Заметки по Анатомии ver. 1 (lite)
Предисловие
Важное уточнение! Это ни в коем случае не учебник и не пособие — это всего-навсего мои записки-заметки и отдушина от учёбы, в виде электронного текста. Поэтому иногда буду добавлять сюда какие-то темы из Анатомии, которые знаю сам, ибо не могу продолжить моё главное «произведение» — да-да, оно у меня есть.
Но вдруг! Возможно, кому-то эти записи будут полезны, понятны — всё-таки пишу немного упрощённо — или, как минимум, интересны, поэтому их можно скачать и всё такое…
Буду очень рад, если кому-то это поможет или зайдёт.
Комментарии — приветствуются, лайки — тем более!
:)
Ткани
Ткани.
Порядок изучения:
I. Клетка (общая информация).
II. Ткань и её виды
III. Межклеточное вещество (пара слов).
I. Клетка — основы основ.
Итак, прежде чем начать рассказ о тканях, важно сделать шаг назад и в двух словах пролить свет на довольно важную тему клеток и на то, что они из себя представляют.
Клетка — это наименьшая функциональная единица организма (у одноклеточных: весь организм — клетка) способная к росту и размножению.
Важно понимать, что в клетке есть «органы», — их называют органеллами или органоидами — выполняющие различные функции: от окисления глюкозы, до передачи наследственной информации.
Ещё в клетке есть вязкая, жидкая часть, — цитоплазма — в которой, собственно, и располагаются те самые «органы».
Ну и не стоит забывать про клеточную мембрану, что отделяет одну клетку от другой, а также, обеспечивает обмен веществ с внутренней средой.
К слову, о внутренней среде: пространство между клетками называется — межклеточное вещество.
• Кстати, само слово клетка, в контексте биологии, появилось не просто так! Дело в том, что ещё в 1665 году, Роберт Гук, описывая свои наблюдения в работе «Микрография», вводит новый термин, — «клетка». Впрочем… на это стоит взглянуть своими глазами:
II. Ткань.
Ткань — это группа клеток общего происхождения, с общим строением и функциями.
Таким образом, можно сделать сразу два вывода: клетки формулируют ткани и они же являются их наименьшей структурной единицей.
Наука которая изучает ткани называется — гистология.
Если копнуть глубже, то окажется, что ткани формируют органы (сердце, легкое и т. д.), те — системы органов (система скелета, мышечная система, дыхательная система и т. д.), а последние, в свою очередь, формируют — аппараты (опорно-двигательный аппарат (ОДА) и др.).
Орган — это часть тела которая имеет определенную форму, строение, функции, развитие и положение в организме (топографию).
Система органов — это группа органов общего происхождения и единой функцией.
Аппарат (аппарат органов) — это совокупность нескольких систем органов, которые совместно выполняют одну функцию, часто, такие системы не связаны общим происхождением.
Группы тканей — четыре столпа.
1) Эпителиальная (однослойная, многослойная).
2) Соединительная (костная, хрящевая, жировая, кровь).
3) Мышечная (гладкая, поперечнополосатая (скелетная и сердечная).
4) Нервная.
Эпителиальная ткань — покровы и не только.
А) Описание.
В общем виде, эти клетки выстилают поверхности (кожа, покровы органов), могут быть как однослойными, так и многослойными, а между самими клетками почти полностью отсутствует межклеточное вещество.
У каждого «подвида» есть свои особенности, — наличие ресничек (мерцательный эпителий), конкретная форма (кубическая, цилиндрическая форма и пр.), железы (железистый эпителий) — которые напрямую коррелируют с выполняемыми функциями.
Б) Практический смысл.
В практическом смысле, это означает, что эпителиальные клетки выполняют ряд важных функций:
1) Покровная (покровы).
2) Барьерная (защита от внешней среды и механических воздействий).
3) Секреторная (экзокринная и эндокринная секреция).
4) Обменная (обмен веществ с окружающей средой).
Соединительная ткань — всякая всячина.
А) Описание.
Как пишут во всех учебниках: «У тканей этого типа хорошо развито межклеточное вещество…» — что в большинстве своём правда (яркий пример — кровь). Особенности заключаются в радикально разном строении клеток.
Б) Практический смысл.
Жировая ткань — запас питательных веществ, смягчение механического воздействия, термоизоляция.
Костная ткань — скелетный каркас организма, место прикрепления мышц, защита, запасающая функция (да-да, костная ткань запасает кальций, который может изыматься в критических для организма состояниях).
Хрящевая — участие в образовании скелета, входит в состав суставов, что уменьшает трение костей.
Кровь — подробнее о ней в главе «Кровеносная система». Для общей информации, стоит сказать: кровь иногда называют тканью со специальными функциями.
Мышечная ткань — страсть спортсменов.
Гладкая мускулатура — неподвластная.
А) Описание.
Характеризуется короткими размерами клетки, одноядерностью, отсутствием исчерченности, низкими энергозатратами и утомляемостью, а также невозможностью контролировать сокращение.
Б) Практический смысл.
В практическом смысле это значит, что все сокращения сосудов и органов — результат деятельности гладкой мускулатуры. Эти процессы мы не контролируем, равно как и не чувствуем «усталости» от работы клеток.
*В) Дополнительно.
• Структурная единица гладкой мускулатуры — веретенообразный миоцит.
Поперечнополосатая мускулатура — это что… полоски?
1.1) Скелетная
А) Описание.
Характеризуется длинными (до 12 см) размерами клетки, многоядерностью, наличием исчерченности, высокими энергозатратами и утомляемостью, а также возможностью контролировать сокращение.
Б) Практический смысл.
Из такого описания следует, что вся скелетная мускулатура нам подвластна, однако цена за это — быстрое (относительно) утомление по сравнению с гладкой мускулатурой.
*В) Дополнительно.
• Структурной единицей скелетной поперечнополосатой мускулатуры является саркомер, который состоит из тех самых нитей актина и миозина, что скользят за счёт небезызвестного иона Ca²+. Подробнее об этом процессе, как-нибудь в другой раз — сейчас хватит и этой информации.
1.2) Сердечная.
А) Описание.
Имеет похожие на гладкую и скелетную мышечную ткань свойства, с некоторыми оговорками: автоматизм и большое количество контактов между клетками.
Характеризуется средними размерами клетки, одноядерностью, наличием исчерченности, отсутствием, как таковой, утомляемости и невозможностью контролировать сокращение.
Б) Практический смысл.
Сердце, безусловно, играет важнейшую роль в организме человека, однако работа этого органа обеспечивается миокардом — мышечной оболочкой сердца.
*В) Дополнительно.
• В свою очередь, кардиомиоцит — это структурная единица сердечной поперечнополосатой мускулатуры. Выше по тексту, не просто так было упомянуто про наличие большого количества контактов между клетками. Это позволяет одному кардиомиоциту передавать возбуждение своим соседям, тем — уже своим соседям и так далее, что вкупе повышает синхронизацию сокращений и эффективность работы сердца.
2. Общее по мышечной ткани.
Важно отметить, что все эти ткани имеют такие свойства как:
1) Сократимость — способность сокращаться.
2) Возбудимость — способность реагировать (например) на нервные импульсы.
3) Автоматизм — присущ только сердечной мышечной ткани.
По мимо того, стоит не забывать и об ответе мышц на нагрузку (та самая гипертрофия мышц), важным аспектом которого является увеличение их объёма (без изменений количества мышечных волокон). Если же нагрузки нет, то возникает обратная ситуация, вплоть до атрофии.
Что же до сердечной мышечной ткани, то она также способна к увеличению своих размеров.
Нервная ткань — не всё так просто.
• N.B. Для понимания главы «Нервная система человека» нужно сразу усвоить некоторые базовые элементы данной главы. Поэтому строение нейрона специально вынесено в «Описание».
А) Описание.
Итак, нейрон — наименьшая структурная единица нервной ткани. В общих чертах, это клетка с телом и отростками, которая окружена нейроглией.
Тело содержит ядро и органеллы — типичное строение клетки.
Отростки, по которым нервный импульс перемещается к телу нейрона, называются, — дендриты — а от тела — аксоны.
Нервные волокна, как и электропровода, покрыты защитной (изолирующей) оболочкой, называемой — миелиновой. Про миелин, стоит также запомнить то, что он белого цвета (это ещё сыграет свою роль в последующем материале).
Нейроглия — это, в некотором роде, вспомогательное «межклеточное» (нет) вещество нейрона. Она выполняет довольно важные функции опоры, защиты и питания.
Б) Практический смысл.
Нервная ткань — основа нервной системы. Для этой ткани характерны такие свойства как: возбудимость и проводимость. В практическом смысле это значит, что мозг, нервы и пр., в своей основе функционируют по фундаментальным правилам (свойствам) нервной ткани.
**В) Дополнительно.
• N.B. Школьный курс подчеркнут, дабы не забивать голову трудной информацией.
Осталось разобрать последнее неизвестное свойство — проводимость.
Что ж… приступим.
Если идти по порядку, то всё довольно очевидно (встречайте — большой цикл :)):
Нервный импульс (электрический!) -> Синаптическая бляшка (расширение аксона (в нём (в бляшке) находятся синаптические пузырьки с нейромедиатором)) -> Пресинаптическая мембрана -> Изменение мембранного потенциала пресинаптической мембраны (деполяризация аксона) -> Открытие кальциевых каналов (находятся в мембране аксона) -> Из-за разницы концентрации, Ca²+ устремляется через открытые каналы вовнутрь (ионы Ca²+ снаружи клетки > чем внутри клетки) -> синаптические пузырьки устремляются к пресинаптической мембране -> нейромедиатор (ацетилхолин) попадает в синаптическую щель -> открывает натриевые каналы -> идет «вторичная» деполяризация, но в этот раз уже постсинаптической мембраны -> нервный импульс передаётся другому нейрону.
Таким образом, «электрический» нервный импульс преобразуется в химический.
III. Межклеточное вещество.
Трудно представить себе клетку, как нечто обособленное и несистемное относительно всего организма.
Чтобы не давать ложные представления об этом, сразу стоит отметить особую важность межтканевой жидкости (=межклеточное вещество) в процессе взаимообмена продуктов крови и клетки. Ведь как выяснится в дальнейшем, именно на клеточном этапе кровь становится венозной, — обмен газами — забирая при этом продукты жизнедеятельности клеток.
Опорно-двигательный аппарат
Опорно-двигательный аппарат.
Порядок изучения:
I. Пассивная часть ОДА:
I.I. Скелет — функции, отделы.
I.II. Кость — определение, состав, строение, классификация.
I.III. Соединения костей — классификация, строение и вспомогательный аппарат.
II. Активная часть ОДА:
II.I. Мышцы.
II.II. Немного про связки, сухожилия и апоневрозы.
Пара слов.
Пожалуй, неграмотно и неправильно начинать тему сразу со строения скелета, а не со строения кости, однако, на мой взгляд, в ком-то такое начало может пробудить интерес к дальнейшему чтению, — так скажем, зацепка — а потому…
I.I. Скелет — функции, отделы.
Скелет — это каркас человека, обладающий рядом функций:
1) Защита — вспоминаем про череп, — «футляр» для головы — грудную клетку — «клетка» для легких — и таз. Всё это оберегает внутренние органы от повреждений.
2) Место прикрепления мышц — довольно не очевидно, но это так. Об этом чуть позже.
3) Опора — скелет, в прямом смысле, является опорой для внутренних органов.
4) Запас веществ — кости являются своего рода «складом» минеральных веществ, в частности — солей фосфата кальция Ca3(PO4)2.
5) Кроветворение — да-да, именно здесь образуется «первичная» кровь (подробнее об этом в пункте I.II.).
Отделы скелета.
1. Осевой скелет:
1.1 — Кости черепа.
1.2 — Позвоночный столб.
1.3 — Грудная клетка.
2. Кости верхних конечностей:
2.1 — Непосредственно плечевой пояс.
2.2 — Кости свободных верхних конечностей.
3. Кости нижних конечностей:
3.1 — Непосредственно тазовый пояс.
3.2 — Кости свободных нижних конечностей.
1.1 — Кости черепа.
Череп принято делить на два отдела — мозговой и лицевой.
В мозговом отделе черепа есть:
1) Затылочная кость — именно здесь находится одноименный атлатнозатылочный сустав (сустав первого позвонка и затылочной кости).
2) Теменная кость — формирует верхне-боковую часть черепа.
3) Лобная кость — это всё ещё мозговой отдел черепа!
4) Решётчатая кость — её ячейки напоминают структуру решётки
5) Клиновидная кость — похожа на клин, хотя, по некоторым источникам из интернета, всё дело в этимологии: os sphecoidale (осовидная кость) преобразовалась в os sphenoidale (клиновидная кость).
6) Височная, да простит её Бог, кость — имеет слуховое отверстие и принимает участие в височно-нижнечелюстном суставе.
В лицевом же отделе есть (самые «нужные» кости для школьного курса подчёркнуты):
1) Верхняя челюсть — в некотором роде, верхняя «площадка», в которую упирается нижняя челюсть при жевании.
2) Нижняя челюсть — именно благодаря ей происходят «жевательные процессы».
3) Скуловая кость.
4) Нижние носовые раковины.
5) Нёбная кость — образует твёрдое небо — с ним можно столкнуться в теме «Пищеварительная система человека».
6) Носовая кость.
7) Слезная кость.
8) Подъязычная кость.
9) Сошник.
Почему-то кости среднего уха в большинстве школьных учебниках, если не во всех, упоминаются только в теме про органы чувств. Такая сепарация, на мой взгляд, не дает общего взгляда на тему ОДА, поэтому — три кости среднего уха:
1) Молоточек — «ударяет» по наковальне.
2) Наковальня — принимает «удар» молоточка.
3) Стремечко — самая маленькая кость человека, передает резонанс наковальни во внутреннее ухо.
1.2 — Позвоночный столб.
Сразу стоит прояснить одну вещь: позвоночник ≠ позвонок.
Если же позвоночник — это весь столб (позвоночный) в целом, то позвонок — это «кирпичик» позвоночника.
В общих чертах, строение позвонка таково:
1) Тело — смотрит вперёд (самая массивная часть позвонка).
2) Дуга — смотрит назад (в прямом смысле дуга (ну или арка)).
3) Отростки — играют важную роль в прикреплении мышц, соединении позвонков между собой и соединении с рёбрами.
4) Дуга-тело — позвоночный канал, в котором проходит спинной мозг.
Внимательно взглянув на картинку, можно заметить какие-то изгибы позвоночника вперёд и назад.
Эти изгибы не отклонение от нормы!
Такое положение (изгибы) обеспечивает необходимое распределение нагрузки по всему позвоночнику и связано с прямохождением у человека.
Изгибы, что смотрят вперёд, называют лордозами, а те, что назад, — кифозами. Запомнить можно по принципу «лордоз = лорд».
В шейном и поясничном отделе — лордозы, в грудном и кресцовом — кифозы. Когда ребёнок начинает держать (поднимать) голову, в шейном отделе позвоночника образуется его первый шейный лордоз. Когда ребёнок начинает сидеть, к нему присоединяется грудной кифоз. Ну и наконец, лордоз в поясничном отделе образуется тогда, когда ребёнок начинает ходить, что в свою очередь ведёт к образованию последнего крестцового кифоза.
Важно понять одну деталь: лордозы обуславливают появление кифозов!
1.2.1 — Отделы, количество и важность позвонков.
• Отделы позвоночного столба названы вполне логично:
1) Шейный — там, где шея.
2) Грудной — там, где грудь.
3) Поясничный — та самая поясница.
4) Кресцовый — в дальнейшем он срастается в единую кость: крестец.
5) Копчиковый — рудимент хвоста, что тоже срастается в одну кость: копчик.
• В каждом отделе своё количество позвонков. Легко запомнить по принципу «номер телефона» — 7-12-5-5-5:
1) Семь — в шейном отделе.
2) Двенадцать — это важно!
3) Пять — в поясничном отделе.
4) Пять — срослись в крестец.
5) Пять — число довольно вариативно, но для общей информации проще запомнить так.
Таким образом, общее количество позвонков достигает 34, за исключением тех случаев, когда в копчиковом отделе не 5, а 3 или 4 позвонка.
• N.B. По строению позвонка, можно понять, что движения в нём небольшие — чисто физически трудно как-то изогнуть два костных отростчатых цилиндра между собой.
НО!
Как раз таки множество небольших движений между соседними позвонками приводит к относительно большой амплитуде движений в целом.
• Кстати, немного про «имена» шейных позвонков. Первый из них зовётся атлант (лат. Atlas), в честь древнегреческого титана Атланта, что держал на своих плечах небо. Второй шейный называется аксис (осевой), от латинского axis — ось. Его особенность заключается в том, что он имеет зуб, который служит осью вращения для первого позвонка.
1.3 — Грудная клетка.
• N.B. Так же как и раньше, стоит сделать некоторое отступление: грудной и грудинный — не одно и то же. В первом случае — что-то образованное грудью (грудной мышцей, грудным позвонком), а в последнем — грудиной. Однако и то и другое относится к грудной клетке!
1.3.1 — Рёбра.
Для школьного курса, про рёбра необходимо знать только:
1) Количество — вспоминаем про количество грудных позвонков (двенадцать)!
2) Название — истинные (1-е—7-е рёбра) рёбра, что крепятся своим хрящем непосредственно к грудине, ложные (8-е, 9-е и 10-е ребро), что крепятся своим хрящем к хрящу истинных рёбер и колеблющиеся (11-е и 12-е ребро), что ни к чему не крепятся и не имеют хряща.
3) Соединение — [грудные позвонки-грудина], [грудные позвонки-хрящ истинного ребра], [грудные позвонки].
1.3.2 — Грудина.
Рукоятка — имеет вырезки для хрящей истинных рёбер и ключицы.
Тело — к нему крепятся хрящи истинных рёбер.
Мечевидный отросток — тот самый отросток, который пальпируют при непрямом массаже сердца, чтобы отступить на несколько сантиметров выше оного.
• Кстати, мечевидный отросток получил своё название не просто так. Дело в том, что он и вправду немного напоминает меч, однако тут свою роль играет «трехэтажная» этимология и история: древние греки использовали в бою не только копья, но и мечи, — оружие второго шанса — которые они называли ксифос. На латыни мечевидный отросток будет processus xiphoideus [процессус ксифоидеус]. Как видно, греческое слово перекочевало в латинский язык, чтобы затем попасть и в медицинский русский.
2.1 — Непосредственно плечевой пояс.
• Про плечевой пояс стоит сказать пару вещей:
1) Состоит из лопатки и ключицы, участвующих в движениях конечностей.
2) Служит крепкой основой для прикрепления мышц.
• Особенности лопатки:
1) Акромион — тот самый «вырост», с помощью которого ключица и лопатка соединяются (см. картинку ниже).
2) Клювовидный отросток — см. ниже.
• Кстати, клювовидный отросток, назван отростком не просто так. Дело в том, что ещё у земноводных и птиц это была полноценная воронья кость (в зоологии её ещё называют коракоид), — с её помощью лучше стабилизируется пояс конечностей, а у последних, она играет важную роль при полёте — чтобы затем, у млекопитающих стать рудиментом «за ненадобностью». Ну и, конечно же, этимология: processus coracoideus [процессус коракоидеус] — видимо отсюда и вышло слово «коракоид».
2.2 — Кости свободных верхних конечностей.
1) Плечо — состоит из плечевой кости, которая формирует плечевой и локтевой суставы.
2) Предплечье — состоит из локтевой (та, что похожа на гаечный ключ) и лучевой кости, что тоже входят в состав в локтевого сустава. Для их отличия нужно осознать две вещи. Первое — при ротации предплечья, эти кости будут «накладываться» друг на друга, что может немного сбить с толку. Второе — локтевая кость всегда лежит ближе к туловищу (медиально), при максимально супинированном предплечье, а лучевая — дальше (ближе к большому пальцу (латерально)).
3) Кисть — сформированна:
3.1) Запястье — легко запомнить, запястье лежит ЗА пястьем. Образованно двумя рядами запястных костей. Здесь надо сделать акцент — в тексте это ещё будет упоминаться!
3.2) Пястье — лежит между фалангами и запястьем.
3.3) Фаланги — особенность в том, что у большого пальца этих фаланг всего две, а у остальных — по три.
3.1 — Непосредственно тазовый пояс.
Тазовый пояс, как ни удивительно, сформирован тазовой костью. Однако у некоторых тут может возникнуть путаница: таз — это ДВЕ тазовых кости, тазовая кость — это ОДНА кость из сросшихся ТРЁХ костей, а именно:
1) Лобковая — образует лобковый симфиз за счёт хрящевого сращения двух лобковых костей (именно над этим симфизом лежит всеми известный лобок).
2) Подвздошная — её каркас хорошо пальпируется сбоку и сзади от живота (отсюда и название: подвздошная область живота).
3) Седалищная — если кто-то читает это, сидя на стуле, то поздравляю: вы сидите на той самой части таза.
Все эти три кости срастаются в одном месте — вертлужная впадина.
Кстати, само слово таз (лат. pelvis) имеет непосредственное отношение к почечной лоханке (лат. pelvis renalis): ведь, что визуально (похож на таз для воды), что по-русски (таз-тазик), что по-латински (лат. pelvis — лоханка, таз) — это некая ёмкость.
3.2 — Кости свободных нижних конечностей.
1) Бедренная кость — для школьного курса, про неё достаточно лишь знать то, что своей головкой она входит в вертлужную впадину, а её шейка (шейка бедренной кости, она же, так называемая, шейка бедра) является типичным местом перелома, особенно у пожилых людей, ну и, конечно же, дальний (дистальный) конец этой кости участвует в образовании коленного сустава.
2) Надколенник — участвует в образовании коленного сустава. На этой кости тоже надо сделать акцент — далее по тексту об этом будет сказано!
3) Голень — состоит из большеберцовой и малоберцовой кости. Большеберцовая кость, в отличие от малоберцовой, входит в состав коленного сустава и лежит медиально.
4) Стопа состоит из:
4.1) Предплюсна — запоминать по тому же принципу: находится перед плюсной. Единственное глобальное отличие оной, от запястья заключается в том, что кости дальнего (дистального) ряда делятся ещё на два «подряда»: медиальный (ближе к большому пальцу стопы) и латеральный (ближе к мизинцу).
4.2) Плюсна — аналогично пястью.
4.3) Фаланги — аналогично фалангам кисти.
I.II. Кость — определение, состав, строение, классификация.
• Кость — это структурный компонент скелета, располагающийся в конкретном месте и обладающий определенным строением. У взрослого человека насчитывают до 210 костей.
Состав кости.
1. — Органика-неорганика.
2. — Губчатое и компактное вещество.
1. — Органика-неорганика.
Состав — это то, что определяет физические свойства кости.
В состав оной входит (приведены доли от целого):
1) Органика — 0,3
2) Вода — 0,1
3) Неорганика — 0,6
В общих чертах, можно сказать, что органика-неорганика соотносятся друг к другу как 1:2.
Чтобы понять их функцию, можно провести два простых опыта: одну кость поместить в раствор сильной кислоты (HCl, HNO3 и др.), а вторую — обжечь. В первом случае, произойдет процесс декальцинирования (растворение солей кальция), с сохранением органических веществ — это приведёт к тому, что кость сохранит свою форму, но станет мягкой и эластичной (как говорят: «её можно будет завязать в узел»). Во втором же случае, после нагрева до 100°C, можно поднести стекло, на нём образуется конденсат, — это доказательство присутствия воды в составе кости — с увеличением температур от кости пойдёт дым, — это сгорание органических веществ — в свою очередь, неорганика останется — это приведёт к тому, что кость сохранит твердость, но станет хрупкой. Исходя из этих опытов, следует: органика придаёт кости эластичность, а неорганика — крепость.
Именно их пропорциональное сочетание придаёт нужные свойства кости!
В этом можно убедиться на примере младенцев и пожилых людей: у первых кости упруги и эластичны, из-за бо́льшего содержания в них оссеина, в то время как у вторых — кости более подвержены переломам, из-за возрастных изменений в составе органики-неорганики.
2. — Губчатое и компактное вещество.
Здесь тоже стоит сказать про пропорции — идеальное сочетание губчатого и компактного в составе кости, делает её универсальной, так сказать: «на все случаи жизни». Избыток одного ведёт к малой прочности, избыток другого — к большой массе.
• Губчатое вещество — это пористая, легкая — за счет пор — и прочная структура, которая находиться внутри кости, будь то концы эпифизов, диплоэ или же всё внутреннее пространство. В порах губчатого вещества находится красный костный мозг — подробнее о нём будет сказано далее. Максимальная аналогия для губчатого вещества — Эйфелева башня.
• N.B. Диплоэ — губчатое вещество, между двумя тонкими пластинками компактного вещества.
• Компактное вещество — это плотная, тяжёлая и сверхпрочная структура которая покрывает всю поверхность кости тонким или толстым слоем. Максимальная аналогия для компактного вещества — металлическая балка или прут.
Важно осознавать ещё один нюанс — структуры эти расположены не хаотично, а соответственно нагрузке, что позволяет кости не ломаться на изгиб и выдерживать сжатие при нагрузках.
Строение кости.
Понять строение проще всего на наглядном примере: плечевой или бедренной кости.
Если идти от наружней части к внутренней, то можно выделить:
1) Надкостницу — благодаря ей происходит питание кости и рост оной в ширину.
2) Слои компактного вещества: тонкий слой покрывает концы кости, а толстый — формирует костный канал.
3.1) Поры губчатого вещества — в них находится красный костный мозг, отвечающий за кроветворение всех форменных элементов крови: эритроциты, тромбоциты и лейкоциты.
3.2) Костный канал — в нём находиться жёлтый костный мозг имеющий две важнейшие функции: запасающую — запас липидов (энергия) — и резервную — при больших кровопотерях, он способен перерождаться в красный костный мозг.
Если же идти от середины к концам, то можно выделить:
1) Диафиз — это цилиндрическая структура, в которой располагается костный канал.
2) Метафиз — «буфер» между диафизом и эпифизом.
3) Эпифизарная пластинка — благодаря ей кость растёт в длинну.
4) Эпифизы — это пористые структуры кости, содержащие красный костный мозг и сформированные преимущественно губчатым веществом.
5) Апофизы — место прикрепления связок и сухожилий.
• Кстати, рост кости в длинну, довольно, своеобразен: в сторону эпифиза идет активное деление клеток (наращение хряща), в то время как со стороны метафиза идет их окостенение (хрящ становится костью). Этот процесс идёт до 20-25 лет, после чего эпифизарная пластинка полностью окостеневает.
Классификация костей.
1. Трубчатые:
1.1 — Длинные: плечевая, локтевая, лучевая, бедренная, большеберцовая и малоберцовая кости.
1.2 — Короткие: фаланги пальцев, кости пястья и плюсны.
2. Губчатые:
2.1 — Длинные: ребра, грудина.
2.2 — Сесамовидные — тот самый акцент: надколенник и гороховидная кость (одна из восьми костей запястья).
2.3 — Короткие: позвонки (кроме крестца и копчика), кости запястья и предплюсны.
• Кстати, сесамовидные кости — это довольно интересный «вид» костей: они развиваются в сухожилиях, чаще около суставов, за счёт чего улучшают сгибательно-разгибательные характеристики, а внешне напоминают семена кунжута от латинского «Sesamum», из-за чего и получили такое название.
3. Плоские:
3.1 — Кости черепа (свод черепа): теменная, лобная, височная и затылочная.
3.2 — Кости поясов: лопатка, таз.
4. Смешанные:
4.1 — Кости черепа (основание черепа): решётчатая, клиновидная, скуловая, нёбная, носовая кости, а также верхняя и нижняя челюсти.
4.2 — Остальные: ключица, крестец, копчик.
I.III. Соединения костей — классификация, строение и вспомогательный аппарат.
1. — По соединению:
1) Неподвижные — соединения «кость-кость» (швы, хрящи и мембраны), явными примерами могут служить: сращение костей черепа друг с другом, межпозвоночные диски в позвоночнике или межкостная мембрана предплечья.
2) Полуподвижные — соединение «кость-щель-кость» (симфизы, в частности, — лобковый).
3) Подвижные (=суставы) — соединение «кость-хрящ-полость-хрящ-кость» — это все известные суставы: плечевой, локтевой и др.
• Запомнить можно довольно легко: если есть движение, значит подвижное соединение, нету — неподвижное, остальное — полуподвижное.
2. — По типу:
1) Простые — такие суставы, у которых всего две суставные поверхности: «кость-хрящ-полость-хрящ-кость», например плечевой сустав.
2) Сложные — такие суставы, у которых более двух суставных поверхностей: «(кость)n-хрящ-полость-хрящ-кость», например локтевой сустав.
• Локтевой сустав формируется: плечевой, локтевой и лучевой костями — это значит, что сустав имеет три суставных поверхности.
3. — По осям:
1) Одноостные — движение вокруг одной оси.
2) Двуостные — движение вокруг двух осей.
3) Трёхостные (=многоостные) — движение вокруг трёх (множества) осей.
4. — По форме:
1) Блоковидные.
2) Цилиндрические.
3) Эллипсоидные.
4) Мыщелковые.
5) Седловидные.
6) Шарообразные.
7) Чашеобразные.
8) Плоские.
• В общих чертах, смысл таков: форма сустава, характеризует его оси вращения. Например, шаровидный сустав имеет три оси потому что он шаровидный, а не наоборот, — конечно, можно запоминать от обратного, но такой подход более сложен, на мой взгляд — из-за чего в конкретике получается так:
1) Одноостные — блоковидный, цилиндрический.
2) Двуостные — эллипсоидный, мыщелковый, седловидный.
3) Трёхостные — шарообразный, чашеобразный, плоский.
Что, в целом, логично, ведь цилиндр не имеет возможности двигаться сразу в двух и более направлениях (осях), а шар, навряд-ли ограничится лишь одной осью движения.
*5. — Немного про понятия «комплексный» и «комбинированный» суставы:
1) Комплексный сустав — такое соединение, которое разделяется суставным диском или мениском, например: коленный сустав.
2) Комбинированный сустав — несколько суставов, работающих одновременно, например: височно-нижнечелюстной сустав.
Строение и вспомогательный аппарат.
Если до этого, для понимания достаточно было схемы: «кость-хрящ-полость-хрящ-кость», — то теперь пришло время раскрыть её поподробнее, на деле всё оказывается не так сложно:
1) Поверхность костей, покрыта гиалиновым хрящом, — вместе это называется суставной поверхностью — который уменьшает трение.
2) Такое соединение костей прикрыто суставной капсулой, которая образует суставную полость — пространство ограниченное суставной капсулой — и выделяет синовиальную жидкость.
3) Суставная полость в норме заполнена синовиальной жидкостью, что питает суставные поверхности и уменьшает трение.
*4) Помимо этого, сустав также укреплён внешними и внутренними образованиями:
4.1) Напрямую — связки
4.2) Косвенно — сухожилия мышц
4.3) Добавочно — внутрисуставные хрящи (те самые диски и мениски).
II.I. Мышцы — определение, классификация, строение, работа.
Мышцы — это активная часть опорно-двигательного аппарата, которая воздействует на сустав, перемещая скелет в пространстве.
Классификация мышц.
1. По форме:
1.1 — Длинные: двуглавая мышца плеча (бицепс плеча), трёхглавая мышца плеча (трицепс плеча), четырёхглавая мышца бедра (квадрицепс бедра), двуглавая мышца бедра (бицепс бедра) и др.
1.2 — Короткие: мышцы кисти.
1.3 — Широкие: затылочно-лобная мышца, широчайшая мышца спины, грудная мышца.
2. По расположению:
2.1 — Мышцы головы: жевательные мышцы и мышцы лица (=мимические).
2.2 — Мышцы шеи: поверхностные, средние и глубокие.
2.3 — Мышцы туловища: мышцы груди, мышцы живота, мышцы спины, диафграма.
2.4 — Мышцы поясов и конечностей: верхние и нижние.
3. По функции:
3.1 — Сгибатели-разгибатели: двуглавая мышца плеча, — сгибатель — трёхглавая мышца плеча, — разгибатель — четырёхглавая мышца бедра, — разгибатель — двуглавая мышца бедра — сгибатель — и др.
3.2 — Приводящие-отводящие: широчайшая мышца спины — приводящая — и дельтовидная мышца — отводящая — и др.
3.3 — Пронаторы-супинаторы: круглый пронатор, супинатор и др.
• N.B. Двуглавая мышца плеча тоже является супинатором!
3.4 — Сфинктеры (= круговые мышцы): круговая мышца глаза, круговая мышца рта и др.
4. По роли:
4.1 — Синергисты — мышцы выполняющие одинаковую функцию на сустав: двуглавая мышца плеча и плечевая мышца (брахиалис). Однако не надо думать, что, например, двуглавая мышца плеча и двуглавая мышца бедра синергисты — они выполняют одинаковую, но на разные суставы!
4.2 — Антагонисты — мышцы выполняющие противоположную функцию на сустав: двуглавая мышца плеча (бицепс) и трёхглавая мышца плеча (трицепс).
4.3 — Агонисты (=целевые мышцы): двуглавая мышца плеча — агонист сгибания локтевого сустава и т. п.
Строение мышц.
1) Начало мышцы (=головка): сухожильное начало, прикреплённое к кости.
2) Середина мышцы (=брюшко): мышечно-волокнистая середина, способная к сокращению.
3) Конец мышцы (=хвост): сухожильный конец, так же прикрепленный к кости.
4) Фасция мышцы (=оболочка): «чехол» который сепарирует мышцы друг от друга, а так же уменьшает трение между ними.
Работа мышц.
Работа мышц — преобразование химической энергии (энергии АТФ) в механическую.
Её принято делить на динамику и статику.
Динамическая работа — это непосредственая смена фаз напряжения-расслабления мышцы — а на уровне волокон: сокращение и удлинение оных — и, как следствие, движение.
В свою очередь статическая работа — это отсутствие смены фаз — длинна волокон не меняется — и движения.
Статическая работа считается более утомительной, в отличие от динамической — это довольно легко проверить: попробуйте просто поприседать, — у многих получиться сделать десятки повторений в течение длительного времени — а затем, отдохнув, попробуйте задержаться в воздухе, как будто вы сидите на стуле, — едва ли кто-то протянет минуту.
Дело в том, что во время динамической нагрузки присутствует смена фаз работы и отдыха — это приводит к тому, что в промежутке между фазами, мышца успевает восстановиться, в то время как при статике смены фазы нету.
Выше было сказано про некое преобразование химической энергии в механическую.
Что ж… время для цикла:
Сокращение мышцы -> затраты энергии -> запускается процесс окисления глюкозы -> на первом этапе (бескислородном) образуется ПВК (пировиноградная кислота) и немного энергии (2 молекулы АТФ) -> если кислорода много, то второй этап проходит с избытком оного -> вырабатывается много энергии (36 молекул АТФ) -> если же кислорода мало, то второй этап проходит с недостатком оного («экстремальный» вариант) -> молекула ПВК превращается в молекулу молочной кислоты (лактат), что даёт меньше энергии, однако позволяет продолжать работу.
В экономическом смысле лактат — это ценный ресурс. Если «экстремальная» нагрузка на организм прекратилась, и поступление кислорода возобновилось, тогда лактат превращается обратно в ПВК, чтобы последний окислился в избытке кислорода.
Что же до доставки кислорода в мышцы, то тут два «поставщика:
1) Кровь — гемоглобин (см. «Кровеносная система»).
2) Миоглобин — депо кислорода находящееся непосредственно в мышцах.
II.II. Немного про связки и сухожилия.
Будем честны: говоря о мышцах, не каждый вспоминает про сухожилия и связки — почему-то это самые недооценённые элементы мышц.
Для осознания темы ОДА, нужно понять простую истину: скелет и мышцы не действуют обособленно — они действуют совместно.
Но что же сообщает кости и мышцы?
Ответ: именно связи и сухожилия.
Взглянув на кость можно увидеть на ней различные борозды, ямки, бугры, неровности и много чего ещё. Всё это, не просто образования лишенные смысла — это места прикреплений тех самых связок и сухожилий.
Всё имеет свою роль: кости соединяются друг с другом посредством суставов, связки укрепляют его, формируя определенный диапазон движений, мышцы сокращаются и тянут сухожилия, что прикрепленны к кости, а сухожилия, которые «тянуться» мышцами — тянут кости.
Кровеносная система
Кровеносная система.
С кровью будем знакомиться по такому вот порядку:
I. Определение.
II. Внутренняя среда.
III. Сердце и сосуды.
IV. Круги кровообращения.
I. Определение.
• Что же из себя представляет кровь и что это такое?
Кровь — это жидкая соединительная ткань, функции которой: транспорт газов, перенос питательных веществ, защита организма (иммунитет + свёртываемость крови), гуморальная регуляция с помощью гормонов, терморегуляция и выделение.
• Как образуется кровь?
Для ответа на этот вопрос, стоит запомнить простой цикл:
Кровь -> Тканевая жидкость (межклеточная) -> Лимфа.
Кровеносные сосуды, распадаясь на капилляры, несут кислород и питательные вещества к клеткам. Там их уже ждёт жидкость-посредник — тканевая жидкость. Из-за низкой скорости крови в капиллярах, — самой низкой среди всех сосудов — газы, вместе с питательными веществами, успешно попадают в клетку. Остальной ток тканевой жидкости, вместе с СО2 и продуктами обмена, устремляется в лимфатические мешочки, — концы лимфатических капилляров — которые затем собираются в бо́льшие сосуды лимфы и попадают в нижнюю полую вену, — в кровь — замыкая цикл.
Примерно таким способом, по упрощённой схеме, циркулирует кровь — с точки зрения образования жидкости.
II. Итак — Внутренняя среда.
• Количество и состав крови?
В организме её примерно 5л (учитывается средний вес человека — 70кг — и примерный объём крови — 6-8% от массы тела). Состоит кровь из плазмы — жидкая часть — и форменных элементов, взвешенных в ней.
Легко запоминать все составные крови по принципу матрёшки — в крови есть плазма, в плазме органика и неорганика и т. д.
Примерно 50-60% объёма крови — это её плазма, а остальные 40-50% — это форменные элементы.
• У тренированного человека форменных элементов будет больше, так как нужно переносить больше кислорода к мышцам и пр.
Плазма. Дак вот, в самой плазме можно выделить органические вещества — органика — и неорганические — неорганика.
Органика: белки-ферменты, коих ≈7%, липиды — 0,8%, углеводы — 0,12% и мочевина — 0,05%.
Неорганика: вода — 90% и минеральные соли — 0,9%.
• Важно понимать, что-то, что называют сывороткой крови, на самом деле является кровью без белков — в частности, без фибриногена.
Форменные элементы. Форменные элементы — это эритроциты, тромбоциты и лейкоциты. Остановимся на них поподробнее.
Эритроциты — транспортёры газов.
• Эритроциты — это красные, — из-за ионов железа в гемоглобине — безъядерные, кровяные тельца, двояковогнутой формы, — для увеличения площади и обратимой деформации — функция которых — это перенос/транспорт газов (О2 и СО2).
• В одном кубическом миллиметре крови (1 мм³), находится около 5 млн эритроцитов!
• Живут они — 100-120 дней.
• Образуются в красном костном мозге, отмирают — в печени и селезёнке.
• Кстати, немного о селезёнке — это кроветворный орган, который задерживает в себе около 300 мл крови и в нужный для организма момент, «выбрасывает» этот запас в общее русло крови.
Соединения эритроцитов — то, без чего никак.
Важно понимать, что гемоглобин — белок четвертичной структуры у эритроцитов — может связываться с различными газами — кислородом (О2), углекислым (СО2) или угарным газом (СО).
Дак вот у всех этих связей есть определённая прочность и названия:
Гем-О2 — связь прочная, однако достаточно легко разрывается когда надо. Называется — оксигемоглобин.
Гем-СО2 — прочная, так же легко разорвать когда надо. Называется — карбгемоглобин.
Гем-СО — очень прочная, невозможно разорвать — возможно, но трудно. Образуется при пожарах, когда человек вдыхает пары угарного газа. Начинается удушье — эритроциты связанны с СО и не могут переносить кислород — и затем смерть! Название — карбоксигемоглобин.
• При неполном сгорании (окислении) бытового газа или топлива в печи, всё так же образуется угарный газ, длительное вдыхание которого, влечёт за собой потерю сознания или даже смерть!
Более подробно о механизме передачи газов в клетке и лёгких будет в теме — Дыхательная система.
• Малокровие или анемия — процесс связанный с уменьшением числа эритроцитов в крови или с уменьшением гемоглобина в них, а иногда и вовсе: обе причины. Малокровие связано с недостаточностью питания, потерей крови или нарушением функций красного костного мозга. Решить проблему можно! Усиленное питание и свежий воздух нередко могут восстановить нормальный уровень эритроцитов или гемоглобина!
Тромбоциты — сворачиватели крови.
• Тромбоциты — это безъядерные и бесформенные — или неправильной формы — кровяные пластинки, функция которых — свёртываемость крови.
• В одном кубическом миллиметре крови (1 мм³), находится примерно 200-320 тыс. тромбоцитов.
• Живут они — 5-8 дней
• Образуются в красном костном мозге, а отмирают — в селезёнке или на месте открытой раны.
Свёртываемость крови — защитный механизм крови.
Важно понимать, что кровь сворачивается из-за множества факторов. Но проще запомнить так:
Рана -> разрушение тромбоцитов -> выделение из них тромбопластина -> ионы кальция (Ca²+), тромбопластин, витамин К и ферменты крови (глобулины), вместе, словно «катализаторы», активируют протромбин (условно, неактивная форма), до тромбина (условно, активная форма) -> условно-активный тромбин «катализирует» активацию фибриногена (раствора) в фибрин (липкие нити) -> фибрин + форменные элементы (эритроциты придают красный цвет) = тромб.
Теперь уже нетрудно ответить на вопрос: «Почему при консервировании крови для переливания, в неё добавляют цитрат натрия, который осаждает кальций?»
Лейкоциты — белые твари на страже здоровья.
• Лейкоциты — это белые, ядерные, амёбоподобные клетки, функция которых — иммунитет.
• В одном кубическом миллиметре крови (1 мм³), находится примерно 5-8 тыс. лейкоцитов.
• Живут они от пары дней, до 10-20 лет!
• Образуются в красном костном мозге, селезёнке и лимфатических узлах. Отмирают — в печени, селезёнке или в месте воспаления.
Чтобы лучше понять их функцию, стоит немного отойти в сторону и разобраться: «Что такое иммунитет?»
Если по-простому, то иммунитет — это способность организма не болеть.
Если же более обширно, то иммунитет — это способность организма сохранять собственную целостность, а также биологическую индивидуальность.
• Антиген? Антитело?
Для дальнейшего понимания текста, стоит запомнить, что в организме есть:
• Антитело — то, что «борется» с антигеном.
• Антиген — чужеродный уродец, который попал в наш организм, будь то вирус или бактерия.
• Какие же бывают виды иммунитета?
Видов иммунитета всего два: естественный и искусственный.
Естественный бывает двух типов: врождённый и приобретенный.
Искусственный же бывает — активным или пассивным.
Естественный врождённый иммунитет — это тот иммунитет, который передаётся с молоком матери — потому то мы и не болеем животной чумой.
Естественный приобретенный иммунитет — тот иммунитет, который мы приобретаем в течение жизни и сохраняем на долгие годы. Например, переболев ветряной оспой, — ветрянкой — человек ей больше не заболеет (в большинстве случаев). Но стоит понимать, что не от всех инфекционных заболеваний остаётся этот приобретенный иммунитет — например, ангиной человек может переболеть множество раз.
Искусственный активный иммунитет — это тот иммунитет, который человек выработал путём прививки — она же вакцина. Суть её в том, что в организм вводятся ослабленные или убитыеантигены. Такой процесс сравним со спортом: чтобы поднимать большие веса, нужно уметь поднимать ме́ньшие веса.
• Всем известная история, как некий Луи Пастер, заразил (привил) мальчика коровьей оспой, чтобы тот, спустя время, вылечился и смог лучше переносить эту тяжёлую болезнь.
Искусственныйпассивный иммунитет — это процесс, когда человеку, нуждающемуся в антителах, вкалывают лечебную сыворотку — готовые антитела! «Иммунитет» нужен здесь и сейчас! Медлить нельзя!
• Получение сыворотки. Её получают путём забора плазмы переболевших животных — чаще лошадей — и/или людей. Животному могут вколоть неплохую такую дозу антигенов, чтобы оно выработало свой иммунитет. Затем вкалывают более сильную дозу и так далее.
• Какие бывают лейкоциты?
Разобравшись с иммунитетом и его производными, стоит обратить внимание на разнообразие лейкоцитов, их функцию и особенности.
Масштабно их подразделяют на две группы:
1) Зернистые.
2) Незернистые.
К зернистым относят всех «филов»:
• Базофилы
• Нейтрофилы
• Эозинофилы
К незернистым относят всех «цитов»:
• Лимфоциты
• Моноциты
• Почему это важно?
• Есть момент, что от анализа состава крови — наличие конкретных лейкоцитов — можно понять чем человек болеет и, как следствие, предпринять определенные шаги для его лечения. Наличие одних видов лейкоцитов будет говорить о ряде одних болезней, наличие других — о ряде других болезней.
Иммунитет на клеточном уровне — главная функция лейкоцитов.
С точки зрения клетки, — на уровне клетки (на клеточном уровне) — есть два способа обеспечения иммунитета:
• Фагоцитарный, он же клеточный.
• Гуморальный, он же комплексный (от слова комплекс!) — тот самый комплекс «Антиген-Антитело».
Начнем с фагоцитарного. Суть его проста — лейкоцит — в частности нейтрофил — находит антиген и сжирает его.
• Мигрируя сквозь стенки сосудов, нейтрофил выслеживает свою жертву и не оставляет ей шанса… Пищеварительная вакуоль, лизосома, и недавний враг-антиген низводится до состояния атомов углерода, водорода, кислорода, азота и др…
• И. И. Мечников — тот кто создал теорию фагоцитарного иммунитета. Его опыты показали, что лейкоциты способны выходить из кровеносного русла в ткани и фагоцитировать попавшие в рану чужеродные белки, бактерии.
Гуморальный. Для более простого запоминания, важно понять, что высшая цель гуморального иммунитета — создание комплекса.
В этой цели участвуют, непосредственно, лимфоциты (В и Т)! Получается так, что они могут распознавать антигены, образовывать с ними комплексы и/или нейтрализовывать их.
Лимфоциты подразделяют на:
• Т-лимфоциты.
• В-лимфоциты.
Т-лимфоциты — тимус-лимфоциты — образуются в красном костном мозге, однако дозревают в вилочковой железе, она же — тимус, отсюда и название.
В-лимфоциты образуются по тому же принципу, вот только созревают в лимфоидной ткани.
Т-лимфоциты:
• Т-киллеры — клеточный иммунитет.
• Т-супрессоры — воздействие на В-лимфоциты — понижают, ослабляют.
• Т-хелперы — воздействие на В-лимфоциты — усиливают, помогают.
В-лимфоциты:
• Плазматическая клетка — при появлении антигена, под действием Т-хелперов, в организме образуется плазматическая клетка, которая вырабатывает антитела. Те, в свою очередь «схватываются» с антигеном, образуя комплекс — [Антиген-Антитело].
• Клетка памяти (иммунная память) — в дальнейшем, какие-то плазматические клетки могут перейти в клетки памяти и обеспечить организму тот самый естественный приобретенный иммунитет.
Подытожим: Т-хелперы «катализируют» превращения В-лимфоцитов в плазматическую клетку, которая может превратиться — по сути, просто остаться в организме — в клетку памяти, обеспечивая нам приобретенный иммунитет, ибо при повторном попадании того же антигена, у организма будет «шаблон» из сохранившихся антител.
Группа крови — на рукаве,
Мой порядковый номер — на рукаве…
Немного про группы крови их взаимосвязь и переливание.
Наследуются группы крови вот так:
Пояснения. Например, есть такие родители:
P: iAi0(II) × iBi0(III)
G: iA, i0 × iB, i0
F: iAiB (IV), iAi0(II), iBi0(III), i0i0(I).
Как видно, у гетерозиготных родителей со второй и третьей группами крови могут получиться дети с первой-четвертой группами крови.
• Существует мнение, мол: самая редкая группа крови — IV. Но это не совсем так. Например, в России — это самая редкая группа крови, однако, например, в условной Бразилии IV группа крови есть чуть ли не у всех. Всё зависит от места, где родился! И нету такого, что во всём мире IV группа крови самая редкая.
• Дак что же это за деление на группы крови?
• Деление — в системе-классификации «AB0» — происходит по наличию или отсутствию гликокалипса на мембранах эритроцитов. На самом деле, классификация не ограничивается только присутствием гликокалипса.
• Кому можно переливать? Рецепиент? Донор?
Важно понимать, что донор — это тот кто отдаёт, а рецепиент — тот кто принимает.
Чтобы осознать как перелить кровь тому или иному человеку, нужно разграничить кое-какие нюансы:
• Наличие или отсутствие гликокалипса (агглютиногена) — на мембранах эритроцитов. Например агглютиноген A, B или 0 — его отсутствие.
• Наличие или отсутствие агглютинина — в крови. Например агглютинин a (альфа), b (бетта) и 0.
• Важный аспект! Если A свяжется с a, B с b, то произойдет агглютинация, эритроциты склеются и кровь осядет!
Переливание крови.
По гликокалипсу (на мембране):
I — 0.
II — A.
III — B.
IV — A, B.
По агглютинину (в крови):
I — a, b.
II — b.
III — a.
IV — 0.
I. Как видим — в первой группе крови отсутствуют какие-либо гликокалипсы. Следовательно, — её можно перелить во все группы крови (в I, II, III и IV) — она хороший донор.
II. Во второй группе крови уже всё не так очевидно — у неё есть гликокалипс A. Получается её НЕЛЬЗЯ перелить туда, где присутствуют агглютинины a, иначе будет агглютинация! Значит, вторую группу можно перелить во вторую и четвертую (ибо у нее отсутствуют агглютинины).
III. По такой же логике рассматриваем третью группу.
IV. Четвертая группа крови — лучший рецепиент! Хоть её и можно перелить только самой себе, однако отсутствие агглютининов, позволяет перелить в неё (в IV) не только саму себя, но и первая-третья группы крови!
Резус фактор и резус конфликт.
Бывает встретишь солдата и видишь у него значок-нашивку со странной символикой: Rh+, Rh-.
• Что же это значит?
На нашивках выбиты важные символы — резус крови солдата. Сделано это для того, чтобы в какой-то экстренной или непонятной ситуации знать у кого какая кровь, чтобы помочь, а не навредить товарищу.
Резус — это белок-антиген, который находится на поверхности эритроцита.
Если у человека присутствуют эти антигены, — у большинства (85%) они есть — тогда резус положительный. Если же наоборот, то резус считается отрицательным.
• Кстати, само слово резус-фактор стало использоваться с тех пор, когда у макаки-резус взяли сыворотку крови.
Резус конфликт. Резус конфликт возникает только тогда, когда женщина с отрицательным резусом, беременна ребенком с положительным резусом. У женщины с R+ никогда не будет резус конфликта, вне зависимости от крови плода! Суть конфликта заключается в том, что при первой беременности кровь матери и ребенка смешивается — у матери образуются антитела. На повторную беременность, готовые антитела будут атаковать эритроциты плода, вызывая его смерть или недоразвитость — страдают все кроветворные органы, в их числе и сама кровь! Однако это поправимо — сегодня существует множество лекарств, сводящих конфликт на нет.
III. Строение сердца и сосудов.
Немного общей информации. Сердце человека — четырехкамерное. Верхняя часть — это предсердия, нижняя — желудочки. Стенки предсердий тоньше, по сравнению со стенками желудочков, ибо последние совершают бо́льшую работу. В свою очередь, стенки левого желудочка толще чем стенки правого. Причина та же — сравнительно бо́льшая работа левого желудочка.
Важно понимать, что между предсердиями и желудочками есть створчатые клапаны, которые открываются только внутрь желудочков — сухожилие не даёт им открыться в другую сторону. Между правым предсердием и правым желудочком находится трехстворчатый, между левым предсердием и левым желудочком — двухстворчатый.
Ткани сердца — от внутреннего к внешнему:
• Эндокард
• Миокард
• Эпикард
• Перикардиальная жидкость — находиться между эпикардом и перикардом — за счёт которой уменьшается трение сердца.
• Перикард — образует ту самую сердечную сумку.
• Что за систола и диастола?
Если по-простому, то сокращения в сердце называют систолой, а расслабление — диастолой.
• Первым важным аспектом в работе сердца является очерёдностьодновременныхсокращений предсердий и желудочков, ведь всем известно, что статическая нагрузка на мышцы более утомительна, чем динамическая.
• Второй важный аспект — это знаниевремени систол и диастол.
Подытожим. Сердце работает по такому принципу:
1) Одновременная систола обоих предсердий и, вместе с этим, диастола обоих желудочков.
2) Систола желудочков и диастола предсердий.
3) Общая диастола — и предсердия, и желудочки отдыхают.
По времени выходит так, что предсердия сокращаются 0,1 секунду, а желудочки 0,3. Общая диастола сердца равна 0,4 секундам. Сложив все данные, получаем: 0,8 секунд — один цикл сердца.
Легко вычислить, что предсердия работают лишь 0,1 сек. из 0,8 сек -> несложно ответить на какие-то теоретические вопросы.
Сосуды.
Вот и подходит тот момент, когда станет ясно: «Как устроены круги кровообращения?»
Для более простого понимания устройства сосудов нужно обозначить несколько объектов:
• Мини-классификация сосудов.
• «Цикл сосудов» или же — образование сосудов.
• Давление и скорость в сосудах.
• Немного про полулунные клапаны.
• Что такое артерия? Вена? Капилляр?
Артерия — сосуд который идёт от сердца.
Вена — сосуд который идет к сердцу.
Капилляр — сосуд-посредник между артериями и венами, не имеющий направленности как таковой.
Важно понять, что запомнинать, мол артериальная кровь = артерия, а венозная кровь = вена — нельзя!
N.B. • Для сторонников этого мифа-заблуждения, скажу, забегая наперёд: задумайтесь, — по лёгочным венам бежит артериальная кровь!
Поэтому стоит осознать вышеописанное и идти дальше.
Сосудообразование — снова циклы…
Буду краток. Для себя запомнил очень лёгкую схему, которую стоит рассмотреть:
Аорта -> Артерии -> Артериолы -> Капилляры -> Венулы -> Вены -> Полые вены.
Давление и скорость — неужели опять физика…
В сосудах существуют постоянные — покуда бьётся сердце в груди — силы: давление и скорость.
Давление легко понять, осознав процесс выброса крови в сосуды.
С неистовой для своих размеров силой, сердце, сократив желудочки, издает негромкое «Тук», которое мы ощущаем, щупая пульс. Ток крови под большим давлением, растягивая стенку аорты, устремляется куда-то вдаль. Минуя артерии и артериолы, он попадает в капилляры.
Но финиш ещё не близко! Словно марафонец, ток крови таки «пробежал» венулы и вены, попав в полые вены.
Финиш! На последнем издыхании, растеряв всё давление, ток попадает в правое предсердие, окончив свой забег — а это, на секундочку, очень топорный, но всё-таки пересказ большого круга кровообращения!
Таким образом, давление велико у «основания» сердца — аорты и артерий, затем оно снижается в капиллярах, и уж совсем малое давление будет у противоположного «основания» — полых вен.
Скорость крови в сосудах стоит определить несколько иначе. Тут обратим внимание на просвет самого сосуда: у артерий просвет большой, у вен поменьше, а у капилляров ещё меньше.
• Дак причём же тут просвет и скорость?
Дело в том, что скорость крови будет выше там, где её больше пройдёт за единицу времени — что в целом логично. Большой просвет, обеспечит более быстрое прохождение крови. Поэтому, исходя из вышеизложенного, распределим скорость в сосудах от бо́льшей, к меньшей:
Артерии -> Вены -> Капилляры.
Полулунные клапаны и при чём тут карманы?
Совсем немного прединфорации, перед тем как приступить к разбору кругов кровообращения. Помня о том, что в сердце существуют створчатые клапаны, — те самые, клапаны-створки между предсердиями и желудочками («врата в желудочки» xD) — стоит запомнить, что в основании сосудов — а именно: в основании аорты и лёгочного ствола — лежат полулунные клапаны. При течении крови, они прилегают к стенкам сосудов, оставляя место для этого самого течения. Обратного тока не происходит, ибо эти клапаны кармановидной формы в силу своего строения не дадут крови оттечь назад.
IV. Круги кровообращения.
Кругов кровообращения, начиная ещё с земноводных, всего два:
• Большой — тот, что артериальную кровь гонит к органам, чтобы передать им питательные вещества и кислород, а затем по полым венам в сердце.
• Малый — тот, что венозную кровь гонит к лёгким, чтобы обогатить её кислородом, а затем по лёгочным венам в сердце.
Слишком много говорить не буду, лишь отмечу кое-какие текстовые сокращения:
ПП — правое предсердие.
ЛП — левое предсердие.
ПЖ — правый желудочек.
ЛЖ — левый желудочек.
Вновь обратимся к циклам…
Большой круг:
Кровь из ЛЖ -> Аорта -> Артерии (к мозгу, к сердцу (коронарные) и к органам (желудок, кишечник и т. п.) -> Артериолы -> Капилляры (посредники!) -> Венулы -> Вены -> Нижняя и Верхняя полые вены -> ПП.
Систола желудочков, выбрасывает кровь в аорту. Кровь, минуя полулунные клапаны, растягивает стенки аорты и устремляется дальше — к артериям. Артерии эти не так просты — они ветвятся во все стороны! Одна артерия пошла к мозгу, другая к сердцу, а часть остальных — к органам туловища и мышцам ног. Кровь продолжает свой стремительный бег! Артерии истончаются — начинаются артериолы, артериолы ещё более истончившись — дают начало капиллярам. Капилляры объединяются в венулы, а затем и в вены, однако происходит важное событие — воротная вена печени! Печень, словно страж, бдит за чистотой нашей крови, поэтому кровь от самых «сомнительных» органов идёт на «проверку» к печени, а именно, от всех непарных органов пищеварительной системы: желудок, толстый и тонкий кишечник, селезёнка и поджелудочная железа. Пройдя очистку в печени, кровь по печёночной вене, впадает в нижнюю полую вену. Вены верхних органов (мозга) впадают в верхнюю полую вену. И наконец — конец! Полая вена впадает в правое предсердие.
Малый круг:
ПЖ -> Лёгочный ствол -> Лёгочные артерии -> Артериолы -> Капилляры (окутывают альвеолы лёгких) -> Венулы -> Вены -> Лёгочные вены -> ЛП.
Ещё совсем недавно, кровь произвела высадку в правое предсердие сердца, однако не время отдыхать! Мощным сокращением предсердий, кровь выбрасывается в желудочки, минуя створчатые клапаны (трехстворчатый между правой половиной сердца и двухстворчатый — между левой половиной). Желудочки надолго не задерживают в себе кровь и потому, спустя мгновение, сокращаются. Кровь попадает в лёгочный ствол, минуя полулунные клапаны, и, словно река, она устремляется дальше, чтобы затем, перед ней встал выбор: течь направо или налево.
— В обе стороны! — Ток жидкости устремляется в обе стороны — Лёгочный ствол перешёл в артерии. Классика жанра — артерии переходят в артериолы, они — в капилляры, затем венулы и вены (они же — Лёгочные вены). Завернув крутой вираж, кровь попадает в левое предсердие.
Пищеварительная система (в процессе)
Пищеварительная система.
Порядок изучения:
I. Рот-пищевод.
II. Желудок.
III. Тонкая и толстая кишка.
Неочевидные темы:
I' Витамины.
II' Метаболизм.
Пара слов.
Прежде чем начать разбор этой темы, стоит определиться: «Что такое пищеварение?».
Пищеварение — это совокупность механических и химических процессов, в результате которых пища расщепляется на мономеры.
I. Рот-пищевод.
1) Ротовая полость: собственно ротовая полость, слюнные железы, зубы и язык.
2) Пищевод.
Ротовая полость — склад органов.
Ротовая полость — это отправная точка для поступившей пищи.
Границы полости:
1) Апикально (кронально) — ограничена твёрдым и мягким нёбом.
2) Латерально — ограничена щеками.
3) Каудально — ограничена структурами нижней челюсти.
4) Вентрально — ограничена губами.
• Прим. — здесь, намеренно, хоть и не совсем к месту, употребляется данная терминология (апикально и пр.).
На стыке ротовая полость-глотка располагается то самое глоточное кольцо — часть иммунной системы.
Не будем преуменьшать роль ротовой полости — её элементы участвуют в формировании речи, преобразовании звука (резонанс), мимике и многих других функциях.
Слюнные железы и не только.
Подметим сразу — слюнных желёз в ротовой полости очень и очень много, а потому рассмотрим лишь три самые крупные пары: подъязычные, подчелюстные (поднижнечелюстные) и околоушные.
Название говорит само за себя — подъязычные находятся под языком, подчелюстные — под челюстью, околоушные — около уха.
Здесь важно понимать, что это экзокринные железы, — так как они имеют выводные протоки (см. Эндокринная система) — чей секрет — слюна.
Слюна состоит из:
1) Вода — основной компонент.
2) Муцин — слизистый компонент (даёт слюне вязкость).
3) Ферменты, которые расщепляют полимерные сахара (крахмал) на олигосахариды, а последних — на мономеры (глюкоза).
4) Лизоцим — бактерицидный компонент.
• Кстати, наверняка, кто-нибудь, уходя из столовой, хоть раз, да рассасывал небольшой кусочек хлеба. Спустя какое-то время, во рту появлялся сладковатый вкус. Дак как же так получилось? Ответ довольно прост: ферменты слюны, как писалось выше, постепенно расщепляют крахмал на мономеры, в числе которых есть глюкоза, что придёт сладковатый вкус.
Зубы — наследие предков.
Озвучу всем известные факты:
1) Зубов у взрослого человека насчитывают от 0-32 (ну, а куда без двухэтажного юмора?). Нормой для взрослого является 28-32 зуба. Причём, отсутствие «мудрых моляров» (зубов мудрости) как раз и даёт те самые 28 зубов.
2) Два комплекта зубов — молочные и постоянные.
3) Зубы сидят в, так называемых, ячейках — альвеолах.
Если же вдаваться в анатомические подробности, то стоит отметить строение зуба и краткие зубные формулы.
Строение зуба:
1) Структурно — коронка (верхняя часть зуба), шейка (сидит в десне), корни (сокрыты в челюсти).
2) Послойно (от внешнего слоя к внутреннему) — эмаль, цемент, дентин, пульпа (внутренняя часть зуба с нервами, кровеносными и лимфатическими сосудами).
Краткие зубные формулы записывают по принципу ¼ от челюсти, начиная от середины: 2123.
Расшифровка (слева-направо). Два резца, один клык, два малых коренных (премоляры), три больших коренных (моляры).
Язык — то, что сделало нас людьми.
Язык — сборище мышц, способных изменять форму и положение данного оргна, мышц, нервов, слюнных желез и вкусовых сосочков. Роль языка велика: вкус, помощь при пережевывании, речь.
Пищевод — трубка в кислотное жерло.
Пищевод — относительно длинная гладкомышечная (только две нижних трети) трубка, которая служит буфером между глоткой и желудком. Верхняя его треть состоит поперечнополосатых мышц, следовательно — подконтрольна человеку.
Перистальтика пищевода — волнообразные сокращения, которые помогают проталкивать пищу. Этот термин стоит запомнить, ибо по ходу текста он будет не раз упомянут.
• Кстати, у пищевода так же есть сфинктеры, — те самые, про которых все любят шутить — причём целых два, на разных «концах-стыках»: глотка-пищевод и пищевод-желудок.
II. Желудок.
Рассмотрим данный орган по такому плану:
1) Сообщение и топография.
2) Форма.
3) Жидкости.
*4) Буферность желудка.
Сообщение и топография — очевидное не очевидно.
Как многим наверняка известно, между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой находится и сообщается желудок. Так называемый пищевой комок проходит трубку пищевода и попадает в желудок, чтобы затем, под действием ферментов, превратиться в химус.
Форма — полумесяц?
Форма органа очень отдалённо напоминает полумесяц, а как известно, у полумесяца есть внутренний и внешний края. Так же и желудок имеет имеет «внешний» — большая кривизна — и «внутренний» — малая кривизна — края. Ко всему прочему, дно желудка находиться в верхней его части — той, что около пищевода.
• Эта информация необязательна для школьного курса, но для общей грамотности её можно запомнить.
Жидкости — и ферменты, и кое-что ещё.
Итак, последняя, но не по значимости, графа про желудок.
Сразу отмечу, что еда расщепляется за счет фрементов, при участии кислоты!
Для начала, обозначим три основных компонента желудочного сока:
1) Пепсин — фермент.
2) Соляная кислота.
3) Муцин — слизь.
Важно понять, что пепсин активен лишь в кислой среде, которую создаёт та самая HCl. Если среда недостаточно кислая, то пепсин не образуется: его предшественник — пепсиноген (дословно, — рождающий пепсин).
*Буферность желудка — немного химии.
Не буду преуменьшать важность сохранения определенного pH в организме человека — отклонения pH от нормы могут привести к летальному исходу!
Немного чисел:
Добавим 1 каплю (0,05 мл) 1М HCl (соляная кислота) к 1 л дистиллированной воды (безбуферный раствор, pH = 7) и рассчитаем изменение pH:
1000 мл — 1 моль H+
0,05 мл — x моль H+
x = 0,05/1000 => 5*10-⁵
pH = -lg5*10-⁵ => 4,6
∆pH = 7-4,6 => 2,4
Как видно, капля соляной кислоты имеет огромную кислотность — она снизила pH аж на 4,6 пунктов! А я вам напомню, что таких капель организм вырабатывает до 50 тыс./день ≈ 2-2,5 л/день.
Трудно себе представить, как такая мощная сила не переваривает нас изнутри…
Однако объяснение этому таки есть — тот самый муцин и бикарбонатный буфер. И если с муцином все понятно — вязкая слизистая часть физически мешает кислоте, то вот с буфером не все так очевидно.
Буферная система работает по принципу «количество-качество»: небольшое количество сильной («качественной») кислоты против огромного количества ионов HCO3- («некачественный») приводит к следующей редакции:
H+ + HCO3 -> H2CO3
H2CO3 -> H2O + CO2
Таким образом, протоны водорода (H+) соляной кислоты, если смогут преодолеть «муциновую преграду», то сразу нейтрализуются огромным количеством ионов гидрокарбоната (HCO3-).
III. Тонкая и толстая кишка.
I'. Витамины.
II'. Метаболизм.
Эндокринная система человека и гуморальная регуляция организма. (В процессе)
Эндокринная система.
Порядок изучения:
I. Общая информация.
II. Нейрогуморальная регуляция организма или гипоталамо-гипофизарная система.
III. Железы внутренней секреции, их гипо- и гиперфункция.
I. Общая информация.
• Основные понятия и: «Что входит в состав эндокринной системы?»
Эндокринная система — комплекс органов внутренней секреции, основной функцией которых является синтез и выделение в кровь гормонов.
Гормоны — это биологически активные химические вещества различного строения (пептидного, аминокислотного или липидного), функция которых — гуморальная регуляция органов и, как следствие, всего организма.
Гормоны имеют некоторые особенности:
• Дальность действия — орган, на который будет действовать гормон, может быть вдали от желёз.
• Биологическая активность — мизерные количества гормона, могут оказывать значительные изменения.
Гуморальная регуляция — это регуляция биохимических и физиологических процессов, которая осуществляется с помощью гормонов, выделяемых внутренними железами в жидкую среду организма — кровь, лимфа, тканевая жидкость.
По сравнению с нервной регуляцией, гуморальная более древняя и медленная, ибо максимальная скорость крови ≈ 0,5 м/сек. В свою очередь, нервная очень быстрая — электрические импульсы, к примеру, «развивают скорость» от 1-2 м/сек, до 140 м/сек — и целенаправленная.
Однако, как бы то ни было, эти две системы тесно взаимосвязаны: нервная контролирует эндокринную, — через гипоталамус — а эндокринная влияет на нервную.
• Кстати, по своей природной структуре гормоны разделяют на три группы:
1) Аминокислотные (их ещё называют производными аминокислот) — мозговое вещество надпочечников и щитовидная железа.
2) Стероидные — корковое вещество надпочечников и половые железы.
3) Полипептидные (белковой природы) — гипоталамус, гипофиз, поджелудочная.
Знание это довольно важно, ведь оно применимно в практике: какие-то гормоны дают в виде инъекций (белковые), а какие-то — через таблетки и капсулы (стероидные и аминокислотные). Дело в том, что белковые гормоны «не переживут» нахождение в жкт — ферменты их «разберут» на аминокислоты. Стероидные же и некоторые аминокислотные гормоны — наоборот.
Виды желёз:
1) Железы внешней секреции.
2) Железы внутренней секреции.
3) Железы смешанной секреции.
Железы внешней секреции (экзокринные)— это те железы, которые выделяют свой секрет на поверхность или в полость тела, по специальным протокам, например: потовые железы, — выделяют пот (на поверхность кожи) — слюнные железы — выделяют слюну (в полость рта) — и т. д.
Железы внутренней секреции (эндокринные) — это те железы, которые не имеют протоков и выделяют свой секрет — гормон — внутрь, непосредственно в кровь, лимфу или тканевую жидкость, например: вилочковая железа, щитовидная железа и т. д.
Железы смешанной секреции — это железы, которые выделяют секрет как внутрь в кровь, так и наружу в полость, например: поджелудочная железа в кровь выделяет инсулин, а в полость двенадцатиперстной кишки — трипсин и т. п.
• Гипо… Гипер… Что?
Последним важным аспектом, который стоит осознавать — это гипофункция и гиперфункция железы.
• Гипофункция железы — состояние при котором железа вырабатывает недостаточное количество гормонов.
• Гиперфункция железы — состояние при котором железа вырабатывает избыточное количество гормонов.
Если трудно запомнить, то я выделил несколько способов аналогий:
1) Гипо — мало, гипер — много.
2) Гипер — гиперактивность (грубо говоря, избыточная активность), значит гипо — это «недостаточная активность».
II. Нейрогуморальная регуляция организма — та самая гипоталамо-гипофизарная система.
Не буду сильно углубляться в эту систему и буду краток (да-да, снова циклы):
Кровь -> Гипоталамус -> Гипофиз -> Внутренние железы.
Пояснения. Гипоталамус — это тоже, своего рода, «железа», которая вырабатывает гормоны: либерины («активируют» работу гипофиза) и статины (статика, стоп, остановка — «приостанавливают» работу гипофиза), а также окситоцин и вазопрессин — об этом позже. Дак вот, либерины и статинывоздействуют на гипофиз, который, в свою очередь, регулирует работу внутренних желёз.
Если гипоталамус «уловил» избыток или недостаток каких-то гормонов или веществ в крови, тогда он вырабатывает свои гормоны (либерины и статины), которые влияют на гипофиз, а тот, в свою очередь, вырабатывает тропные гормоны, которые влияют на работу эндокринных желёз.
Так и получается — гипоталамо-гипофизарная система. Тобишь совокупность работы гипоталамуса и гипофиза.
III. Основная часть — железы внутренней и смешанной секреции.
Важно понимать, что эндокринных желез несколько, а именно:
• Гипоталамус
• Гипофиз
• Эпифиз
• Щитовидная
• Паращитовидная
• Тимус
• Надпочечники
А вот смешанных желёз — пара:
• Поджелудочная
• Половые
Гипоталамус — серый кардинал мозга.
Гипоталамус — это отдел промежуточного мозга и, по совместительству, центр регуляции эндокринных функций. Свои функции он выполняет посредством гормонов: либеринов и статинов.
Если же либерины — это гормоны которые активизируют/усиливают/ускоряют работу гипофиза, то статины — это гормоны которые угнетают/замедляют/ослабляют работу гипофиза.
Ко всему прочему, гипоталамус вырабатывает вазопрессин и окситоцин, однако о них позже.
Гипофиз — тот, кто подчиняется гипоталамусу.
Гипофиз — это нижний придаток мозга и, в то же время, небольшая железа. Состоит он из трёх частей (долей): передней (аденогипофиз), промежуточной (средний гипофиз) и задней (нейрогипофиз), причём каждая часть вырабатывает или выделяет свои собственные гормоны.
Важно понимать, что передняя часть гипофиза вырабатывает тропные гормоны, задняя — гормоны не вырабатывает, а лишь выделяет.
Аденогипофиз — передняя доля гипофиза, которая выделяет следующие тропные гормоны:
• Соматотропный гормон (СТГ) — гормон роста. При его избытке в детском возрасте, у человека начинается бесконтрольный рост, он становится гигантом. Такое заболевание носит название — гигантизм. При этом длина роста достигает до 2-2,5 метров. Однако, если в детском возрасте у человека недостаток этого гормона, тогда он страдает заболеванием — гипофизарной карликовостью или просто карликовостью. Длина роста при таком заболевании составляет ≈130 сантиметров, а пропорции тела и умственные способности остаются в норме. Но важно понимать, что карликовость можно устранить, если вовремя прописать гормон роста! Если же во взрослом возрасте у человека проявляется гиперфункция железы, тогда он заболевает акромегалией. Это заболевание сопровождается увеличением губ, носа, нижней челюсти, кистей рук и стоп ног.
• Тиреотропный гормон (ТТГ) — гормон влияющий на щитовидную железу.
• Адренокортикотропный гормон (АКТГ) — гормон, влияющий на надпочечники.
• Гонадотропные — группа гормонов, в которую входят:
1) Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) — рост половых клеток.
2) Лютеинизирующий гормон (ЛГ) — образование половых гормонов.
3) Пролактин — выработка молока.
Промежуточная доля гипофиза вырабатывает особый гормон — интермедин, он же меланин или меланотропин. Этот гормон отвечает за пигментацию кожи.
Нейрогипофиз — задняя доля гипофиза, которая не вырабатывает собственных гормонов, а лишь выделяет их:
• Вазопрессин — это антидиуретический гормон, функция которого: усилить обратное всасывание мочи (подробнее об этом, в теме о выделительной системе). При недостатке этого гормона, может возникнуть несахарный диабет, когда человек выделяет большое количество мочи, не содержащей сахара.
• Окситоцин — это гормон, который влияет на сокращение гладкой мускулатуры (например при родах, он стимулирует сокращения матки, способствуя продвижению плода по родовым путям), а также на выработку молока.
Выработка этих гормонов начинается в гипоталамусе, а затем, по его отросткам нервных клеток, эти гормоны доставляются в заднюю долю гипофиза, поэтому правильнее будет сказать, что нейрогипофиз выделяет эти гормоны, а гипоталамус — вырабатывает/синтезирует.
Эпифиз — железа дарующая сон.
Эпифиз — шишковидное тело, железа, что вырабатывает гормон мелатонин. Этот гормон выполняет контроль над регуляцией суточных (циркадных) или сезонных ритмов. В зависимости от освещенности нейроны эпифиза секретируют гормон: свет есть — мелатонина нет, и наоборот. Помимо этого, одна из функций мелатонина — торможение гонадотропных гормонов. Если удалить человеку эпифиз, тогда у него начнётся преждевременное половое созревание.
Щитовидная, паращитовидная и тимус (вилочковая).
Щитовидная железа получила своё название, так как располагается на шее, впереди гортани, на щитовидном хряще (подробнее об этом в теме о дыхательной системе). Она выделяет гормоны богатые йодом: тироксин и трийодтиронин. Их функция заключается в том, чтобы стимулировать окислительные процессы в клетке — по простому: окислять сложные молекулы глюкозы и пр. с целью получения энергии. Также железа выделяет гормон кальцитоцин, который регулирует обмен кальция и фосфора (снижает уровень ионов Ca²+ в крови).
Помимо того, щитовидная железа — а точнее её гормоны — регулирует водный, белковый, жировой, углеводный и минеральный обмены веществ, влияет на рост и развитие организма, а также оказывает своё действие на нервную систему организма.
Другими словами, функции щитовидной железы — это обеспечение организма энергией, регуляция обмена веществ и воздействие на нервную систему.
• Гипер и гипофункция щитовидной железы?
Очень легко запомнить — щитовидная железа как-то связанна с энергией и развитием организма, значит на этом и будут основанны её гипер или гипофункции.
При избыточной работе железы в любом возрасте, у человека возникает базедова болезнь — заболевание, при котором человек худеет (истощается), у него появляется пучеглазие и повышается возбудимость нервной системы.
При недостаточной работе железы в детском возрасте — у человека развивается кретинизм (задержка развития, слабоумие). Если у человека это происходит во взрослом возрасте, тогда такое заболевание называют микседемой. Оно сопровождается вялостью, заплывшим лицом и пониженным обменом веществ.
В горных районах у людей может развиваться болезнь зоба, из-за того, что они испытывают недостаток йода.
Паращитовидная железа — железа, что тесно прилегает к щитовидной железе и вырабатывает особый гормон: паратгормон. Этот гормон повышает концентрацию ионов Ca²+ в крови. При недостатке этого гормона, человек может страдать судорогами в мышцах.
Важно запомнить, что антагонистом паратгормона является — кальцитоцин!
Тимус или вилочковая железа — железа, что расположена неподалёку от щитовидной и располагается за грудиной. Пик активности железы приходится на возраст от 6-15 лет.
Также железа выделяет гормон тимозин, что стимулирует иммунитет, регулирует нервно-мышечную передачу, углеводный и минеральный обмен веществ.
Надпочечники — бей или беги!
Надпочечники — это парные железы, которые располагаются на вершине почек (надпочечники — «над почками»). Они, также как и почки, (об этом более подробно в теме о выделительной системе) имеют корковое (наружный слой) и мозговое (внутренний слой) вещество в своём строении. В разных слоях надпочечников выделяются разные гормоны:
В корковом:
• Половые — андрогены (все мужские половые гормоны) и эстрогены (женские), влияют на развитие вторичных половых признаков.
• Альдостерон — регуляция ионов Na+ и K+ в организме.
• Кортикостероиды — влияют на водно-солевой обмен в организме.
При недостатке «коры» надпочечников, у человека развивается бронзовая болезнь, которая имеет и второе название — болезнь Аддисона. Суть заболевания заключается в следующем: бронзовый оттенок кожи, слабость, вялость, похудение, повышенная утомляемость.
В мозговом:
• Адреналин — расширяет сосуды сердца, мозга и мышц, начинает распад гликогена, учащает сердцебиение.
• Норадреналин — имеет схожие с адреналином функции, вот только в отличие от него, сужает сосуды.
Поджелудочная — «под желудком»…
Поджелудочная железа — железа смешанной секреции, что находится позади желудка. Часть её клеток выделяют секрет в двенадцатиперстную кишку (об этом более подробно в теме о пищеварительной системе), а другая часть — гормоны глюкагон и инсулин.
Функции их довольно просты, вот только всё кроется в конкретике (мини-циклы):
• Глюкагон — «гонит» глюкозу в кровь -> начинает распад гликогена на мономеры — глюкозу.
• Инсулин — «антагонист» глюкагона -> понижает количество глюкозы в крови -> «перегоняет» её в гликоген — сахарный полимер животных.
Коротко о принципе действия гормонов поджелудочной.
Если говорить о глюкагоне, то с ним проблем не возникает — гормон стимулирует распад гликогена на глюкозу и выводит её в кровь.
С инсулином, всё несколько сложнее, хотя процесс идентичен (только всё происходит наоборот): инсулин, грубо говоря, даёт право прохода глюкозе в клетку (открывает каналы клетки, через которые глюкоза попадает внутрь), вследствие чего она всасывается внутрь -> понижается «сахар» в крови.
Сахарный диабет — гипофункция поджелудочной железы.
При малой выработке инсулина, глюкоза, что поступила в результате приёма пищи и тп., остаётся в больших количествах в крови, такое состояние называется — сахарный диабет.
При этом заболевании, больному «приходится» выводить избыток глюкозы через мочу -> диурез возрастает (до 4-5л в день) -> у диабетика возникает сильная жажда.
Важно запомнить, что повышение количества глюкозы может быть вызвано не только глюкагоном. Также, например, повышают её количество такие гормоны как: глюкокортикоиды, тироксин и адреналин.
Отсюда можно понять, что причины сахарного диабета, могут быть вызваны не только гипофункцией поджелудочной железы:
1) Избыточное потребление жиров и углеводов (инсулин в достатке, но глюкозы огромное (бо́льшее) количество)
2) Инсулинорезистентность — невосприимчивость рецепторов клеток к инсулину -> «проход» для глюкозы закрыт.
3) Длительный стресс (помним о функции надпочечников).
4) Генетика и др.
Половые железы
.
Спасибо за чтение
Вернуться к книге
