Записки
268 subscribers
285 photos
2 videos
31 files
135 links
Мои заметки. Медуха.
Чем дальше, тем интереснее.


Ошибка/дополнение — @stepan5dol
Download Telegram
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.
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
Записки pinned Deleted message
Арогенез (αιρο — поднимаю) — путь приобретения ароморфоза.
Ароморфоз — усложнение организации на любом уровне, поднятие на более высокий уровень организации.
#биология
Аллогенез (άλλος — иной, другой) — путь приобретения идиоадаптации.
Катагенез (κατά — движение вниз) путь морфофизиологического регресса
#биология
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
Закон Бугелра
На образец толщиной l падает пучок света интенсивностью Io

Kλ — натуральный показатель поглощения — величина, обратная толщине слоя в-ва, при прохождении через который интенсивность ослабляется в e раз

Зависит от длины волны, но не зависит от интенсивности и толщины слоя

При описании ослабления интенсивности света растворами необходимо ввести доп условия:
Концентрация мала.
Молекулы растворителя не поглощают свет.

Поскольку поглощегие света связано со взаимодействием фотонов с молекулами вещества, необходимо связать закон Бугера с характеристиками молекул.
Для этого введено понятие эффективного сечения поглощения молекул

σ — эффективное сечение поглощения молекул — некоторая площадь, при попадания фотонов в которую происходит его захват молекулой.

Тогда I = Io e^ -σnl
n - количество поглощающих свет молекул в ед объема

Свяжем эффективное сечение с концентрацией
c = n/Na, n = c*Na
σ*Na*c = χ(λ)*c

Молярный коэффициент — физический смысл заключается в том, что он равен суммарному эффективному сечению поглощения молекул одного моля вещества
Отсюда I = Io*e^-χ(λ)*c*l
χ(λ)/2.3 = ε(λ)
I = Io*10^-ε(λ)*c*l

Закон Бугера-Ламберта-Бэра справедлив при след условиях:
Используется монохроматический свет.
Работает только в разбавленных растворах.
Интенсивность света должна быть низка.

Зависимость не линейная
T= 10^-ε(λ)*c*l
D= lg(1/T) = ε*c*l — чтобы была линейной

Коэффициент поглощения = 1-Т = (Io – I)/Io

Рассеяние света, закон Релея
– явление, при котором свет, распространяющийся в среде отклоняется по всевозможным направлениям.

Различают два вида рассеяния:
1. Рассеяние в мутных средах
2. Молекулярное рассеяние на оптических неоднородностях
Мутными называют среды, содержащие мелкие инородные частицы в однородном прозрачном веществе

Молекулярное рассеяние — на оптических неоднородностях, возникающих в чистом веществе из-за статистического отклонения молекул от равномерного распределения (флуктуации плотности)

I = Io*e^-m(λ)*l

При молекулярном рассеянии, а также при рассеянии в мутной среде с неоднородностями, размеры которых малы по сравнению с длиной волны (<0.2λ)
Ip ~ 1/λ^4

Закон рассеяние + закон поглощения:

I = Io*e^-μ*l
μ= κ+m

Нефелометрия (от др.-греч. νεφέλη — «облако» и μετρέω — «измеряю») — метод исследования и анализа вещества по интенсивности светового потока, рассеиваемого взвешенными частицами данного вещества.

Турбидиметрия — метод количественного анализа, основанный на измерении интенсивности света, прошедшего через среду.

#физика
Развитие мозга, проекция ядер на ромбовидную ямку, поперечные срезы моста, среднего мозга, структура мозжечка.

#анатомия
Стенки третьего желудочка, относящегося к diencephalon.

Tela choroidea – структура из lamina epithelialis (собсьвенной эпителиальной выстелки желудочка, plexus choroideus и pia mater.

#анатомия