Tkanka łączna. komórki bogata macierz

Podobne dokumenty
Tkanka łączna. komórki bogata macierz

Tkanka nerwowa. neurony (pobudliwe) odbieranie i przekazywanie sygnałów komórki glejowe (wspomagające)

Tkanki zwierzęce. Nabłonki

Tkanka łączna. Komórki i bogata macierz. Funkcje spaja róŝne typy innych tkanek zapewnia podporę narządom ochrania wraŝliwe części organizmu

Tkanki. Tkanki. Tkanki zwierzęce Tkanka (gr. histos) zespół komórek współpracujących ze sobą (o podobnej strukturze i funkcji) komórki

Właściwości błony komórkowej

Tkanka nabłonkowa. (budowa)

Temat: Przegląd i budowa tkanek zwierzęcych.

Ruch i mięśnie. dr Magdalena Markowska

Tkanka mięśniowa pobudliwość kurczliwość Miofilamenty nie kurczą się, lecz przesuwają względem siebie ( główki miozyny kroczą po aktynie)

Ruch i mięśnie. dr Magdalena Markowska

Fizjologia człowieka

biologia w gimnazjum OBWODOWY UKŁAD NERWOWY

Mięśnie. dr Magdalena Markowska

Tkanka nerwowa. Komórki: komórki nerwowe (neurony) sygnalizacja komórki neurogleju (glejowe) ochrona, wspomaganie

Potencjał spoczynkowy i czynnościowy

Tkanka łączna. Składa się zawsze z istoty międzykomórkowej oraz osadzonych w niej komórek.

Budowa i funkcje komórek nerwowych

Tkanka mięśniowa. pobudliwość kurczliwość

Układ nerwowy. Centralny układ nerwowy Mózg Rdzeń kręgowy Obwodowy układ nerwowy Nerwy Zwoje Zakończenia nerwowe

Tkanka mięśniowa. pobudliwość kurczliwość

Droga impulsu nerwowego w organizmie człowieka

Podział tkanki mięśniowej. Tkanka mięśniowa. Poprzecznie prążkowana

Podział tkanki mięśniowej w zależności od budowy i lokalizacji w organizmie

Tkanka mięśniowa. pobudliwość kurczliwość

Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia. zajecia 1 :

Podział tkanki mięśniowej. Tkanka mięśniowa. Poprzecznie prążkowana

KREW. Składniki osocza. Elementy morfotyczne krwi. Hematokryt. Krew jest tkanką płynną, gdyŝ jej substancja międzykomórkowa - osocze - jest płynna

6.1. MI ånie POPRZECZNIE PR ØKOWANE SZKIELETOWE

TKANKA ŁĄCZNA. Komórki. Włókna. Substancja podstawowa. Substancja międzykomórkowa

Budowa i rodzaje tkanek zwierzęcych

biologiczne mechanizmy zachowania seminarium + laboratorium M.Eng. Michal Adam Michalowski

Budowa i zróżnicowanie neuronów - elektrofizjologia neuronu

Układ kostny jest strukturą żywą, zdolną do:

Tkanki, narządy i układy narządów człowieka

UKŁAD RUCHU (UKŁAD KOSTNY, UKŁAD MIĘŚNIOWY)

Tkanka mięśniowa. pobudliwość kurczliwość

Filamenty aktynowe ORGANIZACJA CYTOPLAZMY. komórki CHO (Chinese hamster ovary cells ) Hoechst jądra, BOPIPY TR-X phallacidin filamenty aktynowe

Wykład I. Komórka. 1. Bioczasteczki : węglowodany, białka, tłuszcze nukleotydy

Błona komórkowa grubość od 50 do 100 A. Istnieje pewna różnica potencjałów, po obu stronach błony, czyli na błonie panuje pewne

Wykłady z anatomii dla studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego

Transportowane cząsteczki CO O, 2, NO, H O, etanol, mocznik... Zgodnie z gradientem: stężenia elektrochemicznym gradient stężeń

Tkanka mięśniowa. pobudliwość kurczliwość

Błona komórkowa grubość od 50 do 100 A. Istnieje pewna różnica potencjałów, po obu stronach błony, czyli na błonie panuje pewne

Układ ruchu, skóra Zadanie 1. (1 pkt) Schemat przedstawia fragment szkieletu człowieka.

Dr inż. Marta Kamińska

Tkanka mięśniowa. pobudliwość kurczliwość

Tkanka mięśniowa. pobudliwość kurczliwość

Created by Neevia Document Converter trial version

NAUKI O CZŁOWIEKU. Biologia kości Terminologia

Tkanki. Tkanki. Tkanka (gr. histos) zespół komórek (współpracujących ze sobą) o podobnej strukturze i funkcji. komórki. macierz zewnątrzkomórkowa

Właściwości błony komórkowej

Ruch ZAKŁAD FIZJOLOGII ZWIERZĄT, INSTYTUT ZOOLOGII WYDZIAŁ BIOLOGII, UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Created by Neevia Document Converter trial version Created by Neevia Document Converter trial version

Tkanka mięśniowa. pobudliwość kurczliwość. Mięśnie gładkie

Tkanka nerwowa. pobudliwość przewodnictwo

V REGULACJA NERWOWA I ZMYSŁY

Krwiobieg duży. Krwiobieg mały

Układ kostny jest strukturą żywą, zdolną do:

Układ ruchu Zadanie 1. (1 pkt) Schemat przedstawia fragment szkieletu człowieka.

DZIAŁ I. Zalecane źródła informacji Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Red. Stanisław J. Konturek, Elservier Urban&Partner 2007

Fizjologia czlowieka seminarium + laboratorium. M.Eng. Michal Adam Michalowski

Fizjologia człowieka

MIĘŚNIE Czynności i fizjologia mięśni

Podstawowe zagadnienia z zakresu fizjologii wysiłku.

Tkanki podporowe - chrząstka

Tkanka nabłonkowa HISTOLOGIA OGÓLNA (TKANKI)

Neurologia dla studentów wydziału pielęgniarstwa. Bożena Adamkiewicz Andrzej Głąbiński Andrzej Klimek

Zadania maturalne z biologii - 8

biologia w gimnazjum UKŁAD KRWIONOŚNY CZŁOWIEKA

Przeanalizuj 12 obrazów tkanek z otrzymanego katalogu od prowadzącego zajęcia i opisz każde zdjęcie w tabeli zgodnie z podanym wzorem:

Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia. zajecia 2 :

Tkanki. Tkanki. Tkanka (gr. histos) zespół komórek współpracujących ze sobą (o podobnej strukturze i funkcji) komórki

Tkanka mięśniowa. Bogdan Walkowiak. Zakład Biofizyki Instytut Inżynierii Materiałowej Politechnika Łódzka. 7 listopada 2014 Biofizyka 1

FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA

Właściwości błony komórkowej

Komórka eukariotyczna organizacja

Komórka eukariotyczna organizacja

Biologiczne mechanizmy zachowania

Organizacja tkanek - narządy

Fizjologia CZŁOWIEKA W ZARYSIE PZWL. Wydawnictwo Lekarskie

NARZĄD WZROKU

Tkanki podporowe: - chrząstka -kość

Tkanka nerwowa. pobudliwość przewodnictwo

Fizjologiczne podstawy badań elektrofizjologicznych obwodowego układu nerwowego

Tkanki. Tkanki. Tkanka (gr. histos) zespół komórek współpracujących ze sobą (o podobnej strukturze i funkcji) komórki

TKANKI W ER E Z R Ę Z C Ę E

Fizjologia człowieka

OBWODOWY UKŁAD NERWOWY

Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia. zajecia 6 :

CYTOSZKIELET CYTOSZKIELET

Tkanki podporowe: - chrząstka - kość

biologiczne mechanizmy zachowania seminarium + laboratorium M.Eng. Michal Adam Michalowski

Sztuczna inteligencja

Budowa i rola części czynnej układu ruchu

Funkcjonowanie narządu ruchu. Kinga Matczak

Co działa na nerwy rdzeniowi kręgowemu? Marta Błaszkiewicz

Tkanka nerwowa. pobudliwość przewodnictwo

ROLA WAPNIA W FIZJOLOGII KOMÓRKI

TKANKA NAB ONKOWA PODZIA NAB ONK W STRUKTURY POWIERZCHNIOWE NAB ONK W

Transkrypt:

Tkanka łączna komórki bogata macierz (przenosi siły mechaniczne) Funkcje spaja róŝne typy innych tkanek zapewnia podporę narządom, ochrania wraŝliwe części organizmu transport substancji odŝywczych i produktów metabolizmu właściwa oporowa chrzęstna Tkanka łączna kostna krwiotwórcza krew i chłonka 1

RóŜny skład i róŝna ilość ECM RóŜne komórki adipocyt fibroblast komórka chondrocyt osteoblast tuczna Tkanka łączna właściwa luźna (wiotka, siateczkowata) jest najczęściej występującą tkanką ustroju komórki i ECM w blaszkach, pomiędzy nimi płyn tkankowy tworzy większość błon śluzowych np. opłucną, otrzewną, osierdzie zbita (włóknista) o utkaniu regularnym np. w ścięgnach o utkaniu nieregularnym np. w warstwie siateczkowatej skóry właściwej tłuszczowa 2

Tkanka łączna właściwa zbita (włóknista) charakteryzuje się: ściśle upakowanymi włóknami (kolagen, elastyna) niewielką ilością amorficznej substancji międzykomórkowej (istoty podstawowej) obecnością komórek- fibroblastów Mikrografia elektronowa przekroju poprzecznego skóry kijanki (włókna kolagenowe ułoŝone warstwowo) Fibroblasty: wydzielanie i organizacja kolagenu i in. (prokolagen) migracja komórek Formowanie kolagenu przez komórki: fragmenty tkanki embrionalnej serca kurczęcia na podłoŝu kolagenowym 3

Tkanka łączna tłuszczowa charakteryzuje się: małą ilością istoty międzykomórkowej obecnością komórek tłuszczowych - adipocytów zlokalizowana jest głównie w warstwie podskórnej (10-25% ) Funkcje: magazynowanie, wytwarzanie (lipogeneza) i rozkładanie tłuszczów (lipoliza). Tkanka łączna oporowa Chrzęstna naleŝy do najgęstszych tkanek łącznych ECM (róŝna ilość włókien, mało GAG) chondrocyty szklista, spręŝysta, włóknista Kostna substancja międzykomórkowa przesycona solami wapnia (fosforany, węglany) komórki: osteoblasty, osteocyty, osteoklasty związki organiczne: 30-50% związki nieorganiczne (mieszanina soli wapniowych): 30-35% woda: 15-40% 4

Tkanka kostna osteocyty (w jamkach) (wymiana substancji odŝywczych i metabolitów w kości) osteoblasty (komórki kościotwórcze) osteoklasty (komórki kościogubne) bogata ECM - zmineralizowana kolageny sole Ca, Mg (hydroksyapatyt) Przekrój przez kość Tkanka łączna płynna Krew i chłonka (limfa) Krew osocze (55%) woda, związki organiczne, nieorganiczne, białka, tłuszcze, witaminy elementy morfotyczne: krwinki białe (leukocyty) krwinki czerwone (erytrocyty) płytki krwi (trombocyty) Limfa osocze chłonki skład - podobny do osocza krwi elementy morfotyczne: limfocyty 5

krew Komórki krwi ssaka - skaningowa mikrografia elektronowa Krew - odtwarzanie z komórek macierzystych (hemopoeza) 6

Tkanka nerwowa neurony (pobudliwe) odbieranie i przekazywanie sygnałów komórki glejowe (wspomagające) film Sygnalizacja w komórkach nerwowych 100 tys. wejść informacyjnych przyjmowanie sygnału przewodzenie przekazywanie rodzaje sygnałów - róŝne (róŝne neurony: czuciowe, ruchowe, pośredniczące) forma sygnału taka sama (zmiana potencjału elektrycznego w poprzek błony komórkowej neuronu) 7

potencjał błonowy w poprzek błony komórkowej Spoczynkowy potencjał błonowy potencjał błony w warunkach ustabilizowanych, gdy przepływ jonów jest zrównowaŝony i nie następuje dalsza akumulacja róŝnic ładunku w poprzek błony Pomiary potencjału błonowego Potencjał błonowy stanowi podstawę kaŝdej aktywności elektrycznej w komórce Miarą potencjału błonowego jest napięcie istniejące w poprzek błony. Spoczynkowy potencjał błonowy komórek zwierzęcych: od 20mV do 200mV Potencjał błonowy jest określany przez: - stęŝenia jonów we wnętrzu komórki i środowisku pozakomórkowym (zmiany - w czasie sekund lub minut) - stan kanałów jonowych w błonie (przepływ jonów wywołuje zmianę potencjału błony- w czasie milisekund) 8

Sygnalizacja w komórkach nerwowych Przepływ jonów a potencjał czynnościowy Potencjał czynnościowy - przejściowa zmiana potencjału błonowego komórki, związana z przekazywaniem informacji. Film 12.8 Potencjał czynnościowy propagacja sygnału Wędrujący potencjał czynnościowy nazywany jest impulsem nerwowym. 9

Przechodzenie potencjału czynnościowego wędrująca fala depolaryzacji ( pobudzenia elektrycznego) = potencjał czynnościowy (impuls nerwowy) - do 100m/s Współdziałanie kanałów Na+, K+ i pomp a potencjał czynnościowy przeciekowe kanały K (gdy błona spolaryzowana - blokowane przez Mg ++ ) kanały Na bramkowane potencjałem kanały K bramkowane potencjałem pompa Na- K animacja_action potential lokalne zmiany potencjału: 100-150mV/ 1-2ms grubość błony: 7 nm pole elektr. 150 000 V/cm/1-2ms 10

Przekazanie sygnału do komórek docelowych Przekazanie sygnału do komórek docelowych synapsy chemiczne Film 12.9 11

Przekazanie sygnału do komórek docelowych - synapsy Przekazanie sygnału do komórek docelowych - synapsy 12

Receptory jonotropowe i przekaźniki nerwowe 13

Neurony odbieranie i przekazywanie sygnałów Komórki glejowe (wspomagające) Komórki glejowe- róŝnorodne funkcje podporowe odŝywcze ochronne (oczyszczające-makrofagi) regulacja gospodarki jonowej związane z wydzielaniem i wychwytywaniem neuroprzekaźników * makroglej astrocyty (komórki gwiaździste) oligodendrocyty * mikroglej komórki Schwanna 14

* makroglej Komórki glejowe astrocyty (komórki gwiaździste) największe komórkami glejowe (8 15 µm) otaczają neurony mają liczne wypustki (m.in. otaczają synapsy; naczynia włosowate) tworzą tzw. barierę krew-mózg (transport substancji odŝywczych z naczyń do neuronów i odwrotnie) uczestniczą w metabolizmie neuroprzekaźników * makroglej oligodendrocyty tworzą osłonki mielinowe w ośrodkowym układzie nerwowym funkcję ochrony mechanicznej i izolatora elektrycznego aksonu Proces mielinizacjiwypustki oligodendrocytów obwijają akson swoją błoną komórkową w postaci spiralnych zwojów osłonka mielinowa Liczba osłonek 1-40 * mikroglej komórki Schwanna tworzą osłonki mielinowe w obwodowym układzie nerwowym 15

Tkanka mięśniowa wyspecjalizowane tkanki kurczliwe mięśnie szkieletowe mięsień sercowy mięśnie gładkie autonomiczny układ nerwowy Aparat kurczliwy mięśni mięśnie poprzecznie-prąŝkowane sarkolema sarkoplazma (SR, sarkosomy) fuzja komórek jednojądrzastych - - wielojądrzaste miotuby włókna mięśniowe: (fuzja mioblastów) grubość: kilka- kilkaset µm; długość: kilka- kilkadziesiąt cm sarkomer: podstawowa jednostka kurczliwa włókna 16

Miofibryle mięśni szkieletowych Filamenty grube miozynowe ; średnica 17nm; dlugość 1,5µm Filamenty cienkie aktynowe ; średnica 8nm; dlugość 1µm Filamenty grube : Filamenty cienkie 1:6 (kręgowce) pasmo H prąŝek I (izotropowy) prąŝek A (anizotropowy) prąŝek I (izotropowy) Filamenty desminowe stabilizują sarkomery mięśni 17

Skurcz mięśni poprzecznie-prąŝkowanych Neuron ruchowy Komórka mięśniowa Sygnał (impuls nerwowy) potencjał czynnościowy (rozprzestrzenianie ms) sarkolema + kanaliki T Film 17.13 sarkolema + kanaliki T kanaliki T SR 18

Regulacja skurczu mięśnia skurcz mięśni poprzecznie-prąŝkowanych sygnał retikulum sarkoplazmatyczne otwarcie kanałów Ca 2+ napływ Ca 2+ do cytozolu miofibryle troponina C wiąŝe Ca 2+ tropomiozyna odsłania aktynę wiązanie głów miozyny z aktyną 19

Regulacja skurczu mięśni poprzecznie-prąŝkowanych wiązanie głów miozyny z aktyną SKURCZ Skurcz mięśnia 3µm 2µm 0,1 s wślizgiwanie filamentów aktynowych między filamenty miozynowe film 20

Mięsień sercowy mięsień poprzecznie- prąŝkowany (sarkomer) kardiomiocyty połączenia przylegające desmosomy połączenia szczelinowe (synapsy elektryczne) Kurczy się autonomicznie ok. 3 mld razy/ człowiek Film 17.10 beating heart cells Mięśnie gładkie miocyty wrzecionowate komórki filamenty aktynowe i miozynowe brak sarkomerów i miofibryli (brak prąŝkowania) Inna regulacja oddziaływań aktyny z miozyną II Aktywacja przez róŝne sygnały (adrenalina, serotonina, prostaglandyny itd.) 21