组织胚胎学知识总结
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组织胚胎学重点总结胚胎学是研究动物和植物胚胎发育过程的科学领域。
它涵盖了胚胎形态学、胚胎生理学、胚胎生物学和胚胎遗传学等方面的知识。
胚胎学的研究对于深入理解生命起源、发育过程和疾病发生机制具有重要意义。
下面是胚胎学的一些重点内容总结:1. 胚胎的起始:重要的研究领域之一是研究受精卵的形成过程。
这包括精子和卵子的建立、受精过程以及受精卵的最早分裂阶段。
研究这些过程有助于理解生殖细胞的形成和胚胎发育的起始过程。
2. 胚胎的细胞分化:胚胎在发育过程中细胞会通过分化形成各种不同类型的细胞,例如肌肉细胞、神经细胞和心脏细胞等。
胚胎细胞分化的机制是胚胎学研究的核心内容之一。
研究人们如何通过控制基因表达和细胞相互作用来指导细胞分化,有助于深入理解器官和组织形成的过程。
3. 胚胎的器官发育:胚胎在发育过程中形成各种器官和组织。
这些器官和组织的发育被称为器官发生学。
了解胚胎器官发生的规律对于理解器官的结构和功能具有重要意义。
例如,研究心脏的发育将有助于治疗心脏疾病。
因此,胚胎学的研究可以为器官疾病的治疗提供重要的理论基础。
4. 胚胎的形态学:胚胎的形态学研究主要关注胚胎在不同发育阶段的结构和形态变化。
通过观察和比较不同物种的胚胎形态学特征,可以得到演化和进化的线索。
此外,胚胎形态学还可以帮助科学家们揭示胚胎发育过程中存在的分子和细胞机制。
5. 胚胎的遗传学:胚胎发育过程中的遗传机制是胚胎学研究的另一个重要方面。
胚胎中的基因表达调控和遗传指导对于胚胎细胞分化和器官形成至关重要。
研究胚胎中的遗传机制可以帮助我们理解基因和表型之间的关系,以及其在人类疾病中的作用。
6. 胚胎的发育异常:胚胎发育过程中可能出现各种异常。
了解胚胎发育异常的原因和机制对于预防和治疗相关疾病非常重要。
胚胎学的研究可以提供有关胚胎发育异常的洞察,为临床医学提供重要的依据。
综上所述,胚胎学研究的重点包括胚胎起始、细胞分化、器官发育、形态学、遗传学和发育异常等方面。
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。
一、????????? ? 名词解释1、? ? HE染色:苏木素和伊红染色法,简称HE染色法。
苏木素为蓝色的碱性染料,将细胞核染为蓝紫色。
伊红为红色的酸性染料,将细胞质染为粉红色。
2、? ? 肌节:为相邻两条Z线之间的一段肌原纤维,由1/2明带+暗带+1/2明带组成。
是肌纤维结构和功能的基本单位。
3、? ? 突触:是神经元与神经元之间或神经元与效应细胞(肌细胞、腺细胞等)之间传递信息的部位,分为化学性突触和电突触两类。
后者以电流传递信息,为缝隙连接。
电镜下,化学性突触由突触前成分、突触间隙和突触后成分三部分构成,突触前、后成分彼此相对的细胞膜分别称为突触前膜和突触后膜,两者之间的狭窄间隙称突触间隙。
突触前成分内含许多突触小泡,内含神经递质或神经调质;突触后膜上有特异的神经递质的受体。
4、? ? 骨单位(哈弗斯骨板):位于内、外环骨板之间,呈长筒状与长骨长轴平行,由4—20层同心圆排列的哈弗斯骨板组成。
其中央有中央管,内有血管、神经纤维和少量结缔组成。
他是长骨中起支持作用的主要结构。
5、? ? 闰盘:闰盘是心肌纤维之间的细胞连接,在HE染色标本中,闰盘呈深色的阶梯状或横线状。
在电镜下,闰盘位于Z线水平,其横位部分有中间连接和桥粒,使心肌纤维间牢固链接。
纵位部分有缝隙连接,便于细胞间信息的交流和电冲动传导。
6、? ? 肠绒毛:小肠粘膜表面由粘膜的上皮和固有层向肠腔突出而成,长0、5—1、5mm,以十二指肠和空肠头段最发达。
有效扩大了小肠的表面积,是小肠消化和吸收的主要结构。
7、? ? 肝小叶:是肝的基本结构和功能单位,呈多角棱柱体,长约2mm,宽约1mm。
肝小叶的中央有一条沿其长轴走行的中央静脉。
肝细胞以中央静脉为中心单行排列成板状,称为肝板。
肝板不规则,呈放射状,肝板之间是肝血窦,肝细胞和肝血窦之间为窦周隙,内有储脂细胞。
肝细胞局部凹陷,形胞相邻面的质膜成微细的小管,称胆小管。
8、? ? 血窦:是毛细血管的一种类型,主要分布与骨髓、肝脏、脾脏以及内分泌腺内。
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。
组织学第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: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。
组织胚胎学重点总结组织胚胎学是研究多细胞生物体内各种组织和器官的发育过程以及其构造和功能的一门学科。
在生物学领域中,组织胚胎学是一个非常重要的学科,它对于揭示生物体内部各种结构的形成和发育规律具有重要意义。
下面我们将对组织胚胎学的重点内容进行总结。
首先,组织胚胎学的研究对象主要包括胚胎发育过程中各种组织和器官的形成、分化和功能。
胚胎发育是一个复杂的过程,涉及到细胞分裂、迁移、定向分化等一系列生物学现象。
通过研究胚胎发育过程中各种细胞和组织的相互作用,可以揭示生物体内部各种结构的形成机制。
其次,组织胚胎学的研究方法主要包括实验研究和观察研究。
实验研究是通过对生物体进行实验操作,观察其发育过程中各种变化,从而揭示其发育规律。
观察研究则是通过对生物体发育过程中各种组织和器官进行观察和描述,总结其形态特征和发育规律。
这两种研究方法相辅相成,可以全面地揭示组织胚胎学的重要内容。
再次,组织胚胎学的研究内容主要包括胚胎发育过程中各种组织和器官的形态学、生理学和遗传学特征。
通过对这些内容的研究,可以揭示生物体内部各种结构的形成和发育规律,为生物学领域的发展提供重要的理论基础。
最后,组织胚胎学在生物学领域中具有重要的理论和应用价值。
在理论上,组织胚胎学可以揭示生物体内部各种结构的形成和发育规律,为生物学领域的发展提供重要的理论支持。
在应用上,组织胚胎学可以为医学、农学等领域提供重要的理论和实践指导,推动相关领域的发展。
综上所述,组织胚胎学是一个非常重要的学科,它对于揭示生物体内部各种结构的形成和发育规律具有重要意义。
通过对组织胚胎学的研究,可以深入地了解生物体的发育过程,为生物学领域的发展提供重要的理论支持。
希望本文的内容能够对大家对组织胚胎学有一个更加全面的了解。
组织胚胎学知识汇总(一)名词解释1微绒毛是细胞游离端的细胞膜及细胞质向外突出而形成的一些绒毛状突起,直径约100。
电镜下可见,微绒毛的表面包绕一层细胞膜,内有胞质,胞质内有若干纵行微丝,微丝的远端游离于微绒毛顶部,近端连于终末网。
微丝内含肌动蛋白,终末网的微丝内含肌球蛋白,两者相互作用,致使微绒毛伸长或缩短。
微绒毛的要紧生理功能是扩大细胞的表面面积。
2纤毛是细胞游离端的细胞膜和细胞质向外突出而形成的指状突起,长约5~10,直径300~500。
电镜观看可见:纤毛表面有细胞膜包绕,内有细胞质,胞质内有2×9+2形成规则罗列的微管,根部连于基体,基体的结构与中心粒相似。
由于微管的存在,纤毛可单向摆动,从而将粘附于上皮表面的分泌物及有害物排放出去。
3细胞衣位于细胞膜的表面,游离面最明显,由细胞膜内糖蛋白和糖脂分子上的寡糖链构成,在细胞识不、粘着、支持、爱护等方面有重要作用。
4桥粒又称粘着斑,呈斑块状,大小别一。
此处相邻细胞间有20~30的间隙,间隙内有若干横行的丝状物质连于相邻细胞膜,丝状物在间隙中线处交错而形成一条纵向的中间线。
此处细胞膜的胞质面上,胞质浓缩而成附着板,胞质内有若干张力细丝横行达附着板并呈袢状折回胞质,有微丝将这些张力细丝袢固定于细胞膜上,还有点细丝从附着板穿越细胞膜止于细胞间隙中间线的细丝网。
桥粒有非常强的机械性连接作用,是一种非常强的细胞连接。
5缝隙连接又称通讯连接,呈斑块状。
此处相邻细胞的间隙仅2~3,相邻细胞膜上有穿越细胞膜并相互对应的、由蛋白分子构成的6个亚单位围成的、直径为7~9、管腔为2的弱小管,相邻细胞膜上相对应的弱小管相互连通,成为贯穿两相邻细胞膜的小管。
作为化学信息的离子和小分子能够经过此小管从一具细胞进入另一具细胞;小管的电阻低,可非常好地传递电信息。
可见,缝隙连接除具细胞间的连接作用外,更要紧的是细胞间传递化学信息和电信息。
6中间连接又称粘着小带,多位于单层柱状上皮密切连接的下方,呈带状围绕上皮细胞,此处相邻细胞间有15~20宽的间隙,间隙内充满细丝状物质横向连接相邻细胞膜。
组织胚胎学重点总结一、上皮组织1、被覆上皮的类型和主要分布2、上皮细胞的侧面:特化结构细胞连接(特点、作用)上皮细胞的侧面是细胞的相邻面,细胞间隙很窄,相邻细胞以钙黏蛋白互相结合一、紧密连接:(1)又称闭锁小带,位于细胞的侧面顶端(2)相邻细胞膜形成约2—4个点状融合,融合处细胞间隙消失,非融合处有极窄的细胞间隙。
(观察紧密连接的最佳方法是冷冻蚀刻复型法)(3)封闭了细胞间隙。
所以,紧密连接可阻挡大分子物质穿过细胞间隙而进入深部组织,具有屏障作用。
二、中间连接(1)又称黏着小带,带状,多位于紧密连接下方,这种连接也见于心肌细胞间的闰盘(2)中间连接除有黏着作用外,还有保持细胞形状和传递细胞收缩力的作用。
三、桥粒(1)又称黏着斑,斑状,最牢固,细胞膜的胞质面有较厚的致密物质构成的附着板(2)胞质中有许多角蛋白丝附着于板上,并常折成襻状返回胞质,起固定和支持作用。
(3)桥粒是一种很牢固的连接,在易受摩擦的皮肤、食管等部位的复层扁平上皮中尤其发达。
四、缝隙连接(1)又称通讯连接,斑状(2)在钙离子和其它因素作用下,管道可开放或闭合,可供细胞相互交换某些小分子物质和离子,借以传递化学信息,调节细胞的分化和增殖。
(分子量小于1500kD的物质,包括离子、cAMP等信息分子、氨基酸、葡萄糖、维生素等,均得以在相邻细胞间流通,使细胞在营养代谢、增殖分化和功能等方面成为统一体)(3)此种连接电阻低,在心肌细胞、平滑肌细胞、神经细胞之间,可经此处传递电冲动。
以上四种细胞连接,只要有两个或两个以上同时存在,则称连接复合体。
外分泌腺的腺细胞类型根据分泌物的性质,外分泌腺的腺细胞分为蛋白质分泌细胞和糖蛋白分泌细胞两种。
(1)蛋白质分泌细胞(浆液性细胞)细胞呈锥形或柱状,核圆,位于细胞中央或近基底部;基底部胞质强嗜碱性,顶部胞质含许多分泌颗粒,称酶原颗粒,HE染色呈红色。
功能:分泌含各种酶的稀薄液体,即浆液。
(2)糖蛋白分泌细胞(黏液性细胞)细胞锥形或柱状,核扁,居细胞基底部;顶部胞质内充满黏原颗粒(HE染色切片中,分泌颗粒溶解呈空泡状或泡沫状),PAS法染色(阳性)时,颗粒着色深。
组织胚胎学知识点组织胚胎学一、上皮组织1.普通特征由许多密集罗列的上皮细胞及少量细胞间质所组成上皮组织细胞呈明显的极性上皮组织中无血管分布,神经末梢丰富上皮组织具有爱护、汲取、分泌、排泄、感受功能2.游离面微绒毛纤毛3.基膜基板基底面网板质膜内褶半粒桥二、结缔组织1.固有结缔组织疏松结缔组织致密结缔组织网状结缔组织脂肪结缔组织2.疏松结缔组织结构特点:基质较多、纤维较少、结构疏松、呈蜂窝状胶原纤维纤维弹性纤维间质网状纤维基质疏松结缔组织成纤维细胞巨噬细胞浆细胞细胞胖大细胞脂肪细胞未分化间充质细胞白细胞3. LM:扁平、有突起、核膜、核仁较清晰、胞质嗜碱性成纤维细胞 EM:粗面内质网、高尔基复合体功能:生成三种纤维基质成分LM:别规则形、伪脚、核小、有吞噬颗粒巨噬细胞(组织细胞) EM:溶酶体、高尔基复合体、少量线粒体和粗面内质网功能:吞噬、参与免疫应答、分泌LM:椭圆形、染群质呈车轮状偏于一侧、嗜碱性浆细胞 EM:丰富粗面内质网、高尔基复合体功能:合成分泌免疫球蛋白(抗体)胖大细胞 LM:圆形、特别颗粒嗜碱性功能:合成分泌肝素、组肝、白三稀4.软骨软骨组织软骨膜透明软骨软骨分类弹性软骨纤维软骨5.骨板——骨胶纤维平行罗列,借基质粘合在一起,并有钙盐沉积,形成薄板结构。
环骨板骨单位——又称哈弗斯系统,位于内外骨板之间,由10~20层同心排列的骨板和中央管组成间骨板6.骨原细胞——梭形骨细胞成骨细胞——柱形或椭圆形骨细胞——扁椭圆形硬骨细胞7.血液细胞LM:双面凹的圆盘形红细胞 EM:有核糖体、嗜酸性、无细胞核、无细胞器、胞质内充满血红蛋白、高电子密度均质状结构功能:携带O2和CO2LM:圆球形、核分2~4叶、胞内含粉红XXX颗粒中性粒细胞 EM:中性颗粒、嗜天青颗粒、酶溶体功能:吞噬细胞、防备LM:圆形、核分2~3叶、普通分2叶、呈八字形、哑铃嗜酸性粒细胞状、胞质内含嗜酸性颗粒EM:溶酶体、组胺酶功能:吞噬抗原体复合物、杀灭寄生虫LM:圆形、胞质内有嗜碱性颗粒白细胞嗜碱性粒细胞 EM:颗粒内含有肝素、组胺、白三稀功能:产生肝素、组胺、白三稀LM:圆形、核呈肾形、胞质呈兰XXX、嗜天青颗粒单粒细胞 EM:溶酶体功能:吞噬、参与免疫应答、分泌LM:圆形或椭圆形、核圆、凹陷、胞质嗜碱性、染成蔚蓝XXX淋巴细胞 EM:核糖体功能:免疫三、肌组织1.骨骼肌肌节定义:相邻两条Z线之间的一段肌原纤维一具肌节=1/2 I带+整个A带+1/2 I带三联体位置:位于明带与暗带的交界处组成:横小管与其两侧的终池共同构成肌质网(肌浆网)位置:位于肌原纤维之间组成:纵小管、终池、三联体化学成分粗肌丝——肌球蛋白细肌丝——肌动蛋白、原肌球蛋白、肌原蛋白2.短柱状有分支、互相吻合成网有横纹、别如骨骼肌明显心肌一具细胞核、位于中央有闰盘为细胞界线EM:细胞连接(连接复合体)二联体纵小管横小管闰盘——心肌纤维呈短柱状,并互相吻合成网状,相邻心肌纤维分支的连接处四、神经组织1.神经元是神经系统结构的基本单位,其结构分为胞体和突起2.细胞质尼氏体(EM):由平行罗列的粗面内质网和有利的核糖体组成神经元纤维(EM):有神经丝和神经微管成束罗列而成,构成神经元的细胞骨架,参与物质运输3.突触——神经元互相联系的一种方式,是一种定向传导信息的重要结构 LM:突触结突触前部突触前膨大EM 突触前膜突触间隙突触后部——突触后膜4.有髓神经元纤维身边神经系统:髓鞘、结间体、郎飞结、轴突、神经膜中枢神经系统5.游离神经末梢——感受冷热、疼痛、轻触刺激感受神经末梢触觉小体——感受触觉有被囊神经末梢环层小体——感觉压觉和振动觉神经末梢神经肌梭——本体感觉、感觉肌纤维伸缩变化运动神经末梢——运动终板 LM:卵圆形、神经元的末梢 EM:突触槽、连接襞、突触小泡、乙酸胆碱6.星形胶质中枢少突胶质神经胶质小胶质室管膜细胞身边神经膜细胞卫星细胞五、循环系统1.延续毛细血管毛细血管有孔毛细血管别延续毛细血管2.内皮——单层扁皮上皮内膜内皮下层——薄层结缔组织中动脉结构内弹性膜中膜——10~40层环行平滑肌外膜——结缔组织、外弹性膜、营养血管内膜大动脉结构中膜——40~70层弹性膜外膜小动脉结构——外周阻力血管3.管腔大、管壁薄中静脉中膜平滑肌较少外膜的结缔组织比较多有静脉瓣(防止血液的倒流)4.内皮心内膜内皮下层心壁(内→外)心内膜下层心肌膜心外膜六、免疫系统1.淋巴组织——以网状组织为支架,网眼内充满了淋巴细胞、巨噬细胞、浆细胞,淋巴组织从结构上可区分为弥散淋巴组织和淋巴小结2.中枢性淋巴器官——胸腺和骨髓身边淋巴器官——淋巴结、脾、扁桃体3.皮质 T淋巴细胞多(稚嫩)胸腺上皮网状细胞少T淋巴细胞少髓质上皮网状细胞多,分泌胸腺素胸腺小体被膜——小梁淋巴结浅层皮质:淋巴小结——生发中心、B淋巴细胞皮质副皮质区(胸腺依靠区)——T淋巴细胞实质皮质淋巴窦髓质髓索——B淋巴细胞髓窦被膜——小梁脾动脉身边淋巴鞘——T细胞白髓淋巴小结——B细胞实质边缘区——B细胞红髓脾索——B细胞脾血窦4.胸腺T淋巴细胞淋巴结副皮质区脾白髓——动脉身边淋巴鞘淋巴结浅层皮质淋巴结髓质(髓索)B淋巴细胞脾白髓淋巴小结边缘区脾红髓5.单核吞噬细胞系统定义——指体内除粒细胞以外,分布于全身各处的吞噬细胞单核细胞——血液吞噬细胞——结缔组织,肝、肺、淋巴器官组织小胶质细胞——神经组织郎格汉斯细胞——表皮破骨细胞——骨细胞来源——骨髓、血液内幼单核细胞吞噬功能参与免疫应答分泌功能七、消化系统1.上皮粘膜固有层粘膜肌层消化管的普通结构粘膜下层肌层外膜2.食管——复层扁平上皮3. LM:细胞大、呈卵圆形或三角形、核圆形、位于细胞中央、胞质呈强壁细胞嗜酸性EM:细胞内分泌小管、微绒毛、小管泡系、线粒体胃功能:合成、分泌盐酸LM:分布于腺的体部和底部,细胞呈柱形或锥体形、核圆、基部嗜酸主细胞性、酶原颗粒泡沫状EM:粗面内质网、发达的高尔基复合体功能:胃蛋白酶原4. LM:纹状缘柱状细胞 EM:微绒毛、线粒体、滑面内质网上皮功能:扩大小肠表面积小肠绒毛(粘膜层)杯状细胞固有层:毛洗淋巴管(中央乳糜管)柱状细胞杯状细胞5.肠腺细胞帕内特细胞未分泌细胞内分泌细胞6. LM:浆液性细胞、核圆、胞质嗜碱性、酶原颗粒、嗜酸腺泡性外分泌部 EM:粗面内质网、高尔基复合体功能:分泌胰液胰腺导管:闰管→小叶内导管→小叶间导管→主导管A细胞——分泌高血糖素,使血糖升高内分泌部(胰岛) B细胞——分泌胰岛素,使血糖落低D细胞——分泌生长抑素7.中央静脉肝小叶立体结构肝细胞板(肝板)——肝细胞放射状罗列肝血窦共同组成肝小叶的复杂立体构形肝小管8. LM:多边形、嗜酸性、核圆大、位于细胞中央、核膜、核仁清晰肝细胞线粒体——提供能量粗面内质网——肝细胞合成蛋白质的基地EM(功能)滑面内质网——解毒高尔基复合体——加工、储存蛋白质溶酶体——代谢微体——解毒、爱护肝细胞9.窦周间隙(Disse间隙)——在肝血窦内皮细胞与肝细胞之间有狭窄的间隙,宽约0.4um,称为窦周间隙10.小叶间动脉门管区(汇管区)——三种伴行的管道小叶间静脉小叶间胆管11.肝内血循环肝门静脉→小叶间静脉肝血窦→中央静脉→小叶下静脉→肝静脉肝动脉→小叶间动脉八、呼吸系统1.粘膜上皮气管管壁(内→外) 固有层粘膜下层外膜2.支气管肺导管部细支气管终末细支气管终末细支气管——上皮为单层柱状上皮,部分细胞有纤毛,杯形细胞,腺体,软骨均消失,环行平滑肌层,粘膜皱襞3.呼吸性细支气管肺呼吸部肺泡管肺泡囊肺泡肺泡上皮Ⅰ型肺泡细胞Ⅱ型肺泡细胞 LM:立方形、核圆、空泡呈泡沫状EM 游离面——微绒毛胞质——嗜锇板层小体——分泌肺泡表面活性物质4.肺泡表面活性物质层Ⅰ型肺泡细胞血—气屏障Ⅰ型肺泡细胞基膜毛细血管内皮的基膜内皮细胞5.尘细胞肺巨噬细胞——单核吞噬细胞系统‖心衰竭细胞九、泌尿系统1.肾小体血管球肾单位肾小囊近端小管肾小管细端远端小管2.每个肾小体都有两个极血管极尿极入球微动脉——粗血管球出球微动脉——细肾小体有孔型毛细血管血管球系膜肾小囊壁层——单层扁平上皮脏层——脚细胞、胞体有突起、裂孔3.有孔内皮滤过膜(滤过屏障)毛细血管基膜脚细胞裂孔膜4. LM:管腔小而别规则、管壁由单层锥体形或立方体细胞构成、细胞体积较大、细胞间的界限别清、核圆、靠近基底部、胞质嗜酸性强、细胞基部有纵纹、游离面有刷状缘近端小管基底面——质膜内褶EM:微绒毛侧面——侧突肾小管质膜——钠泵功能:重汲取细端远端小管5.球旁细胞要紧功能:合成、分泌肾素次要功能:分泌促红细胞生成素、刺激球旁复合体(肾小球旁器)红细胞生成致密斑——化学感觉器球外系膜细胞十、皮肤1.基底层棘层表皮——上皮组织(深→浅)颗粒层皮肤透明层角质层真皮——结缔组织乳头层网状层——致密结缔组织2.非角质形成细胞黑素细胞——分布于基底细胞之间郎克汉斯细胞——散在于棘层内十一、感受器官角膜上皮——细胞易修复前界层角膜角膜固有层——无血管纤维膜(前→后)后界层角膜内皮巩膜脉络膜眼球壁血管膜(后→前)睫状体外→内虹膜XXX素上皮细胞视杆细胞结构:膜盘、视紫红质颗粒视网膜视细胞功能:感觉弱光、习惯夜视外→内视锥细胞结构:膜盘、视群素神经细胞功能:感觉强光和XXX觉双极细胞节细胞十二、内分泌系统1.腺细胞罗列成索状、团状或围成滤泡内分泌腺的共同特点腺细胞间有丰富的窦状毛细血管和毛细淋巴管内分泌腺无导管腺细胞的分泌物称激素2. LM:立方形、核圆、位于细胞中央、胞质弱、嗜酸性甲状腺滤泡 EM:溶酶体、分泌颗粒、胶体小泡甲状腺(滤泡上皮细胞)功能:双向分泌甲状腺球蛋白甲状腺素滤泡旁细胞——分泌落钙素——血钙落低3.甲状旁腺——主细胞-分泌甲状旁腺素——血钙升高4.球状带——盐皮质激素皮质束状带——糖皮质激素——滑面内质网、脂滴、线粒体嵴肾上腺网状带——分泌雄激素或少量雌激素髓质肾上腺素细胞去甲肾上腺素细胞5.嗜酸性细胞生长激素细胞促乳激素细胞促甲状腺激素远侧部嗜碱性细胞促肾上腺皮质激素细胞卵泡刺激素促性腺激素细胞——分泌黄体生成素腺垂体间质细胞性激素嫌XXX细胞垂体中间部——促黑素激素细胞——分泌黑素细胞刺激素结节部神经垂体——神经纤维来自下丘脑的视上核和室旁核↓↓血管加压素催产素PS:赫林体是激素的储存形式十三、男性繁殖系统1.精子发生时期:精原细胞→初级精母细胞→次级精母细胞→精子细胞→精子2. LM:核大、呈卵圆形或别规则形、胞质弱嗜酸性支持细胞 EM:丰富的滑面内质网、发达的高尔基复合体、线粒体多而细长、溶酶体多、微丝和微管丰富功能分泌合成雄激素结合蛋白构成血—生精小管屏障(该屏障包括支持细胞的密切连接、生精上皮的界膜、血管内皮细胞、基膜)3. LM:在睾丸间质内成群分布、细胞呈圆形或多边形、体积较大、核圆、位间质细胞于细胞中央或偏位、胞质嗜酸性EM:丰富的管状嵴线粒体和滑面内质网、脂滴(XXX素颗粒、蛋白质结晶)功能:分泌雄激素十四、女性繁殖系统1.卵泡发育过程:原始卵泡→初级卵泡→次级卵泡→成熟卵泡2.卵母细胞仍为初级卵母细胞次级卵泡结构颗粒细胞接着增加合成卵炮腔、卵泡液、卵丘、反射冠、粒层卵泡膜分为内、外两层3.黄体定义(形成)——成熟卵泡排卵后,卵泡壁塌陷褶成皱襞,卵泡膜的血管和结缔组织侵入粒层,形成富有毛细血管的内分泌腺,群黄,称为黄体。
组织学1、绪论里几个概念●组织胚胎学:包括组织学和胚胎学。
组织学:是研究生物有机体的微细结构(形态结构、亚显微结构)及其机能的一门科学。
分化为: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器官组织学——研究各种器官的构造、机能及组织间关系等问题的学科胚胎学:是研究有机体的发生及其发展规律的科学。
胚前发育(生殖细胞——受精卵)——胚胎发育——胚后发育(婴儿、幼虫等产出、孵化——性腺未成熟——性腺成熟——衰老死亡)●基本组织学:●四大基本组织:上皮组织、结缔组织、肌肉组织、神经组织●组织:由分化相同的细胞及其分泌的细胞间质构成了同一种组织。
●组织胚胎学的分科按照研究生物种类的不同:组织学——植物组织学、动物组织学、人体组织学胚胎学——植物胚胎学、动物胚胎学、人体胚胎学动物胚胎学——无脊椎动物胚胎学脊椎动物胚胎学——家畜胚胎学、家禽胚胎学、鱼类胚胎学等按照研究方法分:组织学——比较组织学、实验组织学、叙述组织学、病理组织学胚胎学——叙述胚胎学、比较胚胎学、生态胚胎学、实验胚胎学、化学胚胎学、分子胚胎学、免疫胚胎学等●一分为二、实事求是的辩证唯物主义观点;局部与整体相统一的观点;理论与实践相联系;发展变化的观点●观察方向:表面观、侧面观、地面观●学习组织胚胎学的重要意义:水产增养殖、畜牧业、工业污染、医学2、上皮组织:上皮组织简称上皮,大部分上皮覆盖于机体和其光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。
3、上皮组织的一般特性:(1)由排列密集的细胞和少量的细胞间质组成,呈膜状结构(2)细胞有极性,分游离面和基底面,由立面上通常具有一些特殊结构(3)上皮组织内一般无血管、淋巴管的分布(4)含丰富的神经末梢,多为感觉神经末梢(5)具有非常强的再生、增殖能力4、肌上皮细胞:有的器官(如汗腺、乳腺等)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。
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组织胚胎学知识总结
组织学第 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 m 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:
1 / 4
(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间皮:
心包膜、胸膜、腹膜其它:
肺泡、肾小囊单层扁平上皮内皮:
心、血管、淋巴管单层立方上皮单层柱状上皮甲状腺滤泡、肾小管等胃、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柱状上皮变移上皮变移上皮特点: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:
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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 m ,直径约 0.2 m ,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、
3 / 4
食管)。
d 缝隙连接:
又称通讯连接...。