Каждая ткань состоит из составных частей, или элементов, которые называются тканевыми элементами. По современным представлениям, существуют три основных вида тканевых элементов:
межклеточное (промежуточное) вещество,
Основным тканевым элементом является клетка.За счет деятельности клеток образуются остальные виды тканевых элементов.
Межклеточное вещество —это тканевой элемент, который синтезируется и секретируется особыми синтезирующими клетками и находится и между клетками в составе ткани. Межклеточное вещество состоит из основного (аморфного) вещества и волокон.
Основное вещество — это ткани, выполняющий метаболическую, гомеостатическую, трофическую, регуляторную роль. Состоит из воды, белков, углеводов, липидов, минеральных веществ. Может быть в состоянии золя (более жидкого геля (студнеобразное), а в костной ткани — в минерализованном, твердом состоянии. Волокна выполняют опорную, формообразующую функции, функцию эластичности. Они делятся на коллагеновые, эластические, ретикулярные.
Симпласт — это участок протоплазмы, ограниченный плазмолеммой и содержащий большое количество ядер. Симпласты образуются путем слияния клеток в отличие от многоядерных клеток, которые возникают в ходе многократных делений клеток.
Синцитий. Под синцитием понимают совокупность клеток отростчатой формы, соединенных друг с другом цитоплазматическими мостиками. Различают «ложные» и «истинные» синцитии. В «ложных» синцитиях между отростками контактирующих клеток имеются перерывы, представленные двумя клеточными цитолеммами и типичными контактами между ними (ретикулярная ткань, эпителий тимуса и пульпы эмалевого органа развивающегося зуба). Единственным примером «истинного» синцития являются развивающиеся мужские половые клетки. Синцитий и симпласт иногда называют надклеточными структурами.
Постклеточные структуры. Это такие производные клеток, которые в результате терминальной дифференцировки утратили многие важнейшие признаки клеток: способность к репродукции, обмену веществ и энергии и др. Данное обстоятельство связано с потерей клеточного ядра и редукцией цитоплазматических органелл. Одновременно постклеточные структуры получили свойства, которые позволяют им в течение ограниченного времени выполнять некоторые узкоспецифические функции. К постклеточным структурам относятся эритроциты, тромбоциты, роговые чешуйки эпидермиса, волос, ногтей.
2.1.1.3. Постклеточные структуры
1. Постклеточные структуры – это окружённые плазмолеммой структуры, которые
происходят из обычных по строению клеток,
нолишены ядра (а часто – и почти всех органелл) и
тем не менееприспособлены для выполнения определённых функций.
Последнее замечание отличает постклеточные структуры от обычных фрагментов разрушающихся клеток.
2. К постклеточным структурам у человека относятся
роговые чешуйки (корнеоциты) эпидермиса, волос и ногтей,
эритроциты и
тромбоциты.
3. Вместе с тем корнеоциты и эритроциты часто рассматривают как безъядерные клетки.
2,а. Препарат — безъядерные клетки (мазок крови человека). Окраска по Романовскому.
На приведённом снимке всё поле зрения занято эритроцитами (1). Последние
не только лишены ядра,
но ещё имеют вместо него в центре небольшое просветление.

Полный размер
Это связано с тем, что по форме эритроциты – двояковогнутые диски, отчего оказываются в центре тоньше, чем на периферии.

2.1.1.4. Надклеточные структуры
К надклеточным структурам относятся симпласты и синцитии.
I. Симпласты
1. Симпласты – это окружённые плазмолеммой структуры, которые

содержат несколько или много ядер в едином цитоплазматическом пространстве

и образуются путём слияния того или иного количества клеток.
мышечные волокна скелетных мышц,
наружный слойтрофобласта плаценты,
содержащиеся в костяхостеокласты.
3. Препарат — симпласты (мышечные волокна языка). Окраска гематоксилин-эозином.
а) На снимке — пучки мышечных волокон, срезанных продольно (1) или поперечно (2).

Полный размер
б) На продольных срезах видно, что в каждом волокне – действительно, большое количество ядер (3). Последние
имеют вытянутую форму и
расположенына периферии волокна.
II. Синцитий
1. Синцитий – это совокупность клеток, связанных цитоплазматическими мостиками.
2. Синцитий образуется в результате не вполне завершённых делений – таких, когда между дочерними клетками остаётся цитоплазматический мостик.
3. Если число подобных делений достаточно велико, синцитий может объединять по несколько сотен или тысяч клеток.
4. У человека в виде синцития развиваются предшественниеи половых клеток:
оогонии у женских эмбрионов и
сперматогенные клетки у половозрелых мужчин.

2.1.1.5. Межклеточное вещество
Последний представитель неклеточных структур в организме – межклеточное вещество.
I. Общая характеристика.
а) Обычные компоненты межклеточного вещества —
волокна (одного или нескольких видов) и
основное аморфное вещество.
б) Нередко эти компоненты образуют более сложные структуры: например,
базальные мембраны под нижним слоем всякого покровного эпителия,
эластические мембраны в стенке артерий,
костные пластинки в костях.
а) Химические соединения (по крайней мере, органической природы), из которых строятся компоненты межклеточного вещества, синтезируются в клетках.
б) Затем эти соединения выделяются во внеклеточное пространство, где и объединяются в конечные структуры.
Читайте также: Текстильная ткань это определение
в) Таким образом, клеточную теорию можно дополнить ещё одним тезисом: не только “каждая клетка – из клетки”, но и

“межклеточное вещество – тоже из клетки”.
Количество межклеточного вещества в разных тканях неодинаково. В частности,

в соединительных тканях его много (и даже значительно больше по объёму, чем клеток),

а в эпителиальных и нервной тканях оно практически отсутствует.
2. Иллюстрации.
4. Препарат — волокна соединительной ткани (дерма кожи). Окраска гематоксилин-эозином.
а) В коже под эпидермисом (1) (пластом поверхностных эпителиальных клеток) находится дерма (2), образованная соединительной тканью.

редкие ядра клеток, окрашенные гематоксилином в фиолетовый цвет,


а также — многочисленные волокна, идущие в разных направлениях и окрашенные эозином в ярко-розовый цвет.
в) В глубоком (сетчатом) слое дермы волокна объединены в толстые пучки, плотно прилегающие друг к другу и ориентированные в разных направлениях.
Б. Аморфное вещество хряща
5. Препарат — межклеточное вещество гиалинового хряща. Окраска гематоксилин-эозином.
клетки (1) тоже занимают лишь малую часть объёма,
а преобладаетмежклеточное вещество (2).
б) Но оно, в отличие от предыдущего примера, кажется бесструктурным.

в) Причина в том, что главным компонентом межклеточного вещества является в данном случае основное аморфное вещество (к тому же, особой природы).
г) Содержатся и коллагеновые структуры, однако они представлены тонкими фибриллами, которые на препарате неразличимы.

Кратко познакомившись со структурными элементами организма, обратимся к главным их представителям – клеткам – и начнём последовательно рассматривать их строение.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.
Гистология человека: конспект лекций для вузов
ЛЕКЦИЯ 5. Общие принципы организации тканей. Эпителиальные ткани
1. Компоненты ткани
2. Развитие ткани в онтогенезе и филогенезе
3. Регенерация тканей
4. Интеграция тканей
5. Виды эпителиальных тканей
1. Ткань – исторически (филогенетически) сложившаяся система клеток и неклеточных структур, обладающая общностью строения, а иногда и происхождения, и специализированная на выполнение определенных функций.
Ткань – это новый (после клеток) уровень организации живой материи.
Клетки являются основными, функционально ведущими компонентами тканей. Все остальные структурные компоненты тканей являются производными клеток. Практически все ткани состоят из нескольких типов клеток. Кроме того клетки каждого типа в тканях могут находиться на разных этапах зрелости – дифференцировки). Поэтому в тканях различают такие понятия как клеточная популяция и клеточный дифферон.
Клеточная популяция – это совокупность клеток данного типа. Например, в рыхлой соединительной ткани (самой распространенной в организме) содержится: популяция фибробластов, популяция макрофагов, популяция тканевых базофилов и другие.
Клеточный дифферон или гистогенетический ряд – это совокупность клеток данного типа (данной популяции), находящихся на разных этапах дифференцировки. Исходными клетками дифферона являются стволовые клетки, далее идут несколько переходных этапов – полустволовые, молодые (бластные) и созревающие клетки, и наконец зрелые или дифференцированные клетки. Различают полные дифферон – когда в ткани содержатся клетки всех этапов развития (например, эритроцитарный дифферон в красном костном мозге или эпидермальный дифферон в эпидермисе кожи) и неполный дифферон – когда в тканях содержатся только переходные и зрелые или даже только зрелые формы клеток (например, нейроциты центральной нервной системы).
Однако ткань, это не просто скопление различных клеток. Клетки в тканях находятся в определенной взаимосвязи и функция каждой из них направлена на выполнение функции ткани. Например, макрофаги соединительной ткани, обладая высокой фагоцитарной способностью, выполняют роль «чистильщиков» ткани от чужеродных веществ или же от распадающихся собственных тканевых компонентов. При избыточном содержании таких веществ, макрофаги могут фагоцитировать в таком количестве, что неспособны их переваривать и потому гибнут.
Клетки в тканях оказывают влияние друг на друга или непосредственночерез щелевидные контакты (нексусы), посредством синапсов или на расстоянии (дистантно) – посредством выделения различных биологически активных веществ (например, лимфокинов, монокинов, кейлонов и других). На функции клеток оказывают влияние также вещества, поступающие из крови (гормоны) или из нервных окончаний (медиаторы).
Производные клеток – это симпласт и синцитий.
Симпласт – образование (структура), содержащее в единой цитоплазме большое количество ядер и органелл (общих и специальных). Симпласт образуется посредством слияния отдельных клеток. Локализация в организме: симпластотрофобласт хориона, симпласт поперечно-полосатого мышечного волокна.
Синцитий (соклетие) – образование, состоящее из клеток, соединенных между собой отростками, через которые цитоплазма одной клетки продолжается в другую клетку. Синцитий образуется в результате неполной цитотомии делящихся клеток. Локализация в организме – сперматогенный эпителий извитых канальцев семенника, пульпа эмалевого (зубного) органа.
Читайте также: Источник развития мионейральной ткани
Постклеточные образования – эритроциты, тромбоциты, роговые чешуйки эпидермиса кожи. Представляют собой клетки, лишенные ядер и большинства органеллэритроциты, или фрагменты цитоплазмы клеток (мегакариоцитов) – тромбоциты или кровяные пластинки, или же клетки (эпидермоциты), трансформированные в роговые чешуйки эпидермиса кожи.
Межклеточное вещество – также является продуктом деятельности определенных клеток. Межклеточное вещество состоит из:
· волокон – коллагеновых, ретикулярных, эластических.
Межклеточное вещество неодинаково выражено в разных тканях. Детальное строение и развитие структурных компонентов межклеточного вещества будет рассматриваться в лекции «Соединительные ткани».
2. Развитие тканей в онтогенезе (филогенезе)
В онтогенезе различают следующие этапы развития тканей:
· I этап топической дифференцировки – презумптивные (предположительные) зачатки тканей оказываются в определенных зонах цитоплазмы яйцеклетки, а затем и зиготы;
· II этап бластомерной дифференцировки – в результате дробления зиготы презумптивные зачатки тканей оказываются локализованными в разных бластомерах зародыша;
· III этап зачатковой дифференцировки – в результате гаструляции презумптивные зачатки тканей локализованы в различных участках зародышевых листков;
· IV этап гистогенез – процесс преобразования зачатков тканей в ткани в результате пролиферации, роста, индукции, детерминации, миграции и дифференцировки клеток.
Имеется несколько теорий развития тканей в филогенезе. Наиболее значительными из них являются:
· Закон параллельных рядов (А. А. Заварзин) – ткани животных разных классов и видов, выполняющие одинаковые функции, имеют сходное строение, так как развиваются они параллельно у разных животных филогенетического древа;
· Закон дивергентной эволюции тканей (Н. Г. Хлопин) – в филогенезе происходит расхождение признаков тканей и появление новых разновидностей ткани в пределах тканевой группы, что приводит к усложнению животных организмов и увеличению разнообразия тканей.
Имеется несколько подходов к классификации тканей. Основными являютсяморфофункциональная и генетическая. Общепринятой является морфофункциональная классификация, в соответствии с которой выделяют четыре тканевых группы:
· соединительные ткани (ткани внутренней среды, опорно-трофические ткани);
Некоторые авторы (Ю. А. Афанасьев и другие) из группы соединительных тканей выделяют кровь и лимфу, как самостоятельный тканевой тип. В каждой тканевой группе (за исключением нервной ткани) выделяют несколько разновидностей или подтипов ткани, которые будут рассмотрены при изучении соответствующих тканей.
Состояние структурных компонентов тканей и их функциональная активность постоянно изменяются под воздействием внешних факторов. Прежде всего отмечаются ритмические колебания структурно-функционального состояния тканей – биологические ритмы: суточные, недельные, сезонные, годичные. Внешние факторы могут вызывать адаптивные (приспособительные) изменения и дезадаптивные, приводящие к распаду тканевых компонентов. Имеются регуляторные механизмы (внутритканевые, межтканевые, организменные), обеспечивающие поддержание структурного гомеостаза.
Внутритканевые регуляторные механизмы обеспечиваются, в частности, способностью зрелых клеток выделять биологически активные вещества – кейлоны, угнетающие размножение молодых (стволовых и бластных) клеток этой же популяции. При гибели значительной части зрелых клеток выделение кейлонов уменьшается, что стимулирует пролиферативные процессы и приводит к восстановлению численности клеток данной популяции. Межтканевые регуляторные механизмы обеспечиваются индуктивным взаимодействием, прежде всего с участием лимфоидной ткани (иммунной системы), в поддержании структурного гомеостаза. Организменные регуляторные факторы обеспечиваются влиянием эндокринной и нервной систем.
При некоторых внешних воздействиях может нарушится естественная детерминация молодых клеток, что может привести к превращению одного тканевого типа в другой. Такое явление носит название метаплазии, и осуществляется только в пределах данной тканевой группы. Например, замена однослойного призматического эпителия желудка однослойным плоским.
3. Регенерация тканей
Регенерация – восстановление клеток, направленное на поддержание функциональной активности данной системы. В регенерации различают такие понятия, как форма регенерации, уровень регенерации, способ регенерации.
· физиологическая регенерация – восстановление клеток ткани после их естественной гибели (например, кроветворение);
· репаративная регенерация – восстановление тканей и органов после их повреждения (травмы, воспаления, хирургического воздействия и так далее).
· Уровни регенерации – соответствуют уровням организации живой материи:
· клеточный способразмножением (пролиферацией) клеток;
· внутриклеточный способвнутриклеточное восстановление органелл, гипертрофия, полиплоидия;
· заместительный способзамещение дефекта ткани или органа соединительной тканью, обычно с образованием рубца, например: образование рубцов в миокарде после инфаркта миокарда.
Факторы регулирующие регенерацию:
· гормоны – биологически активные вещества;
· медиаторы – индикаторы метаболических процессов;
· кейлоны – это вещества гликопротеидной природы, которые синтезируются соматическими клетками, основная функцияторможение клеточного созревания;
· антагонисты кейлонов – факторы роста;
· микроокружение любой клетки.
4. Интеграция тканей
Ткани, являясь одним из уровней организации живой материи, входят в состав структур более высокого уровня организации живой материи – структурно-функциональных единиц органов и в состав органов, в которых происходит интеграция (объединение) нескольких тканей. Механизмы интеграции: межтканевые (обычно индуктивные) взаимодействия, эндокринные влияния, нервные влияния. Например, в состав сердца входят сердечная мышечная ткань, соединительная ткань, эпителиальная ткань. При заболеваниях органов вначале обычно поражается одна ткань, что затем может сказаться и на состоянии других тканей, благодаря индуктивным межтканевым взаимодействиям.
Читайте также: Ультра графит арбен ткань
Эпителиальные ткани или эпителий образуют внешние и внутренние покровы организма, а также большинство желез.
Функции эпителиальной ткани:
· секреторная (секретирует ряд веществ);
· экскреторная (выделяет ряд веществ);
· всасывательная (эпителий желудочно-кишечного тракта, полости рта).
Структурно-функциональные особенности эпителиальных тканей:
· эпителиальные клетки всегда располагаются пластами;
· эпителиальные клетки всегда располагаются на базальной мембране;
· эпителиальные ткани не содержат кровеносных и лимфатических сосудов, исключение, сосудистая полоска внутреннего уха (кортиев орган);
· эпителиальные клетки строго дифференцированы на апикальный и базальный полюс;
· эпителиальные ткани имеют высокую регенераторную способность;
· в эпителиальной ткани имеется преобладание клеток над межклеточным веществом или даже его отсутствие.
Структурные компоненты эпителиальной ткани:
I. Эпителиоциты – являются основными структурными элементами эпителиальных тканей. Располагаются в эпителиальных пластах вплотную и связаны между собой различными типами межклеточных контактов:
К базальной мембране клетки прикрепляются посредством полудесмосом. В различных эпителиях, а часто и в одном типе эпителия, содержатся разные типы клеток (несколько клеточных популяций). В большинстве эпителиальных клеток ядро локализуется базально, а в апикальной части присутствует секрет, который вырабатывает клетка, в середине расположены все остальные органеллы клетки. Подобная характеристика каждого типа клеток будет дана при описании конкретного эпителия.
II. Базальная мембрана – толщина около 1 мкм, состоит из:
· тонких коллагеновых фибрилл (из белка коллагена 4 типа);
· аморфного вещества (матрикса), состоящего из углеводно-белково-липидного комплекса.
5. Классификация эпителиальных тканей:
· покровные эпителии – образующие внешние и внутренние покровы;
· железистые эпителии – составляющие большинство желез организма.
Морфологическая классификация покровных эпителиев:
· однослойный плоский эпителий (эндотелий – выстилает все сосуды; мезотелий – выстилает естественные полости человека: плевральную, брюшную, перикардиальную);
· однослойный кубический эпителий – эпителий почечных канальцев;
· однослойный однорядный цилиндрический эпителий – ядра располагаются на одном уровне;
· однослойный многорядный цилиндрический эпителий – ядра располагаются на разных уровнях (легочный эпителий);
· многослойный плоский ороговевающий эпителий – кожа;
· многослойный плоский неороговевающий эпителий – полость рта, пищевод, влагалище;
· переходный эпителий – форма клеток этого эпителия зависит от функционального состояния органа, например, мочевой пузырь.
Генетическая классификация эпителиев (по Н. Г. Хлопину):
· эпидермальный тип, развивается из эктодермы – многослойный и многорядный эпителий, выполняет защитную функцию;
· энтеродермальный тип, развивается из энтодермы – однослойный цилиндрический эпителий, осуществляет процесс всасывания веществ;
· целонефродермальный тип – развивается из мезодермы – однослойный плоский эпителий, выполняет барьерную и экскреторную функции;
· эпендимоглиальный тип, развивается из нейроэктодермы, выстилает полости головного и спинного мозга;
· ангиодермальный тип – эндотелий сосудов, развивается из мезенхимы.
Железистый эпителий образует подавляющее большинство желез организма. Состоит из:
· железистых клеток – гландулоцитов;
· одноклеточные (бокаловидная железа);
· многоклеточные – подавляющее большинство желез.
II. По способу выведения секрета из железы и по строению:
· экзокринные железы – имеют выводной проток;
· эндокринные железы – не имеют выводного протока и выделяют инкреты (гормоны) в кровь и лимфу.
III. По способу выделения секрета из железистой клетки:
· мерокриновые – потовые и слюнные железы;
· апокриновые – молочная железа, потовые железы подмышечных впадин;
· голокриновые – сальные железы кожи.
IV. По составу выделяемого секрета:
Экзокринные железы состоят из концевых или секреторных отделов и выводных протоков. Концевые отделы могут иметь форму альвеолы или трубочки. Если в выводной проток открывается один концевой отдел – железа простая неразветвленная (альвеолярная или трубчатая). Если в выводной проток открываются несколько концевых отделов – железа простая разветвленная (альвеолярная, трубчатая или альвеолярно-трубчатая). Если главный выводной проток разветвляется – железа сложная, она же разветвленная (альвеолярная, трубчатая или альвеолярно-трубчатая).
Фазы секреторного цикла железистых клеток:
· поглощение исходных продуктов секретообразования;
· синтез и накопление секрета;
· выделение секрета (по мерокриновому или апокриновому типу);
· восстановление железистой клетки.
Примечание: клетки секретирующие по голокриновому типу (сальных желез) полностью разрушаются, а из камбиальных (ростковых) клеток образуются новые железистые сальные клетки.
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом
