Разделы презентаций


Лекция 3. ТКАНИ, ОРГАНЫ, АППАРАТЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ. ПЕРИОДЫ

Содержание

ВСПОМНИМ!Уровни и подуровни организации живых систем 2/33

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Лекция 3. ТКАНИ, ОРГАНЫ, АППАРАТЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ. ПЕРИОДЫ ОНТОГЕНЕЗА.



План

1. Уровни структурной организации.
2. Ткани растений и грибов.
3. Ткани животных.


4. Органы.
5. Периодизация онтогенеза.

На предыдущей лекции: рассмотрели понятия живой и неживой природы, классификацию живых организмов, структуру клетки и определяющий её биосинтез белка.
Сегодня мы рассмотрим более высокие подуровни онтогенетического уровня организации живых организмов.

1/33

Лекция 3. ТКАНИ, ОРГАНЫ, АППАРАТЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ. ПЕРИОДЫ ОНТОГЕНЕЗА. 	План1. Уровни структурной организации.2. Ткани растений и

Слайд 2ВСПОМНИМ!
Уровни и подуровни организации живых систем
2/33

ВСПОМНИМ!Уровни и подуровни организации живых систем 2/33

Слайд 3 Ткань – совокупность клеток и их производных (межклеточного вещества), объединённых

сходством структуры, функции, происхождения в фило- и онтогенезе.

Орган – оформленная

часть организма, состоящая из закономерно объединенных между собой тканей на основе выполняемых функций.

Система органов – координированный комплекс органов, объединённых на основе общности структур, функции и происхождения.

Аппарат органов – комплекс органов, имеющих значительные расхождения в структуре и (или) происхождении.

3/33

Ткань – совокупность клеток и их производных (межклеточного вещества), объединённых сходством структуры, функции, происхождения в фило- и

Слайд 4Ткани растений
Проводящая
Покровная
Основная (паренхима)
Образовательная (меристема)
Механическая
4/33

Ткани растенийПроводящаяПокровная Основная (паренхима)Образовательная (меристема)Механическая4/33

Слайд 5Первичная кора
Флоэма
Камбий
Древесина
Пробка
Сердцевина
Внутреннее строение стебля
5/33

Первичная кораФлоэмаКамбийДревесинаПробкаСердцевинаВнутреннее строение стебля5/33

Слайд 6
Рис. 1. Ложные ткани грибов: а — параплектенхима; б —

прозоплектенхима; 6 — шнуровая, г — палисадная плектенхима.

Каждый тип тканей

выполняет в талломе свою функцию. С этой точки зрения различают покровные, механические ткани и проводящие гифы.

http://biofile.ru/bio/1059.html

6/33

Рис. 1. Ложные ткани грибов: а — параплектенхима; б — прозоплектенхима; 6 — шнуровая, г — палисадная

Слайд 7КЛАССИФИКАЦИЯ ТКАНЕЙ
Эпителиальная.
Мышечная.
Нервная.
Опорно-трофическая.
ЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ ТКАНЬ

Характерные черты строения
пограничное расположение;
отсутствие межклеточного вещества;

полярность (наличие у клеток базального и апикального полюсов);
отсутствие кровеносных

сосудов;
способность к быстрому восстановлению.


Функции эпителиальной ткани
защитная;
секреторная;
сенсорная (рецепторы, воспринимающие воздействие внешней среды);

7/33

КЛАССИФИКАЦИЯ ТКАНЕЙЭпителиальная.Мышечная.Нервная.Опорно-трофическая.ЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ ТКАНЬХарактерные черты строения пограничное расположение; отсутствие межклеточного вещества; полярность (наличие у клеток базального и апикального

Слайд 8КЛАССИФИКАЦИЯ ЭПИТЕЛИЯ
ОДНОСЛОЙНЫЙ: плоский (мезотелий и эндотелий кровеносных сосудов, лежит

на границе различных полостных структур внутренней среды организма, происходит их

мезенхимы!), кубический (более высокий, чем плоский, располагается в конечных участках наиболее тонких трубкообразных структур – почечные канальцы, концевые бронхиолы), призматический (находится в большей части органов с высокой секреторной активностью – желудок, матка, крупные протоки печени), многорядный реснитчатый (располагается в органах, через полость которых субстрат движется в одном направлении – воздухоносные пути).

- МНОГОСЛОЙНЫЙ: плоский ороговевающий (лежит непосредственно на границе с внешней средой – кожа и её производные), неороговевающий (в полюсных отделах внутренних органов – головная кишка, влагалище и мочеполовой синус) переходный (разновидность многослойного плоского неороговевающего эпителия, способен изменять толщину пласта своих клеток в зависимости от растяжения органа – органы мочевыделения).

8/33

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭПИТЕЛИЯ ОДНОСЛОЙНЫЙ: плоский (мезотелий и эндотелий кровеносных сосудов, лежит на границе различных полостных структур внутренней среды

Слайд 9многослойный плоский ороговевающий эпителий
9/33

многослойный плоский ороговевающий эпителий9/33

Слайд 10МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ
Характерные черты строения
наличие внутриклеточных сократительных элементов;
слабое развитие

межклеточного вещества;

Функции мышечной ткани
обеспечение произвольных движений организма и частей

тела во внешней среде и органов внутри организма.

КЛАССИФИКАЦИЯ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ
Гладкая (неисчерченная) мышечная ткань (относительная масса около 8%). Формирует стенку полых структур внутри организма (внутренностей и кровеносных сосудов). Структурная единица – гладко-мышечная клетка, содержит одно ядро, длина миоцита около нескольких сотых мм. Обеспечивает непроизвольные сокращения слабой силы, но большой длительности.
Исчерченная (поперечно-полосатая) мышечная ткань (относительная масса около 45-70%). Формирует скелетные мышцы. Структурная единица – мышечное волокно, симпласт, содержащий множество ядер, достигает в длину до нескольких см, обеспечивает произвольные не продолжительные сокращения большой силы.
Поперечно-полосатая сердечная мышечная ткань (относительная масса около 0,3-1,4%). Формирует миокард. Состоит из клеток, которые имеют, однако, значительную длину, обеспечивает бесперебойные сокращения сердца, обладает автоматией.

10/33

МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬХарактерные черты строения наличие внутриклеточных сократительных элементов; слабое развитие межклеточного вещества;Функции мышечной ткани обеспечение произвольных движений

Слайд 12НЕРВНАЯ ТКАНЬ

Характерные черты строения
наличие нейронов, способных трансформировать различные внешние

воздействия в электрический импульс, а также генерировать электрические сигналы внутри

организма.


Функции нервной ткани
восприятие (сенсорика) и адекватный ответ на внешнее раздражение;
интеграция структур внутри организма с помощью электрических импульсов;

Нервная ткань образована нейронами (структурные единицы) и клетками макро- и микроглии (обеспечивают нормальную функци нейронов). Нейроны имеют тело и отростки – совокупность тел формирует серое вещество головного и спинного мозга, а также ганглии, а отростки – белой вещество и нервы.

12/33

НЕРВНАЯ ТКАНЬХарактерные черты строения наличие нейронов, способных трансформировать различные внешние воздействия в электрический импульс, а также генерировать

Слайд 15ОПОРНО-ТРОФИЧЕСКАЯ ТКАНЬ

Характерные черты строения
наличие полиморфных, различных по размерам клеток;

большое количество межклеточного вещества, часто состоящего из основного вещества и

волокон.


Функции опорно-трофической ткани
формообразующая (определяет форму организма и органов, образует внутриорганный каркас);
защитная (физическая защита и иммунная);
трофическая (питание тканей через циркуляторные системы);
интегрирующая (гуморальная регуляция через кровь и лимфу).

15/33

ОПОРНО-ТРОФИЧЕСКАЯ ТКАНЬХарактерные черты строения наличие полиморфных, различных по размерам клеток; большое количество межклеточного вещества, часто состоящего из

Слайд 16КЛАССИФИКАЦИЯ ОПОРНО-ТРОФИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ
Волокнистая соединительная ткань.
рыхлая;
плотная
-- плотная оформленная и плотная неоформленная.
2.

Специализированная соединительная ткань.
ретикулярная;
жировая;
кровь и лимфа.
3. Скелетная соединительная ткань.
хрящевая;
костная.
4. Эмбриональная соединительная

ткань.

16/33

КЛАССИФИКАЦИЯ ОПОРНО-ТРОФИЧЕСКИХ ТКАНЕЙВолокнистая соединительная ткань.рыхлая;плотная-- плотная оформленная и плотная неоформленная.2. Специализированная соединительная ткань.ретикулярная;жировая;кровь и лимфа.3. Скелетная соединительная

Слайд 17Волокнистая соединительная ткань
Рыхлая волкн. соед. ткань: сопровождает кровеносные сосуды, клетки

полиморфны и полифункциональны, много аморфного вещества, сеть коллагеновых и эластических

волокон.

17/33

Волокнистая соединительная тканьРыхлая волкн. соед. ткань: сопровождает кровеносные сосуды, клетки полиморфны и полифункциональны, много аморфного вещества, сеть

Слайд 18Плотная волокнистая соединительная ткань
(слабое развитие аморфного вещества, большая прочность ткани)
Неоформленная:

большое количество разнонаправленных коллагеновых волокон (дерма).
Оформленная: большое количество коллагеновых волокон,

параллельных друг другу (сухожилия, связки).

18/33

Плотная волокнистая соединительная ткань(слабое развитие аморфного вещества, большая прочность ткани)Неоформленная: большое количество разнонаправленных коллагеновых волокон (дерма).Оформленная: большое

Слайд 19Специализированная соединительная ткань
РЕТИКУЛЯРНАЯ. Формирует строму органов гемоиммунопоэза, производит особые ретикулярные

волокна.
ЖИРОВАЯ. Амортизатор и депо питательных веществ, содержит липоциты, заполненные жировыми

каплями.

КРОВЬ И ЛИМФА. Циркулируют по системе полых трубок, состоят из форменных элементов и жидкого межклеточного вещества - плазмы.

19/33

Специализированная соединительная тканьРЕТИКУЛЯРНАЯ. Формирует строму органов гемоиммунопоэза, производит особые ретикулярные волокна.ЖИРОВАЯ. Амортизатор и депо питательных веществ, содержит

Слайд 20Скелетная соединительная ткань
Хрящевая: гиалиновая, волокнистая, эластическая. Состоит из хондроцитов и

хондробластов, имеет плотное и упругое межклеточное вещество.
ПРИМЕРЫ!
Костная: содержит остеоциты и

остеобласты, очень твердая, в межклеточном веществе кристаллы гидроксилаппатита.

Грубоволокнистая костная ткань – меньше неорганических веществ, разнонаправленные волокна. У плодов и новорожденных.

Пластинчатая костная ткань – много неорганических веществ, Упорядоченные волокна и костные пластинки. У взрослых.

20/33

Скелетная соединительная тканьХрящевая: гиалиновая, волокнистая, эластическая. Состоит из хондроцитов и хондробластов, имеет плотное и упругое межклеточное вещество.ПРИМЕРЫ!Костная:

Слайд 21Эмбриональная соединительная ткань (мезенхима)
- мало дифференцированная ткань состоящая из звездчатой

формы клеток и большого количества аморфного вещества, встречается во внутриутробный

период развития;
предшественник всех остальных видов опорно-трофических тканей;
ранее выделяли слизистую соединительную ткань или Галлортова ткань, Вартонов студень.

21/33

Эмбриональная соединительная ткань (мезенхима)- мало дифференцированная ткань состоящая из звездчатой формы клеток и большого количества аморфного вещества,

Слайд 22Орган – оформленная часть организма, состоящая из закономерно объединенных между

собой тканей на основе выполняемых функций.
22/33

Орган – оформленная часть организма, состоящая из закономерно объединенных между собой тканей на основе выполняемых функций. 22/33

Слайд 24ОРГАНЫ ГРИБОВ
вегетативные органы – талом
генеративные органы - спорангий
24/33

ОРГАНЫ ГРИБОВ вегетативные органы – талом генеративные органы - спорангий24/33

Слайд 25Спорангий пеницилла
25/33

Спорангий пеницилла25/33

Слайд 26Все органы делятся на две группы:
Полые органы – имеют внутри

полость, которая заполняется содержимым и опорожняются (кровь, химус, моча …)
Характеристика: а.

имеют оболочечное или послойное строение; оболочки или слои образованы разными видами тканей: а.1. слизистая – эпителий а.2. подслизистая – рыхлая соединительная ткань а.3. мышечная – гладкая мышечная ткань а.4. наружная – плотная соединительная ткань (адвентиция) или эпителиальная (серозная)

26/33

Все органы делятся на две группы: Полые органы – имеют внутри полость, которая заполняется содержимым и опорожняются

Слайд 27Полые органы б. меняют размер в. характерна перистальтика (- последовательное продвижение содержимого

органа) г. принцип кровоснабжения: питание органа осуществляется сосудами, которые

прободают (- проходят насквозь) все оболочки (слои) органа снаружи внутрь. Примеры полых органов: 1. сердце – кровь 2. мочевой пузырь – моча 3. желудок, кишечник – пищи или кашица - химус

27/33

Полые органы б. меняют размер в. характерна перистальтика (- последовательное продвижение содержимого органа) г. принцип кровоснабжения:

Слайд 282.Паренхиматозные органы - образованы собственными клетками (чаще железистыми), которые выполняют

основную функцию органа.

Характеристика:
а. клетки органа группируются и образуют структурные

единицы
б. между структурными единицами расположена интерстициальная или межуточная ткань – рыхлая
соединительная ткань, которая содержит тучные клетки (лаброциты) – выполняют дополнительные функции (синтезируют БАВ – биологически активные вещества)
в. сверху органы покрыты фиброзной капсулой, от которой внутрь отходят трабекулы (- перегородки); они делят орган на составляющие элементы: доли, сегменты, дольки, структурные единицы
г. принцип кровоснабжения:
питание органа осуществляется через ворота – место прохождения (входят, выходят) сосудов, нервов

Примеры паренхиматозных органов:
1. легкие – ацинус
2. печень – печёночная долька
3. почки – нефрон

28/33

2.Паренхиматозные органы - образованы собственными клетками (чаще железистыми), которые выполняют основную функцию органа.Характеристика:а. клетки органа группируются и

Слайд 29 Ткань – совокупность клеток и их производных (межклеточного вещества), объединённых

сходством структуры, функции, происхождения в фило- и онтогенезе.

Орган – оформленная

часть организма, состоящая из закономерно объединенных между собой тканей на основе выполняемых функций.

Система органов – координированный комплекс органов, объединённых на основе общности структур, функции и происхождения.

Аппарат органов – комплекс органов, имеющих значительные расхождения в структуре и (или) происхождении.

29/33

Ткань – совокупность клеток и их производных (межклеточного вещества), объединённых сходством структуры, функции, происхождения в фило- и

Слайд 30ПЕРИОДИЗАЦИЯ ОНТОГЕНЕЗА ЖИВОТНЫХ
Пренатальный (от оплодотворения до рождения) и Постнатальный (от

рождения до смерти)

Этапы периодов онтогенеза
Пренатальный период
Этапы: зародышевый, предплодный и плодный.

Постнатальный

период
Новорожденный (неонатальный); молочный, половой зрелости, физиологической зрелости (максимальной продуктивности); старости.

30/33

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ОНТОГЕНЕЗА ЖИВОТНЫХПренатальный (от оплодотворения до рождения) и Постнатальный (от рождения до смерти)Этапы периодов онтогенезаПренатальный периодЭтапы: зародышевый,

Слайд 31ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ОНТОГЕНЕЗА
в зародышевый этап после оплодотворения – формирование

зиготы;
в результате дробления зиготы образуется бластула и далее –

гаструла с фромированием 3 зародышевых листков (эктодермы, энтодермы и мезодермы);
на их основе происходит ГИСТОГЕНЕЗ – развитие тканей и далее – ОРГАНОГЕНЕЗ – образование органов, особенно в предплодный и плодный этапы.

Эктодерма – нервная трубка, кожа, начальные и конечные отделы внутренностей.

Энтодерма – железы, выстилка внутренностей.

Мезодерма – Мышцы, кровеносная система и все виды опорно-трофической ткани.

31/33

ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ОНТОГЕНЕЗА в зародышевый этап после оплодотворения – формирование зиготы; в результате дробления зиготы образуется бластула

Слайд 32Постнатальный период онтогенеза
период максимальной адаптации, освоение окончательных источников питательных веществ,

организация окислительно-восстановительных процессов в организме, продолжение рода и наибольшая продуктивность,

старение и смерть.

32/33

Постнатальный период онтогенезапериод максимальной адаптации, освоение окончательных источников питательных веществ, организация окислительно-восстановительных процессов в организме, продолжение рода

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика