Презентации, доклады, проекты по биологии

Учение о тканях. Эпителиальные ткани. Лекция 4
Учение о тканях. Эпителиальные ткани. Лекция 4
История создания классификации тканей. Вклад отечественных гистологов в развитие учения о тканях. Ткани являются главным объектом в гистологии, поэтому определение понятия ткани составляет актуальную задачу. Было предложено более 100 вариантов определений понятия ткани. АА Заварзин – Ткань – это филогенетически обусловленная система гистологических элементов, объединённых общей структурой, функцией и развитием. НГ Хлопин – Ткань – филогенетически обусловленные, взаимосвязанные и подчиненные целому организму частные системы, развивающиеся из определенных эмбриональных зачатков, состоящие из клеток и их производных, и характеризующиеся определенной совокупностью морфофизиологических свойств. Ткань – это эволюционно сложившаяся система клеток и неклеточных структур, имеющих общий принцип строения, общую функцию, иногда и общий источник эмбрионального развития. Первая попытка систематизации тканей принадлежит французскому анатому Ксавье Биша, который в 1801 г выделял 21 разновидности тканей на макроскопическом уровне. В 1835-37 гг Лейдиг и Келликер (нем) основываясь на микроскопических исследованиях предложили классификацию тканей. Они выделяли 4 группы тканей: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервные. НГ Хлопин создал теорию дивергентного развития тканей в фило- и онтогенезе т.е. объяснил, как и какими путями происходило развитие и становление тканей. Соответственно этой теории Хлопин выдвинул генетическую классификацию тканей. Согласно Хлопину из 8 зачатков – энтодермы, целомической выстилки, энтомезенхимы, миотомов, хорды, кожной эктодермы, нейроэктодермы, прехордальной пластинки – в ходе дивергентной дифференцировки путем расхождения признаков образуются все виды тканей; поэтому в основу этой классификации ткани положены источники развития.
Продолжить чтение
Эмбриология_человека
Эмбриология_человека
Оплодотворение – слияние мужской и женской половых клеток с образование зиготы; Дробление – цикл митотических делений с образованием бластулы (начинается в конце 1-х суток после оплодотворения и заканчивается на 7-е сутки); Гаструляция – сложный процесс морфогенетических изменений, в результате чего образуются зародышевые листки; Гистогенез, органо- и системогенез – формирование тканей и зачатков органов из зародышевых листков. Эмбриогенез – наука о закономерностях развития зародыша от момента оплодотворения до рождения. Эмбриогенез – начальная часть онтогенеза, который складывается из прогенеза, эмбриогенеза и постнатального периода. Эмбриональное развитие человека включает 4 основные стадии: Процесс внутриутробного развития у человека длится 280 дней и делится на 3 периода: зародышевый ( с момента оплодотворения до имплантации ); эмбриональный (2-8 недели) – завершается формированием всех систем организма; плодный – с 9 недели до рождения.
Продолжить чтение
Нуклеиновые кислоты
Нуклеиновые кислоты
НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ – биологические полимерные молекулы, хранящие всю информацию об отдельном живом организме, определяющие его рост и развитие, а также наследственные признаки, передаваемые следующему поколению. Нуклеиновые кислоты есть ядрах клеток всех растительных и животных организмов, что определило их название (лат. nucleus – ядро). Первая фотография ДНК Структура  нуклеотида Нуклеиновые кислоты состоят из трёх элементов: гетероциклические азотистые основания пятичленный сахар рибоза или дезоксирибоза  фосфорная кислота азотистые основания Делятся на два типа: производные пурина- вещества, состоящие из двух сконденсированных циклов – шести- и пятичленного производные пиримидина – одинарного шестичленного цикла Полимерные нуклеиновые кислоты : АТФ (Аденозинтрифосфат) универсальный источник энергии для всех биохимических процессов, протекающих в живых системах, в частности для образования ферментов ДНК (Дезоксирибонуклеи́новая кислота́) Обеспечивает хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования живых организмов РНК (Рибонуклеиновая кислота) играют важную роль в кодировании, прочтении, регуляции и выражении
Продолжить чтение
Анатомия верхней челюсти
Анатомия верхней челюсти
Верхняя челюсть, maxilla - парная воздухоносная кость, которая развивается из верхней части первой жаберной дуги. Расположена в центре лица и сочетается со всеми костями лицевого черепа  В ней различают тело, corpus maxillae, и четыре отростка: лобный-processus frontalis, Скуловой-processus zygomaticus, небный-processus palatinus, альвеолярный- processus alveolaris. Отростки. Лобный отросток, processus frontalis, поднимается кверху и соединяется с pars nasalis лобной кости. На медиальной поверхности имеется гребень, crista ethmoiddlis - след прикрепления средней носовой раковины. Альвеолярный отросток, processus alveolaris, на своем нижнем крае, arcus alveolaris, имеет зубные ячейки, alveoli dentales, восьми верхних зубов; ячейки разделяются перегородками, septa interalveolaria. Небный отросток, processus palatinus образует большую часть твердого неба, palatum osseum, соединяясь с парным отростком противоположной стороны срединным швом. Вдоль срединного шва на верхней, обращенной в полость носа стороне отростка идет носовой гребень, crista nasalis, соединяющийся с нижним краем сошника. Близ переднего конца crista nasalis на верхней поверхности заметно отверстие, ведущее в резцовый канал, canalis incisivus. Верхняя поверхность гладкая, нижняя же, обращенная в полость рта, шероховатая (оттиски желез слизистой оболочки) и несет продольные борозды, sulci palatini, для нервов и сосудов. В переднем отделе часто заметен резцовый шов, sutiira incisiva. Он отделяет слившуюся с верхней челюстью резцовую кость, os incisivum, которая у многих животных бывает в виде отдельной кости (os intermaxillare), а у человека лишь как редкий вариант. Скуловой отросток, processus zygomaticus, соединяется со скуловой костью и образует толстую подпору, через которую передается на скуловую кость давление при жевании.
Продолжить чтение