ЕГОР | УЧЕБНЫЙ БЛОГ | БИО
100 subscribers
137 photos
8 videos
26 files
5 links
Не обещаю лёгких путей, но гарантирую, что ты поймёшь биологию глубже, чем написано в учебнике.
Download Telegram
#гиста #анатомия #ЕГЭ #ОГЭ

Ⓜ️Ⓜ️Ⓜ️Ⓜ️Ⓜ️Ⓜ️Ⓜ️Ⓜ️

Эпителиальная (пограничная) ткань покрывает тело изнутри и снаружи, формирует железы.

🔎 Главные фишки для ЕГЭ — нет кровеносных сосудов (питание через базальную мембрану) и высокая способность к регенерации.

5 общих признаков эпителия (шпаргалка для теста):

☑️Пограничное положение (отделяет организм от среды).
☑️Полярность (разные полюса клеток: апикальный — верхушка, базальный — низ).
☑️Базальная мембрана (связь с соединительной тканью, фильтр, опора).
☑️Отсутствие кровеносных сосудов (питание диффузно).
☑️Способность к регенерации (быстро делятся).

🔖Классификация (что спрашивают в ЕГЭ):

1️⃣Покровный (на границе со средой):

➡️Однослойный: плоский (мезотелий и эндотелий), кубический (канальцы почек), цилиндрический (кишечник, желудок).
➡️Многослойный: плоский ороговевающий (кожа), неороговевающий (роговица, ротовая полость), переходный (мочевой пузырь — растягивается).

2️⃣Железистый (образует железы):

➡️Экзокринные (есть протоки: потовые, слюнные).
➡️Эндокринные (нет протоков: гормоны в кровь).

Совет для решения заданий 🔎
Ищите ключ-слова: «лежит на базальной мембране», «быстро обновляется», «нет капилляров», «покрывает ворсинки» — это точно эпителий.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👍2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#анатомия #нервная_система #видео #ОГЭ #ЕГЭ

1️⃣НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Прошлогодняя запись урока. Сам не пересматриваю, потому что за год узнал кучу нового. Но если хотите освежить знания — гляньте.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
3👍2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#анатомия #кровь #видео #ОГЭ #ЕГЭ

2️⃣ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА

Прошлогодняя запись урока.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
3👍2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#анатомия #сердце_и_сосуды #видео #ОГЭ #ЕГЭ

3️⃣СЕРДЦЕ И СОСУДЫ

Прошлогодняя запись урока.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
3👍2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#анатомия #ЖКТ #видео #ОГЭ #ЕГЭ

4️⃣ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Прошлогодняя запись урока.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
3👍2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#анатомия #дыхательная_система #видео #ОГЭ #ЕГЭ

5️⃣ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Прошлогодняя запись урока.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
3👍2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#анатомия #выделительная_система #видео #ОГЭ #ЕГЭ

6️⃣ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Прошлогодняя запись урока.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
3👍2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#анатомия #ОДС #видео #ОГЭ #ЕГЭ

7️⃣СКЕЛЕТ И МЫШЦЫ

Прошлогодняя запись урока.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
3👍2
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
💖💖💖💖💖💖💖
Эндокринология — наука, изучающая развитие, строение и функции желез внутренней секреции, а также отдельных клеток с эндокринной функцией; биосинтез, механизм действия и обмен гормонов в организме; секрецию этих гормонов в норме и при патологии; функции эндокринных желез, а также возникающие при этом эндокринные заболевания.


Глядя на определение этой замечательной науки, возникает страх перед её изучением. Действительно, эндокринная система — одна из самых сложно устроенных в организме. Предлагаю разобраться хотя бы с основами эндокринной регуляции.

Начнем с ответа на вопрос: «Чем отличается нервная регуляция от гуморальной?»

#человек #эндокринная_система #анатомия #ЕГЭ #ОГЭ #олимпиада
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👍2
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
💖💖💖💖💖💖💖

Эндокринная система - система регуляции деятельности внутренних органов посредством гормонов, выделяемых эндокринными клетками непосредственно в кровь, лимфу или спинномозговую жидкость.

Железы внутренней секреции - это органы, вырабатывающие гормоны и выделяющие их непосредственно в кровь или лимфу. У них нет выводных протоков.

1️⃣Чисто эндокринные железы

А) Центральные (гипоталамо-гипофизарная система):

🔘Гипоталамус: рилизинг-гормоны (либерины и статины).

🔘Гипофиз - состоит из аденогипофиза (вырабатывает тропные гормоны: ТТГ, АКТГ, ФСГ, ЛГ, соматотропин, пролактин) и нейрогипофиза (накапливает и выделяет окситоцин и вазопрессин, синтезированные в гипоталамусе).

🔘Эпифиз - мелатонин.

Б) Периферические:

🔘Щитовидная железа - тироксин (T4) и трийодтиронин (T3), кальцитонин.

🔘Паращитовидные (околощитовидные) железы - паратгормон.

🔘Надпочечники - состоят из коркового (минералокортикоиды, глюкокортикоиды, половые гормоны) и мозгового (адреналин, норадреналин) вещества.

2️⃣Смешанные железы (эндокринная и экзокринная функции)

🔘Поджелудочная железа: экзокринная часть выделяет пищеварительные ферменты в кишечник, эндокринная - гормоны в кровь.

🔘Половые железы:
Яичники у женщин: вырабатывают эстрогены и прогестерон.
Семенники у мужчин - андрогены (преимущественно тестостерон).

3️⃣Органы и ткани, имеющие неэндокринную основную функцию, но обладающие эндокринными клетками - ДЭС

🔘Почки - эритропоэтин (стимулирует образование эритроцитов) и ренин (участвует в регуляции артериального давления).

🔘Сердце - кардиомиоциты выделяют натрийуретический пептид.

🔘ЖКТ - энтероэндокринные клетки вырабатывают гастрин, секретин, холецистокинин и др. для регуляции пищеварения; энтерохромаффинные клетки выделяют серотонин.

🔘Тимус - тимозин, тимопоэтин. 

🔘Плацента - вырабатывает гормоны, поддерживающие беременность (хорионический гонадотропин, прогестерон, эстрогены).

🔘Легкие - АПФ.

#человек #эндокринная_система #анатомия #ЕГЭ #ОГЭ #олимпиада
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👍2
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
💖💖💖💖💖💖💖

У эндокринных желез есть ряд общих свойств:

1. Органы паренхиматозного типа.
2. Не имеют выводных протоков.
3. Обладают богатым кровоснабжением.
4. Эндокриноциты расположены в разных частях организма и являются производными эпителия или нервной ткани.
5. Все железы внутренней секреции (эндокринные) находятся в очень сложных взаимоотношениях друг с другом.
6. Нарушение функций желез внутренней секреции является причиной эндокринных заболеваний.
- Гиперфункция — избыточная продукция гормонов.
- Гипофункция — недостаточная продукция гормонов.

#человек #эндокринная_система #анатомия #ЕГЭ #ОГЭ #олимпиада
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👍2
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
💖💖💖💖💖💖💖

Что такое «гормоны»?

Гормоны — это высокоспецифичные физиологически активные вещества, вырабатываемые специальными органами, тканями или клетками, секретируемые во внутреннюю среду и оказывающие воздействие на строение и функции организма, их вырабатывающего, вне места своего образования.

Признаки гормонов:

1. Синтез в специализированных клетках.
2. Регулирование обмена веществ в отдельных органах и во всем организме.
3. Высокая специфичность действия (влияние на конкретные органы-мишени).
4. Высокая биологическая активность в очень малых количествах.
5. Дистантный характер действия (удаленность мишени от места синтеза гормона).
6. Действие через рецепторы с изменением активности ферментативных систем.

#человек #эндокринная_система #анатомия #ЕГЭ #ОГЭ #олимпиада
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👍2
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
💖💖💖💖💖💖💖

Немного расскажу об открытии гуморальной регуляции.

Эксперимент немецкого физиолога Арнольда Адольфа Бертольда с кастрацией и пересадкой семенников у петухов, проведённый в 1849 году, считается одним из первых научных исследований, посвящённых роли половых желёз и гормонов в организме.

Если кратко: Бертольд работал с шестью молодыми петухами. Он разделил птиц на группы и провёл следующие манипуляции:

- Контрольная группа. Две птицы остались нетронутыми — они развивались нормально.

- Группа кастрации. У четырёх петухов Бертольд удалил семенники. Такие птицы (каплуны) теряли типичные мужские признаки: у них не развивались гребень и «серёжки», они становились ленивыми, теряли интерес к курам.

- Группа пересадки. Двум кастрированным петухам Бертольд пересадил семенники обратно, но поместил их в брюшную полость, не соединяя с нервами или сосудами.

Наблюдения показали: у кастрированных петухов вторичные половые признаки (гребень, «серёжки», агрессивное поведение) не развились.

У птиц, которым пересадили семенники в брюшную полость, вторичные половые признаки восстановились: снова появились гребень и «серёжки», петухи активно кукарекали, дрались с сородичами и проявляли интерес к курам.

Учёный сделал вывод, что семенники выделяют в кровь некое вещество, которое влияет на организм. Его работа доказала, что железы внутренней секреции действуют на организм гуморально — через вещества, поступающие в кровь. Однако современники не сразу оценили значение открытия. Например, профессор Рудольф Вагнер из того же Гёттингенского университета не смог повторить результаты Бертольда и отверг их как несостоятельные.

#человек #эндокринная_система #анатомия #ЕГЭ #ОГЭ #олимпиада
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👍2
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
💖💖💖💖💖💖💖

Классификация гормонов — дело непростое: их много, и в них легко запутаться.

Мы остановимся на той, которую обычно обсуждают в школьной программе, но слегка дополним её примерами.

Советую выучить эту табличку 🤩

#человек #эндокринная_система #анатомия #ЕГЭ #ОГЭ #олимпиада
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👍2
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
💖💖💖💖💖💖💖

Сейчас будет сложно, но разобраться полезно. Посмотрим на механизмы действия гормонов.

Механизм действия белковых гормонов

! Рецептор для белкового гормона встроен в мембрану!

1. Связывание гормона с рецептором (гормон — первичный мессенджер).

2. Активация G-белка — при связывании рецептор меняет конформацию и активирует G-белок, который обменивает ГДФ на ГТФ и диссоциирует на субъединицы.

3. Активация фермента-эффектора: активная субъединица G-белка перемещается вдоль мембраны и активирует мембранный фермент-эффектор — аденилатциклазу (синтезирует цАМФ из АТФ).

4. цАМФ активирует протеинкиназу А, которая фосфорилирует основные ферменты и регуляторные белки, изменяя их активность.

Каскад фосфорилирования приводит к БЫСТРОЙ модификации активности существующих белков.

Циклические нуклеотиды — универсальные посредники действия факторов на клетку и организм — АТФ и ГТФ.

Гормоны, ингибирующие аденилатциклазу: ацетилхолин, соматостатин, ангиотензин 2, фосфодиэстераза.

#человек #эндокринная_система #анатомия #ЕГЭ #ОГЭ #олимпиада
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👍2
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
💖💖💖💖💖💖💖

Механизм действия стероидных гормонов

Рецептор в цитоплазме или в ядре!

1. Диффузия гормона через плазмалемму в цитоплазму клетки-мишени.

2. Связывание со специфическим рецептором в цитоплазме или ядре
Связывание гормона вызывает структурное изменение рецептора (обнажается его ДНК-связывающий домен).

3. Транслокация в ядро (для цитоплазматических рецепторов) через ядерные поры.

4. Связывание со специфическими участками ДНК (гормон-ответственные элементы HRE).

5. Регуляция транскрипции генов (либо активация, либо репрессия транскрипции).

6. Синтез белков и клеточный ответ.

Замедленность эффекта из-за медленного синтеза новых белков (но эффект длительный).

#человек #эндокринная_система #анатомия #ЕГЭ #ОГЭ #олимпиада
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👍2
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
💖💖💖💖💖💖💖

Как работает нейроэндокринная система?

Главный координатор здесь — гипоталамус (участок промежуточного мозга). Он получает сигналы из других отделов ЦНС, а затем преобразует их в химические команды — вырабатывает особые вещества, рилизинг-гормоны. Среди них есть:
Либерины — стимулируют выработку гормонов гипофизом.
Статины — тормозят её. 
Эти вещества с током крови попадают в гипофиз. Тот, в свою очередь, выделяет тропные гормоны, которые уже воздействуют на периферические эндокринные железы (щитовидную, надпочечники, половые железы и др.). Те вырабатывают свои гормоны, которые влияют на органы-мишени. 

Что такое обратные связи?

Это механизмы, которые помогают системе поддерживать баланс (гомеостаз).
 
Отрицательная обратная связь — самый распространённый механизм. Его суть в том, что повышенный уровень какого-то гормона в крови подавляет дальнейшую выработку веществ, которые его стимулировали.

Пример: регуляция уровня кортизола. Гипоталамус выделяет кортикотропин-рилизинг-гормон (КРГ), который стимулирует гипофиз к выработке АКТГ. АКТГ заставляет кору надпочечников секретировать кортизол. Когда уровень кортизола в крови растёт, он подавляет выделение и КРГ, и АКТГ — выработка кортизола снижается.

Положительная обратная связь встречается реже. Здесь ситуация иная: повышение уровня одного гормона стимулирует дальнейшую выработку другого, усиливая процесс. Это создаёт «петлю усиления», но обычно она самоограничивается — после пика система всё равно возвращается к норме. 

Пример: взаимодействие лютеинизирующего гормона (ЛГ) и эстрадиола во время менструального цикла. Постепенно растущий уровень ЛГ стимулирует выработку эстрадиола яичниками. Когда эстрадиол достигает определённого порога, он, напротив, резко усиливает секрецию ЛГ — это и есть предовуляторный выброс, который запускает овуляцию. После пика уровень ЛГ снова падает. 

#человек #эндокринная_система #анатомия #ЕГЭ #ОГЭ #олимпиада
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2
📠📠📠📠📠

Тип Стрекающие (Кишечнополостные)
Класс Гидроидные

Жизненный цикл обелии — прекрасный пример метагенеза, то есть чередования поколений: бесполого (полип) и полового (медуза).

1. Полипоидная стадия (бесполое размножение)
Всё начинается с личинки — планулы. Она некоторое время свободно плавает, а затем прикрепляется к подводному субстрату (камню, раковине). После этого она претерпевает метаморфоз и превращается в одиночный полип.
Этот полип начинает расти и почковаться — так формируется колония. В колонии полипы не одинаковы: у них есть специализация.
Гастрозоиды — отвечают за питание (ловят добычу щупальцами) и защиту колонии.
Гонозоиды — специализированные репродуктивные полипы. Именно на них путём почкования (иногда этот процесс называют стробиляцией) формируются почки медуз.

2. Медузоидная стадия (половое размножение)
Почки медуз постепенно созревают и отделяются от колонии. Они превращаются в свободноплавающие медузы.

Медузы обелий раздельнополы: одни особи производят сперматозоиды, другие — яйцеклетки. Внешне их почти не отличить — пол можно определить только под микроскопом, изучив содержимое гонад.
Медузы выбрасывают половые клетки в воду, где происходит внешнее оплодотворение. В результате образуется зигота.

3. Развитие личинки
Зигота проходит несколько стадий развития: сначала делится, формируя бластулу, а затем из неё развивается покрытая ресничками личинка — планула.

Планула какое-то время плавает, а потом оседает на подходящий субстрат — и цикл замыкается: из неё снова развивается полип, который даст начало новой колонии.

Ключевая особенность такого цикла в том, что разные стадии выполняют разные функции и обеспечивают разные стратегии выживания. Бесполое размножение на полипоидной стадии позволяет быстро расширять колонию и осваивать территорию. А половое размножение на медузоидной стадии нужно для генетического разнообразия и расселения вида на новые территории.

#ЕГЭ #ОГЭ #олимпиада #беспозвоночные #зоология
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👍2
🤩 От чего зависит длина кишечника?

Длина кишечника — не случайность, а результат эволюции: она тесно связана с типом питания и особенностями переваривания пищи.

🌱Травоядные: длинный кишечник
У травоядных (например, у коровы или кролика) кишечник очень длинный — в разы длиннее тела.
Почему? Растительная пища богата клетчаткой (целлюлозой), которую животные сами переварить не могут. Зато это делают симбиотические бактерии в кишечнике. Чтобы клетчатка успела расщепиться, пища должна долго находиться в ЖКТ. Длинный кишечник как раз и обеспечивает необходимое время для ферментации и всасывания питательных веществ.

🥩 Хищники: короткий кишечник
У хищников (волк, кошка) кишечник заметно короче.
Почему? Мясо — легкоусвояемый продукт: белки и жиры расщепляются быстро. Нет нужды в длинном тракте.Более того, мясо быстро портится в ЖКТ, поэтому эволюционно выгодно переваривать его максимально быстро.

🐜 Насекомоядные: промежуточный вариант
Насекомоядные (например, ежи, землеройки) питаются высокобелковой пищей — насекомыми.
Почему длина такая? Насекомые содержат хитин — он плохо переваривается. Но в целом рацион богат белками,поэтому пищеварение идёт быстрее, чем у травоядных, но чуть дольше, чем у типичных хищников. Длинакишечника у насекомоядных обычно промежуточная.

Человек: «золотая середина»
Человек — всеядное животное, и его пищеварительная система отражает смешанный тип питания.

#ЕГЭ #ОГЭ #олимпиада #позвоночные #ЖКТ #зоология #ЖКТ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Все позвонки имеют общую базовую структуру: тело, дугу, позвоночное отверстие, отростки (остистый, поперечные, суставные). Но в разных отделах из‑за различий в нагрузке и функциях строение заметно отличается.

Шейные позвонки (C1–C7)
Тело: небольшое, у атланта (C1) вообще отсутствует.
Позвоночное отверстие: широкое, треугольной формы — связано с утолщением спинного мозга на этом уровне.
Поперечные отростки: имеют отверстия поперечных отростков (foramina transversaria) — через них проходит позвоночная артерия (кроме C7).
Остистые отростки: короткие, у большинства — раздвоенные на конце; у C7 — длинный выступающий остистый отросток («выступающий позвонок»).
Особые позвонки: C1 (атлант) — кольцевидный, без тела, с крупными боковыми массами; C2 (осевой, аксис) — имеет зуб (dens), вокруг которого вращается атлант.
Суставные отростки: расположены горизонтально — обеспечивают высокую подвижность шеи.
Функциональная логика: нужна подвижность головы и защита сосудов, питающих мозг.

Грудные позвонки (Th1–Th12)
Тело: крупнее шейных, увеличивается книзу.
Рёберные ямки: на теле (для сочленения с головками рёбер) и на поперечных отростках (для бугорков рёбер, кроме Th11–Th12).
Позвоночное отверстие: круглое, меньшего диаметра, чем в шейном отделе.
Остистые отростки: длинные, сильно наклонены вниз (накладываются друг на друга «черепицей») — ограничивают разгибание.
Суставные отростки: ориентированы фронтально — ограничивают сгибание/разгибание, но допускают вращение.
Функциональная логика: соединение с рёбрами формирует грудную клетку; нужна стабильность и защита органов, а не максимальная подвижность.

Поясничные позвонки (L1–L5)
Тело: массивное, бобовидной формы — принимает основную осевую нагрузку.
Позвоночное отверстие: треугольное, относительно широкое (соответствует поясничному утолщению спинного мозга).
Остистые отростки: короткие, широкие, направлены почти горизонтально — дают простор для движений и прикрепления мощных мышц спины.
Поперечные отростки: тонкие, длинные; часть из них — рудиментарные рёбра.
Суставные отростки: сагиттально ориентированы — ограничивают вращение, но хорошо поддерживают сгибание/разгибание.
Функциональная логика: максимальная опорная нагрузка при сохранении подвижности туловища.

Крестцовые позвонки (S1–S5)
Срастаются в единую кость — крестец.
Тела: постепенно уменьшаются к низу.
Отростки и дуги: редуцированы; остистые и поперечные отростки сливаются в гребни.
Отверстия: передние и задние крестцовые отверстия — для выхода нервов.
Суставные поверхности: на боковых частях (ушковидные поверхности) для сочленения с тазовыми костями.
Функциональная логика: передача веса туловища на таз, жёсткая опора и стабильность.

Копчиковые позвонки (Co1–Co4/5)
Рудиментарны: маленькие костные фрагменты, часто срастаются.
Нет полноценных дуг и отростков.
Сохраняются небольшие суставные площадки для сочленения друг с другом и с крестцом.
Функциональная логика: остатки хвостового скелета; служат местом прикрепления связок и мышц тазового дна.

#ЕГЭ #ОГЭ #олимпиада #анатомия #ОДС #человек
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👍2