Сарколемма = базальная мембрана волокна + лемма подлежащих клеток
#гистология
#гистология
Сократительные элементы поперечно-полосатой мышечной ткани: миофибриллы
Гладкой: миофиламенты
#гистология
Гладкой: миофиламенты
#гистология
В продолговатом мозге выделяют эволюционно более молодые пирамидные и более старые экстрапирамидальные пути. Главное отличие пирамидных путей — гигантские пирамидные клетки (они же клетки Беца)
Если связывать рельеф с содержимым: на картинке срез схематичный, все ядра отмечены на одном уровне! Серым (находится в нижней части ромбовидной ямки) отмечены двигательные ядра XI (языкоглоточный, glossopharyngeal), X (блуждающий, vagus) и XI (accessorius, добавочный) нервов. По бокам от проекции ядер на задней поверхности находятся Tuberculum nuclei gracilis и Tuberculum nuclei cuneati, которые являются проекцией одноименных ядер, чем оканчиваются одноименные канатики.
#анатомия
Если связывать рельеф с содержимым: на картинке срез схематичный, все ядра отмечены на одном уровне! Серым (находится в нижней части ромбовидной ямки) отмечены двигательные ядра XI (языкоглоточный, glossopharyngeal), X (блуждающий, vagus) и XI (accessorius, добавочный) нервов. По бокам от проекции ядер на задней поверхности находятся Tuberculum nuclei gracilis и Tuberculum nuclei cuneati, которые являются проекцией одноименных ядер, чем оканчиваются одноименные канатики.
#анатомия
Ретикулофиброзная костная ткать во взрослом возрасте может присутствовать в альвеолах зубов, лабиринте внутреннего уха, в местах прикрепления сухожилий к костям, местах зарастания черепных швов. Также может присутствовать при различных патогенных состояниях и при стимуляции костеобразования
#гистология
#гистология
Покоящиеся остеобласты — это клетки, которые находятся на поверхности костной ткани, формируя своеобразную выстилку, играющую важную роль в обеспечении барьера кровь – кость, но не принимающую участия в формирования кости.
#гистология
#гистология
Наряду с остеокластами, резорбцию межклеточного вещества по стенкам канала остеона осуществляют и остеобласты. При интенсивной остеолитической активности группы рядом лежащих остеобластов, формируют лакуны остеобластической резорбции.
#гистология
#гистология
Структура хрящевого эпифиза на препарате «Непрямой остеогенез». В хрящевой части (представленной гиалиновым хрящем) можно выделить три зоны (слева направо): зона покоящегося хряща, зона пролиферации, где хондроциты выстраиваются в столбики, и зона гипертрофии, представленной «раздутыми» хондроцитами. Дальше идёт зона окостенения, где остеобласты минерализуют хрящевой матрикс #гистология
Край окостеневающего диафиза на препарате «Непрямой остеогенез». Сразу возникает мысль ЧЕ ЭТО ЗА ЕБАНИНА?! Спокойно. Ищем край препарата — там будет костная манжетка — зона перихондрального окостенения (на ней, кстати, уже надкостница, а не надхрящница). Глубже в препарат — такого же цвета костные балки (это у нас «эндохондральная кость»), находящиеся между ещё не оформившимся минерализованным хрящем. Позже там будет формироваться костномозговая полость, из печени и селезенки туда переберутся стволовые клетки крови. #гистология
Волокнистая хрящевая ткань представлена на препарате «Срез межпозвоночного диска». Клеток не много, изогенных групп не образуют, редко лежат подвое. Надхрящницы нет. #гистология
Эластический хрящ. (Скорее всего ухо). Окраска орсеином, судя по присутствию также фиолетовых структур — и гематоксилином). Надхрящница длится ДО жировой ткани, дальше это уже гиподерма. Изогенные группы довольно большие, по 3-4 клетки. Кроме эластических волокон присутствуют также коллагеновые (II типа). В фиброзном слое надхрящницы преобладает коллаген I типа. #гистология
Да, я добрался
Стадии синтеза коллагена:
I. В ядре:
Синтез иРНК
II. В грЭПС:
1. Транскрипция. Система рибосома-рибофорины. Синтез препроколлагена, отщепление сигнальных пептидов.
2. Гидроксилирование остатков пролина и лизина (связано с Витамином C. Нет витамина — нет коллагена).
3. Прикрепление галактозы и глюкозы к гидроксильным группам.
4. Сборка молекул препроколлагена в тройную спираль проколлагена.
III. Транспортные пузырьки в цитоплазме:
Транспорт в комплекс Гольджи
IV. Комплекс Гольджи: упаковка коллагена в секреторные пузырьки
V. Содержимое секреторных пузырьков с помощью цитоскелета выводится в межклеточное пространство
___________________
VI. Находящаяся в межклеточном пространстве пептидаза отщепляет у проколлагена большую часть регистрационных фрагментов, превращая его в нерастворимый тропоколлаген
Тропоколлаген агрегирует в с образованием фибрилл.
Фибриллярная структура укрепляется благодаря образованиюпоперечных ковалентных мостиков между молекулами тропоколлагена. Катализируется лизилоксидазой.
Далее они собираются в волокно.
Стадии синтеза коллагена:
I. В ядре:
Синтез иРНК
II. В грЭПС:
1. Транскрипция. Система рибосома-рибофорины. Синтез препроколлагена, отщепление сигнальных пептидов.
2. Гидроксилирование остатков пролина и лизина (связано с Витамином C. Нет витамина — нет коллагена).
3. Прикрепление галактозы и глюкозы к гидроксильным группам.
4. Сборка молекул препроколлагена в тройную спираль проколлагена.
III. Транспортные пузырьки в цитоплазме:
Транспорт в комплекс Гольджи
IV. Комплекс Гольджи: упаковка коллагена в секреторные пузырьки
V. Содержимое секреторных пузырьков с помощью цитоскелета выводится в межклеточное пространство
___________________
VI. Находящаяся в межклеточном пространстве пептидаза отщепляет у проколлагена большую часть регистрационных фрагментов, превращая его в нерастворимый тропоколлаген
Тропоколлаген агрегирует в с образованием фибрилл.
Фибриллярная структура укрепляется благодаря образованиюпоперечных ковалентных мостиков между молекулами тропоколлагена. Катализируется лизилоксидазой.
Далее они собираются в волокно.
Все же помнят, что хрящи в организме не в вакууме валяются? Почти всё окружено мышцами.
Это, конечно, не второго колка тема, но спросить могут!
#гистология
Это, конечно, не второго колка тема, но спросить могут!
#гистология
Дозы облучения
1. Поглощенная доза — величина, равная отношению энергии, переданной элементу облучаемого вещества, к массе этого элемента
////здесь должен быть рисунок////
Величина дозы зависит от длительности
Мощность дозы: величина, определяющая дозу, полученную объектом за единицу времени
N = D/t (мощность поглощённой дозы)
Измеряется в Гр/с (СИ), также рад/час и т.п.
Экспозиционная доза: оценивает ион. Действие излучений в одном в 1см^2 сухого воздуха при 0° Цельсия и 760 мм.рт.ст.
На самом деле фиксируют электропроводность воздуха.
D = f • X, где f — переходный коэффициент, зависящий, прежде всего, от обручаемого в-ва, энергии и вида излучения.
На практике используют единицу экспозиционной дозы, удовлетворяющую вышеперечисленным условиям, названную «Рентген», при которой в 1 куб см воздуха образуется 2.08*10^9
Внесис: [Х] = Р (так как 1 рад = 1 Р)
СИ [Х] = q/m = Кл/кг
1 Р = 2.58*10^-4 Кл/кг
N = X/t = Кл/с*кг = А/кг (мкР/час)
Nx = kγ • A (активность)/ r^2, где kγ = гамма-постоянная
Отсюда X = kγ * A * t/ r^2
3)Эквивалентная доза.
Коэффициент качества показывает, во сколько раз биологическое действие данного вида излучения больше, чем действие фотонного излучения при одинаковой поглощённой дозе.
Значение коэффициента качества:
Виды излучения k
Жёсткое рентгеновское и γ-излучение 1
Мягкое рентгеновское 2
β-излучение 1
Протоны с Е > 2 МэВ 5
α-излучение 20
Н = k * D
1 Зв = 100 бэр
Н = Σ Ηi
СИ = Зв/с
Вне = бэр/час
4)Эквивалентная эффективная доза
При общем однократном воздействии разные ткани и органы они реагируют по-разному
Эффективная доза Н(эф) — величина, используемая как мера риска возникновения отдаленных последствий облучения всего тела человека с учетом радиочувствительности его отдельных органов и тканей
Для этого используются коэффициенты радиационного риска
bτ =
Значения коэффициентов b(T)
Гонады 0.2
Красный костный мозг 0.12
Тонкая кишка 0.12
Легкие 0.12
Грудная железа 0.05
Печень 0.05
Щитовидная 0.05
Кожа 0.01
Эффективная доза равна сумме произведений эквивалентных доз в органах и тканях на соответствующие им коэффициенты
5-10 бэр — отдельные мутации
100-200 бэр — иммунодефицит
200-400 бэр — инвалидизация
600-1000 — 100% смертность 3-12 дней
>1000 бэр — «смерь под лучом»
Предельная доза — это величина головой эффективной дозы техногенного облучения, которая не должна превышаться в условиях нормальной работы
Естественный радиационный фон создаётся естественными Р источниками: космические лучи — 0.25 мЗв/год (10-20мкР/час)
Радиоактивность недр (до 0,52 мЗв/год)
Пища (до 0.2 мЗв/год)
Эффективная доза — до 2 мЗв/год, получаемая за счёт естественного радиационного фона считается нормальной
При техногенном облучении высоким считается облучение более 5 мЗв/год
Защита от ионизирующего излучения
1. Временем
2. Расстоянием
3. Материалом
Для уменьшения поражающего радиационного действия необходимо находится как можно дальше от источника и, по возможности, больше времени.
Если нет — защита материалом
В зависимости от вида излучения применяют защитные экраны из различных материалов
α-частицы: бумага, слой воздуха толщиной несколько см
β-частицы: стекло в несколько см, алюминиевые пластины
γ и рентген: бетон толщиной 1.5-2 м, свинец, толщиной от долей до нескольких см
Поток нейтронов замедляется в водородсодержащих веществах, например, воде
Активность местности и еды измеряют в кюри
#физика
1. Поглощенная доза — величина, равная отношению энергии, переданной элементу облучаемого вещества, к массе этого элемента
////здесь должен быть рисунок////
Величина дозы зависит от длительности
Мощность дозы: величина, определяющая дозу, полученную объектом за единицу времени
N = D/t (мощность поглощённой дозы)
Измеряется в Гр/с (СИ), также рад/час и т.п.
Экспозиционная доза: оценивает ион. Действие излучений в одном в 1см^2 сухого воздуха при 0° Цельсия и 760 мм.рт.ст.
На самом деле фиксируют электропроводность воздуха.
D = f • X, где f — переходный коэффициент, зависящий, прежде всего, от обручаемого в-ва, энергии и вида излучения.
На практике используют единицу экспозиционной дозы, удовлетворяющую вышеперечисленным условиям, названную «Рентген», при которой в 1 куб см воздуха образуется 2.08*10^9
Внесис: [Х] = Р (так как 1 рад = 1 Р)
СИ [Х] = q/m = Кл/кг
1 Р = 2.58*10^-4 Кл/кг
N = X/t = Кл/с*кг = А/кг (мкР/час)
Nx = kγ • A (активность)/ r^2, где kγ = гамма-постоянная
Отсюда X = kγ * A * t/ r^2
3)Эквивалентная доза.
Коэффициент качества показывает, во сколько раз биологическое действие данного вида излучения больше, чем действие фотонного излучения при одинаковой поглощённой дозе.
Значение коэффициента качества:
Виды излучения k
Жёсткое рентгеновское и γ-излучение 1
Мягкое рентгеновское 2
β-излучение 1
Протоны с Е > 2 МэВ 5
α-излучение 20
Н = k * D
1 Зв = 100 бэр
Н = Σ Ηi
СИ = Зв/с
Вне = бэр/час
4)Эквивалентная эффективная доза
При общем однократном воздействии разные ткани и органы они реагируют по-разному
Эффективная доза Н(эф) — величина, используемая как мера риска возникновения отдаленных последствий облучения всего тела человека с учетом радиочувствительности его отдельных органов и тканей
Для этого используются коэффициенты радиационного риска
bτ =
Значения коэффициентов b(T)
Гонады 0.2
Красный костный мозг 0.12
Тонкая кишка 0.12
Легкие 0.12
Грудная железа 0.05
Печень 0.05
Щитовидная 0.05
Кожа 0.01
Эффективная доза равна сумме произведений эквивалентных доз в органах и тканях на соответствующие им коэффициенты
5-10 бэр — отдельные мутации
100-200 бэр — иммунодефицит
200-400 бэр — инвалидизация
600-1000 — 100% смертность 3-12 дней
>1000 бэр — «смерь под лучом»
Предельная доза — это величина головой эффективной дозы техногенного облучения, которая не должна превышаться в условиях нормальной работы
Естественный радиационный фон создаётся естественными Р источниками: космические лучи — 0.25 мЗв/год (10-20мкР/час)
Радиоактивность недр (до 0,52 мЗв/год)
Пища (до 0.2 мЗв/год)
Эффективная доза — до 2 мЗв/год, получаемая за счёт естественного радиационного фона считается нормальной
При техногенном облучении высоким считается облучение более 5 мЗв/год
Защита от ионизирующего излучения
1. Временем
2. Расстоянием
3. Материалом
Для уменьшения поражающего радиационного действия необходимо находится как можно дальше от источника и, по возможности, больше времени.
Если нет — защита материалом
В зависимости от вида излучения применяют защитные экраны из различных материалов
α-частицы: бумага, слой воздуха толщиной несколько см
β-частицы: стекло в несколько см, алюминиевые пластины
γ и рентген: бетон толщиной 1.5-2 м, свинец, толщиной от долей до нескольких см
Поток нейтронов замедляется в водородсодержащих веществах, например, воде
Активность местности и еды измеряют в кюри
#физика