma célula pode contatar dendritos, ou o axônio ou corpos de outros neurônios, ou células musculares ou glandulares; esses contatos especializados são chamados de sinapses. O axônio que se estende do corpo celular é coberto por uma bainha formada por células especializadas (Schwann); o axônio revestido é chamado de fibra nervosa. Feixes de fibras nervosas formam os nervos. São recobertas por uma bainha de tecido conjuntivo comum, na qual se intercalam fibras elásticas e não elásticas e fibroblastos (tecido conjuntivo frouxo) ao longo de todo o seu comprimento.

Livros usados:

1) Biologia: guia de estudos / A.G. Lebedev. M.: AST: Astrel. 2009.

2) A Grande Enciclopédia de Cirilo e Metódio. Moscou. 2009. Edição eletrônica

Recursos da Internet usados:

1) http://www.egeteka.ru

2) http://www.dimassage.ru

3) http://ru.wikipedia.org

A estrutura e o papel biológico dos tecidos do corpo humano:


Instruções gerais: Têxtil- um conjunto de células que têm origem, estrutura e função semelhantes.


Cada tecido é caracterizado pelo desenvolvimento em ontogenia de um certo germe embrionário e suas relações típicas com outros tecidos e posição no corpo (N.A. Shevchenko)


fluido tecidual- uma parte integrante do ambiente interno do corpo. É um líquido com nutrientes dissolvidos nele, produtos finais do metabolismo, oxigênio e dióxido de carbono. Ele está localizado nos espaços entre as células dos tecidos e órgãos em vertebrados. Atua como intermediário entre o sistema circulatório e as células do corpo. Do líquido tecidual, o dióxido de carbono entra no sistema circulatório e a água e os produtos finais do metabolismo são absorvidos pelos capilares linfáticos. Seu volume é de 26,5% do peso corporal.

tecido epitelial:

Tecido epitelial (tegumentar), ou epitélio, é uma camada limite de células que reveste o tegumento do corpo, as membranas mucosas de todos os órgãos internos e cavidades, e também forma a base de muitas glândulas.


O epitélio separa o organismo do ambiente externo, mas ao mesmo tempo serve como intermediário na interação do organismo com o ambiente. As células epiteliais estão firmemente conectadas umas às outras e formam uma barreira mecânica que impede a penetração de microrganismos e substâncias estranhas no corpo. As células do tecido epitelial vivem por um curto período de tempo e são rapidamente substituídas por novas (esse processo é chamado de regeneração).

O tecido epitelial também está envolvido em muitas outras funções: secreção (glândulas de secreção externa e interna), absorção (epitélio intestinal), troca gasosa (epitélio pulmonar).

A principal característica do epitélio é que ele consiste em uma camada contínua de células densamente compactadas. O epitélio pode estar na forma de uma camada de células que revestem todas as superfícies do corpo e na forma de grandes aglomerados de células - glândulas: fígado, pâncreas, tireóide, glândulas salivares, etc. a membrana basal, que separa o epitélio do tecido conjuntivo subjacente. No entanto, existem exceções: as células epiteliais do tecido linfático se alternam com elementos do tecido conjuntivo, tal epitélio é chamado de atípico.

As células epiteliais localizadas em uma camada podem estar em várias camadas (epitélio estratificado) ou em uma camada (epitélio de camada única). De acordo com a altura das células, o epitélio é dividido em plano, cúbico, prismático, cilíndrico.


Tecido conjuntivo:

Tecido conjuntivoconsiste em células, substância intercelular e fibras de tecido conjuntivo. Consiste em ossos, cartilagens, tendões, ligamentos, sangue, gordura, está em todos os órgãos (tecido conjuntivo frouxo) na forma do chamado estroma (esqueleto) dos órgãos.

Ao contrário do tecido epitelial, em todos os tipos de tecido conjuntivo (exceto tecido adiposo), a substância intercelular predomina sobre as células em volume, ou seja, a substância intercelular é muito bem expressa. A composição química e as propriedades físicas da substância intercelular são muito diversas em diferentes tipos de tecido conjuntivo. Por exemplo, o sangue - as células nele "flutuam" e se movem livremente, pois a substância intercelular é bem desenvolvida.

Geralmente, tecido conjuntivoconstitui o que se chama de ambiente interno do organismo. É muito diversificado e é representado por vários tipos - desde formas densas e soltas até sangue e linfa, cujas células estão no líquido. As diferenças fundamentais entre os tipos de tecido conjuntivo são determinadas pela proporção dos componentes celulares e pela natureza da substância intercelular.

No tecido conjuntivo fibroso denso (tendões dos músculos, ligamentos das articulações), predominam as estruturas fibrosas, experimentam cargas mecânicas significativas.

Tecido conjuntivo fibroso solto é extremamente comum no corpo. É muito rico, pelo contrário, em formas celulares de diferentes tipos. Alguns deles estão envolvidos na formação de fibras teciduais (fibroblastos), outros, o que é especialmente importante, fornecem principalmente processos protetores e regulatórios, inclusive por meio de mecanismos imunológicos (macrófagos, linfócitos, basófilos teciduais, plasmócitos).

Osso, formando os ossos do esqueleto, é muito durável. Mantém a forma do corpo (constituição) e protege os órgãos localizados no crânio, tórax e cavidades pélvicas, participa do metabolismo mineral. O tecido consiste em células (osteócitos) e uma substância intercelular na qual estão localizados os canais de nutrientes com vasos. A substância intercelular contém até 70% de sais minerais (cálcio, fósforo e magnésio).

Em seu desenvolvimento, o tecido ósseo passa por fases fibrosas e lamelares. Em várias partes do osso, ele é organizado na forma de uma substância óssea compacta ou esponjosa.

tecido cartilaginoso formado por células (condrócitos) e substância intercelular matriz de cartilagem), caracterizada pelo aumento da elasticidade. Desempenha uma função de suporte, pois forma a maior parte da cartilagem.


tecido nervoso:

tecido nervoso consiste em dois tipos de células: nervosas (neurônios) e gliais. Células da glia próximo ao neurônio, desempenhando funções de suporte, nutrição, secreção e proteção.

Neurônio- a principal unidade estrutural e funcional do tecido nervoso. Sua principal característica é a capacidade de gerar impulsos nervosos e transmitir excitação para outros neurônios ou células musculares e glandulares dos órgãos de trabalho. Os neurônios podem consistir em um corpo e processos. As células nervosas são projetadas para conduzir impulsos nervosos. Tendo recebido informações em uma parte da superfície, o neurônio rapidamente as transmite para outra parte de sua superfície. Como os processos de um neurônio são muito longos, a informação é transmitida por longas distâncias. A maioria dos neurônios possui processos de dois tipos: curtos, grossos, ramificados próximos ao corpo - dendritos e longos (até 1,5 m), finos e ramificados apenas na extremidade - axônios. Os axônios formam fibras nervosas.

impulso nervosoé uma onda elétrica viajando em alta velocidade ao longo de uma fibra nervosa.

Dependendo das funções desempenhadas e características estruturais, todas as células nervosas são divididas em três tipos: sensoriais, motoras (executivas) e intercalares. As fibras motoras que fazem parte dos nervos transmitem sinais aos músculos e glândulas, as fibras sensoriais transmitem informações sobre o estado dos órgãos ao sistema nervoso central.

Músculo

As células musculares são chamadas de fibras musculares porque são constantemente alongadas em uma direção.

A classificação dos tecidos musculares é realizada com base na estrutura do tecido (histologicamente): pela presença ou ausência de estriação transversal e com base no mecanismo de contração - voluntária (como no músculo esquelético) ou involuntária ( músculo liso ou cardíaco).

Músculo tem excitabilidade e a capacidade de contrair ativamente sob a influência do sistema nervoso e de certas substâncias. As diferenças microscópicas permitem distinguir dois tipos deste tecidosuave(sem listras) e estriado(estriado).

O tecido muscular liso tem uma estrutura celular. Forma as membranas musculares das paredes dos órgãos internos (intestino, útero, bexiga, etc.), vasos sanguíneos e linfáticos; sua contração ocorre involuntariamente.

O tecido muscular estriado consiste em fibras musculares, cada uma das quais é representada por muitos milhares de células, fundidas, além de seus núcleos, em uma estrutura. Forma os músculos esqueléticos. Podemos encurtá-los como quisermos.

Uma variedade de tecido muscular estriado é o músculo cardíaco, que possui habilidades únicas. Durante a vida (cerca de 70 anos), o músculo cardíaco se contrai mais de 2,5 milhões de vezes. Nenhum outro tecido tem tal potencial de resistência. O tecido muscular cardíaco tem uma estriação transversal. No entanto, ao contrário do músculo esquelético, existem áreas especiais onde as fibras musculares se encontram. Devido a essa estrutura, a contração de uma fibra é rapidamente transmitida às vizinhas. Isso garante a contração simultânea de grandes seções do músculo cardíaco.


Tipos de tecido

Grupo de tecidos

Tipos de tecidos

Estrutura do tecido

Localização

Funções

Epitélio

Apartamento

A superfície celular é lisa. As células estão firmemente embaladas juntas

Superfície da pele, cavidade oral, esôfago, alvéolos, cápsulas de néfrons

Tegumentar, protetor, excretor (troca gasosa, excreção de urina)


Glandular

As células glandulares secretam

Glândulas da pele, estômago, intestinos, glândulas endócrinas, glândulas salivares

Excretor (suor, lágrimas), secretor (formação de saliva, suco gástrico e intestinal, hormônios)


Ciliar

(ciliado)

Composto por células com numerosos pêlos (cílios)

Vias aéreas

Protetor (cílios prendem e removem partículas de poeira)

Conectivo

denso fibroso

Grupos de células fibrosas densamente compactadas sem substância intercelular

Pele adequada, tendões, ligamentos, membranas dos vasos sanguíneos, córnea do olho

Tegumentar, protetor, motor


fibroso solto

Células fibrosas dispostas frouxamente entrelaçadas umas com as outras. Substância intercelular sem estrutura

Tecido adiposo subcutâneo, saco pericárdico, vias do sistema nervoso

Conecta a pele aos músculos, sustenta os órgãos do corpo, preenche as lacunas entre os órgãos. Realiza a termorregulação do corpo


Cartilaginosa (hialinosa, elástica, fibrosa)

Células redondas ou ovais vivas em cápsulas, a substância intercelular é densa, elástica, transparente

Discos intervertebrais, cartilagem da laringe, traqueia, aurícula, superfície das articulações

Suavização das superfícies de fricção dos ossos. Proteção contra deformação do trato respiratório, aurículas


Osso compacto e esponjoso

Células vivas com processos longos, interconectados, substância intercelular - sais inorgânicos e proteína osseína

Ossos de esqueleto

Suporte, movimento, proteção


Sangue e linfa

Tecido conjuntivo líquido, consiste em elementos figurados (células) e plasma (líquido com substâncias orgânicas e minerais dissolvidas - soro e proteína de fibrinogênio)

O sistema circulatório de todo o corpo

Transporta O2 e nutrientes por todo o corpo. Coleta CO2 e produtos de dissimulação. Garante a constância do ambiente interno, a composição química e gasosa do corpo. Protetora (imunidade). Regulatório (humoral)

muscular

Listrado

Células cilíndricas multinucleadas de até 10 cm de comprimento, estriadas com listras transversais

Músculos esqueléticos, músculo cardíaco

Movimentos arbitrários do corpo e suas partes, expressões faciais, fala. Contrações involuntárias (automáticas) do músculo cardíaco para empurrar o sangue pelas câmaras do coração. Tem as propriedades de excitabilidade e contratilidade


Suave

Células mononucleares de até 0,5 mm de comprimento com extremidades pontiagudas

As paredes do trato digestivo, vasos sanguíneos e linfáticos, músculos da pele

Contrações involuntárias das paredes dos órgãos internos ocos. Levantando o cabelo na pele

nervoso

Células nervosas (neurônios)

Os corpos das células nervosas, vários em forma e tamanho, até 0,1 mm de diâmetro

Forma a massa cinzenta do encéfalo e da medula espinhal

Maior atividade nervosa. A conexão do organismo com o ambiente externo. Centros de reflexos condicionados e incondicionados. O tecido nervoso tem as propriedades de excitabilidade e condutividade



Processos curtos de neurônios - dendritos de ramificação de árvore

Conecte-se com processos de células adjacentes

Eles transmitem a excitação de um neurônio para outro, estabelecendo uma conexão entre todos os órgãos do corpo


Fibras nervosas - axônios (neuritos) - longas conseqüências de neurônios de até 1,5 m de comprimento. Nos órgãos, eles terminam com terminações nervosas ramificadas.

Nervos do sistema nervoso periférico que inervam todos os órgãos do corpo

Vias do sistema nervoso. Eles transmitem excitação da célula nervosa para a periferia ao longo dos neurônios centrífugos; dos receptores (órgãos inervados) - para a célula nervosa ao longo dos neurônios centrípetos. Neurônios intercalares transmitem excitação dos neurônios centrípetos (sensíveis) para os centrífugos (motores)


neuróglia

A neuróglia é formada por neurócitos.

Encontrado entre os neurônios

Suporte, nutrição, proteção dos neurônios