79. Препарат «расщеплённый нерв», большое увеличение, окраска осмиевой кислотой (окрашивает миелин) и кармином (окрашивает базофильные структуры). Больше тут и ловить нечего. Есть вопросы — пишите #гистология
Поперечный срез нервного волокна. Импрегнация осмием. При окраске Г-Э можно ещё рассмотреть перинервий и эндонервий (РВСТ), но здесь я их особо не вижу. Конкретно в этой окраске смотреть на миелинизированные (тёмные, чёрные участки), и немиелинизированные (менее окрашенные) участки. Нервное волокно — совокупность отростков нейронов, окруженных нейролеммоцитами, в совокупности с РВСТ и сосудами. Эпимизий — плотная неоформленная волокнистая соединительная ткань. #гистология
Схема строения спинномозгового узла (ганглия): 1. Афферентные волокна, идущие в задние рога спинного мозга. => это аксоны чувствительных клеток. Чёрной стрелкой показан афферентный (чувствительный) путь передачи сигнала (цифра 2.3 на схеме). 3. Аксоны мотонейронов, выходящие из передних рогов сегмента спинного мозга. 4. Спинномозговой нерв. В нем волокна смешаны: есть и те, и те. Под цифрой 2 обозначено самое главное — спинномозговой узел. Это скопление тел чувствительных (афферентых) нейронов, окруженных мантийными глиоцитами. Снаружи вся эта поебень окружена соединительнотканной капсулой (=эпинервий). #гистология
Срез спинномозгового узла. Малое увеличение. Большие клетки — тела чувствительных нейронов, образующие узел. Я подписал «дендриты» по положению (белое вещество находится ДО узла, т.е. со стороны спинномозгового нерва) #гистология
Тела чувствительных нейронов очень большие относительно остальных структур. Вокруг сильно окрашены мантийные глиоциты — клетки-спутники спинномозговых узлов. Как и шванновские, происходят из нервного гребня. #гистология
Миосателлит (греч. μυος — мышца, лат. satelles — спутник, сателлитная мышечная клетка, миосателлитоцит) — одноядерная взрослая стволовая клетка мышечной ткани. Миосателлиты расположены между базальной ламиной и клеточной мембраной (сарколеммой) скелетного мышечного волокна и являются главными участниками постнатального мышечного роста.
Химические синапсы обладают низкой лабильностью и высокой утомляемостью, передача. сигнала односторонняя.
Лабильность (частота генерации потенциала действия) заторможена сложностью передачи импульса.
Электрические синапсы проводят сигнал в обе стороны, лабильность и утомляемость зависит от струптуры мембраны клеток, между которыми наблюдается передача.
Лабильность (частота генерации потенциала действия) заторможена сложностью передачи импульса.
Электрические синапсы проводят сигнал в обе стороны, лабильность и утомляемость зависит от струптуры мембраны клеток, между которыми наблюдается передача.
Контактное торможение пролиферации — клетки перестают делиться при механическом давлении снаружи (отсутствии места)
#биология
#гистология
#биология
#гистология
Обрадовался, что попалась мышечная ткань и пронесло с нервной?
Ха-ха, не спеши, она и тут.
Не забудь про это, когда препод ткнёт
#гистология
Ха-ха, не спеши, она и тут.
Не забудь про это, когда препод ткнёт
#гистология
НЕРВНЫЕ КЛЕТКИ МЕЖПОЗВОНОЧНОГО ГАНГЛИЯ
что ЭТО?
где искать?
и как понять, что перед тобой на препарате?
это типикал схема рефлекторной дуги (вспомни прошедший коллок по анату), только тут нет спиного мозга
видим:
1. GSNS - ganglion sensorium nervi spinalis
он же псевдоуниполярный чувствительный (афферентный) нейрон
на препарате это пупырка сверху.
2. Афферентные волокна, которые идут к спинному могу (входят в ЗАДНИЕ рога)
на препарате это верхний отросточек
3. Эфферентные волокна, которые идут от спинного мозга (выходят из ПЕРЕДНИХ рогов)
на препарате это нижний отросточек
4. Что-то, от чего идет сигнал
на препарате это пупырка слева
#гистология
что ЭТО?
где искать?
и как понять, что перед тобой на препарате?
это типикал схема рефлекторной дуги (вспомни прошедший коллок по анату), только тут нет спиного мозга
видим:
1. GSNS - ganglion sensorium nervi spinalis
он же псевдоуниполярный чувствительный (афферентный) нейрон
на препарате это пупырка сверху.
2. Афферентные волокна, которые идут к спинному могу (входят в ЗАДНИЕ рога)
на препарате это верхний отросточек
3. Эфферентные волокна, которые идут от спинного мозга (выходят из ПЕРЕДНИХ рогов)
на препарате это нижний отросточек
4. Что-то, от чего идет сигнал
на препарате это пупырка слева
#гистология
Мышцы-индикаторы (мышцы высокого диагностического значения) — суждение о функциональном состоянии сегментарного центра по способности сокращать иннервируемые им мышцы
По Sobbota:
C5 — m. deltoideus
C6 — m. biceps brachii
C7 — m. triceps brachii
C8 — m. abductor digiti minimi, mm. interossei
L1, L2 — m. iliopsoas
L3 — m. quadratus femoris
L4 — m. tibialis anterior
L5 — m. triceps surae
S1 — m. tibialis posterior
#анатомия
По Sobbota:
C5 — m. deltoideus
C6 — m. biceps brachii
C7 — m. triceps brachii
C8 — m. abductor digiti minimi, mm. interossei
L1, L2 — m. iliopsoas
L3 — m. quadratus femoris
L4 — m. tibialis anterior
L5 — m. triceps surae
S1 — m. tibialis posterior
#анатомия
КРАСНЫЕ И БЕЛЫЕ МЫШЕЧНЫЕ ВОЛОКНА
🔴КРАСНЫЕ: они же - малого диаметра
1. высокое содержание миоглобина, который дает красный цвет волокну
2. получают энергию за счет окисления жк и углеводов в митохондриях
3. обладают низкой утомляемостью, а потому могут выполнять долгие и статические физ нагрузки
⚪️БЕЛЫЕ: они же - большого диаметра
1. низкое содержание миоглобина, гликогена (почему - см.п.2)
2. получают энергию за счет гликолиза гликогена;
итог - образование молочной кислоты
3. остается сделать вывод об их быстрой утомляемости и приспособленности к кратковременным нагрузкам
#гистология
🔴КРАСНЫЕ: они же - малого диаметра
1. высокое содержание миоглобина, который дает красный цвет волокну
2. получают энергию за счет окисления жк и углеводов в митохондриях
3. обладают низкой утомляемостью, а потому могут выполнять долгие и статические физ нагрузки
⚪️БЕЛЫЕ: они же - большого диаметра
1. низкое содержание миоглобина, гликогена (почему - см.п.2)
2. получают энергию за счет гликолиза гликогена;
итог - образование молочной кислоты
3. остается сделать вывод об их быстрой утомляемости и приспособленности к кратковременным нагрузкам
#гистология
ОТЛИЧАЕМ НА ПРЕПАРАТЕ СЕРДЕЧНУЮ МЫШЕЧНУЮ ТКАНЬ
Итак, перед вами непростая задача: понять, скелетная это или сердечная мт
⚠️не торопитесь принимать решение, ПОЖАЛУЙСТА(!)
💡чтобы оценить весь масштаб катастрофы, подвигайте препарат и рассмотрите детали, которые помогут сделать более точный вывод
Поперечно-полосатую сердечную мышечную ткань отличают:
1. Отдельные виды ее структурно-функциональных единиц (кардиомиоцитов), а именно - проводящие
Округлые клетки со светлой цитоплазмой, неупорядоченные миофиламенты, НЕ образующие перечной исчерченности, это из методы все помнят? См. фото
2. Анастомозы - соединения кардиомиоцитов (они же разветвленные!)
Скелетная ткань это вот четко прямые и параллельные волокна. Такие, что не появляется ни капли сомнения.
Есть сомнения, есть хоть какая-то кривизна или намек на анастомирование - это сердечная!
3. Наличие вставочных дисков - между кардиомиоцитами
#гистология
Итак, перед вами непростая задача: понять, скелетная это или сердечная мт
⚠️не торопитесь принимать решение, ПОЖАЛУЙСТА(!)
💡чтобы оценить весь масштаб катастрофы, подвигайте препарат и рассмотрите детали, которые помогут сделать более точный вывод
Поперечно-полосатую сердечную мышечную ткань отличают:
1. Отдельные виды ее структурно-функциональных единиц (кардиомиоцитов), а именно - проводящие
Округлые клетки со светлой цитоплазмой, неупорядоченные миофиламенты, НЕ образующие перечной исчерченности, это из методы все помнят? См. фото
2. Анастомозы - соединения кардиомиоцитов (они же разветвленные!)
Скелетная ткань это вот четко прямые и параллельные волокна. Такие, что не появляется ни капли сомнения.
Есть сомнения, есть хоть какая-то кривизна или намек на анастомирование - это сердечная!
3. Наличие вставочных дисков - между кардиомиоцитами
#гистология
Немного о мозге:
У мозга нет структурно-функциональной единицы, как можно выделить, скажем, в мышце.
Структурной единицей мозга является нейрон, составляющий специализированную часть нервной ткани.
Функциональной же единицей является синапс, ответственный за передачу нервного импульса между структурными элементами.
В целом в мозге выделяют примерно 80-100 миллиардов нейронов.
Каждый нейрон имеет ОТ 5000 до 10.000 синапсов (в среднем ~7.000). Это значит, что всего синапсов в мозге примерно....?
И даже искать эти связи бесполезно: микросвязи невероятно лабильны, нет смысла выделять их, ибо они меняются все время.
Простой пример: у человека с удаленным мозжечком функция мозжечка переходит на моторную зону коры ГМ.
#анатомия
#гистология
#нейробиология
У мозга нет структурно-функциональной единицы, как можно выделить, скажем, в мышце.
Структурной единицей мозга является нейрон, составляющий специализированную часть нервной ткани.
Функциональной же единицей является синапс, ответственный за передачу нервного импульса между структурными элементами.
В целом в мозге выделяют примерно 80-100 миллиардов нейронов.
Каждый нейрон имеет ОТ 5000 до 10.000 синапсов (в среднем ~7.000). Это значит, что всего синапсов в мозге примерно....?
И даже искать эти связи бесполезно: микросвязи невероятно лабильны, нет смысла выделять их, ибо они меняются все время.
Простой пример: у человека с удаленным мозжечком функция мозжечка переходит на моторную зону коры ГМ.
#анатомия
#гистология
#нейробиология