Файл: Тема 1 клетка Вопрос Химический состав, организация плазмолеммы. Функции плазмолеммы.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 17.03.2024

Просмотров: 372

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Передний вырост сосудистой оболочки – РАДУЖКА. Радужная оболочка - продолжение сосудистой оболочки глаза, она расположена между роговицей и хрусталиком, разделяет переднюю и заднюю камеры глаза. Слои радужки (от передней камеры к задней): эндотелий, наружный пограничный слой, сосудистый слой, внутренний пограничный слой, пигментный слой. Кроме того, в состав радужки входят мышцы – суживающая и расширяющая зрачок (при раздражении парасимпатических нервных волокон зрачок суживается, при раздражении симпатических волокон - расширяется). Цвет глаз определяют количество и тип пигмента в радужной оболочке (в глазах голубого цвета мало меланоцитов и соответственно пигмента).

Цилиарное тело – утолщение сосудистой оболочки в области угла глаза, имеющее на среде вид треугольника, обращённого основанием в переднюю камеру глаза. Основную массу цилиарного тела занимает цилиарная (ресничная) мышца, участвующая в аккомодации глаза. В её составе ГМК проходят в трёх взаимно перпендикулярных направлениях.

От цилиарного тела по направлению к хрусталику отходят цилиарные отростки, к которым прикрепляется циннова связка. При сокращении цилиарной мышцы расслабляется циннова связка, вследствие чего увеличивается выпуклость хрусталика.

Вопрос 4. Сетчатая оболочка глаза. Развитие, строение (10 слоев). Нейроны сетчатки, их морфофункциональная характеристика. Нейроглиальные клетки в сетчатке.

Развитие. Зачаток глаза появляется у 22-дневного эмбриона в виде желобоватых выростов переднего мозга, которые после закрытия нейропоров образуют глазные пузыри. Глазные пузыри связаны с эмбриональным мозгом с помощью глазных стебельков. Инвагинация стенки глазного пузыря приводит к формированию двухслойного глазного бокала. Из наружного слоя глазного бокала образуется пигментный слой сетчатки, а из внутреннего непосредственно сетчатка.

Сетчатка – это внутренняя оболочка глаза, имеет зрительный отдел, переходящий по зубчатому краю в слепой отдел. Слепой отдел покрывает сзади цилиарное тело и радужку. У заднего края оптической оси глаза сетчатка имеет округлое жёлтое пятно, в средней части которого имеется углубление – центральная ямка – место наилучшего восприятия. Медиальнее жёлтого пятна из сетчатки выходит зрительный нерв. В этом месте образуется диск зрительного нерва, или слепое пятно, в центре которого имеется углубление, в котором находятся сосуды, питающие сетчатку.


10 слоёв сетчатки:

1. Пигментный эпителий, который простирается на всем протяжении оптической части сетчатки и имеет непосредственную связь с сосудистой оболочкой. Клетки пигментного эпителия имеют форму шестигранной призмы и расположены в один ряд. Пигментный эпителий поглощает и трансформирует лучи света, устраняя его диффузное рассеивание внутри глаза.

2. Слой палочек и колбочек - первый нейрон сетчатки. Палочка представляет собой правильное цилиндрическое образование, делится на два членика: наружный, имеющий цилиндрическую форму и внутренний, имеющий слегка вздутую форму. В наружном имеется концентрация родопсина и сосредоточены фотохимические процессы. Колбочки имеют форму бутылки - вытянутый тонкий наружный членик и брюшистый внутренний. Наружный членик колбочки содержит другое красящее вещество - йодопсин.

Внутренние членики палочек и колбочек переходят непосредственно в нервное волокно, по ходу которого располагаются ядра зрительных клеток, составляющие наружный ядерный слой. Нервное волокно заканчивается синапсом, обеспечивающим функциональную связь первого нейрона со вторым - биполярными клетками.

Количественное соотношение между палочками и колбочками не везде одинаково. В центральной ямке желтого пятна существуют только колбочки, дальше к периферии число палочек все увеличивается, а колбочек уменьшается. В периферической зоне сетчатой оболочки колбочки отсутствуют.

Палочки обладают очень высокой световой чувствительностью, обеспечивают сумеречное и периферическое зрение. Колбочки выполняют тонкую функцию: центральное форменное зрение и цветоощущение.

3. Наружная пограничная пластинка образуется из концевых разветвлений мюллеровых волокон поддерживающей ткани сетчатки. Она нежная, тонкая и прозрачная. Через нее проходят отростки палочек и колбочек.

4. Наружный ядерный слой состоит из волокон и ядер палочковых и колбочковых клеток и разветвлений мюллеровых волокон между ними.

5. Наружный плексиформный (сетчатый) слой - это слой, с которого начинается мозговой слой сетчатки. Здесь свободные окончания фоторецепторных клеток соприкасаются с отростками биполярных клеток. В фовеолярной области (в области ямок) этого слоя нет.

6. Внутренний ядерный слой - это биполярные клетки, которые содержат ядро и два отростка. Здесь находятся амакриновые клетки, горизонтальные ядра мюллеровых волокон. Биполярные клетки объединяют от 1 до 30 колбочек или до 500 палочек, В этом слое начинается второй нейрон сетчатки.



7. Внутренний плексиформный (сетчатый) слой состоит из клеток и волокон внутреннего ядерного слоя. В нем также встречаются единичные биполярные, амакриновые и горизонтальные клетки. В этом слое заканчивается второй нейрон сетчатки.

8. Слой ганглиозных клеток образован крупными клетками с двухконтурным ядром и большим ядрышком. Клетки отделены друг от друга мюллеровскими волокнами. Ганглиозная клетка вступает в контакт с группой биполяров, а один биполяр - с гроздьями палочек и колбочек. Лишь биполярная клетка, соединяющаяся с фовеолярной колбочкой, имеет свою ганглиозную клетку. Ганглиозная клетка - это третий нейрон сетчатки.

9. Слой нервных волокон состоит из осевых цилиндров ганглиозных клеток, которые образуют зрительный нерв. Эти осевые цилиндры сетчатки и соска зрительного нерва лишены миелиновой оболочки, которую они получают только после прохода через решетчатую пластинку склеры. Нервные волокна, идущие от фовеолярных ганглиозных клеток сетчатки, образуют так называемый папилломакулярный нервный пучок. В этом слое имеются также мюллеровые поддерживающие волокна, элементы нейроглии и сосуды.

10. Внутренняя пограничная мембрана - тонкая, прозрачная пластинка, образованная мюллеровскими волокнами, покрывает все глазное дно и отделяет сетчатку от стекловидного тела. Опорную ткань образуют мюллеровы волокна, которые представляют собой своеобразно измененные клетки глии и проходят через всю толщу сетчатки от внутренней до наружной пограничной пластинки.



Вопрос 5. Строение фоторецепторных клеток (палочек и колбочек), механизм фотовосприятия. Трёхнейронный путь передачи импульса в сетчатке.

Фоторецепторные клетки – палочки и колбочки. Периферические отростки этих клеток состоят из наружного и внутреннего сегментов, соединённых ресничкой. Наружный сегмент имеет много замкнутых дисков, содержащих зрительные пигменты: в палочках – родопсин, в колбочках – красный, зелёный и синий пигменты. Внутренний сегмент заполнен митохондриями и содержит базальное тельце, от которого в наружный сегмент отходит 9 пар микротрубочек.

Палочки отвечают за периферическое и сумрачное зрение. Функциями
колбочек является центральное зрение, острота зрения, цветовосприятие (существует ТРИ типа колбочек, которые содержат в себе только один из трёх зрительных пигментов).

Механизм фотовосприятия и трёхнейронный путь передачи импульса в сетчатке:

  1. Попадание квантов света на наружные сегменты в фоторецепторных клетках 

  2. АКТИВАЦИЯ РОДОПСИНА В РЕЗУЛЬТАТЕ ФОТОИЗОМЕРИЗАЦИИ (свет, поглощённый родопсином, инициирует ответ в каскаде цГМФ) 

  3. КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ G-белка РОДОПСИНОМ (активированный родопсин взаимодействует с G-белком, который активирует цГМФ-фосфодиэстеразу) 

  4. АКТИВАЦИЯ ФОСФОДИЭСТЕРАЗЫ ПРИ СВЯЗЫВАНИИ Gt-альфа (увеличение активности цГМФ-фосфодиэстеразы снижает концентрацию цГМФ, что сопровождается закрытием ионных каналов) 

  5. ГИПЕРПОЛЯРИЗАЦИЯ ПЛАЗМОЛЕММЫ ФОТОРЕЦЕПТОРНОЙ КЛЕТКИ, что служит сигналом для изменения характера секреции медиатора в синапсе между внутренним сегментом фоторецепторной клетки и дендритом биполярной клетки 

  6. Передача сигнала на биполярные клетки.

От фоторецепторных клеток (I нейрон) через биполярные (II) нейроны сигнал передаётся на ганглионарные клетки (III нейрон), миелинизированные аксоны которых входят в состав зрительного нерва.

Вопрос 6. Преломляющие среды глаза (роговица, водянистая влага передней и задней камеры глаза, хрусталик, стекловидное тело): развитие, образование, строение (см. «роговица, развитие глаза» - Вопросы 1, 2).

Хрусталик имеет вид двояковыпуклого тела, передняя стенка которого состоит из однослойного кубического эпителия, который по направлению к экватору становится выше. Эпителиальные клетки связаны щелевыми контактами. Достигнув стадии терминальной дифференцировки, они содержат кристаллины (специфические для хрусталика белки, синтезируемые в эпителиальных клетках хрусталика) и с возрастом утрачивают ядра и органеллы. Основную часть хрусталика составляют прозрачные хрусталиковые волокна. Хрусталик обеспечивает процессы аккомодации глаза (настройка на резкость), что обеспечивается сокращением или расслаблением цилиарных мышц, которые способны изменять кривизну хрусталика, воздействуя на него посредством цинновой связки.

Стекловидное тело – прозрачная среда глаза, заполняющая полость между хрусталиком и сетчаткой. Оно представлено особым образом построенной соединительной тканью, имеющей гелеобразную консистенцию, содержащей много воды, коллагеновых и эластических волокон, белок витреин и гиалуроновую кислоту. Через стекловидное тело от сетчатки к хрусталику проходит канал – остаток эмбриональной сосудистой системы глаза.


Водянистая влага камер глаза — прозрачная желеобразная жидкость, заполняющая переднюю (пространство между роговицей и радужкой) и заднюю (пространство между радужкой и хрусталиком) камеры глаза. По своему составу она похожа на плазму крови, но имеет меньшее содержание белка. Водянистая влага образуется специальными непигментированными эпителиальными клетками цилиарного тела из крови, после чего выделяется в заднюю камеру глаза, а оттуда через зрачок в переднюю камеру глаза. На передней поверхности радужки водянистая влага вследствие большой температуры поднимается вверх, для того чтобы опуститься оттуда по холодной задней поверхности роговицы. Далее она всасывается в углу передней камеры глаза и через трабекулярную сетку попадает в шлеммов канал, а оттуда снова в кровоток.

Функции водянистой влаги. Водянистая влага содержит питательные вещества, которые необходимы для питания неваскуляризованных частей глаза: хрусталика, эндотелия роговицы, трабекулярной сетки, передней части стекловидного тела. Благодаря присутствию в водянистой влаге иммуноглобулинов и своей постоянной циркуляции она способствует удалению потенциальных факторов повреждения из внутренней части глаза. Водянистая влага — это светопреломляющая среда. Соотношение количества образованной водянистой влаги к выведенной обусловливает внутриглазное давление.

Вопрос 7. Орган слуха. Развитие, локализация, морфо-функциональная характеристика составляющих структур.

Развитие (органов слуха и равновесия). У 22-дневного эмбриона на уровне ромбовидного мозга появляются парные УТОЛЩЕНИЯ ЭКТОДЕРМЫ – слуховые плакоды, из которых путём инвагинации и последующего отделения от эктодермы формируется слуховой пузырёк, из которого позже появятся:

  • утрикулюс (эллиптический мешочек) с полукружными каналами;

  • саккулюс (сферический мешочек) с зачатком канала улитки.

С медиальной стороны к слуховому пузырьку прилежит зачаток слухового ганглия, из которого вскоре дифференцируется ГАНГЛИЙ ПРЕДДВЕРИЯ И ГАНГЛИЙ УЛИТКИ.

Наружное ухо включает ушную раковину, наружный слуховой проход и барабанную перепонку, передающую звуковые колебания на слуховые косточки среднего уха. Ушная раковина образована эластическим хрящом, покрытым тонкой кожей. Наружный слуховой проход выстлан кожей, содержащей волосяные фолликулы, типичные сальные железы и церуминозные железы — видоизменённые сальные железы, вырабатывающие ушную серу.