组织学与胚胎学复习纲要2.docx
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组织学与胚胎学复习纲要2
组织学与胚胎学复习纲要代国洋
第二章上皮组织
1.叙述被覆上皮的分类与分布
被覆上皮覆盖于身体表面,衬贴在体腔和有腔器官表面,根据其构成细胞的层数和细胞的形状进行分类和命名。
单层扁平上皮:
(1)间皮:
胸膜、腹膜、心包膜
(2)内皮:
血管、淋巴管、心
(3)其他:
肺泡和肾小囊
单层立方上皮:
肾小管等
单层柱状上皮:
胃、肠、胆囊、子宫等
假复层纤毛柱状上皮:
呼吸管道等
复层扁平上皮:
(1)未角化的:
口腔
、食管和阴道
(2)角化的:
皮肤表层
复层柱状上皮:
眼睑结膜和男性尿道等
变移上皮:
肾盏、肾盂、输尿管和膀胱
2.上皮细胞侧面有哪几种连接?
有何功能?
上皮细胞侧面是细胞的相邻面,细胞间隙很窄,在细胞接触区域特化形成了多种细胞连接,这些细胞连接的形成和维持都依赖钙离子。
(1)紧密连接:
又称封闭连接。
可阻挡物质通过细胞间隙具有屏障作用。
(2~4个点状融合=>2~4条嵴线=>网格吻合)
(2)黏合带:
低电子密度丝状物(钙黏蛋白)连接细胞膜,除了有黏着作用外,还有保持细胞形状和传递细胞收缩力的作用。
(3)桥粒:
低电子密度丝状物(钙黏蛋白)胞内和中间丝与桥粒斑。
将相邻细胞牢固连接。
(4)缝隙连接:
通讯连接。
连接小体(柱状颗粒)=>管腔通道(钙离子控制)分子量(<1500D)得以在相邻细胞间流通,使细胞在营养代谢、增殖分化和功能等方面成为统一体。
3.名词解释:
内皮、微绒毛、纤毛、基膜
(1)内皮:
衬贴在心、血管和淋巴管腔面的单层扁平上皮。
有利于血液,淋巴液和物质通透。
(2)微绒毛:
上皮细胞游离面伸出的微细指状突起。
在电镜下清晰可见,光镜下所见的小肠上皮细胞的纹状缘,由它密集排列而成的。
使细胞表面积显著增大,有利于细胞的吸收功能。
(3)纤毛:
上皮细胞游离面伸出的粗而短的突起,具有规律性定向摆动的能力。
电镜下可见纤毛中央有两条独立的微管,周围有九组二联微管。
呼吸道假复层柱状纤毛上皮中,把吸入的灰尘和细菌等,推至咽部成痰咳出。
(4)基膜:
上皮细胞基底面和深部结缔组织之间形成的薄膜。
由于很薄,所以在HE染色切片中一般不能分辨。
但复层柱状纤毛上皮和浮层扁平上皮的基膜很厚,可呈粉红色,用镀银染色法,基膜呈黑色。
在电镜下,基膜分成两个部分,基板(靠近上皮的部分)与网板(与结缔组织相接的部分)。
第三章结缔组织
1.疏松结缔组织的四种主要细胞的主要结构特点与功能
2.何谓分子筛,其功能如何?
定义:
由大量蛋白聚糖聚合体形成许多微孔结构。
功能:
有利于物质交换;构成防御屏障。
3.名词解释
组织液:
毛细血管动脉端溶解有电解质,单糖,气体分子等小分子的水通过毛细血管壁,渗入基质内,成为组织液。
在毛细血管静脉端,组织也大部分又回到血液中,小部分则进入淋巴管成为淋巴,最后也回流入血。
第四章血液
1.名词解释:
网织红细胞、造血干细胞、造血祖细胞。
网织红细胞:
新生的未完全成熟的红细胞,这些细胞尚残留部分核糖体,用煌焦油蓝染色呈细网状。
成人网织红细胞约占红细胞总数的0.5%至1.5%。
其数值的变化可作为判断骨髓造血功能的指标。
造血干细胞:
又称多能干细胞。
主要存在于红骨髓,脾、淋巴结外周血中也有。
形态似小淋巴细胞,即体积小,核相对大。
胞质内富含核糖体。
特性:
具有很强的增值潜能;多向分化能力;自我复制能力。
造血祖细胞:
由造血干细胞分化而来的分化方向确定的干细胞。
故也称定向干细胞。
他们在不同的集落刺激因子的作用下,分别分化成形态可辨认的各种血细胞。
2各种血液的正常值
红细胞:
男(4.0至5.5)*10^12/L;女(3.5至5.0)*10^12/L
白细胞:
(4.0至10)*10^9/L
白细胞的分类
中性粒细胞:
50%至70%
嗜碱性粒细胞:
0%至1%
嗜酸性粒细胞:
0.5%至3%
单核细胞:
3%至8%
淋巴细胞:
25%至30%
血小板:
(100至300)*10^9/L
3.红细胞的形态结构与功能。
红细胞的形态:
在扫描电镜下呈双凹圆盘状,直径约7.5微米,中央较薄,周缘较厚,具有可变性(红细胞膜固定在一个能变形的圆盘状的网架结构(红细胞膜骨架)上)。
红细胞的结构:
完全的成熟红细胞无核,也无任何细胞器,胞质内充满血红蛋白。
网织红细胞中仍残留部分核糖体。
4.各种白细胞的功能。
白细胞:
有核的球形细胞,从骨髓入血后,以变形运动的方式穿过微血管壁进入结缔组织或淋巴组织,发挥防御与免疫功能。
根据白细胞质内有无特殊颗粒,可分为有粒白细胞(中性粒细胞,嗜酸性粒细胞,嗜碱性粒细胞);无粒白细胞(单核细胞和淋巴细胞)但均含细小的嗜天青颗粒。
(1)中性粒细胞(10~12um)
功能:
像巨噬细胞一样具有很强的趋化作用和吞噬功能。
他在吞噬处理了大量的细菌后,自身也死亡成为脓细胞。
(2)嗜碱性粒细胞(10~12um)
功能:
启动针对病原体的炎症反应;在少部分个体,参与过敏反应的发生。
(3)嗜酸性粒细胞(10~15um)
功能:
能吞噬抗原抗体复合物,释放的多种溶酶体酶具有杀菌作用,阴离子蛋白对寄生虫有很强的杀灭作用;在过敏反应发生的部位,其释放的组胺酶能分解组胺,芳基磷酸酯酶能灭活白三烯,从而抑制过敏反应。
(4)单核细胞
可分化为巨噬细胞等具有吞噬功能的细胞。
(5)淋巴细胞
分类:
B细胞和NK细胞(骨髓),T细胞(胸腺)
功能:
主要的免疫细胞,在机体防御疾病过程中发挥关键作用。
5.血小板的功能。
功能:
参与凝血和止血。
血小板成血栓。
6.红骨髓的结构与分布如何?
结构:
造血组织与血窦
功能:
分布在扁骨,不规则骨和长骨骺端的松质骨中。
7.各种血细胞的发生过程分哪几个阶段?
试述他们发生过程中的形态演变规律。
分化发育过程中的三大阶段:
原始阶段,幼稚阶段(早、中、晚三期)和成熟阶段。
形态演变规律:
〈1〉胞体由大变小,但巨核细胞由小变大。
〈2〉胞核由大变小,红细胞的核最终消失,粒细胞(有粒白细胞)的核由圆形逐渐变成杆状乃至分叶,但巨核细胞的核由小变大,呈分叶状。
核染色质由细疏变粗密(即常染色质由多变少),核的着色由浅变深,核仁由明显渐至消失。
〈3〉胞质由少变多,胞质嗜碱性逐渐变弱,但单核细胞和淋巴细胞的胞质仍呈嗜碱性,胞质内的特殊结构或蛋白成分如粒细胞的特殊颗粒,巨核细胞的血小板颗粒,红细胞的血红蛋白,均从无到有,逐渐增多。
〈4〉细胞分裂能力从有到无,但淋巴细胞仍保持很强的潜在分裂能力。
第五章软骨与骨
1.叙述软骨组织的分类与结构。
软骨组织:
主要由软骨细胞和软骨基质构成。
(1)软骨组织的细胞
骨祖细胞、成软骨细胞、软骨细胞
〈1〉骨祖细胞:
细胞体呈梭形,较小,胞质少,核呈细长形,着色深,在软骨膜深处
〈2〉软骨细胞:
包埋在软骨基质中,所在的腔隙称软骨陷窝,由周边到中心,细胞逐渐成熟,渐成群分布,体积渐大,形状渐圆。
电镜下可见丰富的粗面内质网和高尔基复合体。
〈3〉成软骨细胞:
胞体呈扁圆体,较小。
(2)软骨基质
纤维和无定型基质组成,可见分子筛结构(基质中的蛋白聚糖)
2.长骨中密质骨构成
骨干主要由密质骨构成,密质骨在骨干的内外表层形成环骨板,内外环骨板之间的中层为骨干主体结构,大量的哈弗斯系统和少量的间骨板构成,骨干中有与骨干长轴近似垂直走行的穿通管。
3.名词解释:
类骨质、骨质、同源细胞群、骨单位
骨质:
骨基质,骨组织中钙化的细胞外基质,包括有机成分(大量胶原纤维和无定形基质(主要成分是蛋白聚糖及其复合物))和无机成分(骨盐(羟基磷灰石结晶)),编织骨渐成板层骨(骨板形式存在)
类骨质:
最初形成的细胞外基质无骨盐沉淀,经钙化后可变成骨质。
同源细胞群:
靠近软骨中心,成群分布的软骨细胞由同一个幼稚软骨细胞分裂而来。
骨单位:
又称哈弗斯系统。
在长骨中起支持作用的主要结构,位于内外环骨板之间,数量多,长筒状,由多层同心圆排列的哈弗斯系统围绕中央管形成的。
第六章肌组织
1.骨骼肌纤维的EM结构与LM结构。
骨骼肌一般借肌腱附于骨骼。
肌外膜(整块肌肉外面),肌内膜(肌纤维外面),肌束膜,肌卫星细胞具有干细胞的性质。
LM结构:
呈长圆柱状,直径10~100um,长度可达10cm以上,是多核细胞,核呈扁椭圆形,位于肌膜下方,在肌浆中有沿肌纤维长轴平行排列的肌原纤维,每条肌原纤维上都有明暗相间的带,各条肌原纤维明暗相间的带都准确的排列在同一平面上,因而构成了骨骼肌纤维明暗相间的周期性横纹。
明带(I带),暗带(A带)。
用油镜观察,可见A带中央有一浅色窄带H带,H带中央有一M线,明带中央有一Z线。
相邻两条Z线之间的一段肌原纤维称为肌节。
EM结构
(1)肌原纤维:
由粗、细两种肌丝构成,粗肌丝位于肌节中部,两端游离,中间M丝固定。
细肌丝一端附着于Z线,另一端伸至粗肌丝之间(位于肌节两侧),并与之平行走行。
其末端游离,至于H带的外侧。
细肌丝是由肌动蛋白,原肌球蛋白和肌钙蛋白。
粗肌丝是由肌球蛋白分子构成,后者分头和杆两部分,分子末端朝向M线,头部朝向Z线,并突于粗肌丝表面,形成电镜下可见的横桥,肌球蛋白的头部具有ATP酶活性。
(2)横小管
肌膜向肌浆内凹陷形成的管状结构,其走向与肌纤维长轴垂直于明、暗带交界处,同一平面上的横小管分支吻合,环绕每条肌原纤维可将肌膜的兴奋迅速传导至肌纤维内部。
(3)肌浆网
肌纤维中特化的滑面内质网位于横小管之间,其中部纵行包绕一肌原纤维,称纵小管,两端扩大呈扁囊状,称终池。
每条横小管与两侧的终池组成三联体,从此部位将兴奋从肌膜传递到肌浆网膜。
肌浆网膜上有钙泵和钙离子通道,当肌浆网膜接受兴奋后,钙离子通道开放,大量钙离子涌入肌浆。
2.心肌细胞与骨骼肌细胞有哪些不同?
包括LM与EM结构
心肌分布于心壁和邻近心脏的大血管壁上,其收缩具有自动节律性。
LM结构:
有不规则的短圆柱状,有分支,连接成网,连接处染色较深,称闰盘。
多数心里纤维只有一个核,少数有双核,核呈卵圆形,位于细胞中央,有周期性横纹,核周围的脂质间可见脂褐素。
EM结构:
也有粗细两种肌丝和组成的肌节,心肌纤维的特点:
〈1〉肌原纤维的粗细不等,界限不很分明,肌原纤维有极为丰富的线粒体。
〈2〉横小管较粗位于Z线水平。
〈3〉肌浆网的纵小管稀疏,终池少而小,多见横小管与一侧的终池紧贴形成二联体。
〈3〉闰盘的横向部位于Z线水平,有黏合带与桥粒,纵向部分存在缝隙连接
3.名词解释:
肌节、横小管、闰盘
肌节:
相邻两条Z线之间的一段肌原纤维,由1/2I带+A带+1/2I带组成,递次排列可构成肌原纤维,是骨骼肌结构和功能的基本单位。
横小管:
肌膜向肌浆内凹陷形成的管状结构,其走向与肌纤维长轴垂直,位于明,暗带交界处,同一平面的横小管分支吻合,环绕每条肌原纤维,可将肌膜的兴奋性传导至肌纤维内部。
闰盘:
心里纤维连接处染色较深的结构,它的横向部位于Z线水平,有黏合带与桥粒。
纵向部分存在缝隙连接。
第七章神经细胞
1.简述一个多级神经元的结构。
多级神经元:
一个轴突多个树突
神经元形态不一,但都可分为胞体,轴突和树突三部分。
神经元结构
(1)胞体:
神经元的营养和代谢中心。
主要位于大脑和小脑的皮质脑干和脊髓的灰质以及神经元内,均由细胞膜,细胞核,细胞质构成。
〈1〉细胞核:
位于胞体中央,大而圆,常染色质多,故着色浅,核仁大而圆。
〈2〉细胞质:
光镜下,特征性结构为尼氏体和神经我原纤维。
尼氏体:
具有强嗜碱性,均匀分布,在大神经元,如脊髓运动神经元中,呈粗大的斑块状,在小神经元中,如神经节内的神经元,呈细颗粒状。
电镜下,他有发达的粗面内质网和游离的核糖体构成,主要合成更新细胞所需要的结构蛋白,合成神经递质所需要的酶类以及肽类的神经调质。
(神经质,是神经元向其他神经元……)
神经原纤维:
在HE染色切片无法分辨,在镀银染色切片中,呈棕黑色,交错排列成网,并深入树突和轴突。
电镜下由神经丝,微管和微丝组成。
除了构成神经元的细胞骨架外,微管还参与物质运输。
〈3〉细胞膜:
可兴奋膜,具有接受刺激,处理信息,产生和传导神经冲动的能力。
(2)树突
树突棘:
树突干发出的分支上可见大量短小突起,接受刺激。
(3)轴突
轴突,光镜下胞体发出轴突的部位常呈圆锥形,此区无尼氏体(只有轴突中无尼氏体)
轴膜,轴突表面的胞膜,内含胞质称轴质。
2.何谓突触?
请说明化学突触的超微结构与功能。
突触:
神经元与神经元之间,神经元与效应细胞之间传递信息的结构。
化学突触的超微结构:
突触前成分+突触间隙+突触后成分
突触前成分:
内含许多突触小泡,还有线粒体,微丝和微管等,突触前、后成分相对的胞膜分别成突触的前、后膜。
突触后成分:
有特异性的神经递质和调质的受体及离子通道。
功能:
传递信息的一种媒介,定向传导神经冲动。
3.何谓感觉神经末梢的功能。
感觉神经末梢是感觉神经元的(假单极神经元)周围突的末端,它们通常和周围的其他组织共同构成感受器,把接收的内、外环境刺激转化为神经冲动,通过感觉神经纤维至中枢产生感觉。
游离神经末梢:
参与产生冷热,轻触和痛的感觉。
触觉小体:
参与产生压觉和振动觉。
肌梭:
感知身体各部分屈伸状态属于本体感受器。
4.名词解释:
运动终板、神经元纤维、尼氏体
运动终板:
运动神经元的轴突抵达骨骼肌细胞时失去髓鞘,其轴突反复分支,每一分支形成葡萄状终末,并与骨骼肌细胞建立突触连接,此连接区域呈椭圆形板状隆起。
神经原纤维:
为细胞质的特征性结构,于HE染色切片无法分辨,在镀银染色切片中,呈棕黑色细丝,交错排列成网,并深入轴突和树突,电镜下由神经丝,微丝构成。
除了参与构成细胞骨架外,微管还参与位置运输。
尼氏体:
具有强嗜碱性,均匀分布,在大神经元中如脊髓神经元中呈粗大的斑块状,在小神经元中呈细颗粒状。
主要合成更新细胞器所需要的结构蛋白,合成神经递质所需的酶类以及肽类的神经调质。
第十章循环系统
1.名词解释.:
毛细血管后微动脉
紧接毛细血管的微静脉称毛细血管后微静脉。
,管径一般小于50um,管壁结构与毛细血管相似,内皮细胞间隙较大,故通透性也较大,利于物质通透,交换功能。
2.心脏壁的组织结构如何?
心壁由内向外分为心内膜,心肌膜和心外膜三层
(1).心内膜:
内皮和内皮下层组成,内皮为单层扁平上皮。
内皮下层又可分为内层和心内膜下层
(2).心肌膜:
主要由心里纤维构成,可分为内纵行,中环行,外斜行三层,心骨骼位于心房肌和心室肌,致密结缔组织构成坚实的支架结构,心房肌纤维比心室肌纤维短而粗。
电镜下可见,部分心房肌纤维含电子致密的分泌颗粒称心房特殊颗粒,颗粒内含心房钠尿肽,具有很强的利尿排钠,扩张血管降低血压的的作用。
(3)心内膜:
心包的脏层,为浆膜,其外表面为间皮,间皮下为疏松结缔组织。
(4)心瓣膜:
位于房室孔和动脉口处,是心内膜向腔体突起形成的薄片状结构。
功能是阻止心房与心室舒张时血液倒流,风湿性心脏病。
3.试比较各级动脉的主要结构特点?
动脉包括大动脉,中动脉,小动脉和微动脉四种
(1)大动脉:
弹性动脉
〈1〉内膜:
内皮和内皮下层构成,其中电镜下可见W-P小体(长杆状)贮存vWF。
vWF可同时与胶原纤维与及血小板结合,参与止血凝血的过程。
〈2〉中膜:
很厚,含40~70层弹性膜和大量弹性纤维,弹性膜上有许多窗孔,各层弹性膜之间由弹性纤维相连,弹性膜之间还有环行平滑肌纤维和胶原纤维。
病理状态下,中膜的平滑肌纤维可迁入内膜增生,并产生结缔组织成分,使内膜增生是动脉粥样硬化发生过程的重要环节。
〈3〉外膜:
较薄,由疏松结缔组织构成,细胞成分以成纤维细胞为主,其分支深入中膜,外膜中含血管和神经,由于小血管为外膜和中膜提供营养又称营养血管。
(2)中动脉(肌性动脉)
〈1〉内膜:
内皮下层较薄,在与中膜交界处有1~2层明显的内弹性膜。
〈2〉中膜:
较厚,由10~40环行平滑肌纤维组成。
〈3〉外膜:
厚度与中膜的接近,由疏松结缔组织构成,除含营养血管外还含有较多的神经纤维。
他们深入中膜平滑肌,调节血管的疏缩,较大的中动脉在中膜与外膜的交界处有外弹性膜
(3)小动脉
小动脉管径一般介于0.3至1mm,结构与中动脉相似,但各层均变薄,一般内弹性膜明显,中膜含3~9层环行平滑肌纤维,故也属于肌性动脉。
(4)微动脉
管径一般小于0.3mm,各层均薄,无内外弹性膜中膜1~2层平滑肌纤维。
第十一章皮肤
1.叙述厚皮的分层。
根据表皮的厚度,皮肤可大致分为厚皮与薄皮。
表皮细胞分为两大类,一类是角质形成细胞,占有表皮细胞的90%以上,另一类是非角质形成细胞。
(1)表皮的分层与角化:
基底层;棘层;颗粒层;透明层;角质层。
〈1〉基底层:
由一层矮柱状基底细胞构成,细胞质内含富有核糖体而成嗜碱性,有散在或成束的角蛋白丝。
基底细胞与相邻细胞以桥粒连接,与基膜以半桥粒。
基底细胞是表皮的干细胞。
可分化为棘细胞并失去分裂能力。
基底细胞具有重要再生修复作用。
〈2〉棘层:
由10~40层多边形,体积较大的棘细胞组成。
胞质呈嗜碱性,合成蛋白,合成的角蛋白丝常呈束分布,从核周放射状延伸至桥粒内侧,合成的外皮蛋白,使细胞膜增厚。
胞质内还形成一种板层颗粒。
〈3〉颗粒层:
由3~5梭形细胞组成,颗粒层细胞的核与细胞器已退化,出现许多形状不规则,强嗜碱性的透明质颗粒。
电镜下透明角质颗粒,无膜包裹。
〈4〉透明层:
由2~3层扁平细胞组成,细胞界限不清,细胞核和细胞器由于溶酶体的作用均已消失。
于HE染色切片上,此层呈强嗜碱性,折光度高。
〈5〉角质层:
由多层扁平角质细胞。
光镜下呈嗜酸性均质状。
电镜下,细胞内充满粗大的角蛋白丝束及均质状物质。
细胞膜因内面有一层外皮蛋白而坚固。
细胞间隙内充满膜状物。
角质层浅表细胞间的桥粒已消失,细胞连接松散,脱落后形成皮屑。
2.非角质形成细胞的名称与功能。
非角质形成细胞,散在于角质形成细胞之间,包括黑素细胞,梅克儿细胞和朗格汉斯细胞。
(1)黑素细胞:
生成黑色素的细胞。
(2)朗格汉斯细胞:
〈1〉抗原提呈细胞,引发免疫反应。
〈2〉对抗侵入皮肤的病原微生物,监视癌变细胞起重要作用。
(3)梅克尔细胞:
感受触觉和机械刺激的感觉上皮细胞。
第十二章免疫系统
1.名词解释:
淋巴组织、弥散淋巴组织、淋巴小结、胸腺小体
(1)淋巴组织:
以网状组织为支架,网孔内充满淋巴组织及其其他免疫细胞,是免疫应答的场所。
可分为弥散淋巴组织和淋巴小结两种'
(2)弥散淋巴组织:
淋巴细胞从血液进入淋巴组织的重要通道,没有明确的界限,组织中除具有毛细血管和毛细淋巴管外,还常见毛细血管后微静脉,又称高内皮静脉;抗原刺激可使弥散淋巴组织扩大,并出现淋巴小结。
(3)淋巴小结:
淋巴滤泡,直径为1~2mm的球形小体,有明确的界限〈1〉含有大量的B细胞和一定量的Th细胞,滤泡树突状细胞,巨噬细胞等。
(4)胸腺小体:
胸腺髓质的特征性结构直径30~150mm散在分布,由胸腺上皮呈同心圆排列而成。
中常见的有巨噬细胞,嗜酸性粒细胞和淋巴细胞。
小体中心的上皮细胞已完全角质化,呈强嗜酸性染色,有的已破碎,均质透明状。
2.写出单核吞噬细胞系统的定义、组成和功能。
单核吞噬细胞系统:
单核细胞及其分化而来的具有吞噬功能的细胞,包括结缔组织和淋巴组织的巨噬细胞,骨组织的破骨细胞,神经组织的小胶质细胞,肝巨噬细胞(库普弗细胞)和肺巨噬细胞(尘细胞)。
功能:
具有吞噬功能。
3.简述淋巴结的实质结构与功能。
实质结构:
500~600个淋巴结,淋巴结表面有薄层致密组织构成的被膜,数条输入淋巴管穿越被膜,与被膜下淋巴窦相通连。
淋巴结的一侧凹陷为门部,有血管和输出淋巴管。
被膜和门部的结缔组织伸入淋巴结实质,形成相互连接的小梁,在小梁之间为淋巴组织和淋巴窦,淋巴结实质分为皮质和髓质,二者无截然界限。
(1)皮质:
位于被膜下方,由浅层皮质,副皮质区及皮质淋巴窦构成。
浅层皮质:
含淋巴小结和小结之间的弥散淋巴组织,为B细胞区。
副皮质区:
又称胸腺依赖区。
皮质淋巴窦:
包括被膜下方与小梁周围的淋巴窦分别称为小梁周窦和被膜下窦,二者是相通的。
淋巴窦内有呈星状的内皮细胞支撑淋巴窦,有巨噬细胞附着于内皮细胞。
淋巴在窦内缓慢流动,有利于巨噬细胞清除抗原。
(2)髓质:
有髓索和其间的髓窦组成。
髓索是相互连接的索条状淋巴组织。
可见毛细血管后微静脉。
主要含浆细胞,B细胞和巨噬细胞。
髓窦与皮质淋巴窦的结构相同,但比较宽大,腔内的巨噬细胞较多,故有较强的过滤功能
(3)淋巴结内的淋巴通路
淋巴从输入淋巴管进入被膜下窦和小梁周窦,部分渗入皮质淋巴组织,然后渗入髓窦,部分经小梁周窦直接流入髓窦,继而汇入输出淋巴管,淋巴流经一个淋巴结需数个小时,含抗原越多则流速越慢。
淋巴功能:
(1)滤过淋巴:
进入淋巴结的淋巴常常有细菌,病毒,毒素等抗原物质,在缓慢地流经淋巴结时,可被巨噬细胞清除。
(2)免疫应答
4.简述脾实质的结构与功能。
脾是胚胎组织的造血器官,白骨髓开始造血后,脾演变成人体最大的淋巴器官。
(1).脾的结构:
红髓和白髓构成了脾的实质。
〈1〉被膜和小梁
脾的被膜较厚,由富含弹性纤维及其平滑肌纤维的致密结缔组织构成,表面覆着间皮;被膜和脾门的结缔组织伸入脾的实质构成小梁,构成脾的粗支架。
〈2〉白髓
由动脉周围淋巴鞘、淋巴小结和边缘区构成。
〈3〉红髓
脾索和脾血窦组成,分布于被膜下方,小梁周围及白髓边缘区外侧的广大区域。
(2)脾的功能
〈1〉滤血
脾脏是清除进入血液中的抗原的主要器官,也是清除衰老红细胞的主要器官。
〈2〉免疫应答
脾是应对血源性抗原物质产生免疫应答的部位。
〈3〉造血
胚胎的早期脾具有造血功能,成年后,脾内仍有少量造血干细胞,当机体严重缺血或某些病理状态下,脾可以恢复造血功能。
5.血--胸腺屏障的概念、组成与功能。
定义:
皮质的毛细血管及其周围结构具有屏障作用称血-胸腺屏障。
组成:
(1)连续毛细血管;
(2)内皮周围连续的基膜;(3)血管周隙,内含巨噬细胞;(4)上皮基膜;(5)一层连续的胸腺上皮细胞。
功能:
血液内一般抗原物质和药物不易透过此屏障。
这对维持胸腺环境的稳定,保持胸腺细胞的正常发育起着极其重要的作用。
第十三章内分泌系统
1.各种内分泌腺的细胞组成及其分泌的激素和激素的作用?
(1)甲状腺
腺实质由大量甲状腺滤泡和滤泡旁细胞组成。
甲状腺滤泡上皮细胞合成和分泌甲状腺素。
能促进机体的新陈代谢,提高神经的兴奋性,促进其生长发育。
(2)甲状旁腺
腺细胞分主细胞和嗜酸性细胞两种。
主细胞分泌甲状旁腺激素,其主要作用于骨细胞和破骨细胞,使骨盐溶解,并能促进肾小管的重吸收钙,从而使血钙升高。
(3)肾上腺
实质由皮质和髓质两部分构成。
含球状带细胞,束状带细胞和网状带细胞,肾上腺素细胞,去甲肾上腺细胞。
球状带细胞分泌盐皮质激素主要是醛固酮,能促进肾远曲小管和集合管重新吸收钠离子及排出钾离子,同时也刺激胃黏膜吸收钠离子,使得血钠离子浓度升高,钾离子浓度降低,维持血容量于正常水平。
束状带细胞分泌糖皮质激素主要为皮质醇。
可促进蛋白质及脂肪分解并转化成糖,还有抑制免疫应答及抗炎症等作用。
网状带细胞主要分泌雄激素,也分泌少量雌激素和糖皮质激素。
肾上腺素细胞含肾上腺,使心率加快,心脏和骨骼肌的血管扩张;去甲肾上腺素其去甲肾上腺素,使血压升高,心脏,脑和骨骼肌内的血流加速。
(4)垂体
垂体由腺垂体(远侧部、中间部、结节部)和神经垂体两部分组成。
由嗜酸性细胞(生长激素细胞,催乳激素细胞),嗜碱性细胞(促甲状腺激素细胞,促肾上腺皮质激素细胞,促性腺激素细胞),嫌色细胞,中间部的嗜碱性细胞分泌黑素细胞刺激(MSH),神经内分泌细胞;垂体细胞。
神经垂体由无髓神经纤维和神经胶质细胞(垂体细胞)。
生长激素,促进骨骼肌和内脏的生长及多种代谢过程。
尤其是刺激骺软骨生
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