组胚学知识点
组胚学知识点总结
组胚学知识点总结一、组胚学的基本概念组胚学是一个涉及多学科的综合性科研领域,主要研究的内容包括胚胎发育、胚胎干细胞的特性和应用。
在组胚学领域中,研究人员主要关注胚胎发育的各个阶段,包括卵子受精、胚胎形成和胚胎器官的发育。
此外,他们还研究胚胎干细胞的分化和更新机制,以及这些细胞在医学治疗和再生医学中的应用。
二、胚胎发育的基本过程在组胚学领域中,研究人员主要关注胚胎发育的各个阶段,包括卵子受精、胚胎形成和胚胎器官的发育。
胚胎发育的整个过程可以分为三个阶段:受精、胚胎形成和器官发育。
1. 受精:受精是由一精子和一卵子融合形成一细胞受精卵的过程。
在此过程中,精子和卵子相互结合后减数分裂,形成受精卵。
此后,受精卵进一步发育成为胚胎。
2. 胚胎形成:胚胎形成阶段是指受精卵在子宫内的细胞分裂过程。
在这个过程中,受精卵经受多次细胞分裂,形成多细胞胚胎。
这些细胞最终发育成为不同类型的组织和器官,形成完整的胚胎。
3. 器官发育:在器官发育阶段,分化的细胞组织构成具有特定功能的器官。
这些器官的发育和功能对胚胎健康和正常发育至关重要。
以上三个阶段是胚胎发育的基本过程,了解这些过程可以帮助我们更好地理解胚胎的形成和发育规律,对于生物学研究和医学治疗都具有重要的意义。
三、胚胎干细胞的特性和应用胚胎干细胞是一类具有多潜能性的细胞,可以分化为各类细胞组织,包括神经细胞、心肌细胞、肝细胞等。
这些细胞具有很大的潜在应用价值,可以用于医学治疗、再生医学、药物研发等领域。
因此,胚胎干细胞在组胚学领域中备受研究人员的关注。
1. 胚胎干细胞的提取和培养:胚胎干细胞的获得和培养是胚胎学领域中的关键问题。
研究人员通过体外培养和特定培养条件,可以从受精卵中提取并培养胚胎干细胞。
这些细胞可以无限期地保持多潜能性,并可以通过特定的诱导因子分化成多种不同类型的细胞。
2. 胚胎干细胞在医学治疗中的应用:胚胎干细胞可以用于治疗一些无法用传统方法治疗的疾病,包括糖尿病、心脏病、神经退行性疾病等。
组胚重点全专业总结的
第一章绪论组织学(histology)研究机体细微结构及其相关功能的学科(在组织细胞亚细胞和分子水平上对机体进行研究)。
HE染色苏木精-伊红染色法,苏木精为碱性,将细胞核与核糖体着紫蓝色;伊红为酸性染料,染细胞质和细胞外基质红色。
第二章上皮组织(epithe tissue)被覆上皮腺上皮单层扁平上皮:心,血管,淋巴腔面上的为内皮;胸膜,腹膜,心包膜表面为间皮。
单层立方,单层柱状(肠胃,胆囊,子宫),假复纤,复层扁平(角化(皮肤),未角化)变移上皮:肾盏,肾盏,输尿管和膀胱。
上皮游离面:微绒毛:纹状缘;纤毛(9+2)上皮侧面连接:紧密连接(屏障作用);中间连接;桥粒;缝隙连接。
第三章结缔组织(connective tissue)疏松结缔组织,细胞种类多,纤维数量少,排列稀疏,血管丰富,广泛存在于器官和组织之间,连接,支持,防御,修复,营养。
巨噬细胞(macroph)形态多样,随功能改变。
活跃着,有伪足,不规则。
核较小,圆或肾形,着色深;胞质丰富,多呈嗜酸性。
电镜下细胞表面有许多褶皱、微绒毛和少数球形隆起。
具有趋化性(1)吞噬作用(2)抗原提呈作用(3)分泌功能浆细胞(plasma cell)即为效应B细胞,合成分泌免疫球蛋白,即抗体,参与体液免疫。
肥大细胞(mast cell)胞质内粗大的嗜碱性分泌颗粒内含有肝素组胺等,与嗜碱性粒细胞都参与过敏反应,嗜酸性粒细胞有抗过敏作用第四章血液(blood)白细胞:中性粒细胞(neutrophil)数量最多的白细胞,和吞噬细胞一样具有趋化作用与吞噬功能。
核呈深染的弯曲杆状或分页状,胞质呈级浅的的粉红色,含有许多细小颗粒。
单核细胞(monocyte)最大白细胞,在血液中12~48小时后,进入结缔组织后分化为巨噬细胞等。
核呈肾形马蹄铁形或扭曲折叠的不规则形,染色质颗粒细而松散,故着色较浅。
胞质丰富,弱嗜碱性而呈灰蓝色,内含许多细小的淡紫色嗜天青颗粒,即溶酶体。
血小板(blood platele)从骨骼巨核细胞脱落下来的胞质小块,双凸圆盘状,含血小板颗粒,参与止血和凝血第五章软骨和骨(cartlage issue and osseous tissue)分类:透明软骨胶原原纤维(肋软骨关节软骨呼吸道软骨)弹性韧性,易断弹性软骨弹性纤维(耳廓咽喉会厌)弹性强纤维软骨胶原纤维束(椎间盘耻骨联合)韧性软骨的生长:(1)附加性生长(软骨膜下生长)骨祖细胞成软骨细胞软骨细胞(2)间质性生长(软骨内生长)已有的软骨细胞生长增殖结构特点?骨发生方式(1)膜内成骨(2)软骨内成骨1.软骨雏形形成2.骨领形成3.初级骨化中心与骨髓腔形成4.次级骨化中心与骨垢形成第六章肌组织(muscle tissue)骨骼肌(skeletal muscle):(一)光镜结构1.长圆柱状,无分支,1-40mm。
组织与胚胎学重点知识归纳
组织与胚胎学重点知识归纳一、组织学基础知识1. 组织学的定义:组织学是研究动植物组织结构及其功能的学科。
2. 组织的定义:由一定类型的细胞和其外细胞间质所组成的结构。
3. 组织学的分类:包括四大基本组织:上皮组织、结缔组织、肌肉组织和神经组织。
4. 组织学的研究方法:包括常规组织学染色技术、电子显微镜技术、免疫组织化学技术等。
二、胚胎学基础知识1. 胚胎学的定义:胚胎学是研究生物个体从受精卵到胚胎成熟的发育过程的学科。
2. 受精卵的形成:受精卵由精子和卵子结合形成,受精卵发育为胚胎。
3. 胚胎发育的阶段:包括受精、分裂、囊胚形成、胚胎形成等阶段。
4. 胚胎发育的调控:包括基因调控、细胞信号传导、细胞分化等过程。
5. 胚胎发育的异常:包括胚胎畸形、胚胎停止发育等异常情况。
三、组织学与胚胎学的关系1. 组织学与胚胎学的联系:组织学研究的是成体组织的结构与功能,而胚胎学研究的是胚胎发育的过程,两者相互联系,共同构成生物学的基础。
2. 组织学与胚胎学的应用:组织学和胚胎学的研究成果广泛应用于医学、生物学等领域。
例如,组织学的研究有助于了解疾病的发生机制,胚胎学的研究有助于辅助生殖技术的发展。
四、组织学与胚胎学的重要概念1. 上皮组织:由上皮细胞构成的组织,具有覆盖和保护作用。
2. 结缔组织:由胶原纤维、弹力纤维和基质组成的组织,具有支持和连接作用。
3. 肌肉组织:由肌纤维构成的组织,具有收缩和运动作用。
4. 神经组织:由神经元和神经胶质细胞构成的组织,具有传递和调节神经信号的作用。
5. 受精卵:由精子和卵子结合形成的初级胚胎。
6. 分裂:受精卵在发育过程中细胞的不断分裂和增殖过程。
7. 囊胚:受精卵在早期发育过程中形成的囊状结构。
8. 胚胎形成:囊胚进一步发育,形成具有器官结构的胚胎。
五、组织学与胚胎学的研究进展1. 组织工程学:利用细胞和生物支架等材料重建组织和器官的方法,为组织修复和再生提供新途径。
组胚学知识点
组胚学知识点第1章组织学绪论本章重点:组织学的基本概念和基本组织的内容,各种显微镜的不同用途,组织学观察标本的基本制作方法,常规(HE)染色法,特殊染色技术的基本概念。
组织学的概念:组织学:研究机体微细结构及其相关功能的科学。
组织构成:细胞群和细胞外基质构成。
细胞外基质:由细胞分泌形成四大基本组织:上皮组织、结缔组织、肌组织和神经组织。
光镜技术:(光学显微镜分辨率0.2um)石蜡切片术:取材和固定、脱水和包埋、切片(5 ~10 μm 厚)和染色、封片染色方法:苏木精- 伊红染色法(HE染色法):苏木精为碱性染料,使染色质和核糖体着紫蓝色;伊红为酸性染料,使胞质和细胞外基质着红色。
镀银染色法嗜酸性,嗜碱性电镜技术:(电子显微镜分辨率0.2nm)透射电镜术扫描电镜术:用于观察组织细胞表面结构,具有真实的立体感,无需制备切片组织化学术:一般组织化学术(糖类: PAS(过碘酸希夫)反应,显示多糖和糖蛋白,呈紫红色)免疫组织化学术原位杂交术第2章上皮组织本章重点:上皮组织的一般特点,上皮组织的特殊结构。
特点:细胞多、排列紧、间质少;无血管;有极性(游离面、基底面和侧面);有基膜;功能多样化。
分类:被覆上皮-分布于体表,体内管、腔、囊的内表面腺上皮-构成腺体被覆上皮:被覆上皮的类型和主要分布上皮类型主要分布单层上皮单层扁平上皮内皮:心、血管、淋巴管间皮:心包膜、胸膜、腹膜其它:肺泡、肾小囊单层立方上皮甲状腺滤泡、肾小管等单层柱状上皮胃、肠、胆囊、子宫等假复层纤毛柱状上皮呼吸管道复层上皮复层扁平上皮角化:皮肤表皮未角化:口腔、食管和阴道复层柱状上皮眼睑结膜、男性尿道等变移上皮肾盏、肾盂、输尿管、膀胱变移上皮特点:细胞为多层,细胞形状和层数因器官功能状态不同而异细胞表面的特化结构:1、游离面:a、微绒毛:细胞膜、胞质、纵行微丝组成。
微丝下端可附着于终末网。
直径0.1um,使细胞表面积显著增大,有利于细胞的吸收功能。
组胚知识重点总结
组胚知识重点总结什么是组胚?组胚是指在生物学中,受精卵发育为多细胞胚胎的过程。
组胚过程涉及细胞分裂、细胞定位、细胞分化等一系列复杂的生物学过程。
了解组胚知识对于理解生命发育的基本原理和研究疾病的发生机制具有重要意义。
细胞分裂细胞分裂是组胚过程中的第一个重要步骤。
在细胞分裂中,一个单细胞转化为两个完全相同的子细胞,这个过程被称为有丝分裂。
有丝分裂分为四个阶段:前期、中期、后期和末期。
•前期:染色体开始准备分裂,在细胞核内形成染色体。
•中期:染色体组成的纺锤体把染色体转移到细胞的两个极端。
•后期:一对染色体分离到两个细胞的两极。
•末期:形成两个完全相同的子细胞。
细胞定位细胞定位是指细胞在组胚过程中的定位和排列。
在有丝分裂后,子细胞之间的位置关系决定了细胞在胚胎发育过程中的功能和组织结构。
常见的细胞定位方式有:•细胞运动:细胞通过细胞膜的收缩和伸展来改变相对位置。
•细胞楔形:细胞通过形态上的变化来改变相对位置。
•细胞化学物质:细胞通过释放化学信号物质来吸引或排斥其他细胞。
细胞分化细胞分化是组胚过程中的另一个重要步骤。
在细胞分化过程中,细胞通过改变基因的表达模式来获得特定的形态和功能。
细胞分化通常涉及到细胞命运的决定和特定基因的激活与抑制。
•细胞命运:细胞命运决定了细胞发展为何种类型的细胞。
在组胚过程中,细胞会根据其所处的环境和周围细胞的作用而发展出特定的细胞形态和功能。
•基因调控:基因调控是细胞分化的关键过程。
细胞通过基因的激活和抑制来调控细胞分化的方向和速度。
重要概念在组胚过程中,还涉及到一些重要的概念和原理。
这些概念和原理对于理解组胚过程和相关研究至关重要。
•干细胞:干细胞是一类具有自我更新能力和多向分化潜能的细胞。
干细胞在组胚过程中起到了重要的作用,可以分化为各种类型的细胞,使胚胎能够发育出各种组织和器官。
•形态发生:形态发生指的是胚胎在发育过程中形态和结构的变化。
形态发生是组胚过程中最显著的特征之一,涉及到细胞分裂、细胞定位和细胞分化等一系列过程。
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简答题1.微绒毛是常见于上皮细胞的游离面(1分);微细指状突起;电镜下可见微绒毛的表面是细胞膜,内为细胞质,其中轴有许多纵行的微丝连于终末网(3分);微绒毛可扩大细胞表面面积,利于物质交换(1分)。
2.纤毛多位于上皮细胞的游离面(1分);是细胞表面伸出的指状突起,光镜下可见。
电镜下,纤毛的表面是细胞膜,内为细胞质;胞质中有纵行的“9+2”微管;微管的根部连于胞质顶部的基体(3分)。
纤毛可呈节律性定向摆动(1分)。
3浆细胞:浆细胞通常在疏松结缔组织内较少,而在病原菌或异性蛋白质易于入侵的部位,如消化道、呼吸道固有层结缔组织内及慢性炎症部位较多:光镜下,浆细胞呈卵圆形或圆形;细胞核圆形,多偏居细胞一侧,染色质成粗块状沿核膜内面呈辐射状排列;细胞质丰富,呈嗜碱性,核旁有一浅染区。
电镜下,浆细胞表面平滑,仅见很少的微绒毛状突起;细胞质内含有大量平行排列的粗面内质网和游离核糖体,有发达的高尔基复合体,中心体位于核旁浅染区内;浆细胞具有合成与分泌抗体即免疫球蛋白和多种细胞因子的功能,参与体液免疫应答和调节炎症反应。
4.结缔组织中主要参与组织损伤修复的结构是成纤维细胞成纤维细胞处于静止状态时,称为纤维细胞。
一定条件下,如创伤修复、结缔组织再生时,纤维细胞又能再转变为成纤维细胞。
(1分)成纤维细胞常附着在胶原纤维上(2分);光镜下,成纤维细胞扁平、多突起;细胞核较大,呈扁卵圆形,染色质颗粒细小稀疏,着色浅,核仁明显;细胞质较丰富,呈弱嗜碱性。
电镜下,细胞质内富于粗面内质网、游离核糖体和发达的高尔基复合体(5分);上述结构特点表明,成纤维细胞合成蛋白质的功能旺盛,既合成和分泌胶原蛋白和弹性蛋白,生成胶原纤维、网状纤维和弹性纤维,也合成和分泌基质的蛋白多糖和糖蛋白(2分)。
5.肌节:相邻两条Z线之间的一段肌原纤维称肌节(2分),每个肌节由1/2 I 带+A带+1/2 I带组成(2分),肌节是肌原纤维的结构和功能单位(1分)。
组胚学重点知识
1.组织学:是研究人体微细结构及其相关功能的科学。
2.人体的基本组织:上皮组织、结缔组织、肌组织和神经组织。
3.细胞器:胞质内具有一定形态结构和特殊功能的有形成分。
4.细胞周期:又称细胞增值周期或细胞生命周期,指细胞从前次分裂结束后到下一次分裂终了所经历的一段细胞生命过程。
5.血细胞发生:是造血干细胞经增殖、分化直至成为各种成熟血细胞的过程。
6.肌节:相邻两条Z线之间的一段肌原纤维。
7.突触:指神经元与神经元或神经元与非神经元之间的一种特化的细胞连接。
8.白细胞:为无色有核的球形细胞,具有防御和免疫功能,成人白细胞正常值为(4.0~10)x10的9次方每升。
9.红细胞:是血液中数量最多的一种细胞,呈双凹盘状,具有运输氧气和二氧化碳的功能。
正常成人血液中血红蛋白的含量,男性为120~150g/L,女性为110~140g/L。
10.单位膜:两暗一明的三层膜是所有生物的共同结构特征。
11.抗原呈递细胞:指能捕捉、加工、处理抗原,并将抗原提呈给淋巴细胞的一类免疫细胞。
12.被覆上皮的特点是细胞多且排列紧密;上皮细胞有极性,有两个面即游离面和基底面:上皮内无血管;上皮内有丰富的神经末稍。
13.线粒体的结构特点:它呈椭圆形,结构特殊,具有内外两层单位膜和内外两室。
外膜光滑,内膜向内凹陷折叠形成线粒体嵴。
线粒体是“酶库”,有线粒体酶120余种。
在线粒体内进行一系列氧化过程,使ADP磷化为三磷酸腺苷(ATP),能量储存在ATP中,供给细胞活动的能量。
14.细胞膜的功能:维持细胞的形态,屏障作用,选择性地进行物质交换,信息传递,细胞识别,膜的抗属性,细胞粘合和细胞连接。
15.毛细血管的种类:连续毛细血管、有孔毛细血管、血窦。
功能:有利于进行充分的物质交换。
16.血液由血浆和血细胞组成,血细胞又分为红细胞、白细胞、血小板。
组胚知识点
绪论:1.分辨率:能够区分相近两点的最小距离。
2.光镜结构:借助光学显微镜观察到的细胞组织的微细结构。
3.光镜的极限分辨率为0.2微米。
4.HE染色:组织学中最常用的染色方法是苏木精和伊红染色法。
5.嗜碱性:苏木精为碱性染料,细胞核内染色质和细胞质中的核糖体等酸性物质能被苏木精染成蓝紫色。
6.嗜酸性:伊红为酸性染料,细胞质和细胞间质中的碱性蛋白质能够被伊红染成淡红色。
7.电镜结构:借助电子显微镜观察到的细胞组织超微结构。
8.过碘酸—雪夫反应(PAS反应)原理:糖被过碘酸氧化后,形成醛基;后者与Schiff试剂中的无色品红亚硫酸复合物结合,形成紫红色反应产物,PAS反应阳性部位即表示多糖的存在部位,阴性部位即表示不含糖。
上皮组织:1.盖细胞:表层细胞呈大立方形,胞质丰富,常有双核,可覆盖几个中间层细胞。
2.内皮:衬贴在心,血管和淋巴管内表层的单层扁平上皮。
3.间皮:衬于胸膜,腹膜和心包膜腔面的单层扁平上皮。
4.披覆上皮:覆盖于人的体表或衬于体内各种管、腔及囊的内表面的上皮。
5.连接复合体:四种链接方式只要有两种或是两种或是两种以上存在,就称为连接复合体。
6.被覆上皮的分类分布和功能:答:①单层上皮:单层扁平上皮:内皮:心,血管和淋巴管的腔面。
内皮薄而光滑,有利于血液和淋巴流动。
间皮:胸膜,腹膜和心包膜表面。
使器官表面光滑湿润,有利于内脏器官的活动其他:肺泡和肾小囊壁层等。
气体交换和保护等。
单层立方上皮:肾小管,甲状腺滤泡上皮等。
吸收和(或)分泌单层柱状上皮:肠,胃,子宫,胆囊等腔面。
保护,吸收和分泌。
假复层纤毛柱状上皮:呼吸道等腔面。
保护,分泌和将尘粒排出呼吸道。
②复层上皮:复层扁平上皮:未角化的:口腔,食管和阴道等腔面。
保护,分泌和防止水分流失。
角化的:皮肤的表皮。
复层柱状上皮:眼脸结膜,男性尿道等腔面。
保护变移上皮:肾盏,肾盂,输尿管和膀胱等腔面。
保护,有利于器官的扩张和收缩。
7.浆液性腺细胞和黏液性腺细胞在光镜和电镜下的区别:答:①浆液性细胞:光镜结构,大多呈锥体形或柱状,核圆形,位于细胞中央或靠近细胞基底部,细胞基底部胞质呈强嗜碱性,顶部胞质充满嗜酸性酶原颗粒;电镜结构,细胞基底部有密集排列的粗面内质网,细胞核上方有发达的高尔基复合体和高电子密度的分泌颗粒。
组胚知识点总结
组胚知识点总结一、胚胎形成1. 受精和卵裂:胚胎的形成始于受精。
受精是指精子和卵子结合的过程,形成受精卵。
受精卵经过卵裂,不断分裂成细胞团,形成囊胚。
2. 植入和胚胎囊:囊胚通过植入到子宫内壁,形成胚胎囊。
胚胎囊在子宫内继续生长和发育。
3. 胚胎发育:胚胎在子宫内逐渐形成各种器官,最终形成成熟的胚胎。
二、细胞分裂1. 有丝分裂和无丝分裂:细胞分裂是胚胎发育过程中最基本的生物学过程之一。
有丝分裂是指细胞在分裂时,染色体通过纺锤体的拉扯,被分成两份。
无丝分裂是指细胞在分裂时,染色体不通过纺锤体的拉扯,直接被分成两份。
2. 细胞分化:细胞分化是指由一种细胞分化为另一种功能特异的细胞的过程。
在胚胎发育过程中,不同的细胞逐渐分化成各种不同的组织和器官。
三、胚胎器官的发育1. 神经系统的发育:在胚胎发育过程中,神经系统是一个非常重要的器官。
神经系统的发育涉及到大脑、脊髓和神经元的形成。
2. 心脏的发育:心脏的发育是胚胎发育过程中的一个重要环节。
心脏在胚胎发育的早期即开始形成,并随着发育逐渐完善。
3. 肢体的发育:肢体的发育是胚胎发育中的一个重要过程。
肢体的发育涉及到骨骼、肌肉和血管的形成。
四、应用1. 生物学研究:了解胚胎发育的知识对于生物学研究有着重要的意义。
胚胎发育的研究有助于揭示生命的起源和进化过程。
2. 医学应用:了解胚胎发育的知识对于医学应用也有着重要的意义。
胚胎发育的研究有助于理解胚胎发育过程中的相关疾病,为相关疾病的治疗和预防提供理论依据。
总之,了解胚胎发育的知识对于生物学研究和医学应用都有着重要的意义。
胚胎发育是一个复杂的过程,涉及到多个生物学过程,包括受精、细胞分裂和器官发育等。
深入研究胚胎发育的知识,有助于揭示生命的奥秘,并且对医学应用也有着重要的意义。
组织学与胚胎学考试重点复习资料
名词解释1.内皮:分布在心脏、血管和淋巴管腔面的单层扁平上皮称内皮。
1.突触:神经元与神经元之间或神经元与非神经元之间特化的细胞连接。
2.三联体:每条横小管与其两侧的终池组成。
3.HE染色:组胚学最常用的苏木精和伊红染色剂组合的染色方法。
4.尼氏体:仅位于胞体和树突内,光镜下呈强嗜碱性,为斑块状或颗粒状。
电镜下,由粗面内质网和游离的核糖体组成,能够合成蛋白质,是神经元机能状态的一样标志。
5.肺小叶:每条细支气管连同它的分支至肺泡组成的。
肺小叶是肺的结构单位也是肺病理变化的基础。
6.滤过屏障(滤过膜):血浆中的部分成分经有孔内皮、毛细血管基膜、足细胞裂孔膜而滤入肾小囊腔内血浆所经过的这三层结构成为滤过膜或者滤过屏障。
7.卵泡:由卵母细胞和卵泡细胞组成。
8.窦周隙:位于内皮细胞和肝细胞之间的狭小间隙。
9.精子发生:从精原细胞到精子形成的过程。
10.横小管:又称T小管是由肌膜向肌浆内凹陷形成的小管,它垂直于肌膜表面。
11.胆小管:是穿行于肝板内的微细胆道,相互连接成网,它由相邻肝细胞的质膜局部凹陷形成。
12.血-脑屏障:脑内毛细血管属于连续性毛细血管,内皮外肌膜完整,肌膜外有周细胞和星形胶质细胞脚板样的突起围绕。
上述特点增加了血管壁的屏障作用,可有效的限制血液中某些物质对血管壁的通透,对脑组织起到有效的保护作用。
上述结构特点及产生的生理效应成为血脑屏障。
13.排卵:成熟卵泡破裂次级卵母细胞及其周围结构从卵巢排出的过程。
14.胃底腺:分布于胃底和胃体是胃的主要腺体。
15.闭锁卵泡:退化的卵泡。
16.透明带:初级卵母细胞与卵泡细胞间出现的一层嗜酸性的均质膜。
17.气-血屏障:肺泡内气体与肺泡隔毛细血管血液内气体进行交换通过的结构又称呼吸膜。
由肺泡表面液体层、I型肺泡细胞与基膜。
薄层结缔组织毛细血管基膜与内皮共同构成。
18.肌原纤维大量平行且规律排列的粗细肌丝构成。
19.肠绒毛:上皮和固有层像肠腔突出形成的细小突起。
组胚知识点总结大纲
组胚知识点总结大纲
1. 胚胎的定义
2. 胚胎的发育过程
3. 不同物种胚胎发育的特点
二、胚胎发育的调控机制
1. 基因调控
2. 细胞信号通路调控
3. 蛋白质合成调控
三、胚胎中的干细胞
1. 干细胞的定义和特点
2. 不同类型的干细胞
3. 干细胞在胚胎发育中的作用
四、辐射对胚胎的影响
1. 不同类型辐射对胚胎的影响
2. 胚胎对辐射的敏感期
3. 辐射对胚胎的损伤机制
五、胚胎发育的异常
1. 染色体异常
2. 基因突变引起的异常
3. 环境因素引起的异常
六、辅助生殖技术
1. 体外受精
2. 试管婴儿
3. 代孕
七、胚胎伦理及法律问题
1. 胚胎保护
2. 胚胎研究
3. 胚胎使用的道德和法律限制
总结:
通过对胚胎知识点的整理梳理,我们可以更深入的了解胚胎的定义、发育过程及相关调控机制,同时也了解到辐射和异常对胚胎的危害,以及辅助生殖技术的应用和胚胎伦理及法律问题。
这些知识点的了解对于保护胚胎、合理利用胚胎和解决相关的伦理和法律问题具有重要的意义。
组胚重点知识点
组胚重点1•内皮:衬贴在心、血管和淋巴管腔而的单层扁平上皮。
2. 间皮:分布在胸膜、腹膜和心包膜表而的单层扁平上皮。
3. 微绒毛:是上皮细胞游离而伸出的微细指状突起,在电镜下淸晰可见。
4. 血象:血细胞的形态、数量、百分比和血红蛋白含量的测定结果。
5. 软计:由软计组织和周围的软卄膜构成。
6. 软符组织:主要由软计细胞和软竹基质构成。
7. 软符陷窝:包埋在软什基质中的软卄细胞所在的腔隙。
8. 软计妻:软竹陷窝周边具有强嗜碱性的软竹基质。
9. 柠陷窝:细胞体所在的腔隙。
10. it小管:突起所在的腔隙。
11•横小管:是肌膜向肌浆内凹陷形成的管状结构,英走向与肌纤维长轴垂直,位于暗带与明带交界处。
12. 突触:神经元与神经元之间,或神经元与效应细胞之间传递信息的结构。
13. 眼球:近似球体,由眼球壁和眼内容物组成。
14. 眼球壁:由外至内依次分为纤维膜、血管膜和视网膜三层。
15. 心瓣膜:位于房室孔和动脉口处,是心内膜向腔内凸起形成的薄片状结构。
16. 淋巴细胞再循环:外周淋巴器官和淋巴组织内的淋巴细胞可经淋巴管进入血流,循环于全身,他们又可通过弥散淋巴组织内的毛细血管后微静脉,再返回淋巴器官或淋巴组织,如此周而复始,使淋巴细胞从一个淋巴器官进入另一个淋巴器官,从一处淋巴组织进入另一处淋巴组织。
17. 激素:内分泌细胞的分泌物。
18. 旁分泌:少部分内分泌细胞的激素可直接作用于邻近的细胞。
19. 肠绒毛:由上皮和固有层向肠腔突起而成,形状不一。
20. 肝板:肝细胞单层排列成凹凸不平的板状结构。
21. 胆小管:是相邻两个肝细胞之间局部胞膜凹陷形成的微细管道,在肝板内连接成网。
22. 窦周隙:是肝血窦内皮与肝板之间的狭窄间隙。
23. 门管区:相邻肝小叶之间呈三角形或椭圆形的结缔组织小区。
24. 肺小叶:由每一细支气管连同它的分支和肺泡组成。
25. 皮质迷路:位于髓放线之间的肾皮质。
26. 肾小叶:由一条髓放线及其周用的皮质迷路组成。
组织胚胎学重点知识归纳
组织胚胎学是研究胚胎发育和组织形成的学科,以下是一些重要的知识归纳:
1. 胚胎发育:胚胎发育是指从受精卵形成到胚胎成熟的全过程。
它包括受精、分裂、胚胎层次的形成和器官系统的建立等阶段。
胚胎发育过程中涉及到细胞增殖、细胞迁移、细胞分化和细胞凋亡等复杂的生理和生化过程。
2. 胚胎层次:在胚胎发育过程中,最初形成的胚胎会经历三个胚胎层次的形成。
这三个层次分别是外胚层、中胚层和内胚层。
外胚层主要发育为皮肤、神经系统和部分感官器官;中胚层发育为骨骼、肌肉、心血管系统和生殖系统;内胚层则形成消化道、呼吸系统和泌尿生殖系统。
3. 组织形成:胚胎发育过程中,不同的细胞通过相互作用和信号传导,形成不同的组织和器官。
这些组织的形成过程涉及到细胞增殖、细胞迁移、细胞分化和细胞凋亡等多种细胞生物学过程。
4. 器官发生:在胚胎发育的后期,各个器官开始形成。
这个过程被称为器官发生。
器官发生包括不同细胞类型的产生和组织的分化。
经过细胞增殖、细胞定位和细胞功能分化等过程,最终形成完整的器官系统。
5. 干细胞与再生医学:干细胞是具有自我更新和多向分化潜能的细胞。
在胚胎发育过程中,内胚层中的干细胞可以分化为各种不同的细胞类型。
再生医学利用干细胞的特性,研究如何修复受损组织和器官,对疾病治疗具有重要意义。
以上是组织胚胎学的一些重点知识归纳,希望对您有所帮助。
请注意,组织胚胎学是一个广泛而复杂的学科领域,以上内容只是一个简要概述,还有很多深入的知识和研究领域可以进一步探索。
组织胚胎学知识重点
组织胚胎学知识重点第一章绪论1.组织胚胎学研究内容及意义组织学:组织的概念,四种基本组织;细胞、组织、器官和系统的关系。
胚胎学:胚胎学的概念。
2.组织学与胚胎学的研究技术组织切片标本制作的基本原理和过程。
He染色,嗜酸性、嗜碱性和中性。
透射电子显微镜、扫描电子显微镜、组织化学、免疫组织化学、放射自显影、图像分析、组织培养和组织工程。
组织学和胚胎学。
第二章上皮组织概述上皮组织的一般特点、分类、分布与功能。
被覆上皮、腺上皮和感觉上皮的概念和一般结构。
1.被覆上皮涂层上皮的分类和分布,光学显微镜下各种涂层上皮的形态结构和功能。
内皮和间皮的概念。
微绒毛和纤毛的光镜和超微结构特征及功能。
紧密连接、中间连接、桥粒连接和间隙连接的结构和功能;连接复合体的概念;基底膜、质膜皱襞和半桥粒的结构和功能。
2.腺上皮和腺体腺上皮的来源,内分泌腺与外分泌腺的概念。
全浆分泌、顶浆分泌、局浆分泌的形式。
浆液性细胞、粘液性细胞的结构、分布、分泌方式和功能。
含氮类分泌细胞、类固醇分泌细胞的结构和功能。
单细胞腺、多细胞腺的概念、多细胞腺的组成特点。
3.上皮组织的更新再生。
第三章结缔组织概念结缔组织的特征、分类、功能和起源。
1.疏松结缔组织疏松结缔组织的分布、结构和功能。
细胞组成:成纤维细胞和成纤维细胞的光镜结构,以及纤维和基质的形成过程;巨噬细胞的光镜结构、电镜结构和吞噬作用;浆细胞的起源、光镜结构、电镜结构和功能;肥大细胞光镜结构电镜结构及功能;脂肪细胞光镜结构及功能;未分化间充质细胞的光镜结构及功能。
纤维成分:胶原纤维、网状纤维和弹性纤维的光镜结构、理化特性和染色特点。
基质:基质的组成、特性及功能;分子筛与组织液的概念。
2.致密结缔组织致密结缔组织的基本特征和功能。
规则和不规则致密结缔组织的特征。
3.脂肪组织脂肪组织的组成;黄色、棕色脂肪组织的特点、分布及功能。
4.网状组织网状组织的组成、分布、结构特征和功能。
第四章骨与软骨1软骨软骨组织的结构、分类及功能,软骨陷窝,软骨囊,同源细胞群的概念。
组胚重要知识点总结
组胚重要知识点总结一、胚胎的形成1. 受精受精是胚胎发育的开始,雌性生殖细胞卵子与雄性生殖细胞精子相结合,形成一个受精卵。
受精卵包括细胞核和细胞质,细胞核携带了父母的遗传信息,细胞质中含有一些细胞器和养分,为受精卵的发育提供了必要的条件。
2. 受精卵的发育受精卵在一系列分裂后形成囊胚,囊胚继续分化形成胚胎,胚胎内部的细胞会形成不同的组织和器官。
3. 胚胎植入经过一系列的发育过程,胚胎会在子宫内膜上植入并继续发育,最终生成一个完整的有机体。
二、胚胎发育的调控1. 细胞分化胚胎发育的过程中,细胞会根据其位置和功能的不同,逐渐发生分化,形成各种细胞类型,这个过程是通过基因的表达调控来实现的。
2. 信号分子的作用在胚胎发育的过程中,细胞之间通过分泌信号分子来进行相互通信,从而调控细胞的分化和定位,例如生长因子、细胞间粘附分子等。
3. 基因调控网络胚胎发育的过程中,一系列基因需要按照一定的顺序和规律进行表达,形成一个复杂的基因调控网络,这个网络决定了细胞的分化和定位。
三、胚胎发育的特点1. 重组合效应在受精卵形成的过程中,父母的基因会重新组合,产生新的基因组合,在胚胎发育过程中,这些基因组合会决定胚胎的性状和功能。
2. 内外环境的影响胚胎发育的过程中,外部环境对胚胎的发育也有重要影响,例如营养供应、母体的健康状况等。
3. 多能性在胚胎发育的早期阶段,细胞具有多能性,即可以分化成不同类型的细胞,这为胚胎的形成提供了可能性。
四、胚胎发育的应用1. 生殖医学胚胎发育的研究可以为生殖医学提供理论依据和技术支持,例如人工受孕、辅助生殖等。
2. 胚胎干细胞的研究胚胎发育研究还为干细胞的研究提供了重要基础,干细胞可以分化成各种类型的细胞,具有很大的应用潜力。
3. 基因编辑技术胚胎发育的研究可以为基因编辑技术提供重要的理论支持,例如CRISPR/Cas9技术在胚胎的基因编辑中应用广泛。
综上所述,胚胎发育是一个复杂而重要的生物学过程,它的研究不仅有助于理解生命的奥秘,还为生物医学和生物工程等领域的发展提供了重要的理论基础和技术支持。
组织胚胎学重点复习汇总
组织胚胎学重点复习汇总名词解释:1.成纤维细胞:普遍存在于结缔组织中的一种中胚层来源的细胞。
2.巨噬细胞:单核吞噬细胞系统中高度分化、成熟的长寿命的细胞类型。
3.浆细胞:能够合成和分泌免疫球蛋白的终末分化阶段的B细胞。
5.肌节:横纹肌细胞中肌原纤维上的重复单位。
两条Z盘之间的结构为一个肌节,由相互交错的粗肌丝和细肌丝的阵列组成。
6.闰盘:心肌纤维的连接处称闰盘7.肌浆网:是肌纤维内特化的滑面内质网,位于横小管之间,纵行包饶每条肌原纤维周围,称纵小管;两端扩大呈扁囊状,称终池.8.突触:神经细胞的一种特化连接,神经递质信号分子可通过此连接从一个神经细胞传递到另一个神经细胞或肌肉细胞。
9.轴突:神经细胞长的突起。
可远距离快速传导神经脉冲,从细胞本体向其他细胞传递信号。
10树突:神经细胞伸出的树枝状细胞突起。
接受邻近细胞的刺激传到细胞本体。
11神经束膜:多条神经纤维集结成束,外面包着结缔细胞形成的膜12运动终板:运动神经元轴突末梢与肌纤维间的一种化学突触结构。
13三联体:由三个核苷酸组成的一个密码子。
14突触小体:是指一个神经元的轴突轴突末梢分枝末端的膨大部分形成的小体。
15反射:机体通过中枢神经系统对体内、体外刺激所产生的有规律的反应。
16反射弧:反射弧是反射的结构基础,包括感受器、传入神经、反射中枢、传出神经、效应器。
17感受器:是能够感受体内、体外环境中的各种物理、化学刺激,并把它转变为神经冲动的神经末梢。
18传入神经:直接与感受器相联系,把神经冲动传送到中枢神经系统的一定部位。
19反射中枢:是中枢神经系统对某一生理机能具有调节作用的神经细胞群,分别位于脊髓和脑的不同部位。
20传出神经:直接与效应器相联系,把冲动从神经中枢传送到效应器。
21效应器:是实现反射的效应组织,如骨骼肌、平滑肌、和各种腺体。
22微循环:指微动脉到微静脉间的微细血管的血液循环。
23抗原:是一类能刺激机体免疫系统使之产生特异性免疫应答、并能与相应免疫应答产物在体内外发生特异性结合的物质。
组胚知识点
组胚知识点第一章绪论1、组织学和胚胎学的学习内容1)组织学①定义:是研究正常人体的微细结构及其功能关系的学科。
②学习内容:细胞、组织、器官、系统、机体2)胚胎学①定义:研究人体发生发育规律的学科。
②学习内容:细胞分裂,分化受精卵新个体(约经历266天)3、课外知识:以末次月经日期为准:年+1,月-3,日+7如某妇女末次月经:20XX年5月6日则预产期为:2006+1=20XX年5-3=2月6+7=13日2、组织学和胚胎学研究技术1)显微镜光学显微镜(LM):分辨率为0.2微米,在光镜下可分辨的结构-光镜结构电子显微镜(EM):分辨率为0.2纳米在电镜下可分辨的结构-超微结构、微细结构2)石蜡切片的制备:取材、固定、脱水、透明、包埋、切片、染色、封片3))染色:第二章细胞1、细胞膜:(1)结构光镜结构:一般不易分辨细胞膜电镜结构:可见两暗夹一明的“三明治”样结构,内、外两层电子致密层,中间电子透明层。
生物膜:凡具有两暗夹一明的三层结构特征的膜。
(2)成分:磷脂双分子层-液态,流动性表在蛋白蛋白质嵌入蛋白多糖-又称糖衣或细胞衣(3)结构:液态镶嵌模型:生物膜以磷脂双分子层为基架,其中镶嵌着不同生理功能的蛋白质。
(4)功能:磷脂双分子层可以维持细胞的完整性、构成细胞的屏障、构成细胞的支架、选择性进行物质交换蛋白质可以膜内外物质转运的载体、作为受体、作为酶、个体特异性抗原、能量转换器多糖可以识别、粘连、运动2、细胞器:六体一网(1)线粒体-细胞的供能站1)结构:光镜下:呈杆状、线状、颗粒状。
故称为线粒体电镜下:两膜、两腔、线粒体嵴2)功能:产生ATP(2)核糖体-蛋白质合成基地1)、电镜结构:球形的致密颗粒样结构2)、功能:合成蛋白质3)、存在形式:游离核糖体、附着核糖体游离核糖体:合成“内销性”蛋白,如:膜蛋白、酶等附着核糖体:合成“外销性”蛋白,如:抗体,激素等(3)中心体-细胞分裂的推动器1)、光镜结构:中心球、中心粒2)功能:参与纺锤体的形成及染色体移动(4)高尔基复合体-细胞的加工厂1)、结构:光镜下:呈网状或小泡状电镜下:扁平囊泡、小泡、大泡2)、功能:与细胞的分泌,溶酶体的形成有关。
组胚知识梳理
组织学与胚胎学知识梳理第一章组织学绪论光镜技术:石蜡切片术是经典而最常用的技术石蜡切片术:①取材和固定②脱水和包埋③切片(5-10μm)和染色:最常用的是苏木精-伊红染色法,简称HE染色法,苏木精碱性,伊红酸性④封片电镜技术:透射电镜术、扫面电镜术组织化学术:一般组织化学术、免疫组织化学术、原位杂交术第二章上皮组织上皮组织:根据功能,上皮组织分为被覆上皮和腺上皮特点:①上皮细胞排列密集②上皮细胞具有明显极性③基底面附有基膜④上皮内大都无血管⑤可有丰富的神经末梢被覆上皮:被覆上皮覆盖于身体表面,衬贴在体腔和有腔器官内表面①单层扁平上皮:细胞不规则或多边形,核椭圆居于中央。
内皮:衬贴在心、血管和淋巴管腔面的单层扁平上皮;间皮:分布在胸膜、腹膜和心包膜表面的单层扁平上皮②单层立方上皮:细胞六角形或多角形(表面观),核圆居中③单层柱状上皮:核长椭圆位于细胞近基底部,分布于胃肠、胆囊和子宫等,在肠道中还有散在的杯状细胞(含深染的核,顶部膨大,充满黏原颗粒),有润滑和保护上皮作用④假复层纤毛柱状上皮:主要分布在呼吸管道,由柱状细胞(最多,表面有大量纤毛)、梭形细胞、锥形细胞和杯状细胞组成,⑤复层扁平上皮:紧靠基膜的一层细胞为矮柱状,为干细胞。
位于皮肤表皮的复层扁平上皮,浅层细胞核消失,胞质充满角质蛋白⑥复层柱状上皮:分布于结膜、男性尿道和一些腺的大导管处⑦变移上皮:分布于排尿管道,特点是细胞形状和层数可以随器官的变化而变化,表层细胞大而厚,称盖细胞腺上皮和腺:腺是以腺上皮为主的器官,分外分泌腺(分泌部和导管)和内分泌腺(无导管),分泌部:泡状和管泡状的分泌部常称腺泡,腺细胞可分为两种:浆液性细胞和黏液性细胞浆液性细胞:核圆位于偏基底部,基底部胞质呈强嗜碱性,顶部有嗜酸性分泌颗粒,称酶原颗粒,有蛋白质分泌细胞的超微结构特点黏液性细胞:核扁圆形位于基底部,大部分胞质几乎不着色,呈空泡状,有发达的高尔基复合体和及丰富的粗大黏原颗粒,杯状细胞也是一种散在的黏液性细胞细胞表面的特化结构:游离面:微绒毛(是上皮细胞游离面伸出的微细指状突起)、纤毛(粗而长的突起,具有节律性定向摆动的能力)侧面:①紧密连接:一般位于细胞侧面顶端,可阻挡物质穿过细胞间隙,具有屏障作用②中间连接:多位于紧密连接下方,除有黏着作用外,还有保持细胞形状和传递细胞收缩力的作用③桥粒:是一种很牢固的连接④缝隙连接(通讯连接):是一种广泛存在的连接方式,胞膜连接处有柱状颗粒,称连接小体两个或两个以上紧邻存在,则称为连接复合体基底面:①基膜:是上皮细胞基底面与深部结缔组织之间共同形成的薄膜。
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组胚学知识点第1章组织学绪论本章重点:组织学的基本概念和基本组织的内容,各种显微镜的不同用途,组织学观察标本的基本制作方法,常规(HE)染色法,特殊染色技术的基本概念。
组织学的概念:组织学:研究机体微细结构及其相关功能的科学。
组织构成:细胞群和细胞外基质构成。
细胞外基质:由细胞分泌形成四大基本组织:上皮组织、结缔组织、肌组织和神经组织。
光镜技术:(光学显微镜分辨率0.2um)石蜡切片术:取材和固定、脱水和包埋、切片(5 ~10 μm 厚)和染色、封片染色方法:苏木精- 伊红染色法(HE染色法):苏木精为碱性染料,使染色质和核糖体着紫蓝色;伊红为酸性染料,使胞质和细胞外基质着红色。
镀银染色法嗜酸性,嗜碱性电镜技术:(电子显微镜分辨率0.2nm)透射电镜术扫描电镜术:用于观察组织细胞表面结构,具有真实的立体感,无需制备切片组织化学术:一般组织化学术(糖类: PAS(过碘酸希夫)反应,显示多糖和糖蛋白,呈紫红色)免疫组织化学术原位杂交术第2章上皮组织本章重点:上皮组织的一般特点,上皮组织的特殊结构。
特点:细胞多、排列紧、间质少;无血管;有极性(游离面、基底面和侧面);有基膜;功能多样化。
分类:被覆上皮-分布于体表,体内管、腔、囊的内表面腺上皮-构成腺体被覆上皮:被覆上皮的类型和主要分布上皮类型主要分布单层上皮单层扁平上皮内皮:心、血管、淋巴管间皮:心包膜、胸膜、腹膜其它:肺泡、肾小囊单层立方上皮甲状腺滤泡、肾小管等单层柱状上皮胃、肠、胆囊、子宫等假复层纤毛柱状上皮呼吸管道复层上皮复层扁平上皮角化:皮肤表皮未角化:口腔、食管和阴道复层柱状上皮眼睑结膜、男性尿道等变移上皮肾盏、肾盂、输尿管、膀胱变移上皮特点:细胞为多层,细胞形状和层数因器官功能状态不同而异细胞表面的特化结构:1、游离面:a、微绒毛:细胞膜、胞质、纵行微丝组成。
微丝下端可附着于终末网。
直径0.1um,使细胞表面积显著增大,有利于细胞的吸收功能。
(光镜下可见小肠上皮细胞的纹状缘、肾小管的刷状緣)b、纤毛:长5~10 μm ,直径约0.2 μm ,光镜下可见,具有节律性定向摆动功能。
内部结构:周围9 组二联微管,中央2条单微管(9 + 2);动力蛋白臂,分解ATP后附着相邻微管,产生位移或滑动。
2、侧面:a紧密连接:又称闭锁小带,位于细胞侧面顶端,有屏障作用可阻挡物质穿过细胞间隙。
b中间连接:又称粘着小带,位于紧密连接下方,有粘着作用,保持细胞形状,传递细胞收缩力。
c桥粒:呈斑状连接,牢固的机械性连接作用,使上皮耐受摩擦(皮肤、食管)。
d缝隙连接:又称通讯连接,细胞膜中有许多分布规律的连接小体(由6个连接蛋白分子围成,中央有直径2nm的管腔)。
以上四种细胞连接,只要有两个或两个以上紧邻存在,则称连接复合体。
3、基底面:a、基膜:由上皮基底面与深部结缔组织共同形成的薄膜,由基板(分为透明层和致密层,由Ⅳ型胶原蛋白、层粘连蛋白、硫酸肝素蛋白多糖构成,上皮细胞分泌)和网板(分为网状纤维和基质, 结缔组织的成纤维细胞产生)构成。
功能:支持和固着; 半透膜, 利于物质交换; 引导上皮细胞移动并影响细胞分化b、质膜内褶:上皮细胞基底面胞膜垂直折向胞质形成的皱褶,内含长杆状线粒体;主要见于肾小管。
功能:扩大细胞基底部的表面积,有利于物质转运。
C、半桥粒:位于上皮细胞基底面和基膜之间将上皮细胞固着在基膜上。
第3章结缔组织本章重点:结缔组织的一般特点(组成,结构特点、分布于功能);疏松结缔组织各细胞的结构特点和功能;细胞间质。
分类:固有结缔组织:疏松结缔组织、致密结缔组织、脂肪组织、网状组织特殊结缔组织:血液、淋巴、软骨和骨来源:胚胎时期的间充质演化而来。
疏松结缔组织:又称蜂窝组织(一)细胞(1)成纤维细胞结构:胞体较大,多突起;胞质弱嗜碱性;核大,着色浅,核仁明显。
EM:粗面内质网、高尔基复合体发达。
功能:合成分泌胶原蛋白、弹性蛋白、蛋白多糖等,构成纤维和基质,参与创伤组织的修复。
纤维细胞:静止状态的成纤维细胞(2)巨噬细胞结构:形状不规则,可有伪足;胞质嗜酸性,可含吞噬物;核小,深染。
EM:有皱褶或微绒毛;含大量溶酶体、吞噬体、吞饮泡和残余体。
趋化性:细胞沿趋化因子(细菌产物、炎症变性蛋白等)的浓度梯度,向浓度高的部位定向移动的特性,是巨噬细胞发挥功能的前提。
功能:a、吞噬作用:特异性吞噬-通过识别因子(如抗体)识别和粘附被吞噬物(细菌、病毒、异体细胞等),非特异性吞噬-直接粘附被吞噬物(粉尘、死亡的自体细胞等)。
b、抗原提呈作用:抗原-包括蛋白质、多肽、多糖等生物分子;机体免疫系统能对外来抗原发动攻击c、分泌功能:溶菌酶、补体, 多种细胞因子(如白细胞介素1)(3)浆细胞结构:核圆,偏于一侧,异染色质常成粗块状,胞质丰富,呈嗜碱性,核旁有一浅染区。
EM:大量粗面内质网平行排列。
功能:参与免疫应答-合成分泌免疫球蛋白、即抗体。
(4)肥大细胞结构:核小而圆,着色深,居中,胞质内充满粗大的分泌颗粒,颗粒具有嗜碱性。
颗粒内含肝素、组胺、嗜酸性粒细胞趋化因子等,胞质含白三烯,释放后引发过敏反应。
(5)脂肪细胞(6)未分化的间充质细胞功能:为干细胞,可增殖、分化为成纤维细胞、内皮细胞、平滑肌细胞,参与创伤修复。
(7)白细胞(二)纤维(1)胶原纤维(新鲜时呈白色,又名白纤维,数量最多)EM:为成束的胶原原纤维,呈明暗交替的周期性横纹,约64nm。
成分:Ⅰ型与Ⅲ 型胶原蛋白特性:韧性大,抗拉力强。
(2)弹性纤维(新鲜时呈黄色,又名黄纤维)EM:弹性蛋白(位于核心)和微原纤维(由原纤维蛋白构成,位于外周)组成。
特性:富于弹性胶原纤维和弹性纤维并存,赋予组织韧性和弹性,使器官兼能保持形态和具可变性。
(3)网状纤维(嗜银性,呈PAS阳性反应)EM:有64nm周期性横纹组成:Ⅲ型胶原蛋白,表面覆糖蛋白分布:网状组织、基膜的网板(三)基质(生物大分子构成的无定形胶状物,其生物大分子主要为蛋白多糖和纤维粘连蛋白)(1)蛋白多糖又称粘多糖为基质的主要成分组成:蛋白质和多糖(又名氨基已糖多糖、糖胺多糖),多糖包括透明质酸、硫酸软骨素、硫酸角质素、硫酸肝素等。
透明质酸是曲折盘绕的长链大分子,构成蛋白多糖复合物的主干,其它多糖就像洗瓶刷子上的毛一样与核心蛋白为中心向外呈辐射状排列,形成蛋白多糖单位,后者再通过结合蛋白结合于透明质酸长链分子,形成蛋白多糖聚合体。
功能:形成分子筛,有利组织液通过,制细菌扩散,使基质成为防御屏障。
(2)纤维粘连蛋白(结缔组织中最主要的粘连性糖蛋白)(3 )组织液(毛细血管静脉端回流入血,部分进入毛细淋巴管成为淋巴)功能:构成细胞赖以生存的微环境;产生或回流障碍,导致组织脱水或水肿网状组织(由网状细胞和网状纤维构成)功能:构成造血组织和淋巴组织的基本成分,为血细胞发生和淋巴细胞发育提供微环境。
第四章血液血液:由血细胞和血浆构成血细胞(45%):红细胞、白细胞、血小板;血浆(55%)血涂片(Wright或Giemsa染色):观察血细胞形态最常用的方法;染色液含美蓝、伊红、天青等,将各种血细胞一次染出血浆 :水、血浆蛋白、脂蛋白、酶、激素、维生素、无机盐和各种代谢产物血清:血液凝固后析出的淡黄色、清亮液体血像:血细胞形态、数量、百分比和血红蛋白含量血细胞分类和计数的正常值红细胞男:(4.0~5.5)×1012/ L 女:(3.5~5.0)×1012/ L白细胞(4.0~10)×109/L白细胞分类:中性粒细胞 50%~70%嗜酸性粒细胞 0.5%~3%嗜碱性粒细胞 0%~1%单核细胞 3%~8%淋巴细胞 25%~30%血小板(100~300)×109/ L(二)红细胞结构双凹圆盘状,直径约7.5 μm;中央浅染、较薄,厚约1 μm ;周缘较厚,约2 μm1、成熟红细胞:无核,无细胞器,胞质内充满血红蛋白,故呈红色。
红细胞的平均寿命约 120 天。
老化的红细胞被脾和肝脏的巨噬细胞吞噬清除正常值:于男性为120~ 150g/L,于女性为 110~ 140g/LHb结合与运输O2和CO2,即供给全身细胞所需的O2,并带走细胞所产生的大部分CO2;Hb与CO 结合更牢固,可导致煤气中毒2、网织红细胞新生的红细胞从骨髓进入血液,细胞内尚残留部分核糖体,用煌焦油蓝染色呈细网状,故称网织红细胞。
在血流中1天后完全成熟,核糖体消失正常值:占红细胞总数的0.5%~1.5%临床意义:骨髓造血功能障碍和贫血疗效的评价(三)白细胞有核的球形细胞,从骨髓进入血液,24小时内以变形运动穿过血管壁,进入结缔组织或淋巴组织根据有无特殊颗粒,分为有粒白细胞和无粒白细胞有粒:1、中性粒细胞:数量最多,形态:直径10~12 μm,胞质含许多细小颗粒,核呈杆状或分叶(2~5叶);细菌严重感染时核左移(1~2叶),骨髓造血功能发生障碍时核右移(4~5叶)嗜天青颗粒:浅紫色,20%,为溶酶体,含酸性磷酸酶、髓过氧化物酶等酸性水解酶类特殊颗粒:浅红色,80%,为分泌颗粒,含溶菌酶、吞噬素等功能:趋化作用,吞噬细菌和异物;大量吞噬后死亡,变为脓细胞2、嗜碱性粒细胞:数量最少直径10~12 μm ,核分叶、S形或不规则;胞质内含大小不等、分布不均的嗜碱性颗粒分泌物(同肥大细胞):嗜碱性颗粒含肝素、组胺、嗜酸性粒细胞趋化因子等,细胞基质内有白三烯功能:参与过敏反应的形成3、嗜酸性粒细胞:直径10~15 μm ,核多2 叶,胞质内充满粗大的鲜红色嗜酸性颗粒,内含组胺酶、芳基硫酸酯酶及阳离子蛋白功能:组胺酶分解组胺芳基硫酸酯酶灭活白三烯,从而抑制过敏反应,阳离子蛋白杀灭寄生虫无粒:1、单核细胞:形态:直径14 ~ 20μm ;核呈肾形、马蹄铁形或不规则,染色质颗粒细而松散,着色浅;胞质弱嗜碱性呈灰蓝色,含许多嗜天青颗粒功能:进入结缔组织后分化成巨噬细胞2、淋巴细胞:小淋巴细胞:6~8 μm ,胞质少,强嗜碱性,核圆有侧凹,染色质块状着色深中淋巴细胞:9~12 μm ,胞质较多,含少量嗜天青颗粒,核染色质略稀疏,着色略浅大淋巴细胞:13~20 μm电镜:胞质富含游离核糖体,可含溶酶体血液中以小淋巴细胞为主,有部分中淋巴细胞;大淋巴细胞存在于淋巴组织中分类:1.胸腺依赖淋巴细胞( T细胞),于胸腺产生,占75%2.骨髓依赖淋巴细胞( B细胞),于骨髓产生,占10%~15%,受抗原刺激后增殖分化为浆细胞,产生抗体3.自然杀伤细胞细胞),占10%功能:参与免疫应答,抵御疾病(四)血小板:来源:骨髓巨核细胞脱落的胞质小块光镜:双凸圆盘状,直径2~4 μm ;受刺激后伸出突起;在血涂片上常聚集成群;分中央颗粒区(含血小板颗粒)和周边透明区电镜:透明区含有微管和微丝;颗粒区有特殊颗粒(α颗粒)、致密颗粒和少量溶酶体;有开放小管系和致密小管系功能:特殊颗粒含血小板因子Ⅳ、血小板源性生长因子(PDGF)等;致密颗粒含5-羟色胺、钙离子等;参与止血和凝血,促进内皮细胞增殖、修复血管寿命:7~14天第六章肌组织肌组织分类:骨骼肌、心肌、平滑肌。