Слайд 1Практическая №6
Эволюция выделительной и половой систем
Слайд 2Выделительная система.
Органы выделения - парные почки.
У зародышей (личинок) позвоночных
- головная почка или пронефрос.
Слайд 4Эволюция нефрона. А—предпочка; Б, В—первичная почка; Г—вторичная почка:
1—собирательная трубочка, 2—выделительный
канадец, 3—нефростом, 4—целом, 5—капиллярный клубочек, 6—капсула, 7, 8—извитой канадец, 9—петля
нефрона
Слайд 5Предпочка
полностью развивается и функционирует как самостоятельный орган у личинок рыб
и земноводных. Она находится на переднем конце тела, состоит из
2—12 нефронов, воронки которых открыты в целом, а выводные канальцы впадают в пронефрический канал, который соединен с клоакой.
Предпочка имеет сегментарное строение. Продукты диссимиляции фильтруются в целом из кровеносных сосудов, которые поблизости от нефронов формируют клубочки .
Слайд 6Мезонефрос
В зародышевом (личиночном) состоянии позади пронефроса образуется первичная, или туловищная,
почка мезонефрос.
Часть почечных канальцев мезонефроса имеют нефростомы (воронки) и
мальпигиевы тельца
Большинство их теряет воронки, имея только хорошо развитые мальпигиевы тельца. Возвращение в кровь воды, cахаров, витаминов и др. в выводных канальцах.
Слайд 7У взрослых рыб и земноводных
кзади от предпочек, в туловищных
сегментах тела, формируются первичные почки, содержащие до нескольких сотен нефронов.
В ходе онтогенеза нефроны увеличиваются в количестве за счет их почкования друг от друга с последующей дифференцировкой. Они вступают в связь с кровеносной системой, формируя капсулы почечных клубочков.
Слайд 8Капсулы имеют вид двустенных чаш, в которых располагаются сосудистые клубочки,
благодаря чему продукты диссимиляции могут поступать из крови непосредственно в
нефрон. Некоторые нефроны первичной почки сохраняют связь с целомом через воронки, другие — утрачивают её.
Выделительные канальцы удлиняются и в них осуществляется обратное всасывание в кровь воды, глюкозы и других веществ, в связи с чем концентрация продуктов диссимиляции в моче повышается. Однако воды с мочой теряется много, поэтому животные, обладающие такой почкой, могут обитать только в водной или влажной среде. Первичная почка сохраняет признаки метамерного строения.
Слайд 9Нефрон
– структурная единица: собрание нефридиальных канальцев, - мерцательные воронки (нефростомы)
в полость тела - выросты из клубочков артериальных капилляров. Капсулообразные
расширения - боуменовы капсулы.
Слайд 10Протоки
Ко времени образования мезонефроса проток предпочки (пронефроса) у хрящевых
рыб расщепляется на два канала: вольфов и мюллеров.
В вольфов
канал открываются протоки мезонефроса.
У самцов анамний вольфов канал выполняет функцию и мочеточника, и семяпровода.
У самок вольфов канал выполняет только функцию мочеточника;
мюллеров канал становится яйцеводом; при этом один из нефростомов пронефроса превращается в воронку яйцевода
Созревшая в яичнике яйцеклетка разрывает оболочку фолликула, выпадает в полость тела и через воронку попадает в мюллеров канал — яйцевод
Слайд 11Схема развития мочеполовой системы у высших наземных позвоночных (А —
исходная стадия; Б — мочеполовой аппарат самки; В — мочеполовой
аппарат самца): 1 — предпочка(пронефрос); 2 — первичная почка (мезонефрос); 3 — вторичная почка (метанефрос); 4 — гонады; 5 — яичник; 6 — семенник; 7 — мочевой пузырь; 8 — вольфов канал; 9 — мюллеров канал; 10 — прямая кишка; 11 — мочеточник; 12 — мочеиспускательный канал; 13 — матка; 14 — придаток яичника (остаток первичной почки); 15 — придаток семенника (видоизмененная первичная почка).
Слайд 13У пресмыкающихся и млекопитающих
возникают вторичные почки. Они закладываются в
тазовом отделе тела и содержат сотни тысяч нефронов наиболее совершенного
строения. У новорожденного ребенка в почке их насчитывается около 1 млн.
Они образуются за счет многократного ветвления развивающихся нефронов. Нефроны не имеют воронки и, таким образом, теряют полностью связь с целомом.
Слайд 14Каналец нефрона удлиняется, теснее контактирует с кровеносной системой, а у
млекопитающих дифференцируется на проксимальный и дистальный участки, между которыми появляется
еще и так называемая петля Генле .
Слайд 15Метанефрос
У зверей нижняя часть яйцевода часто образует расширение — матку
Мюллеров
и вольфов каналы открываются в клоаку.
В брюшной части клоаки
обычно образуется тонкостенное выпячивание — мочевой пузырь.
У зародышей первично наземных позвоночных (амниот) образуется пронефрос
закладывается мезонефрос и возникают вольфов и мюллеров каналы
Во второй половине зародышевого развития в тазовой области образуются канальцы вторичной, или тазовой, почки; они удлиненны и извиты, не имеют воронок.
В связи с клоакой формируются совокупительные органы. У млекопитающих клоака исчезает и формируется самостоятельное мочеполовое и анальное отверстия.
Слайд 17Нефрон
Структурно-функциональной единицей почки является нефрон
Строение всех нефронов однотипно.
В
каждом нефроне осуществляются все этапы образования мочи.
В почках человека
находится 1 - 1,2 млн нефронов.
Слайд 19Строение нефрона
состоит из клубочков и канальцев.
почечный клубочек состоит из
пучка капилляров
ограничен двухслойной капсулой Боумена, состоящей из однослойного эпителия.
образуется в
результате разветвления артериолы - приносящего сосуда.
Слайд 20Строение нефрона
Из клубочка выходит выносящий сосуд
из капсулы выходит отводящий каналец
большинство клубочков располагается в наружных слоях коры (корковые клубочки), другая
часть клубочков находится в глубине — в почечных столбах (юкстамедуллярные клубочки)
Слайд 21Почечные канальцы
извитой каналец
петля Генле, состоящую из нисходящего канальца, дуги
и прямого восходящего канальца. Петля Генле опускается в мозговое вещество
почки.
извитой каналец - открывается в собирательную трубку.
Собирательные трубки проходят через все слои почки – открываются в лоханку почки.
Слайд 22МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ МОЧИ
фильтрация воды и растворенных веществ из плазмы крови
- в полость боуменовой капсулы
Общая поверхность, через которую осуществляется фильтрация,
равна поверхности всех капилляров сосудистого клубочка (1,5—2 м2)
Мембрана пропускает: соли, низкомолекулярные орг. в-ва, аминокислоты, сахар, мочевину, мочевую кислоту.
Белки, крупные молекулы - не проходят.
Слайд 23МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ МОЧИ
Содержимое боуменовой капсулы – первичная моча
Первичную моча =
плазма крови: все вещества, кроме крупномолекулярных белков
Фильтрационное давление в клубочках
достигается
нагнетающей функцией сердца - высокое артериальное давление в капиллярах
почечная артерия близко к брюшной аорте и градиент падения давления вдоль нее незначителен.
диаметр отходящей от клубочка артериолы в 2 раза уже, чем диаметр приносящей артериолы, - повышенное гемодинамическое сопротивление
Слайд 24СКОРОСТЬ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
Скорость клубочковой фильтрации определяется объемом фильтрата, образующегося в
почках
В результате фильтрации за сутки образуется около 150 -170 л
(у человека) первичной мочи.
Эффективность фильтрации - регуляция почечного кровотока.
Слайд 25МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ МОЧИ
первичная моча содержит много воды и растворенные в
ней ценные в-ва - аминокислоты, углеводы, соли
Безусловно токсичны -
мочевина, мочевые кислоты, креатинин, сульфаты
полезные вещества возвращаются (реабсорбируются) в кровь.
В результате реабсорбции в сутки - 1,5-2 л конечной мочи, - выделяется из организма
остальной объем первичной мочи, равный 150-160 л возвращается в кровоток
Слайд 26Процесс реабсорбции
Идет в извитых канальцах и петле Генле
В результате всасывания
в кровоток воды повышается концентрация всех веществ
Появляется градиент между канальцами
и плазмой крови - движение растворенных в-в в плазму крови по градиенту.
Слайд 27Половая система.
Позвоночные животные, как правило, раздельнополы. Половые железы обычно парные.
Яичники имеют более или менее заметное зернистое строение. Семенники отличаются
гладкой поверхностью.
Для анамний характерно наружное оплодотворение, но у хрящевых и некоторых костных рыб, хвостатых и безногих земноводных возникает внутреннее оплодотворение. Яйца анамний способны развиваться только в водной (или, в редких случаях, в очень влажной) среде. Лишь у немногих групп появляется яйцеживорождение (задержка развивающегося яйца в нижних частях яйцеводов).