组胚 名词解释

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组胚名词解释

组胚名词解释

组胚名词解释组胚是一个生物学术语,也称为伞胚、干细胞胚体或原胚。

它是指一种早期的胚胎状态,即在受精卵经过一系列细胞分裂形成的一团细胞,它并没有具体的组织或器官结构。

组胚通常是一个球形,由约10-32个细胞组成,这些细胞总称为胚细胞。

组胚是多个生物领域中的一个重要概念,在发育生物学、胚胎学和生殖医学等方面都有广泛应用。

在人类的胚胎发育过程中,组胚的形成是在受精卵被放置在子宫之前的早期阶段。

在受精卵内部,卵细胞和精子结合后形成的一维六细胞组胚。

这个早期的胚胎经过继续的细胞分裂,快速地形成一个球形的组胚。

组胚内的细胞可以分化为不同的胚胎细胞系,即胚胎干细胞。

这些胚胎干细胞具有多能性,可以进一步分化为各种器官和组织的细胞,因此被广泛应用于再生医学和干细胞研究领域。

组胚的形成对于生物体的发育至关重要。

它标志着一个生物结构的开始,通过后续的细胞增殖和分化,最终形成了生物体的大小和形状。

在多细胞生物中,组胚是不同类型细胞的前体,并且这些细胞通过相互作用和通信来生成和组织。

通过细胞分裂和细胞移植等技术,科学家可以对组胚进行操作,以研究生物发育的机制和治疗疾病的方法。

组胚是生殖医学中的一个重要概念。

在试管受孕中,医生通常会从女性体内提取卵子并与精子结合,在体外形成组胚。

然后,最健康的组胚将被选择并被植入女性子宫,以促进受孕和胎儿的发育。

通过使用组胚选择和胚胎植入技术,可以帮助那些无法自然受孕的夫妇实现生育。

总之,组胚是一个生物学术语,用来描述在生物发育过程中早期胚胎形成的一团细胞。

它是胚胎的起始阶段,并且在不同的生物学和医学领域中都有广泛应用。

通过研究组胚的形成和发育,我们可以更好地理解生物的生命过程,并且可以应用于生物医学领域的进一步研究和治疗。

组胚~名词解释

组胚~名词解释

1.内皮:衬贴在心,血管和淋巴管腔面的单层扁平上皮称内皮。

2.间皮:分布在胸膜,腹膜和心包膜表面的单层扁平上皮称间皮。

3.微绒毛:微绒毛是上皮细胞游离面伸出的细小指状突起。

电镜下微绒毛表面为细胞膜,内为细胞质,其内可见纵行的微丝。

微绒毛显著地扩大了细胞的表面积,参与细胞吸收物质的作用。

4.纤毛:纤毛是细胞游离面伸出的能摆动的较长的突起,比微绒毛粗且长。

电镜下纤毛表面为细胞膜,内为细胞质,其中含有纵向排列的微管。

纤毛有节律的同步摆动,可将黏附的尘埃,细菌等排出。

5.网织红细胞:网织红细胞是一种尚未完全成熟的红细胞。

胞质经煌焦油蓝染色后可看到染成蓝色的细网状结构,为残留的核蛋白体。

外周血中网织红细胞的数量可作为了解骨髓造血功能的一种指标。

6.造血干细胞:造血干细胞又称多能干细胞,是各种血细胞的起源细胞,在一定环境条件下分化形成各系造血祖细胞(定向干细胞)。

7.骨板:骨组织内的胶原纤维平行排列成板层状,在纤维束间有骨盐的针状结晶体,沿胶原原纤维长轴有规律的平行排列,并以无定形基质黏合在一起,这样便形成了坚固的板样结构,称骨板。

8.骨基质:骨基质简称骨质,即钙化的骨组织的细胞外基质。

由有机成分和无机成分构成。

有机成分包括胶原纤维和无定形基质;无机成分又称骨盐,使骨坚硬。

9.骨单位(哈弗斯系统):骨单位又称哈佛系统,是构成密质骨的主要结构,由位于中央的中央管和其周围呈同心圆排列的骨板(哈佛骨板)构成。

10.肌节:肌节为肌原纤维上相邻两条Z线之间的一段结构,一个肌节由于是1/2明带+暗带+1/2明带组成。

肌节是骨骼肌纤维结构和功能的基本单位。

11.肌浆网:肌浆网是骨骼肌纤维和心肌纤维内特化的滑面内质网,位于横小管之间,纵行包绕在每条肌原纤维周围。

肌浆网膜上有钙泵和钙通道,能够储存钙离子和调节肌浆内钙离子浓度,在肌纤维收缩中发挥重要作用。

12.横小管:横小管是肌细胞膜向肌浆内凹陷形成的管状结构,在明,暗带相交或Z线处环绕每条肌原纤维,可将肌细胞膜的兴奋迅速传导至肌纤维内部。

组胚名词解释

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组胚名词解释资料并不完整,想要得高分的同学自己看书,希望大家可以自己下去整理~1.endothelium(内皮):衬贴在心、血管和淋巴管腔面的单层扁平上皮称内皮2.Mesothelium(间皮):衬贴在胸膜、腹膜、心包膜表面的单层扁平上皮。

3.goblet cell(杯状细胞):形似高脚酒杯,底部狭窄,含深染的核,顶部膨大,充满黏原颗粒。

由于颗粒中含黏蛋白,故称黏原颗粒。

黏蛋白分泌后,与水结合,有润滑和保护上皮的的作用。

4.serous cell(浆液性细胞):浆液性细胞的核为圆形,位于细胞偏基底部;基底部胞质呈强嗜碱性染色,顶部胞质含许多嗜酸性的酶原颗粒,电镜下可见胞质中有密集的粗面内质网,在核上区可见较发达的高尔基复合体和分泌颗粒。

浆液性细胞的分泌物含较多的酶类。

5.mucous cell(黏液性细胞):黏液性细胞的核为扁圆形,居细胞基底部;除在核周的少量胞质呈嗜碱性染色外,大部分胞质几乎不着色,呈泡沫或空泡状。

电镜下可见基底部胞质中有一定量的粗面内质网,核上区有发达的高尔基复合体和极丰富的粗大黏原颗粒。

6.serous demilune(浆半月):大部分混合型腺主要由黏液性细胞组成,少量浆液性细胞位于腺泡的底部,在切片中呈半月形结构,称浆半月。

7.microvillus(微绒毛):上皮细胞游离面伸出的微细指状突起。

在电镜下,微绒毛内部有许多纵形的微丝。

微丝上端附着于微绒毛顶部,下端插入胞质中,附着于终末网,微丝使得微绒毛可以伸缩。

微绒毛使细胞表面积显著增大。

8.cilium(纤毛):上皮细胞游离面伸出的粗而长的指状突起,具有节律性定向摆动的能力。

电镜下,可见纤毛中央有两条单独的微管,周围有9组二联微管二联微管一侧伸出两条短小的动力蛋白臂。

纤毛向一定方向节律性摆动,把上皮细胞的粘液及其吸附的颗粒物质定向推送。

9.tight junction(紧密连接):又称闭锁小带,位于细胞侧面顶端。

在超薄切片上,此处相邻细胞膜形成2~4个点状融合,融合处细胞间隙消失,非融合处有极窄的细胞间隙,。

闰盘的名词解释组胚

闰盘的名词解释组胚

闰盘的名词解释组胚一、引言在生物学中,胚胎是指由受精卵一分为二,然后继续分裂和发育而成的早期生物结构。

而组胚则是胚胎发育的一个阶段,它是胚胎由一细胞的受精卵进化为一个多细胞结构的过程。

本文的主要内容将围绕着”闰盘的名词解释组胚”这个任务展开。

首先,我们将对组胚的定义进行详细解释,并介绍组胚的形成过程和相关的分子调控机制。

接着,我们将探讨组胚在生物学研究中的重要意义,并引用一些实际应用的例子。

最后,我们将总结本文的内容。

二、组胚的定义组胚(blastula)是胚胎发育过程中的一个阶段,它是由受精卵经过一系列细胞分裂和细胞移动后形成的多细胞结构。

在组胚阶段,胚胎呈球状或盘状,由内外两层细胞组织构成。

外层细胞组成外胚层,内层细胞则构成内胚层。

组胚阶段通常发生在受精卵分裂为16至64个细胞之后,具体时间根据物种的不同而有所不同。

三、组胚的形成过程组胚的形成是一个复杂而精确的过程,在多细胞生物的发育过程中起着重要的作用。

以下是一个典型的组胚形成的过程:1.受精卵分裂:受精卵在受精后,细胞开始进行连续而快速的分裂,形成一系列的细胞。

2.细胞移动:在分裂的过程中,细胞开始进行移动,沿着一定的方向进行排列。

这个过程被称为胚胎的腹背轴形成。

3.细胞分化:细胞在组胚阶段逐渐分化为不同的类型。

一般来说,外层细胞分化为外胚层细胞,内层细胞则分化为内胚层细胞。

4.产生体轴:组胚的形成还伴随着体轴的产生。

在体轴形成过程中,一些特定的细胞会发育成为神经板,最终形成中枢神经系统。

四、组胚的分子调控机制组胚的形成过程受到多个信号通路和基因网络的调控。

以下是一些重要的分子调控机制:1.Wnt信号通路:Wnt信号通路是组胚形成过程中的关键调节因子之一。

它在组织和器官的形成中起着重要的作用,并参与细胞命运的决定。

2.FGF信号通路:FGF信号通路通过调节细胞增殖和分化来影响组胚的形成。

它可以促进细胞的迁移和多样化,并在早期胚胎发育中发挥重要的作用。

体节名词解释组胚

体节名词解释组胚

体节名词解释组胚
组胚是指在生物发育过程中,由单个受精卵或多个细胞通过细胞分裂形成的、具有一定结构和功能的细胞集合体。

在动物的早期胚胎发育阶段,经过一系列细胞分裂和细胞移动,原始细胞逐渐分化为不同类型的细胞,并按照特定的排列方式组织起来,形成各个器官和组织的原始结构。

这些分化和排列的细胞集合体就被称为组胚。

组胚可以看作是胚胎发育过程中的一个重要阶段,它标志着胚胎进入了多细胞组织形成的阶段。

在组胚阶段,胚胎内部已经开始形成胚芽、原肠道、原神经系统等最初的器官和组织结构。

通过细胞分裂和细胞分化,组胚逐渐演化为更加复杂的胚胎结构,最终形成完整的器官系统和身体结构。

组胚的形成和发展对于生物体的正常发育至关重要。

在组胚阶段,细胞之间的相互作用和调控机制起着关键作用,决定了细胞的命运和分化方向。

同时,组胚也为后续的器官发生和组织形成提供了基础,为生物体的正常结构和功能奠定了基础。

总之,组胚是胚胎发育过程中的一个阶段,指由单个受精卵或多个细胞经过细胞分裂和分化,形成具有一定结构和功能的细胞集合体,为生物体的正常发育和器官形成奠定基础。

组胚的名词解释

组胚的名词解释

组胚的名词解释组胚(somatic embryogenesis),指的是在非生殖部位的细胞或组织中形成胚胎发育所需的各种细胞类型的一种过程。

组胚的发生和发育与植物的生长调节、细胞分裂和分化等相关,是一种重要的研究领域,也被广泛应用于植物育种和繁殖技术中。

1. 组胚的起源和类型组胚的起源主要有两种方式:某些植物具有内源性的组胚潜能,即细胞在一定条件下可以启动胚胎发生过程;另一种是通过外源性刺激来诱导细胞分化为胚胎。

根据组胚的发生途径和特点,可以将其分为体细胞组胚和胚乳细胞组胚两种类型。

2. 体细胞组胚体细胞组胚是指在植物非生殖器官的体细胞中形成胚胎的过程。

这是一种广泛存在于植物界的现象,既可以自然发生,也可以通过人工诱导实现。

体细胞组胚一般分为离体培养和原位诱导两种方式。

离体培养是将细胞通过培养基和适当条件刺激,形成愈伤组织或胚性愈伤组织,再进一步培养分化为胚胎。

原位诱导则是在植物体内或组织内施加外部因素(如激素),刺激细胞分化为胚胎。

3. 胚乳细胞组胚胚乳细胞组胚是指通过处理植物种子的胚乳细胞,使其分化为胚胎的过程。

胚乳细胞是种子发育过程中的一部分,主要起供给胚囊内的胚胎发育所需的物质和能量。

在特定条件下,胚乳细胞也可以通过诱导分化为胚胎。

这种方式相对于体细胞组胚来说更为复杂,需要克服多个生理、解剖和遗传障碍。

4. 组胚的应用价值和研究意义组胚技术在植物繁殖和育种中有着广泛的应用价值。

首先,组胚技术可以解决植物繁殖的问题,例如无性繁殖困难的植物品种可以通过体细胞组胚进行大规模繁殖。

其次,组胚技术可以加速植物育种过程,例如通过组胚选育出高产、耐逆的新品种。

此外,组胚技术还有助于植物的遗传改良和基因工程研究,可以通过组胚将外源基因导入到新胚体中,实现基因的转移和转导。

组胚作为一门研究领域,还有许多待解决的问题和深入探索的方向。

例如,如何提高组胚成功率和胚体质量,如何改善胚胎转化和成熟的方式,如何克服遗传背景的限制,等等。

组胚名词解释

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1、杯状细胞:形似高脚杯,底部狭窄,含深染色核,顶部膨大,充满分泌颗粒。

2、浆半月:混合性腺底部有少量浆液性细胞,在切片中为半月形。

3、微绒毛:上皮细胞的指状突起,扩大细胞的表面积,有利于吸收。

4、缝隙连接:又名通讯连接,细胞间的信息通道,受钙离子的因素的控制。

5、基膜:上皮细胞基底面与深部结缔组织之间共同形成的薄膜。

分基板和网板。

6、软骨陷窝:软骨基质中的腔隙,内含软骨细胞。

7、骨单位:又名哈弗斯系统,(位置)位于内、外环骨板之间,是长骨中起支持作用的主要结构,(形状)由多层同心圆排列的哈弗斯骨板围绕中央管形成。

8、破骨细胞:(位置)散在分布在骨组织边缘,是一种多核的巨细胞,由单核细胞融合成。

(功能)具有很强的融骨、吞噬和消化能力。

9、肌节:横纹肌肌纤维的结构和收缩功能的基本单位,是相邻两Z线间的一段机原纤维,包括:1/2I带+A带+1/2I带。

10、闰盘:相邻肌纤维连接处染色较深处称闰盘。

光镜结构:深染的横行或阶梯状粗线,位于Z线水平。

电镜结构:纵向为缝隙连接,便于细胞间化学信息的交流和电冲动传导,横向为中间连接与桥粒连接,使心肌纤维连接更牢固。

11、视杆细胞:杆状视细胞,具有感光作用,当视紫红质缺乏时会导致夜盲症。

12、视网膜中央凹:视网膜最薄的地方,只有色素上皮和视锥细胞,是视觉最敏锐的部位。

13、螺旋器:又名柯蒂氏器,是膜蜗管基底部膜上呈螺旋状行走的膨大结构,是听觉感受器。

14、肌性动脉:即中动脉,管壁中平滑肌十分丰富,故得名。

15、内弹性膜:中动脉内膜与中膜的交界处的薄膜。

16、血窦:窦状毛细血管,管腔较大,形状不规则,内皮间隙较大,易化大分子进出血液。

主要分布在肝、脾、骨髓和某些内分泌腺。

17、淋巴小结:又名淋巴滤泡,(形态)淋巴组织构的球形小体,(构成)含有大量B细胞、TH细胞、树突状细胞、巨噬细胞等。

(分类)初级淋巴小结和刺激淋巴小结。

18、***胸腺小体:胸腺髓质的特征性结构,缺乏时无法培育T细胞。

组胚名词解释

组胚名词解释

组胚名词解释1.组织:由细胞群和细胞外基质构成,人体的组织包括:上皮、结缔、肌、神经四大组织。

2.内皮:指衬贴在心、血管和淋巴管腔面的单层扁平上皮。

3.间皮:指分布在胸膜、腹膜和心包膜表面的单层扁平上皮。

4.微绒毛:是上皮细胞游离面伸出的微细指状突起。

5.分子筛:疏松结缔组织基质中的透明质酸、硫酸软骨素A等多糖与蛋白质结合成的具有许多微孔隙的结构。

6.血浆:是血液中的无定形成份,相当于细胞外基质,占血液容积的55%,其中90%是水,内含血浆蛋白、脂蛋白、酶、无机盐等。

7.血清:是血液体外凝固后析出的淡黄色液体,相当于结缔组织的基质。

8.网织红细胞:是一种尚未完全成熟的红细胞。

外周血中网织红细胞的数量可作为了解骨髓造血功能的一种指标。

9.骨基质:简称骨质。

即钙化的骨组织的细胞外基质。

由有机成分和无机成分构成。

10.骨单位:又称哈弗系统,是构成密质骨的主要结构,由位于中央的中央管和其周围呈同心圆排列的骨板(哈弗骨板)构成。

11.肌节:为肌原纤维上相邻两条Z线之间的一段结构,一个肌节由1/2明带+暗带+1/2明带组成。

肌节是骨骼肌纤维结构和功能的基本单位。

12.肌浆网:是骨骼肌纤维内特化的滑面内质网,位于横小管之间,纵行包绕在每条肌原纤维周围。

13.横小管:是肌细胞膜向肌浆内凹陷形成的管状结构,在明、暗带相交或Z线处环绕每条肌原纤维,可将肌细胞膜的兴奋迅速传导至肌纤维内部。

14.闰盘:心肌纤维的连接处称闰盘。

15.尼氏体:神经元胞质内具强嗜碱性,呈粗大的斑块状、或细颗粒状的物质,称尼氏体。

16.神经原纤维:是神经元胞质内的细丝状结构。

电镜下神经原纤维由神经丝和微管组成,故为神经元的细胞骨架结构。

17.突触:神经元与神经元之间,或神经元与效应细胞之间传递信息的部位称突触。

18.血窦:是毛细血管的一种类型也称窦状毛细血管,主要分布在肝、脾、骨髓和一些分泌腺内。

19.淋巴组织:以网状组织为支架,网孔内充满大量淋巴细胞及其他免疫细胞,是免疫应答的场所,分为弥散淋巴组织和淋巴小结。

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1、肥大细胞:起源于骨髓,呈圆形或椭圆形,胞质内含有粗大得颗粒与白三烯、组胺、肝素等物质,常见于疏松结缔组织内、2。

浆细胞:细胞呈圆形或椭圆形,就是B淋巴细胞接受抗原刺激后转化而来得、胞质嗜碱性,核偏向细胞得一侧,内含大量得RER与Golgi复合体。

3。

致密结缔组织:一种以纤维成分为主得固有结缔组织,可分为不规则与规则两种、
4。

单核吞噬细胞系统:单核细胞与其分化而来具有吞噬功能得细胞组成得系统,包括单核细胞、巨噬细胞、破骨细胞、小胶质细胞、肝巨噬细胞、尘细胞。

5。

网织红细胞:细胞内尚残余部分核糖体,用煌焦油蓝染色呈洗网状,故称网织红细胞、
6.造血干细胞:就是生成各种细胞得原始细胞,又称多能干细胞,起源于人得胚第3周初得卵黄囊血岛,出生后,造血干细胞主要存在与红骨髓,其次就是脾与淋巴结,外周血也有少量、
7。

造血组织:主要由网状组织与造血细胞组成、
8.骨单位:就是长骨中起支持作用得主要结构,位于内,外环骨板之间,数量多,长筒状,其方向与骨干长轴一致。

9.骨板:骨质得结构呈板层状,称骨板。

10。

间骨板:位于骨单位之间或骨单位与环骨板之间,就是一些形状不规则得平行板,就是骨生长与改建过程中哈弗斯骨板或环骨板未被吸收得残留部分。

11、同源细胞群:靠近软骨中央,细胞较成熟,体积较大,呈圆形或椭圆形,而且多为2—8个聚集在一起,它们一个软骨细胞分裂而来,故称同源细胞群、
12、软骨陷窝:基质内得小腔称软骨陷窝。

13。

软骨囊:糖胺多糖在基质中得分布不均匀,紧靠软骨陷窝得部位硫酸软骨素较多,此处呈强嗜酸性,形似囊状包围软骨细胞,故此区域称软骨囊、
14。

肌节:相邻两条Z线之间得一段肌原纤维称肌节、
15。

三联体:每条横小管与两侧得终池组成三联体、
16.闰盘:心肌纤维呈不规则得短圆柱状,有分支,互连成网,连接处染色较深,称闰盘。

17、肌浆网:肌纤维中特化得滑面内质网,位于横小管之间。

18。

横小管:肌膜向肌浆内凹陷形成得小管--T小管、
19。

终池:纵小管两端扩大呈扁囊状,称终池。

20、血脑屏障:有些星形胶质细胞末端扩大形成脚板,在脑与脊髓表面形成胶质界膜,或贴附在毛细血管壁上,构成血-脑屏障得神经胶质膜、
21、运动终板:躯体运动神经末梢得分支形成葡萄状终末,并与骨骼肌纤维建立突起连接,此连接区域呈椭圆形板状隆起,称运动终板。

22。

突触:神经元与神经元之间,或神经元与非神经细胞之间得一种特化得细胞连接,实现细胞与细胞之间得通讯。

23。

尼氏体:尼氏体由许多平行排列得粗面内质网与游离核糖体构成。

24、运动终板:运动神经元得轴突终末与骨骼肌纤维共同形成得效应器,分布于骨骼肌内,支配肌纤维得收缩、
25。

神经原纤维:神经原纤维由成束得神经丝与微管构成。

26.神经末梢:为周围神经末梢得终末部分,它遍布全身各种组织与器官,形成各种各样得末梢装置,分为感觉与运动神经末梢两类、
27、髓鞘:包裹在神经细胞轴突外面得一层膜。

28、中央凹:视网膜后极得一浅黄色区域得正对视轴处一浅凹、
29、视神经乳头: 位于黄斑鼻侧,圆盘状,呈乳头状隆起,中央略凹,为视神经穿出处,并有视网膜中央动,静脉通过.此处无感光细胞故又称生理盲点。

30。

血胸屏障:胸腺内得Cap被上皮细胞包裹形成屏障作用得结构,使血液内得大分子物质不能进入胸腺皮质。

该结构称血胸屏障。

31.淋巴小结:为直径1~2mm得球形小体,有明确得界限。

32。

边缘区在白髓与红髓交界得狭窄区域。

33.血—胸腺屏障由胸腺皮质得毛细血管与其周围结构组成得屏障,包括:连续毛细血管、内皮周围基膜、巨噬细胞、上皮基膜、上皮细胞。

34.淋巴细胞再循环:外围淋巴器官与淋巴组织内得淋巴细胞经淋巴管进入血液,循环于全身,又通过毛细血管后微静脉返回淋巴器官与组织得周而复始得现象。

35。

肺泡隔:就是相邻肺泡间含丰富毛细血管网与弹性纤维得薄层结缔组织,属于肺间质。

其中还含有巨噬细胞,成纤维细胞,肥大细胞与神经纤维等成分。

36。

赫令氏体: 分泌颗粒沿轴突被运输到神经部,在轴突沿途与终末,分泌颗粒常聚集车门感团,使轴突呈珠状膨大,于光镜下成呈现为大小不等得弱嗜碱性团块、
37.APUD就是指散在于体内得一些内分泌细胞,其胞体内含胺或胺前体,并能在细胞内进行脱羧作用,产生胺或肽,具有这种特性得心包统称为APUD。

38。

DNES: 将具有分泌功能得神经元、与APUD细胞统称为DNES。

39、皱襞: 就是黏膜与黏膜下层共同凸向消化管腔内得突起。

40、绒毛: 由上皮与固有层组成。

41、潘氏细胞:就是小肠腺得特征性细胞,位于腺得低部、
42。

中央乳糜管:小肠绒毛中轴固有层内得1~2条纵行毛细淋巴管称为中央乳糜管、
43.垂体门脉系统:垂体上动脉进入漏斗,形成初级毛细血管网,后汇集到垂体门微静脉,经结节部下行至远侧部,形成血窦。

44。

胰岛:就是由内分泌细胞组成得球形细胞内分布于腺泡之间。

45、窦周隙: 为肝血窦内皮与肝板之间有狭小间隙。

46。

胆小管: 就是相邻肝细胞得质膜局部凹陷而成得微细管道,在肝板内连接成网、
47。

肝血窦: 位于肝板之间,腔大而不规则,窦壁由内皮细胞围成,窦内有定居得肝巨噬细胞。

48。

门管区:相邻肝小叶之间三角形或椭圆形得结缔组织小区。

49。

滤过膜:(滤过屏障)有孔内皮、基膜与足细胞裂孔膜称为滤过屏障、
50、肾单位: 就是肾得结构与功能单位,有肾小体与肾小管两部分组成。

51.髓袢: 近直小管、细段与远直小管三者构成U型得髓袢。

52、球旁细胞: 入球微动脉行至近肾小体血管极处,管壁中得平滑肌细胞转变为上皮样细胞,称球旁细胞。

53。

血管球:就是肾小囊包绕得一团蟠曲状毛细血管。

54、足细胞:即肾小囊脏层上皮细胞,核大染色浅,有许多细小得突起,参与肾小球血液滤过屏障。

55。

致密斑: 为远端小管靠近肾小体侧得上皮细胞形成得椭圆形斑。

56。

睾丸间质: 位于生精小管之间,为富含血管与淋巴得疏松结缔组织(含有睾丸间质细胞)。

57、血睾屏障: 生精小管与血液之间存在血睾屏障。

58。

精原细胞: 紧贴基膜,圆形或卵圆形(分为A、B两型)。

59、心内膜垫:由连接心房与心室得房室管得背侧壁、腹侧壁所生成得心内膜突起、
60、排卵:成熟卵泡破裂,次级卵母细胞从卵巢排出得过程。

61、闭锁卵泡: 退化得卵泡,它就是一种细胞凋亡得过程,发生在卵泡发育得任何阶段。

62.黄体:排卵后,残留在卵巢内得卵泡壁颗粒层与卵泡膜细胞,连同壁上得血管一起向卵泡腔内塌陷,在LH作用下形成富含血管有分泌功能得黄色细胞团。

63.卵丘:逐步扩大得卵泡腔将初级卵母细胞、透明带及部分卵泡细胞推向卵泡腔一侧,形成一圆形隆起突入卵泡腔。

64.卵泡膜: 与卵泡生长相伴随,周围结缔组织中得梭形基质细胞增殖分化,形成得膜。

65.胚盘:羊膜囊底部得外胚层与卵黄囊顶部得内胚层紧密相贴,形似圆盘得结构、
66、绒毛膜:由滋养层与胚外中胚层得壁层构成。

67、神经管:亦称髓管,在胚胎发育早期,神经板闭合而形成得管状物,它沿着脊索纵行位于脊索得背面,就是中枢神经系统得原基。

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