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期末复习总结组织胚胎学
绪论
一、什么叫组织胚胎学、研究内容,和重要意义?
组织胚胎学是研究生物有机体的微细结构、机能关系及个体发生与发展规律的一门科学。
组织学是研究有机体的微细结构及其功能的科学,分为细胞生物学(研究细胞的结构、生理功能及其起源等问题的学科)、基本组织学(研究各种组织的起源、分化、形态结构、机能以及组织再生等问题的学科)和器官组织学(研究各种器官的构造、机能及组织间关系的问题的学科)。
胚胎学是研究个体的发生及其发展规律的科学。
它包括胚前发育、胚胎发育和胚后发育。
胚前发育是指生殖细胞在亲体内的发育、成熟过程。
胚胎发育指从受精卵开始直到幼虫或幼体破膜或者从母体产出。
胚后发育指产出的幼虫或幼体进一步发育直到性成熟或死亡为止的整个过程。
组织胚胎学在人工育苗、品种改良、水产病害病理学和工业除污有重要的意义。
二、几个概念
分化:
生物在发育的过程中细胞在形态结构和功能上发生稳定性差异。
4大基本组织:
上皮组织、结缔组织、肌肉组织和神经组织。
第一章基本组织学
第一节上皮组织
一、上皮组织的一般特征
由排列紧密的细胞和少量的细胞间质组成,呈膜状结构。
大部分覆盖于机体和器官的外表面或衬贴在有腔器官的腔面,也有分布在感觉器官内,或者形成腺体。
有的器官(如乳腺和汗腺等)的一些上皮细胞特化为有收缩能力的细胞,称为肌上皮细胞。
可分为三类:
被覆上皮、腺上皮和感觉上皮。
二、被覆上皮的类型、结构、分布和功能
1、单层扁平上皮:
最薄,只由一层扁平上皮细胞组成。
表面观,细胞呈不规则形或多边形,细胞呈锯齿状或波浪状,用硝酸银可显示细胞边界。
细胞核呈扁圆形,位于细胞中央。
侧面观呈梭形,细胞核呈椭圆形,胞质很薄,只有含核的部分略厚。
可分为内皮和间皮:
内皮是衬贴在心、血管和淋巴管腔面的单层扁平上皮。
很薄,游离面光滑,有利于血液和淋巴液流动,也有利于内皮细胞内、外物质交换。
外皮是分布在胸膜、腹膜和心包膜表面的单层扁平上皮,细胞游离面湿润而光滑,便于内脏器官的活动和减少摩擦。
2、单层立方上皮:
由一层近似立方形的细胞组成。
表面观,细胞呈六角形或多角形。
侧面观,立方形。
细胞核圆形,于中央。
这种上皮见于肾小管、外分泌腺的导管,有运输和吸收等功能。
3、单层柱状上皮:
表面观呈六角形,侧面观呈柱状,细胞核长椭圆形,位于细胞近底部,极性明显。
分布于胃、肠及胆囊等腔面,具有吸收和分泌等功能。
有些单层柱状上皮细胞游离面具有纤毛,称为纤毛柱状上皮。
4、假复层纤毛柱状上皮:
由纤毛柱状细胞、梭形细胞、椎体形细胞以及杯状细胞等几种形状不同的细胞组成。
侧面观高矮不等,胞核的位置不在同一平面上,光镜下形似复层上皮,但细胞基底端都附在基膜上,所以实为单层上皮。
只有柱状细胞和杯状细胞的顶端伸到上皮游离面,且柱状细胞游离面有纤毛。
这种上皮主要分布在呼吸管道的腔面,具有保护和分泌的作用。
5、变移上皮:
衬贴在排尿管道的内腔面。
这种上皮的特点是细胞形态和层数可随所在器官的收缩或扩张而发生变化,器官收缩时细胞变高,层数变多,扩张时细胞变扁,层数变少。
由于各个细胞都伸出脚状突出附着于基膜上,也为假复层上皮。
可变移成表层细胞,中层细胞,基层细胞。
表层细胞又称为盖细胞,常见双核,嗜碱性强,有深染的壳层,具有防止尿液侵蚀的作用。
6、复层扁平上皮:
鳞状,多层细胞,最厚的一种上皮,最靠基膜的一层细胞为立方形或矮柱状,再上位数层多边形细胞,再上位梭形细胞,最后为扁平鳞状细胞。
7、复层柱状上皮:
深层位一层或几层多边形细胞,浅层为一层排列较整齐的柱状细胞。
见于眼睑角膜或男性尿道海绵体处的粘膜上皮,有保护作用。
三、上皮之间常见的链接方式有哪几种,它们的机构和特点如何?
紧密连接:
相邻细胞顶部细胞外侧线性融合。
机械连接,封闭细胞顶部的细胞间隙,阻挡游离面外的大分子物质进入组织内。
中间连接:
位于紧密连接的下方,带状膜上有致密斑,微丝传插入密斑。
有黏着作用,还能保持细胞形状和传递细胞收缩力的作用。
桥粒:
斑块状,有微丝构成,相邻细胞间系中有中间线。
起固定和支持作用。
缝隙连接:
由6个亚单位构成的可开放和关闭的通道。
可供细胞相互交换某些小分子物质和离子传递化学信息,或传递电冲动。
相嵌连接:
相邻细胞之间凹凸相互融合。
加强细胞彼此的结合。
四、腺的类型、结构和分泌方式?
腺可分为外分泌腺和内分泌腺。
外分泌腺又可分为单细胞腺和多细胞线或上皮内腺和上皮外腺或黏液腺、粘浆腺和混合腺,内分泌腺又可分为有腔腺和无腔腺。
分泌方式:
①局部分泌:
细胞通过胞吐作用释放颗粒,如胰腺、唾液腺。
②顶浆分泌:
细胞通过释放顶部部分胞质进行分泌,如乳腺和汗腺。
③全浆分泌:
细胞全部融解,并作为分泌物释放,如皮脂腺。
五、名词解释
第二节结缔组织
一、结缔组织的一般特征
结缔组织由细胞和细胞间质组成。
其主要特征是细胞数量少丹种类繁多;细胞间质丰富,从液体到固体,形式多样;不规则地散步在细胞间质内,分布无极性;有丰富的血管和神经分布;间质内含纤维,其联系、连接等作用。
二、以疏松结缔组织为例,阐述结缔组织的成分及作用。
广泛存在动物有机体的器官之间、组织之间及细胞之间。
特点是细胞种类多,纤维较少,分布比较疏松,基质相对较多,而且组织内经常伴随血管分布。
具有连接、支持、运输营养物质和代谢废物、贮存脂肪以及防御保护功能,还有修复创伤的作用。
疏松结缔组织由细胞、细胞间质和纤维。
1、细胞中包括成纤维细胞、巨噬细胞、浆细胞、脂肪细胞、色素细胞、肥大细胞以及未分化的间充质细胞。
成纤维细胞:
是疏松结缔组织的主要细胞成分,有两种状态,活跃的成纤维细胞和不活跃的纤维细胞。
扁平,有胞突,核大染色浅,嗜碱性,PAS阳性。
功能:
合成分泌胶原蛋白、弹性蛋白,形成纤维和基质。
巨噬细胞:
可分为游走的和禁止的巨噬细胞,后者又称为组织细胞。
呈不规则形,核小,染色深,嗜酸性;富含初级、次级溶酶体、吞饮小泡,残体。
功能:
吞噬作用,摄取、加工、呈递抗原和分泌作用。
肥大细胞:
成群沿着小血管和小淋巴管分布,圆形或椭圆形,体积较大,核相对小,胞质内有很多圆形的嗜碱性颗粒,具有异染性,PAS呈阳性。
功能:
富含组胺,肝素,主要参与慢性过敏反应。
浆细胞:
圆形或卵圆形,细胞核圆形,偏于细胞的一端,强嗜碱性,胞核附近有一明显的浅区域。
常见于消化道和呼吸道固有膜,具有合成、贮存于分泌抗体的功能,参与体液的免疫应答。
脂肪细胞:
多沿小血管分布,细胞体积大,呈球形。
未成熟的细胞有多个脂肪滴,成熟后合成一个大的,细胞核被挤成扁圆形,于细胞的一侧。
主要成分是脂类,能够合成、贮存脂肪,参与有机体的脂质代谢,还具有保温,缓冲等作用。
间充质细胞:
微血管附近,具有很高的分化潜力。
2、纤维
胶原纤维:
又名白纤维,粗,嗜酸性,呈波浪状,有排列规则的明区和暗区,并交织成网状,主要由胶原原纤维构成,韧性大,抗拉力强,但弹性弱。
弹性纤维:
又称为黄纤维,假细,不含原纤维,主要由弹性蛋白组成,弹性强。
网状纤维:
又称嗜银纤维,细,PAS呈阳性,并被硝酸银浸染呈黑色。
主要成分也是胶原蛋白。
3、基质
无色透明的均质胶体,有成纤维细胞分泌新形成,主要成分是黏蛋白和水。
还有少量的组织液。
三、致密结缔组织、网状组织、脂肪组织的结构特征和作用?
致密结缔组织:
由密集排列的纤维组成,细胞和基质相对较少。
其主要作用为支持、连接作用。
网状组织:
是淋巴器官和造血器官的基本组成成分,由网状细胞、网状纤维和基质组成。
为淋巴细胞的发育和血细胞的发生提供适宜的微环境。
脂肪组织:
主要由大量集群的脂肪细胞构成,并由疏松结缔组织分隔成许多小叶。
可分为黄(白)色脂肪---是体内最大的储能库,参与能量代谢,并具有产生能量、维持体温、缓冲保护和支持填充等作用和棕色脂肪组织---在新生儿和冬眠动物体内较多在寒冷环境分解发热,不能转化成化学能。
四、以透明软骨为例,阐述软骨的形态结构和特点。
又称玻璃软骨,在新鲜状态下呈乳白略带浅蓝色,半透明,稍有弹性。
透明软骨分布广泛,除构成动物胚胎及幼体时期骨骼之外,成年哺乳动物的鼻软骨、气管及支气管软骨、肋软骨及关节结软骨等,都属透明软骨。
透明软骨由软骨细胞、软骨基质与纤维组成。
软骨细胞:
包埋在软骨基质内,其所在的陷隙,称为软骨陷窝,其壁为软骨囊。
软骨细胞往往两个、四个或多个聚集成群,称为同族细胞群,由一个祖细胞分裂而来。
软骨细胞具有产生胶原纤维和分泌软骨黏蛋白的能力。
靠近软骨膜的细胞较幼稚,体积小,呈椭圆形,单个分布;位于软骨中部的细胞接近圆形,同组细胞群较多,细胞核较小,有1~2个核仁,可见脂滴,糖原和色素颗粒。
软骨基质:
新鲜的透明软骨基质呈均质凝胶状,主要成分为软骨黏蛋白和水。
纤维:
包埋在基质内,呈致密的网状排列。
软骨的周围覆盖着一层致密的结缔组织薄膜,称为软骨膜,分为两层,外层为纤维层,主要起保护作用,内层为生发层。
五、与透明软骨比较,弹性软骨与纤维软骨的形态结构有什么特点?
弹性软骨肉眼观呈黄色,不透明,具有明显的弹性和可曲性,细胞间质中含有大量分支的弹性纤维,连接成网显黄色,所以又称黄纤维。
同族细胞群的细胞数目较少,以2~4个较为常见。
膜下生长是主要的生长方式。
纤维软骨:
新鲜时呈不透明的乳白色,有一定的伸展性,细胞间质内有大量的平行或交叉排列的胶原纤维束,纤维束间基质较少,有软骨囊无软骨膜。
六、软骨的生长方式有哪几种?
软骨的生长方式主要有两种:
一种的是靠深层软骨细胞的分裂,同族细胞群的细胞增多,新形成的细胞能合成胶原纤维和无定型的基质,导致软骨由内部向外围扩展,这种生长方式称为软骨内生长。
另一种方式是依靠软骨膜细胞的不断分裂增生,转化为软骨细胞,产生新的软骨基质,这种方式称为软骨膜下生长。
软骨内生长是幼稚时期的主要生长方式,其生理意义在于不断增加其表面积,从而维持细胞对氧和营养物质的需求。
当软骨的基质加厚、变硬之后,则主要依靠膜下生长。
七、什么是骨单位?
以长骨为例,讲述骨骼的一般构造。
(一)也称为哈佛式系统,介于内、外环骨板之间,包括两部分即哈佛式管和哈佛式骨板。
哈佛式管呈圆筒状,与骨干的长轴平行排列,管内有血管、神经及少量疏松结蒂组织。
哈佛式骨板以哈佛式管为中心,环绕多层排列。
长骨骨干主要由大量的哈佛式系统组成。
骨组织由骨细胞、股间质和纤维构成,骨细胞是包埋于钙化的细胞间质内的一种多突起的细胞。
其胞体在细胞间质中所占据的空间称作骨陷窝,而突起所占据的空间则为骨小管,相邻骨细胞的突起常常借缝隙连接相连,因此骨陷窝得以借助于骨小管彼此沟通。
骨组织的细胞主要有骨细胞、骨原细胞、成骨细胞和破骨细胞。
股间质是一种坚硬的固体,由无机物和有机物组成,有机物又包括无定型基质和骨胶纤维。
哺乳动物长骨的骨干主要由骨密质构成,仅在近髓腔面有少量的骨松质。
骨干的外表面覆盖着骨外膜,由大量的胶原纤维构成和少量弹性纤维组成,有些纤维穿入骨质,称为夏贝氏纤维,作用是使骨膜固着于骨。
骨髓腔的内表面衬着骨内膜,为网状结缔组织薄膜,兼有成骨和造血的功能。
骨干的内、外表面分贝排列有外环骨板和内环骨板,骨外膜中的小血管横穿外环骨板进入骨组织中,形成的血管通道称为伏克曼氏管。
哈佛式系统之间还有一些形状不规则的骨板,称为骨间板。
(二)长骨的结构
长骨=骨干+骨骺(松质骨+薄层密质骨)
表面有骨膜和关节软骨(透明软骨)
内部为骨髓腔(内有骨松质小梁),充满骨髓。
骨干=密质骨+少量松质骨
密质骨:
环骨板、哈弗斯系统、间骨板
松质骨:
大量针状或片状骨小梁相互连接而成的多孔网架结构
穿通管:
横向穿行于骨板的管道,与骨干长轴垂直,内含血管、神经和结缔组织(骨祖细胞)
八、鱼类及无脊椎动物的骨与软骨由什么结构特征。
低等动物的软骨组织开始于圆口类,无脊椎动物则只有少数种类具有软骨组织。
低等动物的透明软骨,基本构造与高等动物的透明软骨相似,又各有特点。
星鲨头颅软骨具有粗大网状纤维组成的软骨膜,靠皮肤的一侧软骨膜特别厚。
在软骨膜的内侧为幼稚软骨层,称为表层软骨,由软骨膜分化形成。
表层软骨的内侧分布着一层软骨基质钙化层,钙化层以下的软骨与高等动物的透明软骨的基质相似,但软骨细胞较小,有时可见细长的胞突,也可看见两个细胞组成的简单同族细胞群。
中华鲟躯干部软骨组织的主要特点是软骨间质中可观察到分支的血管及淋巴管,外由疏松结蒂组织包裹,共同形成血管通道。
软骨基质无钙化现象。
硬骨鱼类的骨组织也分为骨松质和骨密质,骨松质的结构与高等动物的结构基本相同,但骨密质的结构简单而低级,无哈佛式系统及其他明显的管道系统,无层次分明的骨板,骨胶纤维的排列杂乱无章,骨盐壁高等动物少儿有机质含量相对较多,骨骼柔软而富有弹性,骨组织中午骨髓组织。
较高等的鱼类如金枪鱼和鳕鱼只有少量的骨细胞和骨陷窝,称为无骨细胞骨。
鳍条属于类骨组织,是介于透明软骨和骨组织之间的一种过渡性组织,有类骨基质、胶原纤维、成骨细胞和骨细胞组成。
鱼类骨组织的生长方式与高等动物也有较大的差别,没有真正的骨髓腔,生长具有季节性周期变化,有类似于“年轮”的纹理。
有很强的再生能力。
九、哺乳动物的血细胞的形态、结构和功能?
血细胞包括红细胞、白细胞和血小板。
红细胞(120d):
成熟的红细胞没有细胞核和任何细胞器,胞体呈圆盘状,边缘厚中间薄,胞质中含有大量的血红蛋白。
主要生理功能为供给全身细胞和组织所需的氧气并带走部分的二氧化碳。
白细胞:
是一些无色有核的球形细胞,体积比红细胞大,能做变性运动,具有保护和免疫功能。
有颗粒白细胞-----①嗜中性细胞(血液6-7h,组织1-3d):
细胞呈圆形,细胞核呈杆状或2~3叶为最多,叶与叶之间有细丝相连,内有浅红的嗜天青颗粒和紫色的特殊颗粒。
中性粒细胞具有很强的变性游走能力和吞噬能力,它们对细菌的分泌物和受伤或衰老细胞所释放的化学物质有趋化性,能形成伪足,做变性运动穿出血管进入发炎部位,大量吞噬细菌并在细胞内进行分解消化,然后本身死亡,形成脓球。
②嗜酸性细胞(组织8-12d):
细胞圆形,核杆状或分叶,以2叶较多,内有鲜红色的嗜酸性颗粒。
细胞能做变形运动,并具有较强的的趋化性,它能吞噬异物或抗原抗体复合物,形成吞噬体,并释放组胺酶灭活组胺,减弱过敏反应,同时还能杀灭寄生虫。
③嗜碱性细胞(组织12-15d):
细胞球形,内有粗大的嗜碱性颗粒,有异染性,内含肝素、组胺等物质,肝素具有抗凝血作用,细胞核呈不规则的S状或分叶。
无颗粒细胞----主要有淋巴细胞和单核细胞。
淋巴细胞的核占细胞的大部分,嗜碱性,报纸内含有少量的嗜天青颗粒,没有吞噬作用,但能产生抗体,还含有一些消化酶,能帮助消化。
单核细胞(血液40h)是白细胞中体积最大的细胞,核形态多样,呈肾形、马蹄形等,常偏位,嗜碱性,内含嗜天青颗粒,具有活跃的变性运动、趋化性和吞噬作用。
能进入结缔组织内分化成巨噬细胞。
能消灭细菌,吞噬异物,消除老化细胞,参与免疫。
血小板:
是骨髓中的巨核细胞脱落下来的细胞质小块,成双突扁盘状,无细胞核,细胞膜也不完整,但有细胞器。
细胞质呈浅蓝色,中央有紫色的颗粒,有糖衣。
在止血和凝血过程中有重要的作用,还有保护血管内皮,参与内皮修复,防止动脉粥样硬化的作用。
十、鱼类、对虾、贝类血细胞的形态类型有什么异同点。
鱼类的血细胞包括红细胞、白细胞和血栓细胞。
红细胞有细胞核,常见没成熟的网织红细胞。
白细胞核常偏位,嗜中性细胞,淋巴细胞和单核细胞有伪足样突起。
血栓细胞位的细胞质很薄。
无脊椎动物的血细胞通常没有颜色,大多数软体动物和甲壳动物油血蓝蛋白,遇空气变蓝。
绝大多数的软体动物没有红细胞。
一般可分为有颗粒型和无颗粒型。
甲壳动物的血细胞克分为大颗粒细胞、小颗粒细胞和无颗粒细胞。
十一、骨骼肌、心肌、平滑肌的结构特点?
①骨骼肌主要分布在头部、躯干和四肢的骨骼,在舌、咽、食道和生殖器的一定部位也有骨骼肌的分布。
骨骼肌纤维多为长圆柱状的多核细胞,多核。
肌浆中多肌原纤维,纵切面上有明暗带(横纹),暗带为A带,其中央有有一浅色区,为H盘,H盘中央有一暗线,叫M线。
明带呈色浅,称为I带,其中央有一暗线,为Z线。
一个肌节包括1/2I带+A带+1/2I带,为骨骼肌收缩的基本结构单位。
每条肌纤维的肌膜外由基膜紧密贴附。
在肌膜和基膜之间有一种扁平的突起细胞,称肌卫星细胞,当肌纤维受损后参与骨骼肌的再生。
肌浆中除了肌原纤维外,还含有横小管、肌浆网、线粒体、肌红蛋白、糖原、脂滴、色滴等。
肌丝分为粗、细两种,粗肌丝主要有肌球蛋白分子构成,细肌丝由肌动蛋白、原肌球蛋白和机缘蛋白三种不同的蛋白质分子组成。
横小管简称T小管,由肌膜想肌纤维内部凹陷形成的小管,行走方向与肌原纤维的长轴垂直,缠绕在每条肌原纤维的周围,可将肌膜传来的神经冲动传递到每一个肌节,引起肌原纤维的同步收缩。
肌浆网是肌原纤维内的滑面内质网,位于肌原纤维的周围,纵向排列与两条横小管周围,又称纵小管或L小管。
位于横小管两侧的L小管膨大并间接成管状,称终池。
横小管和两侧的终池合称三联体。
每一条纤维外面哟一层极薄的结缔组织,称为肌内膜,许多肌纤维聚集成束,包在每一肌纤维外面的结缔组织称肌束膜,所有的肌纤维束都称为肌外膜。
(注意层级关系!
)
②心肌分布于心脏和大血管的近❤端,其收缩哟自动节律性。
心肌纤维呈短柱状,常有分支约相邻肌纤维互相吻合成网,横纹不如骨骼肌明显,每条心肌纤维一把只有一个细胞核呈椭圆形。
在心肌纤维上,每隔一定距离就有染色较深的粗线,与肌纤维长轴垂直或呈阶梯状,称闰盘(实际上是两个心肌纤维的连接处)。
心肌纤维也分为粗、细两种肌丝,但无典型的肌原纤维。
常见的横小管的一侧有终池的存在,与横小管形成二联体。
细胞之间为中间连接和桥粒连接。
③平滑肌主要分布在各种内脏器官如消化管。
呼吸道和泌尿生殖道德管壁,也见于血管和淋巴管的管壁。
主要成分为平滑肌纤维(细胞),呈梭型,无横纹,有几个人呈长椭圆形或杆状的细胞核。
无横小管结构,但肌膜内陷形成一些小凹,有类似功能。
在肌膜的内面有许多电子致密的区域,称密区,肌浆内散步者电子致密高的小体,称为密体,它们之间哟中间丝相连。
密区,密体,中间丝是构成平滑肌纤维的细胞骨架。
肌浆内有许多粗细肌丝,但不构成肌节。
纤维之间长形成齿状突起和缝隙连接。
十二、了解骨骼肌、心肌和平滑肌的收缩机理。
骨骼肌——肌丝滑动学说:
当肌丝收缩时,粗肌丝与细肌丝的长度并不改变,而是细肌丝在粗肌丝之间向M线滑动,这样使明带和H带都变窄,甚至消失,而暗带宽度不变,导致整个肌节都变短,肌原纤维收缩,从而肌纤维收缩。
在肌纤维收缩的过程中需要Ca2+的参与。
对于心肌来说,细胞的纵向面为缝隙连接,此乃低电阻区,有利于细胞间传递化学信息和电冲动,使心肌纤维同步收缩和舒张。
对于平滑肌来说,相邻的两个平滑肌之间常常形成齿状突起和缝隙连接,后者便于化学信息和神经冲动的传导,以保证众多平滑肌纤维同步收缩而形成功能整体。
十三、了解无脊椎动物肌肉类型与结构特点。
无脊椎动物的平滑肌细胞与脊椎动物不同之处是明显地存在粗细不同的肌丝,粗的直径可长达150nm,这种粗肌丝以副肌球蛋白为轴心,外围以肌动蛋白。
腔肠动物的皮肌细胞是两胚层的主要细胞,它们既是上皮细胞,又是原始的肌肉细胞。
软体动物的极容易分为平滑肌和骨骼肌。
各类节肢动物的肌肉均为横纹肌,成束状。
棘皮动物的肌细胞主要为平滑肌。
十四、神经元的形态、类型和功能。
神经元一般都由胞体和突起两部分构成,突起又分为轴突和树突两种。
胞体位于脑和脊髓的灰质及神经节内,是整个神经元营养和代谢的中心,也具有接受神经冲动的功能,许多其他的神经节的末梢与胞体都接触。
由于所处的胞体的位置和功能不同,其形态和大小差别较大,常见的为星形,锥体形、梭形和梨形、圆形等。
可分为细胞膜,细胞核和细胞质。
细胞质中有尼氏体和神经元纤维两种特殊的结构。
尼氏体:
光镜下是一些嗜碱性的颗粒状或块状物质,分布在核周质和树突内,脊髓腹角的运动神经元中的尼氏体呈斑块状,形似虎皮的斑纹,又称虎斑。
在轴突的起始部和轴突内没有尼氏体。
神经元活动所需要的大量蛋白质在尼氏体合成,所以尼氏体对神经递质和神经分泌物的形成以及执行神经元的功能都是很重要的。
尼氏体的形态结构可作为判定神经元机能状态的一种标志。
神经元纤维:
在胞体内交织成网,在突起内平行成束,具有嗜银性,由神经丝和神经微管构成,除构成细胞的骨架外,还与神经元胞体内蛋白质、化学递质和离子的运输有关。
突起由神经元的胞体部延伸形成。
树突联系胞体的起始部较粗,向外逐渐变细并反复分支,形如树枝状。
树突表面常有许多棘状或小芽状突起,称为突棘。
树突可扩大与其他神经元接触的面积,其作用是接受刺激并将冲动传入细胞体。
胞体发出轴突的部位常呈圆锥形,称为轴丘。
轴突表面的细胞膜称轴膜,轴突内的细胞质称轴浆或轴质。
轴突的主要功能是将神经冲动由胞体传至其他神经元或效应器。
十五、神经元之间的联系。
突触:
神经元与神经元之间或神经元与非神经元之间之间的接触点。
突触有轴—体,轴—树,轴—轴,树—树,体—树,又可分为化学性突触和电突触。
化学性突触:
利用神经递质作为介质,将信息传递至突触后神经元的突触。
由突触前成分(突触前膨大和突触前膜)、突触间隙和突触后膜构成。
突触前膜为轴突终末增厚的轴膜,在靠近轴突前膜的轴质内有许多含有神经递质的突触小泡。
突触间隙:
突触前膜突触和后膜之间的狭小的缝隙,内含糖蛋白和一些细丝状的物质。
突触后膜:
与突触前膜想对应的另一种神经元或靶细胞的细胞膜,因附着致密物质而增厚,在突触后膜上有鱼神经递质特异性结合的受体。
化学性突触是单向。
电突触:
是神经元之间传递信息的最简单的方式。
突触的前、后膜之间为缝隙连接,可以直接传导电信息,不需要化学物质做为媒介,而且冲动传导是双向的。
十六、神经纤维的类型和结构。
神经纤维由神经元的突起(轴突或长树突)及包围在其外面的神经胶质细胞组成。
可分为有髓神经纤维和无髓神经纤维两种。
有髓神经纤维的中心为轴索,外包髓鞘,髓鞘外包有神经膜。
在轴索的表面被覆轴膜。
神经冲动的传导在轴膜上进行。
髓鞘的主要成分是髓磷脂和蛋白质,功能是支持轴索,对神经冲动的传导有绝缘作用。
周围神经系统中有髓神经纤维的髓鞘由神经膜细胞(又称许旺氏细胞)节段性包绕轴索而成,每一节有一个神经膜细胞,相邻节段间有一无髓鞘的狭窄处,称神经纤维结或郎飞氏结,此处无髓鞘,部分轴膜裸露,电阻较低,有利于神经冲动呈跳跃式传导。
相邻两个郎飞氏结之间的一段神经纤维,称为结间段,轴突越粗,结间段越长,传导的速度越快。
无髓神经纤维较细,一神经膜细胞包埋数条轴索。
有些轴索没有被神经膜细胞完全包住,常有部分轴索裸露于表面。
部分神经纤维属无髓神经纤维,无髓神经纤维的神经冲动为连续性传导,传导速度较慢。
十七、神经末梢的类型与功能。
神经末梢是周围神经纤维的终末部分在各种组织和器官中所形成的各种各样的特有结构。
可分为感觉神经末梢和运动神经末梢。
感觉神经末梢指感觉神经元树突终末部分的特有结构,又称感受器,能感受到计提内外环境的各种刺激,并转化为神经冲动,经感觉纤维传入神经中枢,按结构可分为游离神经末梢和背囊神经末梢。
游离神经末梢:
分布于表皮,角膜、粘膜上皮、浆膜、肌肉和结缔组织中。
有髓神经纤维的髓鞘消失,变成裸露的细枝,游离分散于上皮细胞之间或结缔组织内,感受疼痛、冷、热的刺激。
环层小体:
多见于皮下组织、腹膜。
肠系膜等结缔组织中。
一般呈圆形或椭圆形,环层小体的中轴为一条无结构的圆柱体,称内棍,周围是由数十层同心圆排列的、扁平的结缔组织细胞细胞和纤维所构成的被囊,有髓神经纤维在失去髓鞘后进入内棍中。
环层小体的主要功能是感受压力、振动、张力觉等。
触觉小体:
分布于皮肤真皮乳头内,椭圆形,外包有结缔组织被囊,内有许多
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