Ткань, histos — исторически (филогенетически) сложившаяся система клеток и неклеточных структур, объединенных общностью происхождения и строения, специализированная на выполнении определенной функции. Эволюция тканей проходила в процессе исторического развития животных организмов под влиянием внешней среды. Вначале возникли ткани внутренней среды и пограничные ткани. Отделяя внутреннюю среду организма от внешней среды и выполняя в основном защитную функцию, пограничные ткани также принимали участие в процессе обмена веществ между внешней средой и организмом. В дальнейшем возникли и получили развитие специальные виды тканей (мышечная и нервная), обеспечивающие специфические анимальные функции животных организмов: движение и нервную деятельность. Поперечнополосатая мышечная ткань обеспечивает передвижение организма в пространстве; нервная ткань объединяет деятельность отдельных частей организма и уравновешивает его с изменяющимися условиями внешней среды.
Имеется четыре вида тканей: 1) эпителий, или пограничные ткани; 2) ткани внутренней среды; 3) мышечная ткань; 4) нервная ткань (рис. 5).
Эпителий, или пограничные ткани
Эпителий состоит почти исключительно из клеток, которые тесно прилежат друг к другу. Межклеточного вещества эпителий не имеет или оно почти отсутствует. Строение эпителия рассматривают, исходя из формы клеток и способа их расположения. По форме клеток различают эпителий плоский, кубический, призматический, бокаловидный и др. В зависимости от количества слоев клеток эпителий бывает однослойный, многорядный и многослойный.
В однослойном эпителии клетки расположены в один ряд. В зависимости от формы клеток в однослойном эпителии различают однослойный плоский, однослойный кубический и однослойный призматический. Если эпителиальные клетки имеют на своей поверхности подвижные реснички, такой эпителий именуется мерцательным.
Многорядный эпителий является усложненной формой однослойного. Этот вид эпителия характеризуется тем, что основания всех его клеток расположены на одном уровне, на базальной мембране, но свободной поверхности эпителиального покрова достигают не все клетки: часть их расположена между основаниями тех клеток, которые доходят до поверхности эпителиального покрова.
В многослойном эпителии клетки расположены в несколько слоев, накладывающихся один на другой. Наименование многослойного эпителия зависит от формы клеток самого поверхностного слоя. В соответствии с этим имеется многослойный плоский и многослойный призматический эпителий.
Роль эпителия неоднозначна. Эпителий, покрывающий поверхность тела и выстилающий полости внутренних органов, выполняет защитную функцию и одновременно участвует в обмене веществ. Часть эпителия (или отдельные эпителиальные клетки, например бокаловидные) специализировалась на образовании и выделении секрета (железистый эпителий). Такой эпителий составляет основную часть желез внутренней и внешней секреции. Из эпителия возникают видоизмененные структуры, в частности ороговевший эпидермис кожи, волосы, ногти, эмаль зуба и др.
Ткани внутренней среды
Эти ткани многообразны; они характеризуются мощным развитием межклеточного (основного) вещества. К тканям внутренней среды относятся кровь, лимфа, рыхлая соединительная ткань, ретикулярная, жировая, пигментная, плотная соединительная, эластичная, хрящевая, костная и гладкая мышечная ткани. Эти ткани иначе называются соединительными. Такое название дает широкое представление о наиболее общей, соединительной, функции тканей внутренней среды. Например, рыхлая соединительная ткань располагается между специализированными тканями органов и объединяет их; плотная оформленная соединительная ткань, из которой построены сухожилия, обеспечивает соединение мышц и костей; кровь обеспечивает доставку ко всем органам питательных веществ, кислорода и т. д.
Источником происхождения тканей внутренней среды является мезенхима (эмбриональная соединительная ткань), возникающая в свою очередь из среднего зародышевого листка — мезодермы (см. выше). Основное вещество мезенхимы не имеет специфической структуры, оно гомогенно, а ее клеточные элементы представлены звездчатой и веретенообразной формы клетками. Благодаря дифференцированию мезенхимы в процессе внутриутробного развития возникает все многообразие соединительных тканей.
Дифференцирование мезенхимы и образование в связи с этим различных видов тканей проходило в процессе эволюции животных организмов в трех основных направлениях: 1) часть тканей внутренней среды дифференцировалась в сторону выполнения трофической и защитной функций (кровь, лимфа); 2) другие ткани приобрели функцию опоры (соединительная, хрящевая и костная ткани); 3) у третьих возникала функция сократимости (мышечная ткань). Упомянутые ткани имеют соответственно их функциональным особенностям характерную для каждой ткани структуру.
Кровь представляет собой ткань с жидким межклеточным основным веществом (плазма крови), в котором находятся во взвешенном состоянии клетки — форменные элементы крови. Плазма выглядит как бесцветная прозрачная вязкая жидкость, в которой содержатся различные вещества, включая белки, углеводы и минеральные соли. К форменным элементам крови принадлежат красные кровяные тельца — эритроциты, белые кровяные тельца — лейкоциты и кровяные пластинки — тромбоциты.
Лимфа, как и кровь, состоит из плазмы и форменных элементов. Однако в отличие от крови лейкоцитов в лимфе мало, а эритроциты совсем отсутствуют.
Рыхлая соединительная ткань состоит из клеток и межклеточного вещества. Межклеточное вещество этой ткани представлено коллагеновыми, эластическими волокнами и аморфным веществом, в которое включены упомянутые волокна. Коллагеновые и находящиеся здесь в меньшем числе эластические волокна образуют войлокообразную массу. В основном веществе расположены различные клетки, преимущественно фибробласты, а также адвентициальные клетки, гистиоциты, жировые клетки и др.
Ретикулярная ткань по своему строению похожа на мезенхиму; она состоит из клеток звездчатой формы, соединенных друг с другом отростками. Ретикулярная ткань составляет основу (строму) различных кроветворных органов — селезенки, лимфатических узлов, костного мозга. Эта ткань и эндотелий некоторых сосудов объединяются в ретикуло-эндотелиальную систему, обладающую защитной функцией и имеющую большое значение в физиологии и патологии организма.
Жировая ткань характеризуется преимущественным содержанием жировых клеток в составе рыхлой соединительной ткани. Жировые клетки имеют округлую форму и содержат в цитоплазме жировую каплю. Ядро обычно располагается на периферии клетки. Жировая ткань имеется под кожей (подкожная жировая клетчатка), в сальнике, вокруг почек и в других местах.
Пигментная ткань состоит из клеток с пигментными включениями в их цитоплазме. Эта ткань расположена в сосудистой оболочке глаза (в радужке), в коже мошонки, в сосках молочных желез и других местах.
Читайте также: Рыхлая волокнистая соединительная ткань особенности клеток
Плотная соединительная ткань бывает двух видов: неоформленная и оформленная. Плотная неоформленная соединительная ткань состоит из тех же элементов, что и рыхлая соединительная ткань, т. е. из клеток, в основном фиброцитов, коллагеновых и эластических волокон, а также аморфного вещества, в которое включены эти элементы.
В отличие от рыхлой ткани она имеет слаборазвитое аморфное вещество, коллагеновые волокна собраны в пучки, расположенные в виде густого войлока. Клеточных элементов в ней мало. Из этой ткани состоит, в частности, сетчатый слой кожи, выполняющий опорную и вместе с эпидермисом защитную функции.
Плотная оформленная соединительная ткань характерна тем, что коллагеновые волокна в ней собраны в параллельно идущие пучки. Более мелкие пучки коллагеновых волокон — пучки первого порядка — объединяются в более крупные пучки второго порядка и т. д. Между крупными пучками находятся прослойки рыхлой соединительной ткани. Такое строение придает ткани большую прочность. Из нее построены сухожилия мышц, а также суставные связки и фасции.
Эластическая ткань имеет черты строения плотной соединительной ткани, однако в ней преобладают не коллагеновые, а эластические волокна. Эластические волокна придают ткани свойства упругости: она способна после растяжения вновь приобретать первоначальное положение и форму.
Эластическая ткань входит в состав некоторых связок, а также кровеносных сосудов эластического типа (например, аорты).
Хрящевая ткань выполняет опорную функцию и отличается упругой консистенцией. Она построена из хрящевых клеток и основного вещества. В зависимости от строения основного вещества различают гиалиновый, волокнистый и эластический хрящи. Межклеточное (основное) вещество гиалинового (стекловидного) хряща выглядит однородным, хотя в нем имеются тонкие фибриллы, выявляющиеся только при специальной обработке. В основном веществе эластического хряща имеется густая сеть эластических волокон.
Хрящевые клетки располагаются в основном веществе одиночно или группами в хрящевых полостях, будучи «замурованными» в них в процессе развития хрящевой ткани.
Наиболее распространен в организме человека гиалиновый хрящ, из которого построены хрящи носа, большая часть суставных хрящей и почти все хрящи дыхательных путей. Из волокнистого хряща построены межпозвонковые хрящи, внутрисуставные мениски и диски. Эластический хрящ встречается в ушной раковине, часть хрящей гортани также построена из этого хряща.
Костная ткань состоит из костных клеток и межклеточного (основного) вещества. Основное вещество костной ткани пропитано солями извести, вследствие чего она приобретает значительную твердость. Различают в зависимости от особенностей строения основного вещества гру-боволокнистую и пластинчатую костную ткань. Грубоволокнистая костная ткань содержит в основном веществе пучки коллагеновых фибрилл, проходящих в различных направлениях. Из нее построены кости низших позвоночных животных, а также зародышей млекопитающих и человека.
В дальнейшем эмбриональная (грубоволокнистая) костная ткань заменяется более прочной пластинчатой костной тканью, из которой построены кости млекопитающих и человека во взрослом состоянии.
Мышечные ткани
Мышечные (гладкая и поперечнополосатая) ткани по своему строению, происхождению и функции значительно отличаются друг от друга. Объединяет их способность к сокращению, что обусловливает двигательную функцию тех органов, в которые они включены.
Гладкая мышечная ткань развивается из мезенхимы. Она состоит из вытянутых в длину веретенообразной формы гладкомышечных клеток, в цитоплазме которых располагаются овальной формы ядра и вытянутые в длину специальные органоиды (миофибриллы). Благодаря способности миофибрилл к сокращению происходит сокращение гладкомышечной клетки в целом. Гладкомышечные клетки располагаются в органах пучками и пластами. Гладкая мышечная ткань входит в состав внутренних органов, находится в стенках кровеносных и лимфатических сосудов, в коже, глазном яблоке и других местах.
Поперечнополосатая мышечная ткань развивается из миотомов (производных среднего зародышевого листка — мезодермы) и называется еще скелетной, или соматической, в связи с тем, что составляет в основном мышцы опорно-двигательного аппарата, а также имеется в стенках некоторых внутренних органов (язык, глотка, пищевод, гортань). Эта ткань состоит из отдельных, достигающих нескольких сантиметров в длину волокон, имеющих строение симпласта. Характерным морфологическим признаком поперечнополосатой мышечной ткани является поперечная исчерченность составляющих ее волокон.
Каждое волокно по форме представляет длинную заостренную на концах трубочку, заполненную цитоплазмой (саркоплазмой) и многочисленными овальной формы ядрами. Мышечное волокно покрыто тонкой прозрачной оболочкой — сарколеммой. В саркоплазме расположены вытянутые по ходу волокна миофибриллы, обладающие способностью к сокращению. При рассмотрении миофибрилл под микроскопом можно заметить, что они состоят из чередующихся друг с другом светлых и темных участков, получивших название светлых и темных дисков. Эти диски располагаются на одном и том же уровне, чем и объясняется правильная поперечная исчерченность всего мышечного волокна. В отличие от гладкой мышечной ткани, сокращающейся непроизвольно, поперечнополосатая мышечная ткань сокращается под влиянием воли человека.
Мышечная ткань сердца, как и скелетная, имеет характер строения поперечнополосатой мышечной ткани. Однако отдельные волокна мышечной ткани сердца в отличие от скелетной соединены друг с другом посредством боковых ответвлений.
Нервная ткань
Нервная ткань является производной эктодермы. Главным структурным элементом нервной ткани является нервная клетка — нейроцит, или нейрон, физиологическое значение которого определяется способностью к проведению нервных импульсов. Вспомогательной структурной частью нервной ткани является нейроглия, состоящая из клеток, имеющих большое, число отростков (паукообразная форма клеток). Между клетками нейроглии располагаются нервные клетки. По отношению к нейроцитам она играет роль остова и обладает опорно-трофической функцией. Глия выстилает также изнутри центральный канал спинного мозга и желудочки головного мозга в виде однослойного призматического эпителия (эпендима).
Нервные клетки имеют различную величину и форму — звездчатую, овальную, грушевидную и др. По функции они могут быть чувствительными или двигательными. Каждый нейроцит состоит из тела клетки, отростков и их окончаний. Соответственно числу отростков различают униполярные (одноотростчатые), биполярные (двуотростчатые) и мультиполярные (многоотростчатые) нервные клетки. Отростки нервной клетки могут быть короткими — дендриты и длинными — нейриты, или аксоны.
Дендриты проводят нервные импульсы к телу клетки, нейриты двигательных нейронов — от тела клетки. Дендриты являются по своей функции чувствительными отростками, а нейриты передают возбуждение (импульсы) из тела нервной клетки другим нервным клеткам или рабочим органам и поэтому являются отростками двигательными. Обычно дендритов у нервной клетки несколько, а нейрит один. Как дендриты, так и нейриты образуют нервные окончания.
Читайте также: Идеи для аппликации из ткани
Как и другие клетки, нейроциты имеют ядро и цитоплазму (нейроплазма). В состав нейроплазмы включены специальные органоиды — нейрофибриллы, которым придается основная роль в проведении возбуждения. Нейрофибриллы переходят из тела нервной клетки в дендриты и нейрит и достигают, не прерываясь, их концевых разветвлений. Из одной нервной клетки в другую нейрофибриллы не переходят. Взаимоотношения между нервными клетками устанавливаются в виде контакта. Место контакта имеет особое устройство и называется синапсом. Характерной особенностью синапса является то, что в нем возбуждение, передаваемое с одной нервной клетки на другую, проходит только в одном направлении.
ЛЕКЦИЯ 3. ТКАНИ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ. СОБСТВЕННО СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ. СКЕЛЕТНЫЕ ТКАНИ
Ткани внутренней среды — представляют большую группу тканей, которые с эпителием относятся к тканям общего назначения .
К этой группе тканей относится кровь, лимфа, и все разновидности соединительной ткани. Несмотря на то, что отдельные виды тканей внутренней среды по внешним признакам существенно отличаются друг от друга , однако есть все основания для объединения их в единую тканевую систему , а именно: общность происхождения, строения и функции .
ЁПроисхождение — все ткани внутренней среды являются производными мезенхимы.
Мезенхима — самая примитивная соединительная ткань, существующая только на ранних стадиях эмбрионального развития. По своему строению мезенхима напоминает сетку, так как клетки ее имеют звездчатую или веретеновидную форму и контактируют между собой своими отростками. Петли сетчатого остова содержат студнеобразную массу — межклеточное вещество, плотность которого зависит от обмена веществ. Из мезенхимы вследствие дифференциации развивается кровь, лимфа и все виды соединительной ткани .
ЁОбщность строения — наличие межклеточного вещества, количество которого больше чем клеток ;
ЁОбщность функций — трофическая, защитная, опорная (механическая).
Функциональные особенности различных видов тканей внутренней среды в значительной степени определяются и зависят от физико- химических свойств межклеточного вещества .
Классификация тканей внутренней среды
Все ткани внутренней среды подразделяются на две больших группы:
1. Жидкие ткани. 2. Плотные или соединительные ткани.
Жидкие тканипредставлены двумя видами тканей:
Соединительные ткани делятся на :
1. Собственно соединительную.
Собственно соединительная ткань делится на:
1) волокнистую соединительную ткань;
2) соединительные ткани со специальными свойствами ;
*Волокнистая соединительная ткань в зависимости от содержащихся волокнистых структур делится на :
Рыхлая волокнистая соединительная ткань содержит больше клеток и аморфного вещества.
Плотная содержит очень много волокнистых структур и в зависимости от их расположения делится на :
а) оформленную; б) неоформленную.
Оформленная- волокна имеют параллельное направление.
Неоформленная — волокна имеют различное направление, образуя сетку.
*Соединительные ткани со специальными свойствами делятся на:
Скелетную соединительную ткань подразделяют на :
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ.
Соединительные ткани — это ткани внутренней среды организма, которые характеризуются большим разнообразием клеточных элементов и хорошо развитым межклеточным веществом, состоящим из волокон и основного аморфного вещества.
Физико — химические особенности межклеточного вещества и его строение в значительной степени определяют функциональное значение разновидностей соединительных тканей.
Функции соединительных тканей .
1. Механическая, опорная и формообразующая — входят в состав капсулы и стромы многих организмов;
2. Защитная — осуществляется путем механической защиты (фасции, хрящи, кости), обеспечение клеточного и гуморального иммунитета путем фагоцитоза и выработки иммунных тел.
3. Пластическая — выражается в активном участии в процессах адаптации к изменяющимся условиям существования, регенерации, заживлению ран.
4. Трофическая — связана с регуляцией питания структур данного региона, их участием в обмене веществ и поддержанием гомеостаза.
Классификация
Соединительные ткани делятся на :
1. Собственно соединительную ткань;
2. Скелетную соединительную ткань.
Собственно соединительная ткань делится на :
1) Волокнистую соединительную ткань;
2) Соединительные ткани со специальными свойствами ;
*Волокнистая соединительная ткань в зависимости от содержащихся волокнистых структур делится на:
Рыхлая волокнистая соединительная ткань содержит больше клеток и аморфного вещества.
Плотная содержит очень много волокнистых структур и в зависимости от их расположения делится на :
а) оформленную ; б) неоформленную
Оформленная- волокна имеют параллельное направление .
Неоформленная — волокна имеют различное направление, образуя сетку.
*Соединительные ткани со специальными свойствами делятся на :

РЫХЛАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ
Рыхлая соединительная тканьсостоит из клеток и межклеточного вещества. Обнаружена во всех органах и тканях в связи с тем, что она сопровождает кровеносные и лимфатические сосуды, и образует строму многих органов и имеет некоторые органные особенности строения .
Фибробласты— наиболее многочисленная группа клеток, различных по степени дифференциации, способных синтезировать фибриллярные и глобулярные белки (коллаген, эластин) и гликозаминогликаны (сульфатированные и несульфатированные), протеогликаны , гликопротеиды с последующим их выделением в межклеточное вещество.
Развиваются в эмбриогенезе из мезенхимных клеток, а после рождения из стволовых клеток.
В процессе дифференциации образуется ряд клеток (гистогенетический ряд — дифферон): стволовые клетки ® полустволовые клетки-предшественницы ® малоспециализированные дифференцированные фибробласты (зрелые, активно функционирующие) ® фиброциты (дефинитивные формы клеток), а также миофибробласты и фиброкласты .
Малоспециализированные фибробласты — размер клетки 20 — 25 мкм, малоотростчатые. Ядро округлой формы, имеет небольшое ядрышко , кариоплазма базофильная, богатая РНК. Цитоплазма — содержит большое количество рибосом. Эндоплазматическая сеть и митохондрии развиты слабо. Комплекс Гольджи представлен скоплениями коротких трубочек и пузырьков. Эти фибробласты обладают очень низким уровнем синтеза и секреции белка. Способны к размножению митотическим путем и из клеток — предшественников. Развиваются в эмбриогенезе из мезенхимы.
Специализированные (зрелые) фибробласты — размер в распластанном виде на пленочных препаратах может достигать 40 — 50 мкм. Ядро овальной формы, светлое, содержит 1 — 2 крупных ядрышка. Цитоплазма имеет хорошо развитую гранулярную эндоплазматическую сеть, которая местами контактирует с цитолеммой. Комплекс Гольджи в виде пузырьков и цистерн распределен по всей клетке. Митохондрии и лизосомы развиты умеренно. В периферическом слое цитоплазмы расположены микрофиламенты толщиной 5 — 6 нм, содержащие белки типа актина и миозина, что обуславливает их способность к движению. В этих клетках происходит интенсивный синтез коллагеновых, эластиновых белков, гликозаминогликанов и протеогликанов, необходимых для формирования основного вещества и волокон.
Читайте также: Чистить ткань от воска
В обычных условиях фибробласты обладают незначительной подвижностью и слабой фагоцитозной активностью. Движение их становится возможным только после связывания с опорными фибриллярными структурами (фибрин, соединительно-тканные волокна) с помощью фибронектина — гликопротеина, который обеспечивает адгезию клеток и неклеточных структур.
Фиброциты — дефинитивные формы развития фибробластов (конечные). Форма — веретеновидная с крыловидными отростками. Цитоплазмасодержит небольшое число органелл, вакуолей, липидов и гликогена. Синтез коллагена и других веществ у этих клеток резко снижен.
Миофибробласты — это клетки, функционально подобные гладким мышечным клеткам, но, в отличие от них, в цитоплазме имеют хорошо развитую эндоплазматическую сеть.
Такие клетки наблюдаются в грануляционной ткани в условиях раневого процесса и в матке при развитии беременности.
Фиброкласты — клетки, производные фибробластов, с очень высокой фагоцитарной и гидролитической активностью, содержат большое количество лизосом. Принимают участие в рассасывании межклеточного вещества в период инволюции органа.
Макрофаги (макрофагоциты) — блуждающие, активно фагоцитирующие клетки. Различают свободные и фиксированные.
Размеры 10 — 15 мкм.Форма округлая, вытянутая, неправильная, края неровные. Ядроменьших размеров чем у фибробластов, но имеет больше гетерохроматина, очень плотное. Цитоплазма — базофильная, неоднородная, содержит много лизосом, фагосом, пиноцитозных пузырьков, умеренно развитую гранулярную эндоплазматическую сеть, комплекс Гольджи, митохондрии. Плазмолемма — (клеточная оболочка) образует глубокие складки и длинные микровыросты, с помощью которых эти клетки захватывают инородные части. На своей поверхности плазмолемма имеет рецепторы для опухолевых клеток и эритроцитов, Т- и В — лимфоцитов, иммуноглобулинов, что обуславливает их участие в иммунных реакциях. Функции – фагоцитоз, синтез и секреция в межклеточное вещество биологически активных соединений и ферментов (интерферон, лизоцим, пирогены, протеазы, кислые гидролазы), чем обеспечивается их защитная функция. Важная роль отводится медиаторам — монокинам: интерлейкину — I, активирующему синтез ДНК в лимфоцитах; факторам, стимулирующим выработку иммуноглобулинов В — лимфоцитами; стимулирующим дифференциацию Т — и В — лимфоцитов, активирующим Т — хелперы и цитолитические факторы.
Развитие — образуются из стволовой гемопоэтической клетки (промоноциты красного костного мозга) и завершают собой гистогенетический ряд.
Макрофагическая система — это мощный защитный аппарат, принимающий участие как в общих, так и местных защитных реакциях организма, который в организме регулируется как местными механизмами, так и нервной и эндокринной системами.
К этой системе относят совокупность всех клеток, обладающих способностью захватывать из тканевой жидкости организма инородные частицы, погибающие клетки, неклеточные структуры, бактерии:
1) макрофаги (гистиоциты) рыхлой неоформленной соединительной ткани;
2) звездчатые клетки синусоидных сосудов печени;
3) свободные и фиксированные макрофаги кроветворных органов;
5) макрофаги воспалительных экссудатов ;
7) гигантские клетки инородных тел ;
8) глиальные макрофаги нервной ткани ;
Все перечисленные клетки способны к фагоцитозу и имеют на своей поверхности рецепторы к иммуноглобулинам и происходят из промоноцитов костного мозга и моноцитов крови.
Фибробласты, ретикулоциты, эндотелиоциты и нейтрофильные лейкоциты не входят в состав макрофагической системы, но они обладают способностью к факультативному поглощению.
Плазматические клетки (плазмоциты) — размеры от 7 до 10 мкм. Форма округлая или овальная. Ядро небольших размеров, округлое, располагается эксцентрично, содержит конденсированный хроматин, глыбки которого образуют характерный рисунок «колеса со спицами». Цитоплазмарезко базофильная, имеет хорошо развитую концентрически расположенную гранулярную эндоплазматическую сеть. Большое количество рибосом. Около ядра хорошо виден светлый “дворик” — перинуклеарная зона. В перинуклеарной зоне располагаются центриоли, окруженные цистернами комплекса Гольджи. Функции- синтезируют иммуноглобулины, чем обеспечивают гуморальный иммунитет, т. е. вырабатывают специфические белки — антитела.
Тканевые базофилы (тучные клетки) — размер у человека колеблется от 4 до 14 мкм в ширину и до 22 мкм в длину. Форма самая разнообразная: округлая, овальная, неправильная, иногда с короткими широкими отростками, что обуславливает их способность к амебоидным движениям. Ядра относительно небольшие, округлые, имеют плотно расположенный хроматин. Цитоплазма содержит большое количество митохондрий, незначительное количество гранулярной и агранулярной эндоплазматической сети, хорошо развитый комплекс Гольджи. Имеется большое количество гранул размерами 0,2 — 0,8 мкм, окруженных мембраной. Гранулы содержат гепарин (30%), гистамин (10%). Матрикс гранул состоит из белка (химаза тучных клеток) и гепарина, формируюющих стабильную сетку, к которой ионными связями присоединен гистамин. Гранулы также содержат хондроитинсульфат, гиалуроновую кислоту, а также серотонин у некоторых животных.
Функции: являются регуляторами местного гомеостаза соединительной ткани, принимают участие в снижении свертываемости крови и повышении проницаемости гематотканевого барьера, в воспалительных процессах, аллергических и анафилактических реакциях.
Адипоциты (жировые клетки). Диаметр жировой клетки может достигать 120 мкм. Форма- одиночно расположенные клетки имеют вид шара, при большом их скоплении они имеют вид многоугольника. Цитоплазма- в виде тонкого ободка окружает каплю нейтрального жира (триглицериды). Органеллы располагаются в основном возле ядра и представлены обоими видами эндоплазматической сети, комплексом Гольджи, митохондриями. Ядро — плоское, сдавленное. Функции: депонирование жира, терморегуляция, участие в водном обмене.
Пигментоциты (меланоциты) имеют короткие непостоянной формы отростки. Цитоплазма заполнена пигментом меланином , развиваются из нервных гребешков нервной трубки.
Адвентициальные клетки — малоспециализированные клетки, которые располагаются вдоль кровеносных сосудов. Форма — плоская или веретенообразная. Ядро — овальное. Цитоплазма — слабобазофильная, клеточные органеллы развитые слабо. Способны дифференцироваться в адипоциты, фибробласты, миофибробласты.
ВОЛОКНИСТЫЕ СТРУКТУРЫ
Коллагеновые волокна в рыхлой соединительной ткани располагаются в разных направлениях и имеют вид волнистых, спирально извитых круглых или плоских тяжей толщиной 1 — 10 мкм . Образуют пучки толщиной 150 мкм .
- 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
