Содержание
- 2. Кровь: состав и значение
- 3. Гомеостаз Гомеоста́з (др.-греч.Гомеоста́з (др.-греч.— одинаковый, подобный и — стояние, неподвижность) — способность открытой системыГомеоста́з (др.-греч.— одинаковый,
- 4. Гомеостаз Примеры гомеостаза у млекопитающих: Регуляция количества минеральных веществ и воды в теле — осморегуляция. Осуществляется
- 5. Регуляция гомеостаза Отрицательная обратная связь, выражающаяся в реакции, при которой система отвечает так, чтобы изменить направление
- 6. Регуляция гомеостаза Положительная обратная связь, которая выражается в усилении изменения переменной. Она оказывает дестабилизирующий эффект, поэтому
- 7. Состав крови
- 8. Плазма крови Пла́зма кро́ви (от греч. plasma — нечто сформированное, образованное) — жидкая часть крови, в
- 9. Плазма крови Плазма крови состоит из воды, где растворены вещества — белкиПлазма крови состоит из воды,
- 10. Тромбоциты Тромбоциты, или кровяные пластинки – плоские клетки неправильной округлой формы диаметром 2 – 5 мкм.
- 11. Тромбоциты Главной функцией тромбоцитов является участие в гемостазе. Тромбоциты помогают "ремонтировать" кровеносные сосуды, прикрепляясь к поврежденным
- 12. Свёртывание крови Свёртывание крови (гемокоагуляция) — сложный биологический процесс образования в крови нитей белка фибринаСвёртывание крови
- 13. Эритроциты Клетки крови человека, животных и иглокожих. Эритроциты имеют форму двояковогнутого диска и содержат в основном
- 14. Лейкоциты Лейкоци́ты (от греч. leukós — белый и kýtos — клетка, белые кровяные клетки) — неоднородная
- 15. Лейкоцитарная формула здорового человека (в %)
- 16. Сравнение крови человека с кровью лягушки Кровь человека, ув. 1500 раз Кровь лягушки, ув. 600 раз
- 18. Скачать презентацию
Слайд 3Гомеостаз
Гомеоста́з (др.-греч.Гомеоста́з (др.-греч.— одинаковый, подобный и — стояние, неподвижность) — способность
Гомеостаз
Гомеоста́з (др.-греч.Гомеоста́з (др.-греч.— одинаковый, подобный и — стояние, неподвижность) — способность

Гомеостатические системы обладают следующими свойствами:
Нестабильность системы: тестирует, каким образом ей лучше приспособиться.
Стремление к равновесию: вся внутренняя, структурная и функциональная организация систем способствует сохранению баланса.
Непредсказуемость: результирующий эффект от определённого действия зачастую может отличаться от того, который ожидался.
Слайд 4Гомеостаз
Примеры гомеостаза у млекопитающих:
Регуляция количества минеральных веществ и воды в теле —
Гомеостаз
Примеры гомеостаза у млекопитающих:
Регуляция количества минеральных веществ и воды в теле —

Удаление отходов процесса обмена веществ — выделение. Осуществляется экзокринными экзокринными органами — почками, лёгкимилёгкими, потовыми железами.
Регуляция температуры тела. Понижение температуры через потоотделение, разнообразные терморегулирующие реакции.
Регуляция уровня глюкозыРегуляция уровня глюкозы в крови. В основном осуществляется печеньюРегуляция уровня глюкозы в крови. В основном осуществляется печенью, инсулиномРегуляция уровня глюкозы в крови. В основном осуществляется печенью, инсулином и глюкагономРегуляция уровня глюкозы в крови. В основном осуществляется печенью, инсулином и глюкагоном, выделяемыми поджелудочной железой.
Важно отметить, что, хотя организм находится в равновесии, его физиологическое состояние может быть динамическим. Во многих организмах наблюдаются эндогенные изменения в форме циркадного находится в равновесии, его физиологическое состояние может быть динамическим. Во многих организмах наблюдаются эндогенные изменения в форме циркадного, ультрадианного находится в равновесии, его физиологическое состояние может быть динамическим. Во многих организмах наблюдаются эндогенные изменения в форме циркадного, ультрадианного и инфрадианного ритмов находится в равновесии, его физиологическое состояние может быть динамическим. Во многих организмах наблюдаются эндогенные изменения в форме циркадного, ультрадианного и инфрадианного ритмов. Так, даже находясь в гомеостазе, температура находится в равновесии, его физиологическое состояние может быть динамическим. Во многих организмах наблюдаются эндогенные изменения в форме циркадного, ультрадианного и инфрадианного ритмов. Так, даже находясь в гомеостазе, температура тела, кровяное давление находится в равновесии, его физиологическое состояние может быть динамическим. Во многих организмах наблюдаются эндогенные изменения в форме циркадного, ультрадианного и инфрадианного ритмов. Так, даже находясь в гомеостазе, температура тела, кровяное давление, частота сердечных находится в равновесии, его физиологическое состояние может быть динамическим. Во многих организмах наблюдаются эндогенные изменения в форме циркадного, ультрадианного и инфрадианного ритмов. Так, даже находясь в гомеостазе, температура тела, кровяное давление, частота сердечных сокращений и большинство метаболических индикаторов не всегда находятся на постоянном уровне, но изменяются в течение времени.
Слайд 5Регуляция гомеостаза
Отрицательная обратная связь, выражающаяся в реакции, при которой система отвечает так,
Регуляция гомеостаза
Отрицательная обратная связь, выражающаяся в реакции, при которой система отвечает так,

Например, когда концентрация углекислого газа в организме человека увеличивается, лёгким приходит сигнал к увеличению их активности и выдыханию большего количество углекислого газа.
ТерморегуляцияТерморегуляция — другой пример отрицательной обратной связи. Когда температура тела повышается (или понижается) терморецепторыТерморегуляция — другой пример отрицательной обратной связи. Когда температура тела повышается (или понижается) терморецепторы в кожеТерморегуляция — другой пример отрицательной обратной связи. Когда температура тела повышается (или понижается) терморецепторы в коже и гипоталамусе регистрируют изменение, вызывая сигнал из мозга. Данный сигнал, в свою очередь, вызывает ответ — понижение температуры.
Слайд 6Регуляция гомеостаза
Положительная обратная связь, которая выражается в усилении изменения переменной. Она оказывает
Регуляция гомеостаза
Положительная обратная связь, которая выражается в усилении изменения переменной. Она оказывает

Например, в нервах пороговый электрический потенциалНапример, в нервах пороговый электрический потенциал вызывает генерацию намного большего потенциала действияНапример, в нервах пороговый электрический потенциал вызывает генерацию намного большего потенциала действия. СвёртываниеНапример, в нервах пороговый электрический потенциал вызывает генерацию намного большего потенциала действия. Свёртывание кровиНапример, в нервах пороговый электрический потенциал вызывает генерацию намного большего потенциала действия. Свёртывание крови и события при рождении можно привести в качестве других примеров положительной обратной связи.
Слайд 7Состав крови
Состав крови

Слайд 8Плазма крови
Пла́зма кро́ви (от греч. plasma — нечто сформированное, образованное) —
Плазма крови
Пла́зма кро́ви (от греч. plasma — нечто сформированное, образованное) —

Слайд 9Плазма крови
Плазма крови состоит из воды, где растворены вещества — белкиПлазма крови
Плазма крови
Плазма крови состоит из воды, где растворены вещества — белкиПлазма крови

1 литр1 литр плазмы человека содержит 900—910 г1 литр плазмы человека содержит 900—910 г воды, 65—85 г1 литр плазмы человека содержит 900—910 г воды, 65—85 г белка и 20 г1 литр плазмы человека содержит 900—910 г воды, 65—85 г белка и 20 г низкомолекулярных соединений. Плотность плазмы составляет от 1,025 до 1,029, pH — 7,34—7,43
Собирания донорскойСобирания донорской плазмы крови: плазма отделяется от кровяных телецСобирания донорской плазмы крови: плазма отделяется от кровяных телец центрифугированием с помощью специального аппарата, после чего эритроциты возвращаются донору. Этот процесс называется плазмаферезом.
Слайд 10Тромбоциты
Тромбоциты, или кровяные пластинки – плоские клетки неправильной округлой формы
Тромбоциты
Тромбоциты, или кровяные пластинки – плоские клетки неправильной округлой формы

Тромбоциты человека не имеют ядер - это фрагменты клеток, которые меньше половины эритроцита. Количество тромбоцитов в крови человека составляет 180 – 320х10'/л, или 180 000 – 320 000 в 1 мкл.
Слайд 11Тромбоциты
Главной функцией тромбоцитов является участие в гемостазе. Тромбоциты помогают "ремонтировать" кровеносные
Тромбоциты
Главной функцией тромбоцитов является участие в гемостазе. Тромбоциты помогают "ремонтировать" кровеносные

Слайд 12Свёртывание крови
Свёртывание крови (гемокоагуляция) — сложный биологический процесс образования в крови нитей белка
Свёртывание крови
Свёртывание крови (гемокоагуляция) — сложный биологический процесс образования в крови нитей белка

При вытекании крови из раны на поверхность кожи, тромбоциты склеиваются и разрушаются, а содержащиеся в них ферменты попадают в плазму крови. При наличии в плазме крови солей кальция и витамина К плазменный белок фибриноген образует нити фибрина.
Слайд 13Эритроциты
Клетки крови человека, животных и иглокожих. Эритроциты имеют форму двояковогнутого диска и
Эритроциты
Клетки крови человека, животных и иглокожих. Эритроциты имеют форму двояковогнутого диска и

Форма двояковогнутого диска обеспечивает прохождение эритроцитов через узкие просветы капилляровФорма двояковогнутого диска обеспечивает прохождение эритроцитов через узкие просветы капилляров. В капиллярах они движутся со скоростью 2 сантиметра в минуту, что дает им время передать кислород от гемоглобина к миоглобину. К человека в 1 мм³ крови 4,5—5 млн. эритроцитов, Продолжительность жизни эритроцита человека в среднем 125 суток (ежесекундно образуется около 2,5 млн эритроцитов и такое же их количество разрушается).
Основной функцией эритроцитов является перенос кислородаОсновной функцией эритроцитов является перенос кислорода из лёгкихОсновной функцией эритроцитов является перенос кислорода из лёгких к тканям тела, и транспорт диоксида углерода (углекислого газа) в обратном направлении.
Слайд 14Лейкоциты
Лейкоци́ты (от греч. leukós — белый и kýtos — клетка, белые кровяные клетки) — неоднородная
Лейкоциты
Лейкоци́ты (от греч. leukós — белый и kýtos — клетка, белые кровяные клетки) — неоднородная

Главная сфера действия лейкоцитов — защита. Они играют главную роль в специфической и неспецифической защите организма от внешних и внутренних патогенных агентов, а также в реализации типичных патологических процессов.
Все виды лейкоцитов способны к активному движению и могут переходить через стенку капилляров и проникать в ткани, где они и выполняют свои защитные функции.
Мечников Илья Ильич
1845-1916
Слайд 15
Лейкоцитарная формула здорового человека (в %)
Лейкоцитарная формула здорового человека (в %)

Слайд 16Сравнение крови человека с кровью лягушки
Кровь человека, ув. 1500 раз
Кровь лягушки, ув.
Сравнение крови человека с кровью лягушки
Кровь человека, ув. 1500 раз
Кровь лягушки, ув.


Secu Send
Исторический факультет Омского Государственного университета им. Ф.М. Достоевского.
Тема № 4: Типология государств
Сравнение трехзначных чисел (3 класс)
Улыбайтесь на здоровье
Распространённость эндокринных заболеваний
Мы то, что мы едим
Эссе по физике. Как «залатать» озоновую дыру
Природные зоны России. Тундра (4 класс)
Презентация на тему Памятные места города-героя Керчи
Аэрография. Общие сведения. Применение аэрографа в росписи поверхностей
Что стоит жизнь моя. Татьяна Снежина
Приемы эффективной работы по формированию и использованию списка литературы в диссертационной работе
Прокладка кабелей
Клиентский сервис и поддержка в Интернете на примере Банк24.ру
Жалоба в Конституционный Суд России. Как изменились правила
Психопрофилактическая компьютерная программа «Волна»
Финансы Расходы бюджета
Правила поведения итехники безопасности в кабинете информатики.
Использование элементов в арт-терапии в работе ДОУ
Презентация на тему: Использование новых педагогических технологий обучения как одно из необходимых условий реализации предпроф
Презентация на тему Великие географические открытия
ТЕРМИНОЛОГИЯ ГИГИЕНЫ И ФИЗИОЛОГИИ ТРУДА
Представители солей
Виды и рода войск вооруженных сил РФ
Компания IMANGO.BIZ подразделение корпоративных продаж Коммерческий директор Танькин М.
Как называются эти пары хромосом?
Особенности поведенческой сферы у детей с ДЦП