UPD:
Слизистые клетки (мукоциты) более крупные по сравнению с белковыми (сероциты)
1)Ядра слизистых клеток
2)Сероциты имеют узкую апикальную часть, выступающую в просвет концевого отдела. В ней содержатся ацидофильные секреторные гранулы, количество которых изменяется в зависимости от фазы секреции. Базальная часть клетки более широкая, содержит крупное яркое ядро. В фазе накопления секрета размеры клеток значительно увеличиваются, а после выделения его уменьшаются, ядро округляется
Миоэпителиальные клетки (миоэпителиоциты) составляют второй слой клеток в концевых секреторных отделах. По происхождению это эпителиальные клетки, по функции – сократительные элементы, напоминающие мышечные. Их называют также звездчатыми эпителиоцитами, так как они имеют звездчатую форму и своими отростками охватывают концевые секреторные отделы наподобие корзинок. Миоэпителиальные клетки всегда располагаются между базальной мембраной и основанием эпителиальных клеток. Своими сокращениями они способствуют выделению секрета из концевых отделов.
Небольшое количество белковых клеток охватывает слизистые клетки в виде серозного полулуния (semilunium serosum). Белковые (серозные) полулуния Джиануцци являются характерными структурами смешанных желез.
#гистология
#железы
Слизистые клетки (мукоциты) более крупные по сравнению с белковыми (сероциты)
1)Ядра слизистых клеток
располагаются всегда у их основания, они сильно уплощены и уплотнены. Цитоплазма этих клеток имеет ячеистую структуру благодаря наличию в ней слизистого секрета. 2)Сероциты имеют узкую апикальную часть, выступающую в просвет концевого отдела. В ней содержатся ацидофильные секреторные гранулы, количество которых изменяется в зависимости от фазы секреции. Базальная часть клетки более широкая, содержит крупное яркое ядро. В фазе накопления секрета размеры клеток значительно увеличиваются, а после выделения его уменьшаются, ядро округляется
Миоэпителиальные клетки (миоэпителиоциты) составляют второй слой клеток в концевых секреторных отделах. По происхождению это эпителиальные клетки, по функции – сократительные элементы, напоминающие мышечные. Их называют также звездчатыми эпителиоцитами, так как они имеют звездчатую форму и своими отростками охватывают концевые секреторные отделы наподобие корзинок. Миоэпителиальные клетки всегда располагаются между базальной мембраной и основанием эпителиальных клеток. Своими сокращениями они способствуют выделению секрета из концевых отделов.
Небольшое количество белковых клеток охватывает слизистые клетки в виде серозного полулуния (semilunium serosum). Белковые (серозные) полулуния Джиануцци являются характерными структурами смешанных желез.
#гистология
#железы
Записки
Клеточный тип — группа клеток, имеющая одинаковый доступный для экспрессии набор генов Клеточная популяция — группа клеток одного типа 90% экспрессируемых генов — гены домашнего хозяйства 10 - спец.гены (ГЕНЫ РОСКОШИ) Эмбриогенез У человека деление полное…
Краткий конспект по эмбре. Лекции В.В. Глинкиной
Основные протеогликаны соединительной ткани. Из них специализирован под накопление жидкости только аггрекан, останльные – вспомогательные протеогликаны, их основная функция в другом.
Аггрекан
Декорин
Версикан
Синдекан
#гистология
Аггрекан
Декорин
Версикан
Синдекан
#гистология
Стронций, как и кальций, может встраиваться в костную ткань.
Стронций необходим в малых количествах для предотвращения кариеса и остеопороза.
Избыток стронция вызывает «уровскую болезнь» - дистрофические изменения костно-суставной системы. Особенно опасен радиоактивный изотоп.
Стронций-90 – гамма-излучатель, период полураспада - несколько миллионов лет. Он влияет на костный мозг и нарушает кроветворные процессы.
Выведение стронция-90 из костной ткани связано с выходом и кальция (используются препараты магния, сульфата натрия и бария). Поэтому пациент должен находиться в покое, а после - принимать препараты кальция.
#химия
Стронций необходим в малых количествах для предотвращения кариеса и остеопороза.
Избыток стронция вызывает «уровскую болезнь» - дистрофические изменения костно-суставной системы. Особенно опасен радиоактивный изотоп.
Стронций-90 – гамма-излучатель, период полураспада - несколько миллионов лет. Он влияет на костный мозг и нарушает кроветворные процессы.
Выведение стронция-90 из костной ткани связано с выходом и кальция (используются препараты магния, сульфата натрия и бария). Поэтому пациент должен находиться в покое, а после - принимать препараты кальция.
#химия
Белое вещество спинного мозга составляют не только аксоны, но и клетки нейроглии, а также небольшое количество РВСТ с сосудами, питающими нервные волокна.
Волокна могут быть как миелинизированными, так и лишенными данной структуры.
Левый и правый тяжи белого вещества соединены между собой тонкими спайками вокруг спинномозгового канала — comissurae albae.
#анатомия
Волокна могут быть как миелинизированными, так и лишенными данной структуры.
Левый и правый тяжи белого вещества соединены между собой тонкими спайками вокруг спинномозгового канала — comissurae albae.
#анатомия
Записки
В Zona terminalis происходит разделение поступающей информации (общая чувствительность), в Zona spongiosa и substantia gelatinosa происходит направление информации к компетентным центрам. Nucleus proprius {4} (собственное ядро задних рогов) ответственно за…
Medulla_spinalis_-_Substantia_grisea_-_German.pdf
162.6 KB
Электрофорез – метод разделения макромолекул, различающихся по таким параметрам, как размеры (или молекулярная масса), пространственная конфигурация, вторичная структура и электрический заряд.
Физический принцип метода заключается в следующем. Находящиеся в буферном растворе макромолекулы обладают некоторым суммарным электрическим зарядом, величина и знак которого зависит от рН среды. Если через этот раствор, заключенный в канал из изолирующего материала начать пропускать электрический ток, то вдоль канала установится определенный градиент напряжения, т.е. сформируется электрическое поле.
Под действием поля макромолекулы в соответствии со своим суммарным зарядом мигрируют в направлении катода или анода. В зависимости от в е- личины заряда и размеров молекулы приобретают различные скорости. Постепенно исходный препарат, состоящий из различных молекул, разделяется на зоны одинаковых молекул, мигрирующих с одинаковой скоростью. В современных приборах рабочий канал заполняют гелем (гель-электрофорез).
#биофизика
Физический принцип метода заключается в следующем. Находящиеся в буферном растворе макромолекулы обладают некоторым суммарным электрическим зарядом, величина и знак которого зависит от рН среды. Если через этот раствор, заключенный в канал из изолирующего материала начать пропускать электрический ток, то вдоль канала установится определенный градиент напряжения, т.е. сформируется электрическое поле.
Под действием поля макромолекулы в соответствии со своим суммарным зарядом мигрируют в направлении катода или анода. В зависимости от в е- личины заряда и размеров молекулы приобретают различные скорости. Постепенно исходный препарат, состоящий из различных молекул, разделяется на зоны одинаковых молекул, мигрирующих с одинаковой скоростью. В современных приборах рабочий канал заполняют гелем (гель-электрофорез).
#биофизика
Рентгеновское излучение — коротковолновое электромагнитное излучение (то есть переносчик = фотон), находящееся в примерных границах длин волн от 10 до 10^-3 нм. При этом нет четкой границы, отделяющей его от гамма-излучения, разница скорее в их происхождении: рентгеновское излучение возникает при участии электронов, γ-излучение же возникает в результате возбуждения ядер атомов.
Длина волны рентгеновского излучения сравнима с размерами атомов (не ядер атомов, а целых, с электронными облаками). Рентгеновские лучи могут проникать сквозь вещество, причём различные вещества по-разному их поглощают. Поглощение рентгеновских лучей является важнейшим их свойством в рентгеновской съёмке.
Интенсивность рентгеновских лучей экспоненциально убывает в зависимости от пройденного пути в поглощающем слое (I = I/нулевое/e^-kd, где d — толщина слоя, коэффициент k пропорционален Z³λ³, Z — атомный номер элемента, λ — длина волны). Как видно, рассеяние довольно сильно, поэтому весомого отрицательного воздействия на внутренности не происходит.
Нельзя забывать, однако, что рентгеновское излучение — ионизирующее.
Типы первичного взаимодействия с веществом:
1. Когерентное рассеяние, при котором hν < Aи, при этом волна лишь изменяет направление движения и теряет часть энергии.
2. Фотоэффект: энергия фотона соизмерима с энергией ионизации. При этом электрон отрывается, а фотона не остаётся.
3. Эффект Комптона (некогерентность) — hν >> Аи, при котором ионизация происходит, часть энергии теряется.
Используемые сопряженно формулы прилагаются
#физика
#биофизика
Длина волны рентгеновского излучения сравнима с размерами атомов (не ядер атомов, а целых, с электронными облаками). Рентгеновские лучи могут проникать сквозь вещество, причём различные вещества по-разному их поглощают. Поглощение рентгеновских лучей является важнейшим их свойством в рентгеновской съёмке.
Интенсивность рентгеновских лучей экспоненциально убывает в зависимости от пройденного пути в поглощающем слое (I = I/нулевое/e^-kd, где d — толщина слоя, коэффициент k пропорционален Z³λ³, Z — атомный номер элемента, λ — длина волны). Как видно, рассеяние довольно сильно, поэтому весомого отрицательного воздействия на внутренности не происходит.
Нельзя забывать, однако, что рентгеновское излучение — ионизирующее.
Типы первичного взаимодействия с веществом:
1. Когерентное рассеяние, при котором hν < Aи, при этом волна лишь изменяет направление движения и теряет часть энергии.
2. Фотоэффект: энергия фотона соизмерима с энергией ионизации. При этом электрон отрывается, а фотона не остаётся.
3. Эффект Комптона (некогерентность) — hν >> Аи, при котором ионизация происходит, часть энергии теряется.
Используемые сопряженно формулы прилагаются
#физика
#биофизика