Слайд 1Функциональная характеристика опорно-двигательного аппарата
Слайд 2Органы движения
Основа реактивности
Отличают животных от растений
функции:
передвижение в пространстве
захват и
измельчение корма
защита и нападение
участие в других двигательных актах (дыхании,
кроветворении, жевании, мочеиспускании, дефекации, родах)
Слайд 33 основных вида движения:
амебовидное
- одноклеточные организмы (амеба) и некоторые
клетки в многоклеточных организмах (лейкоциты) - за счет ложноножек (выпячивание
цитоплазмы или выросты клеточной оболочки)
Слайд 43 основных вида движения:
ресничное /жгутиковое, мерцательное/
- на поверхности одноклеточных
(инфузория) или многоклеточных организмов есть реснички.
у животных - мерцательный
эпителий в носоглотке, трахее; у спермиев -хвостик
Слайд 53 основных вида движения:
мышечное
Слайд 6аппарат движения включает 2 системы:
1. скелетная /пассивная/ - опорная
роль - кости, хрящи, связки
2. мышечная /активная/-двигательная роль
мышцы и их
вспомогательные органы
Органы движения составляют до 72% от массы животного
Слайд 7Остеология (os - кость) – наука о костях
кости соединены в
определенном порядке, образуя скелет (skeleton – высушенный)
эндоскелет – внутренний (лошадь,
человек)
экзоскелет – наружный (черепаха, краб)
Слайд 8количество костей и масса скелета
Слайд 9вес скелета
100%
скелет конечностей
51%
скелет туловища
33%
скелет головы
16%
Слайд 10скелет подразделяется:
осевой :
череп: лицевой и мозговой отделы
позвоночный столб: шейный,
грудной, поясничный, крестцовый, хвостовой отделы
периферический:
скелет поясов: плечевой (лопатка) и
тазовый (кости таза)
скелет свободных конечностей: грудные и тазовые
Слайд 11Скелет лошади
череп
лопатка
шейный
грудной
поясничный
крестцовый
свободная грудная конечность
таз
свободная
тазовая конечность
хвостовой
отделы позвоночного столба
Слайд 12функции скелета
Механическая:
опорная (поддержание тела, опора для мягких тканей и внутренних
органов)
рычаги для работы скелетной мускулатуры
защитная (важные органы под защитой костей
– мозг, сердце)
Биологическая:
кроветворение (в костях содержится костный мозг)
депо минеральных веществ
Костные ориентиры для врачей
скелетотопия – расположение органов по отношению к частям скелета
Слайд 13В понятие «кость как органа входят»:
костная ткань,
костный мозг,
надкостница,
эндост,
суставной
хрящ,
сосуды и нервы.
Слайд 15Кости состоят из:
50% H2O
1/3 из органического вещества
10% из гликогена и
жира
Белка (оссеина)
2/3 из минеральных веществ (Ca, P)
Слайд 16Анатомические части трубчатой кости:
диафиз (dia - между, phyo - расту)
– тело кости, содержит полость для костного мозга
эпифизы – утолщенные
концы кости (верхний и нижний)
выпуклости /апофезы/ (лат. apophysis – вырост) - бугры, бугорки, гребни, отростки (для крепления мышц, связок)
углубления – борозды (проходят сосуды и нервы), ямки (для крепления связок, мышц)
отверстия (для входа сосудов, нервов в кость)
бугристости (для крепления мышц)
Слайд 17трубчатая кость
верхний эпифиз
диафиз
нижний эпифиз
Слайд 19надкостница (periosteum)
состоит из двух слоев:
наружный /волокнистый/ stratum fibrosum –
из плотной соединительной ткани, много сосудов (розовый цвет кости) и
нервов (высокая чувствительность кости), толстый в местах крепления мышц и связок
внутренний /камбиальный/ stratum cambiale - из рыхлой соед. ткани, сосудов мало, много
остеогенных клеток
(у молодых животных
клетки лежат по всей поверхности
камбиального слоя, а у старых –
островками (нет роста кости)
Слайд 20надкостница (периост)
покрывает снаружи всю кость, кроме зон суставного хряща
прочно сращена
с костным веществом прободающими волокнами
Слайд 21функции надкостницы:
опорно-механическая – связывает компактное вещество кости с окружающими тканями
трофическая
– содержит кровеносные сосуды, которые прободают кость, разветвляясь в ней
по фолькмановым каналам, и питают ее.
регенераторная – в камбиальном слое есть остеогенные клетки /трансформируются в остеобласты и синтезируют костное вещество/ и остеокласты /разрушают костную ткань/
рост кости в толщину – аппозиционный рост /за счет остеобластов/
Слайд 22основное вещество кости
(пластинчатая костная ткань):
компактное костное вещество (substantia compacta)
– прилегает к надкостнице изнутри
состоит:
слой наружных окружающих пластин (лежат
параллельно друг другу, охватывая диафиз по окружности), между пластинами - остеоциты
остеонный слой – из остеонов и вставочных пластин (остатки остеонов)
слой внутренних окружающих пластин
губчатое костное вещество (substantia spongiosa) – из перекладин, образующих ячейки, в которых расположен костный мозг
эндост (внутренняя надкостница) – выстилает кость изнутри
Слайд 23схема строения кости
надкостница
сосуды
остеон
наружные окружающие пластинки
компактное вещество
губчатое
вещество
Слайд 24направление костных перекладин в губчатом веществе кости соответствует линиям сжатия
и растяжения
линии сжатия (давления)
линии растяжения
Слайд 25Остеон
структурная единица пластинчатой костной ткани (длина 2см, диаметр - 0,3-0,4мм),
образован 4-20 цилиндрическими пластинками (трубками), между пластинками в лакунах (полостях)
замурованы остеоциты /контактируют между собой подвижными отростками, лежащими в канальцах/
гаверсов (сосудистый) канал - в центре остеона
Слайд 26распределение сосудов в кости
гаверсов канал
фолькманов канал
сосуды надкостницы
остеон
Слайд 27общие принципы организации костей
(по Лесгафту):
губчатое вещество образуется в местах
наибольшего сжатия или натяжения
развитие костной ткани зависит от деятельности связанных
с данной костью мышц
трубчатое и арочное строение обеспечивает наибольшую прочность при минимальной затрате костного материала
внешняя форма костей зависит от давления на них окружающих тканей и органов (мышц) и меняется при уменьшении и увеличении давления
перестройка формы костей происходит под влиянием внешних воздействий на кость
Слайд 28костный мозг (medulla osseum)
центральный орган иммунной системы, орган кроветворения
содержит стволовые
иммунокомпетентные клетки и клетки крови
лежит в костномозговом канале трубчатых
костей и ячейках губчатого вещества
с возрастом красный костный мозг подвергается жировой дистрофии и переходит в желтый костный мозг.
у молодняка соотношение красного костного мозга к желтому 9:1, у взрослых 1:1
масса костного мозга - 45% от массы костей
Слайд 29костный мозг
губчатое
вещество
сосуды
костная перекладина
костный мозг
Слайд 30суставной хрящ (cartilago articularis)
покрывает суставные поверхности костей
прочно срастается с подлежащей
костью
гладкая поверхность обеспечивает скольжение костей в суставе
упругость хряща амортизирует удары
при движении
Слайд 31сосуды костей
проникают в кость из окружающих мягких тканей и образуют
2 сосудистые сети:
поверхностную - в надкостнице
глубокую - в
костном мозге
ветвятся по фолькмановым каналам и сообщаются с гаверсовыми каналами
сосудистые отверстия сконцентрированы вблизи эпифизов (25-30/1см2)
крупное сосудистое отверстие на диафизе - для прохождения сосудов в полость кости
Слайд 32По морфофункциональным признакам:
Длинные /длина больше ширины и толщины/:
дугообразные - ребра
трубчатые
– бедро, плечо, голень, предплечье
диафиз - из компактного вещества, внутри
- костномозговая полость
эпифизы - из губчатого вещества, снаружи покрыты тонкой пластиной компактного вещества
трубчатые кости бывают:
длинные (плечевая, бедренная)
короткие (фаланги пальцев, кости пясти, плюсны)
Слайд 33По морфофункциональным признакам:
Короткие (губчатые) - состоят из губчатого вещества, покрытого
тонким слоем компактного вещества (как эпифизы)
имеют форму неправильного куба или
многогранника
расположены в местах, где большая нагрузка сочетается с большой подвижностью (запястье, заплюсна) и сравнимы с шарикоподшипниками
Слайд 34кости запястья (короткие /губчатые/ кости)
кости фаланг пальцев
( короткие трубчатые
кости)
кости пясти
(короткие трубчатые кости)
Слайд 35По морфофункциональным признакам:
Плоские - участвуют в образовании полостей, поясов конечностей,
выполняют функцию защиты (кости крыши черепа, тазовые кости, лопатка). К
их обширным поверхностям крепятся мышцы
Смешанные - имеют сложную форму, состоят из нескольких частей, имеющих различное строение (позвонки)
Воздухоносные - имеют полости (пазухи), выстланные слизистой оболочкой и заполненные воздухом (лобная, клиновидная, решетчатая, верхнечелюстная кости)
Слайд 36лопатка (плоская кость)
плечевая кость
(длинная трубчатая кость)
кости предплечья (длинные трубчатые
кости)
Слайд 38плоские и воздухоносные кости черепа
лобная кость с пазухой
верхнечелюстная кость с
пазухой
Слайд 39По происхождению :
Первичные – из соединительной ткани сразу образуется
кость (покровные кости черепа: теменная, верхнечелюстная, лобная и др.)
Вторичные –
из соединительной ткани сначала формируется хрящевая модель кости, а затем - кость (кости туловища и конечностей)
Слайд 40По топографии:
Кости осевого скелета:
кости черепа
кости шеи, туловища, хвоста
Кости периферического
скелета:
кости грудной конечности
кости тазовой конечности
Слайд 41развитие первичных костей
3 стадии (прямой остеогистогенез):
образование скелетогенного островка –
размножение мезенхимных клеток и разрастание сосудов на месте будущей кости
дифференцировка
мезенхимных клеток в остеобласты и продукция ими органической матрицы костной ткани (остеоида). Остеобласты постепенно «замуровываются» в межклеточном веществе и превращаются в остеоциты
кальцификация межклеточного вещества. Под действием ферментов остеобластов (щелочная фосфатаза и др.) образуются кристаллы гидроксиаппатита
Слайд 42развитие вторичных костей
непрямой остеогистогенез - 4 стадии:
А. образование хрящевой модели
кости из мезенхимы (на 2-м мес. эмбриогенеза). Она состоит из
эмбрионального гиалинового хряща покрытого надхрящницей
Б. перихондральное окостенение: в надхрящнице разрастаются кровеносные сосуды и появляются остеобласты, окружающие манжеткой среднюю часть диафиза (первичный центр окостенения). Надхрящница перестраивается в надкостницу
Слайд 43развитие вторичных костей
В. эндохондральное окостенение: костная манжетка нарушает питание хряща,
он подвергается дистрофии и разрушается остеокластами. На этом месте разрастаются
сосуды, появляются остеобласты и образуется костная ткань (вторичный центр окостенения)
Г. появление центров окостенения в эпифизах (по тому же сценарию)
хрящевая ткань сохраняется в области между диафизом и эпифизами – метафизарный хрящ – зона роста костей в длину
Слайд 45рост скелета в эмбриогенезе
стимулируется движением эмбриона и быстрым развитием костного
мозга как основного органа кроветворения
вначале интенсивнее растет осевой скелет, затем
периферический. После рождения рост осевого скелета обгоняет рост периферического
окостенение скелета проходит поэтапно
у крупного рогатого скота:
1 этап – до 70дн.(ребра, грудина, позвоночник, лопатки, таз, диафизы костей конечностей)
2 этап – 70 – 165дн. (ослабление развития окостенений)
3 этап – от 165 до 275дн. (окостенение эпифизов, апофезов, запястья и заплюсны)
Слайд 46зоны окостенения скелета эмбриона косули
Слайд 47рост костей
в толщину
за счет камбиального слоя надкостницы – аппозиционный
рост (зависит от физических нагрузок)
в длину
за счет зоны метафизарного хряща
(до полового созревания)
перестройка кости длится в течение всей жизни и основана на пьезоэлектрическом эффекте в костной ткани
Слайд 50 внешние факторы:
кормление
недостаток вит. С – уменьшается образование коллагеновых
волокон, угнетение остеобластов - останавливается рост кости из-за торможения образования
органической матрицы.
недостаток вит. А – тормозится синтез мукополисахаридов, кости утолщаются, нарушается минерализация;
избыток – усиливается разрушение остеокластами метафизарных хрящей, замедляется удлинение костей, уменьшается прочность
недостаток вит. Д – нарушается всасывание и использование кальция и фосфора, недостаточная минерализация костей ведет к рахиту и остеомаляции (размягчению)
Слайд 51рахит у щенка английского бульдога
Слайд 52 внешние факторы:
кормление
Стронций – способствуют обызвествлению. Стронций вытесняет из кости
кальций, но сам его не замещает, что увеличивает пористость кости
(остеопороз)
Цинк – регулирует процессы декальцинации
Марганец, кобальт – повышают минерализацию кости
Медь – входит в состав ферментов, активизирующих обменные процессы в кости
Кальций и фосфор - при недостатке замедляется или прекращается минерализация кости
Слайд 53 внешние факторы:
физическая нагрузка
систематическое увеличение физической нагрузки ведет увеличивает массу
скелета от 10 до 50% вследствие высокой минерализации
физические нагрузки в
молодом возрасте вызывают интенсивный аппозиционный рост кости (в толщину)
отсутствие физических нагрузок ведет к резорбции (рассасыванию) костной ткани и увеличению пористости кости
Слайд 54 внутренние факторы:
гормоны:
паращитовидных желез - паратгормон – стимулирует остеокласты –
резорбция кости – повышение уровня кальция в крови, подавляет остеобласты
щитовидной
железы - тиреокальцитонин – тормозит остеокласты, стимулирует остеобласты, усиливает остеогенез
щитовидной железы - тироксин – у молодых ускоряет образование и созревание костной ткани, у старых – резорбция кости
гипофиза - гормон роста = соматотропин – стимулирует рост кости, подавляя ее минерализацию
половые - стимулируют остеобласты, подавляют остеокласты, способствуют росту кости в длину. Резкое повышение их содержания ведет к минерализации метафизов и низкорослости (раннее половое созревание). При гипогонадизме – гигантизм
коры надпочечников – кортизол – снижает синтез коллагена, способствует развитию остеопороза
наследственность, состояние систем организма