Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Лёгочный ацинус

Читайте также:
  1. Б. Крупный внутрилёгочный бронх
  2. Б. Экзокринная часть: панкреатические ацинусы

Структурно-функциональные единицы

 

Выполнила:

Аристархова Надежда

Группа 1101

Проверила:

Русинова С.И.

 

 

Казань 2011

 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЕДИНИЦА

Структурно-функциональная единица - типичная составляющая целого, обладающая определенной самостоятельностью структуры и соответствующей ей функции, характерной для целого.
Примеры:
– нейрон - структурно-функциональная единица нервной системы,
– легочный ацинус - структурно-функциональная единица легких,
– нефрон - структурно-функциональная единица почек,
– печёночная долька - структурно-функциональная единица печени,
– двигательная единица - структурно-функциональная единица двигательной системы,
– миофибрилла - структурно-функциональная единица мышечного волокна, ответственная за его сокращение,
– автономный миоцит гладкой мышечной ткани структурно-функциональная единица многоединичной мышечной ткани,
– группа унитарных миоцитов, иннервируемых одним нервным волокном - структурно-функциональная единица унитарной гладкой мышечной ткани,
– полисомы (кластеры рибосом цитоплазмы) - структурно-функциональные единицы системы синтеза белков.

НЕЙРОН

Нервная клетка, основная структурно-функциональная единица нервной системы.
Нервные клетки осуществляют две категории функций. Во-первых, это общие для всех клеток организма, неспецифические функции. Это функции, обеспечивающие выполнение универсальной для любых частей организма и организма в целом цели - сохранение структурно-функциональной целостности. Во-вторых, нейроны выполняют присущие только им, специфические функции. Это функции восприятия информации, хранения информации, преобразования информации и функция передачи (проведения) информации. Функции отдельных нейронов лежат в основе функций совокупностей взаимодействующих нейронов. Совокупности взаимодействующих нейронов могут выполнять функции управления - (организации процессов) любых других (в том числе и нейронов) совокупностей клеток, органов, систем, то есть выполнять функции регуляторов. Подобные совокупности нейронов, нервные центры, не имеют абсолютно жестко предопределенной структуры и функций. Это динамичные сущности, структуры и функции которых активно изменяются по вероятностным законам в соответствии с целями систем.
Больше всего нейронов расположено у человека в центральном отделе нервной системе. Так, в головном мозгу расположено ~1,4 · 1010 нейронов. Как и любая физическая структура иерархии сущего, как и любая клетка организма, каждый нейрон имеет свои особенности строения и функций.
Создано несколько классификаций нейронов основой которых являются морфологические показатели, например, вид и число отходящих от тела клетки цитоплазматических отростков. В частности, (по числу аксонов) их разделяют на униполярные, псевдоуниполярные, биполярные и мультиполярные. Классификация эта очень упрощенная.Существует много других нейронов, признаки которых не соответствуют ни одному из этих классов. Главной функцией нейрона является участие в работе нервных центров - совокупностей нейронов, воспринимающих, хранящих, перерабатывающих информацию, формирующих упреждающие управляющие сигналы и передающих их к объекту управления. В зависимости о функции нейроны разделяют на три главных типа. Нейроны, передающие информацию от объекта управления в центральную нервную систему, называют афферентными (чувствительными, сенсорными) нейронами. Нейроны, передающие информацию от управляющего звена (нервных центров) к объекту управления, называют эфферентными нейронами. В любом случае как афферентная, так и эфферентная информация кодируется и передается в виде вероятностной последовательности нервных импульсов. В большинстве случаев в различные цепи афферентных и эфферентных нейронов бывают включены вставочные (промежуточные, ассоциативные) нейроны.
Части нейрона специализированы на выполнении разных функций.

ЛЁГОЧНЫЙ АЦИНУС

Лёгочный ацинус (альвеолярное дерево лёгких) - это структурно-функциональная единица лёгких, дистальная часть нижних дыхательных путей, элемент дыхательной паренхимы лёгких.

Основными структурами паренхимы почки являются нефроны, собирательные протоки и взаимодействующие с ними кровеносные сосуды. Главным назначением системы нефронов и взаимодействующих с ними сети кровеносных сосудов почки является образование мочи (мочеобразование). Главным назначением системы различных собирательных протоков и взаимодействующих с ними сети кровеносных сосудов почки является выведение мочи (мочевыведение). Система мочеобразования и система мочевыведения взаимодействуют друг с другом.
Оценивают, что почка содержит ~1 ÷ 4 миллиона нефронов. Начальный элемент нефрона расположен в корковом веществе почки слепым мешочком, который в форме капсулы, напоминающей двустенный бокал, окружает сосудистый клубочек. Сосудистый клубочек вместе с капсулой называется почечным тельцем. Капсула почечного тельца переходит в эпителиальную трубку - мочевой почечный каналец. Мочевые канальцы в корковом веществе почки различным образом извиваются и изгибаются, образуя извитые почечные канальцы. Извитые почечные канальцы выходят за пределы коркового вещества в мозговое вещество. В мозговом веществе почки мочевые канальцы располагаются относительно прямо, образуя прямые почечные канальцы. Прямые почечные канальцы в мозговом веществе соединяются между собой группами и впадают в сосочковые ходы, или собирательные трубочки. Собирательные трубочки открываются отверстиями на вершине почечных сосочков. Так полость собирательной трубочки соединяется с полостью малой почечной чашки. С элементами нефрона тесно связаны кровеносные сосуды почки.
В нефроне различают несколько следующих друг за другом взаимодействующих частей:
– почечное тельце нефрона (сосудистый клубочек почечного тельца, окружённый капсулой почечного тельца);
– проксимальный извитой мочевой каналец нефрона;
– проксимальный прямой мочевой каналец нефрона;
– дистальный прямой мочевой каналец;
– проксимальный и дистальный прямые мочевые канальцы образуют канальцевую петлю нефрона, петлю Генле;
– дистальный извитой мочевой каналец нефрона.
Различают два типа нефронов - кортикальные нефроны (~85%) и юкстамедуллярные нефроны (~15%). Почечное тельце кортикального нефрона расположено в наружной части коркового вещества (внешняя кора) почки. Петля Генле у большинства кортикальных нефронов имеет небольшую длину и располагается в пределах внешнего мозгового вещества почки.
Почечное тельце юкстамедуллярного нефрона расположено в юкстамедуллярной коре, около границы коры почки с мозговым веществом. Большинство юкстамедуллярных нефронов имеют длинную петлю Генле. Их петля Генле проникает глубоко в мозговое вещество и иногда достигает верхушек пирамид.
Собирательные трубочки не являются частью нефрона и имеют отличающееся от нефрона происхождение. Вместе с тем, собирательные трубочки являются продолжением нефрона, начальной частью системы мочевыведения, активно взаимодействующей с нефроном в мочеобразовании и мочевыведении.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 239 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Комментарии| МИОЦИТ МНОГОЕДИНИЧНОЙ ГЛАДКОЙ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.009 сек.)