У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

ТЕМА Включает в себя- Половые железы яички Добавочные органы семявыносящие пути придаток

Работа добавлена на сайт samzan.net: 2015-07-10

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 4.3.2025

Вопрос №1

МУЖСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА

Включает в себя:

  1.  Половые железы  -  яички
  2.  Добавочные органы
  3.  семявыносящие пути
  4.  придаток яичка
  5.  семявыносящий проток
  6.  добавочные половые железы

-   семенные пузырьки

-   предстательная железа

  1.  бульбоуретральные железы
  2.  половой член

Эмбриональное и постэмбриональное развитие:

Источник развития эпителия органов  -  мезодермальный зачаток -  нефрогонотом, т.е. протекает в тесной связи с мочевыделительной системой.

В эмбриональном периоде:

Стадии:

  1.  индифферентная  - зачатки закладываемых органов  не имеют половой дифференцировки

-   на 4 неделе эмбриогенеза  в тороко-люмбальном отделе

                        нефротома формируются  утолщения -  гонадные валики

-   начинают формироваться органы выведения половых клеток         

                        -  в мужском организме - мезонефральный (Вольфов) проток

 -   Мюллеров (парамезонефральный) проток  - облитерируется

  1.   2.  половой дифференциации  
  2.       -   на 6 неделе эмбриогенеза

-   под влиянием факторов, кодируемых в Y- хромосоме

    гонадные валики  начинают формироваться как яички               

-   формируются зачатки извитых канальцев, куда  из  стенки     

    желточного мешка заселяются первичные половые  клетки -   

    гоноциты.

-    начинается синтез в яичках мужского полового гормона   

    -   тестостерона, под влиянием  которого:

-   из Вольфова канала   развиваются семявыносящий проток,  

    придаток яичка,  семенные пузырьки  и закладываются  

    другие  мужские добавочные органы, а

           - первичные половые клетки дифференцируются в сперматогонии

Постэмбриональное развитие:

Рождение  ребенка со сформированными половыми железами и добавочными органами.

Рост  ребенка  и его органов  до периода полового созревания.

Период полового созревания  

-  в период от 9  до  13 лет.

                   -   под влиянием:

  1.  Фоллитропина (ФСГ) – на развитие  

                                          сперматогенных  клетоки  

  1.  Лютропина (ЛГ) – на интерстициальные клетки
  2.  Тестостерон  -  на  сперматогенные клетки
  3.  происходит канализация семявыносящих протоков – проявляется увеличением яичек в размере  - первый признак
  4.  развиваются и увеличиваются в размере добавочные органы
  5.  появляется рост волос по мужскому типу
  6.  запускается сперматогенез с образованием мужских половых клеток - сперматозоидов

               ЯИЧКО

Функции:

  1.  генеративная – образование мужских половых клеток
  2.  эндокринная – синтез мужских половых гормонов

Строение:

Орган паренхиматозный – состоит  из стромы и паренхимы.

Строма:

  1.  толстая соединительно-тканная капсула (белочнапя оболочка) -  плотная неоформленная соединительная ткань
  2.  от капсулы внутрь органа отходят соединительно тканные перегородки -  септы, из плотной неоформленной соединительной ткани,  которые делят орган на дольки (150-250 шт.)
  3.  в дольках строма представлена прослойками рыхлой соединительной ткани,  в которых находятся интерстициальные эндокриноциты:

-  вырабатывают мужские половые гормоны – андрогены (тес-

    тостерон):

  1.  определяет половое поведение,
  2.  развитие вторичных половых признаков,
  3.   либидо (половое влечение),
  4.  оказывает анаболический эффект,
  5.  стимулирует развитие   половых клеток

 -  занимают до 15% объема яичка – до 700 млн. шт, количество

     уменьшается на 80 млн. каждые 10 лет

 -   округлой, полигональной формы

 -   ядро светлое, с ядрышками

 -   цитоплазмы много, оксифильная

 -   развита агранулярная эндоплазматическая сеть, много

      митохондрий  (стероидные гормоны)

 -    гранулы – в виде кристаллов до 5 мкм

Все элементы стромы имеют один источник развития – мезенхиму.

  1.  снаружи яичко покрыто висцеральным листком брюшины – серозная оболочка:

а.  мезотелий – однослойный плоский эпителий –

                          висцеральный листок спланхнотома

б.  собственная пластинка – РСТ – мезенхима

Паренхима:   извитые семенные канальцы:

  1.  в каждой дольке от 1 до  4  извитых канальцев
  2.  диаметр канальца – 150-250 мкм
  3.  длина одного канальца – 70-80 см, общая протяженность канальцев в одном яичке – до 400 м

Строение стенки  извитого канальца:

Слои:

  1.  волокнистый
  2.  миоидный
  3.  базальный
  4.  эпителио-сперматогенный слой

Волокнистый -  плотная неоформленная соединительная ткань  вокруг

                           канальца

Миоидный -  1-4 слоя уплощенных  миофибробластов

-  при сокращении способствуют  продвижению спермиев в

                        сеть яичка

Базальный -   утолщенная базальная мембрана

Эпителио-сперматогенный слой –

Клетки:

  1.  поддерживающие эпителиоциты  (клетки Сертоли)
  2.  сперматогенные клетки

Поддерживающие клетки:

  1.  расширенное основание клетки  лежит на базальной мембране
  2.  апикальная часть – в просвет канальца
  3.  цитоплазма имеет многочисленные цитоплазматические  

          карманы

  1.  ядро базально расположено, крупное, светлое, с ядрышком,

          часто неправильной треугольной формы

-       базальные отростки поддерживающих клеток образуют между

                  собой  плотные соединения

-        функции клеток:

  1.  трофическая  - липидные и углеводные включения
  2.  опорная – микрофиламенты и трубочки
  3.  секреторная – жидкая среда канальца и Андроген-связывающий белок (АСБ) – создает концентрацию тестостерона в 200 раз выше чем в крови – обеспечение сперматогенеза
  4.  защитная -  является главным компонентом    

                                   гемато-тестикулярного барьера.

Гемато-тестикулярный барьер:

-  сперматозоиды по сути являются  чужеродными клетками для    

             организма мужчины, т.к. сперматогенез и развитие половых клеток   

             начинается только в период полового созревания, т.е. значительно

             позднее становления иммунной системы

          -  при наличии доступа  лимфоцитов будет  происходить разрушение  

             сперматогенных клеток - развитие аутоиммунного процесса  

             (иммунная система будет бороться против клеток самого

             организма).

-  для предотвращения развития аутоиммунного процесса и  служит

   гемато-тестикулярный барьер.

В состав его входят:

  1.  эндотелий капилляра
  2.  базальная мембрана эндотелия капилляра
  3.  соединительная ткань волокнистого слоя стенки канальца
  4.  миоидный слой стенки
  5.  базальный слой
  6.  базальные отростки поддерживающих  клеток с плотными контактами между ними

Барьер может нарушаться при:

  1.  механических травмах  яичка
  2.  при воспалительных заболеваниях, передающихся половым путем  

последствия – аспермия  -  стерильность мужчины (около  

15% мужчин).

Сперматогенные клетки -  гистологические отражение  сперматогенеза

  1.  длительность сперматогенеза – около 64  дней
  2.  волнообразный характер - разные стадии на протяжении канальца

Клетки:

  1.  сперматогонии
  2.  сперматоциты
  3.  сперматиды
  4.  сперматозоиды

Сперматогонии –

-  отражает фазу размножения сперматогенеза

-  расположены у базального слоя стенки канальца

-  мелкие ядра – диплоидные,

-  хроматин плотно упакован -  гетерохроматин – ядра темные

-  в 1-2 слоя

Сперматоциты –

-  отражают фазу роста (1-е мейотическое деление)

              сперматогенеза

-  2-3 слоя

-  большое округлое ядро, тетраплоидное

-   чередование конденсированных и деконденсированых участков

              хроматина -  ядро выглядит пестрым

Сперматиды –

-  клетки после  фазы созревания (2-е  мейотическое деление)

-  ядра мелкие, светлые, гаплоидные

         -  расположены в несколько слоев

Сперматозоиды –

-  отражают фазу формирования сперматогенеза

-  происходит:

  1.  уплотнение хроматина – замещение гистоновых белков

негистоновыми

                   2.   изменение формы ядра – вытянутая

3. образование акросомы

  1.       4. формирование жгутика
  2.  5. удаление избыточной цитоплазмы
  3.  6. изменение формы и расположение митохондрий  -
  4.      спиралевидные  в промежуточном отделе

Факторы, влияющие на сперматогенез:

  1.  гормоны – тестостерон, ФСГ, ЛГ
  2.  возраст – с периода полового созревания до 150 млн.  сперматозоидов каждый день, количество постепенно снижается  и к 50 годам их число  обычно становится недостаточным для осуществления процесса оплодотворения в обычных условиях
  3.  температура – сперматогенез идет нормально при температуре 34 градуса по Цельсию, что обеспечивается нахождением яичек в мошонке. Если в процессе закладки яичек они задерживаются в брюшной полости и не происходит их опущения в мошонку – крипторхизм – сперматогенез не будет осуществляться
  4.  воздействия – стресс, курение, алкоголизм, плохое питание, облучение, механическая травма, воспалительные процессы

вопрос №2

Группа скелетных тканей, выполняющих в организме  опорную функцию.

Общий план строения:

  1.  Клетки
  2.  Межклеточное вещество
  3.  волокна
  4.  основное вещество

                     -  протеогликанов (гликозаминогликаны – ГАГ)

                     - белки

Общие признаки, характерные для скелетных соединительных тканей:

  1.  общий эмбриональный источник происхождения – мезенхима  (мезос- средний, енхима – налитое), выселившаяся  из склеротома   (производное мезодермы – сомит).
  2.  клетки обладают аполярностью  - обмен веществ осуществляется по всей поверхности
  3.  ткани внутренней среды – не сообщаются с окружающей средой
  4.  состоят из клеток и межклеточного вещества
  5.  клетки лежат рыхло
  6.  в межклеточном веществе характерно наличие волокон
  7.  функции –  опорная;

            -  защитная  

            -  участвуют в минеральном обмене веществ                    

  1.  иммуногистохимический маркер тканей – виментин  (Vimentin).

                                               КОСТНАЯ ТКАНЬ  И  КОСТИ  (остеон – кость)

Различия между костной и хрящевой тканью:

  1.  большая твердость кости – кальцификация  основного вещества – 70% неорганических соединений
  2.  питание осуществляется по сосудам через костные канальцы
  3.  рост осуществляется только путем аппозиционого  механизма

Общий план строения:

  1.  Клетки
  2.  остеобласты  (остео- кость,  бластос – росток)
  3.  остеоциты   (цитос – клетка)
  4.  остеокласты  (клазиз – разрушение)
  5.  Межклеточное вещество
  6.  Волокна

А.  коллагеновые  - оссеиновые

2.  основное вещество:

  1.  Неорганическая часть – 70 % - минерализованно – кристаллы гидроксиапатита и 30 микроэлементов – прочность  (35% -кальций, 25% - фосфор)
  2.  Органическая часть -  30 %   -  остеоид

-    коллаген  I  типа  –  до 90% всех белков

               -    гликозаминогликаны,

Остеобласты:

- располагаются на поверхности костных балок

-   крупные клетки кубической или призматической формы

                            -  15-20 мкм

                   -  ядро округлое или овальное, часто располагается

                      эксцентрично

                            -   может быть одно или несколько ядрышек

                   - в цитоплазме хорошо развиты  органеллы синтеза белка:

                     рибосомы, гранулярная эндоплазматическая сеть,  

                     комплекс Гольджи,   митохондрии  - базофилия

                             - клетки никогда митотически не делятся

  1.  функция – синтез межклеточного вещества костной  

Остеоциты:

  1.  отросчатые клетки
  2.  образуются из остеобластов, которые замуровываются остеоидом
  3.  располагаются в полостях межклеточного вещества –      

    лакунах,  соедененных многочисленными костными канальцами,

    по которым контактируют через тканевую жидкость с кровеносными сосудами

                              - крупное светлое ядро

                              - слабо базофильная цитоплазма

                              - очень мало органелл

                              - никогда не делятся

  1.  обмен веществ в костной ткани

Остеокласты:    (клао  –  раздроблять)

-   крупные (до 90 мкм),

                     -   многоядерные клетки (три и более)

- из системы фагоцитирующих мононуклуаров  (симпласт из моноцитов)

  1.  на поверхности костных балок
  2.  плазмолемма:
  3.  гофрированный край – складки плазмолеммы со   

    стороны, обращенной к   разрушаемой кости –  

     активная резорбция костной ткани

  1.  краевые светлые зоны  -  зоны  прикрепления к кости

         -  ацидофильная цитоплазма

                               - содержит микрофиламенты - актин

                     -  многочисленные пузырьки и вакуоли, лизосомы  

                        (фермент  карбоангидраза )

  1.  функция – резорбция (растворение, рассасывание)  кости  с

                        образованием резорбционных лакун

Развитие кости:

Существует два вида остеогенеза:

  1.  прямой – из мезенхимы (перепончатый  остеогенез) и
  2.  непрямой – на месте хряща (хрящевой остеогенез)

Прямой остеогенез

Характерен  - для развития костей черепа.

Стадии:

1 стадия – «остеогенного островка»

                - мезенхимные клетки дифференцируются в остеобласты

                  -   расположены на поверхности формирующихся костных     

                      трабекул

      - функция – синтез межклеточного вещества костной  ткани

  1.  стадия –  «образование первичной костной ткани»

                  -  замуровываются в межклеточном веществе - остеоциты

  1.  стадия – «кальцификации»

     -   формируются костные балки

  1.  стадия – «перестройка костной  ткани в пластинчатую»

    -   разрушение костной балки с участием остеокласта

- формирование костных пластинок вокруг кровеносных сосудов

Непрямой  (хрящевой) остеогенез:

-  так развиваются трубчатые кости.

Этапы:

  1.  формирование хрящевой модели  кости

-  на 2 мес эмбрионального развития

  1.  формирование первичного центра окостенения  в диафизе

а).  «перихондральное окостенение» -

  1.    в надхрящнице клетки дифференцируются в остеобласты –

      появляется надкостница

  1.      остеобласты начинают синтезировать межклеточное вещество   

                   с образованием костных балок

  1.       из костных балок вокруг  хряща образуется костное кольцо

         (манжетка)

         -        манжетка нарушает питание хряща – дистрофия и гибель хряща

         б).  «эндохондральное окостенение» -

  1.  в зону погибшего хряща внутри хрящевой модели из

    надкостницы врастает кровеносный сосуд –  сосудистая почка  с

    остеобластами (остеогенная почка)

        -    так же начинается процесс образования   костных балок                             

-   между костными балками сохраняется хрящ

в)  изменение хрящевой модели  в эпифизах:

-   выделяют следующие зоны:

         1)  «зона резорбции хряща»

 - на эпифиз наползает разрастающаяся костная манжетка

 - нарушение питания и гибель хряща

         2).  «зона гипертрофии»  - «зона пузырчатого хряща»

                   - погибающие клетки   хряща в состоянии дистрофии –

                     набухают

         3) «зона пролиферации» – «зона монетных столбиков»

  1.  клетки хряща митотически делятся и смещаются в зону

                сохраненного питания

                   -     в дальнейшем это будет метафизарная пластинка роста

         4).  «резервная  зона» –

  1.  зона морфологически неизмененного хряща
  2.  начало процесса окостенения в эпифизах – вторичный центр окостенения

-  между ними до 20 лет метафизарная пластинка сохраняется – рост  кости  в длину

  1.  перестройка кости

          а).    перестройка  балочной структуры в пластинчатую с  

                  формированием  первичных остеонов

  1.  остеокласты разрушают костные балки в центре
  2.  формирование  костномозговой полости - костномозговой канал (костный мозг)

           б)  при появлении нагрузки на кость

  1.  перестройка кости с резорбцией остеонов
  2.  образование новых - вторичных остеонов  -  этот процесс    продолжается  всю дальнейшую жизнь человека

Классификация костной ткани:

  1.  грубоволокнистая
  2.  пластинчатая
  3.  дентин

Грубоволокнистая костная ткань

  1.  состоит из костных балок
  2.  остеобласты, остеоциты, остеокласты

         -     оссеиновые волокна в балках  распологаются беспорядоченно и

      склеены минерализованным основным веществом

     -  у взрослых людей  -  только в швах  между костями черепа

Пластинчатая костная ткань

  1.  состоит из костных пластинок – морфо-функциональная единица ткани
  2.  остеобласты, остеоциты, остеокласты
  3.  оссеиновые волокна в пластинках строго ориентированы упорядоченно,  параллельно др.другу
  4.  оссеиновые волокна склеены минерализованным  основным веществом
  5.  в пластинках имеются канальцы, в которых расположены отростки остеоциты

-  встречается:  плоские и трубчатые кости скелета

Дентин (зуб)

  1.  тела клеток (дентинобластов) находятся за пределами ткани
  2.  в ткань через канальцы проходят только  отростки клеток

Строение плоской  кости:

1. Надкостница (периост)

           а)  наружный - волокнистый слой     

                   -   плотная неоформленная соединительная  

                       ткань

           б)  внутренний - клеточный слой

                            -  остеобласты и остеокласты

2.  Пластинчатая костная ткань

             а)  костные пластинки - с каналами, в которых  расположены

                                                        отростки остеоцитов

             б)  полости - лакуны  с замурованными между пластинками  

                                    телами остеоцитов

Строение трубчатой кости:

-  из пластинчатой костной ткани

-  однако имеются различия в строении:

А. Эпифиза  -  губчатое вещество

  1.  костные пластинки не прилежат тесно друг у другу и ориентированы в разных направлениях
  2.  образующиеся ячеики между костными балками содержат красный костный мозг

Б. Строение диафиза  -  компактное вещество

  1.  костные пластинки плотно прилежат друг к другу  - белый цвет диафизов  
  2.  внутри костно-мозгового канала - желтый костный мозг

-  в зависимости от расположения костных пластинок в диафизе выделяют слои:

  1.  периост – надкостница

а)  наружный - волокнистый слой     

                   -   плотная неоформленная соединительная  ткань

          б)  внутренний - клеточный слой

                            -   остеобласты и остеокласты

  1.  слой наружных окружающих пластинок  - костные пластинки расположены параллельными    рядами
  2.  остеогенный слой -  состоит из

          а) остеонов

  1.  морфофункциональная единица трубчатой кости
  2.  костные пластинки  закручены вокруг канала остеона
  3.  в канале расположен питающий кровеносный сосуд

          б)  вставочных пластинок  

- пластинки от остеонов, разрушенных в

                      процессе  перестройки  трубчатой кости

  1.  слой внутренних окружающих пластинок – пластинки снова располагаются  параллельными рядами
  2.  эндост – надкостница со стороны костномозгового канала

Рост кости:

  1.  В длину - до 20 лет - за счет метафизарной пластинки
  2.  В толщину –  осуществляется только путем аппозиционого  механизма, за счет периоста

Факторы, влияющие на остеогенез:

  1.  На обмен кальция в кости
  2.  гормон паращитовидной железы -  паратгормон  - активация резорбции  кости  остеокластами
  3.  гормон щитовидной железы (С-клетки) - кальцитонин -  антогонист паратгормона
  4.  витамин D –  за калицификацию остеоида  ( образуется в коже при действии ультрафиолета – если мало – развивается рахит)
  5.  На рост кости
  6.  гормон роста  (аденогипофиз) – соматотропин – биологическое действие проявляется через активность остеобласты
  7.  витамин С – на образования коллагена, через активность остеобластов  (цинга)
  8.  витамин А  -  гипервитаминоз приводит к раннему закрытию зон роста кости
  9.  половые железы -   увеличение концентрации гормонов приводит к раннему закрытию зон роста кости
  10.  щитовидная железа – тироксин – через регуляцию основного обмена

Вопрос №3

Цитопла́зма (от греч. κύτος «клетка» и πλάσμα зд. «содержимое») — внутренняя среда живой или умершей клетки, кроме ядра и вакуоли, ограниченная плазматической мембраной. Включает в себя гиалоплазму — основное прозрачное вещество цитоплазмы, находящиеся в ней обязательные клеточные компоненты — органеллы, а также различные непостоянные структуры — включения.

В состав цитоплазмы входят все виды органических и неорганических веществ. В ней присутствуют также нерастворимые отходы обменных процессов и запасные питательные вещества. Основное вещество цитоплазмы — вода.

Цитоплазма постоянно движется, перетекает внутри живой клетки, перемещая вместе с собой различные вещества, включения и органоиды. Это движение называется циклозом. В ней протекают все процессы обмена веществ.

Цитоплазма способна к росту и воспроизведению и при частичном удалении может восстановиться. Однако нормально функционирует цитоплазма только в присутствии ядра. Без него долго существовать цитоплазма не может, так же как и ядро без цитоплазмы.

Важнейшая роль цитоплазмы заключается в объединении всех клеточных структур (компонентов) и обеспечении их химического взаимодействия. Так же цитоплазма поддерживает тургор(объём) клетки, поддержание температуры.

Включения цитоплазмы — это необязательные компоненты клетки, появляющиеся и исчезающие в зависимости от интенсивности и характера обмена веществ в клетке и от условий существования организма. Включения имеют вид зерен, глыбок, капель, вакуолей, гранул различной величины и формы. Их химическая природа очень разнообразна. В зависимости от функционального назначения включения объединяют в группы:

  1.  трофические;
  2.  секреты;
  3.  инкреты;
  4.  пигменты;
  5.  экскреты и др.
  6.  специальные включения (гемоглобин)

Среди трофических включений (запасных питательных веществ) важную роль играют жиры и углеводы. Белки как трофические включения используются лишь в редких случаях (в яйцеклетках в виде желточных зерен).

Пигментные включения придают клеткам и тканям определенную окраску.

Секреты и инкреты накапливаются в железистых клетках, так как являются специфическими продуктами их функциональной активности.

Экскреты - конечные продукты жизнедеятельности клетки, подлежащие удалению из нее.

гиалоплазма — жидкость, находящаяся внутри клеток. У эукариот матрикс цитоплазмы отделен клеточными мембранами от содержимого органоидов, например, матриксамитохондрий. Содержимое клетки за исключением плазматической мембраны и ядра называют цитоплазмой.

У прокариот большинство реакций метаболизма протекают в цитозоле, и лишь малое количество — в периплазматическом пространстве. У эукариот часть метаболических путей протекают в цитозоле, а часть — внутри органоидов.

Цитозоль представляет собой смесь веществ, растворенных в воде. Концентрации ионов натрия и калия в цитозоле отличаются от таковых во внеклеточном пространстве, эти различия в концентрациях ионов играют важную роль в осморегуляции и передаче сигнала.




1. Вариант ’ 16 В задачах 19 найти неопределённые интегралы ответ проверить дифференцированием.html
2. Ду Ким Крестить пылающим огнем Эта книга записей истинного духовного опыта членов Церкви Господа в Т
3. ТЕМА 11 Линочть предмет исследования в социологии и психологии социальная психология личности
4. 1 ~аржылы~ есеп беруді~ ма~ызы
5. В данной дипломной работе рассматривается структура текущих затрат за пользование услугами о
6. Таким образом не говорится о том что для принятия решения нам обязательно необходимо иметь помимо статисти
7. Лабораторна робота Студентки 1го курсу Групи ПО12 Охріменко Ніни КупалаКупайлиця Виступ Голови
8. игровой клуб
9. філософія як форма суспільної свідомості кругїї проблем та роль у суспільстві
10. . Введение 2. Аграрный и политический строй пореформенной России 3