组织胚胎学名解

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组织学与胚胎学名词解释

组织学与胚胎学名词解释

组织学与胚胎学名词解释第一章绪论H.E染色:是最常用的组织切片染色方法。

是用苏木精和伊红染料进行染色,简称HE染色。

苏木精是碱性染料,能和苏木精结合的称嗜碱性,呈蓝色;伊红是酸性染料,能和伊红结合的称嗜酸性,呈红色。

PAS反应:又称过碘酸-Schiff反应,简称PAS反应,是组织化学方法中的一种,用于显示多糖和粘多糖。

PAS反应阳性时呈红色,表示有糖原和多糖的存在。

第二章细胞第三章上皮组织微绒毛:是上皮细胞游离面的胞质和胞膜共同向外伸出的细小指状突起,其内含有许多纵行微丝。

在光镜下为所见的纹状缘或刷状缘。

其功能是增加细胞表面积,有利于细胞的吸收。

纤毛:是上皮细胞游离面胞质和胞膜共同向外伸出的能摆动的细长突起,其内含有纵行排列的微管。

纤毛比微绒毛粗而长,光镜下可见。

其功能是能快速、定向和有节律地摆动,把粘附在上皮表面的分泌物和颗粒物等向一定方向推送。

缝隙连接:又叫通讯连接。

呈斑状,相邻细胞膜上有许多柱状颗粒,每个颗粒由6个亚单位围成,中央有小管。

相邻颗粒对接,小管相通。

缝隙连接的功能是传递化学信息。

连接复合体:如有两种或两种以上细胞连接同时出现,则称连接复合体。

基膜:是介于上皮细胞基底面与结缔组织间的一层薄膜。

PAS反应呈阳性。

电镜下基膜分为基板(由上皮细胞产生)和网板(由成纤维细胞产生),具支持、连接作用及半透膜性质。

第四章固有结缔组织浆细胞:形态:光镜——圆形或卵圆形,核小而圆,偏位,染色质呈车轮状,胞质嗜碱性;电镜——粗面内质网和高尔基体丰富。

功能:分泌抗体,参与体液免疫。

(成纤维细胞、肥大细胞、巨噬细胞考的可能性不大)分子筛:是由透明质酸借蛋白质与其他糖胺多糖结合而构成有许多微小空隙的网状结构。

小于空隙的水、营养物、代谢产物、激素、气体分子等可以通过;大于空隙的大分子物质、细菌和肿瘤细胞等则不能通过,构成局部可限制性扩散的防御屏障,可防止细菌蔓延。

第五章软骨和骨骨单位:位于骨密质的内、外环骨板之间的纵行圆筒状结构域,又称哈弗斯系统(Haversian system),为长骨干的基本结构单位,由以中央管为轴心,10-20层骨单位骨板呈同心圆环绕;内含组织液、血管和神经,并有骨小管相互通连等。

组织胚胎学名解

组织胚胎学名解

1.组织学:组织学是研究机体微细布局及其相关功能的科学。

微细布局是指在显微镜下才能清晰不雅察的布局。

2.细胞外基质:细胞外基质又称细胞间质,由细胞发生,主要由生物大分子构成,如蛋白多糖和糖蛋白等。

是细胞保存的微环境,对细胞有撑持、庇护和营养等作用,对细胞的增殖分化、运动和信息传导也有重要影响。

3.组织化学术:组织化学术是操纵化学反响等道理,检测组织和细胞内某种化学成分,并进行定位、定量阐发。

如用过碘酸希夫反响检测多糖;用酶化学染色检测某种酶;用福尔根反响显示DNA等。

1.内皮:铺衬于心血管和淋巴管表里表的单层扁平上皮称为内皮,其外表光滑,利于血液或淋巴流动。

2.间皮:覆盖在胸膜、腹膜和心包膜外表的单层扁平上皮称为间皮,其主要功能是保持器官外表光滑,减少器官间的摩擦。

3.间充质:间充质是胚胎时期一种散在的中胚层组织,由间充质细胞和无定形基质组成。

间充质细胞呈星形,细胞核较大,核仁明显,胞质弱嗜碱性,细胞间以突起彼此连接成网。

间充质细胞分化程度很低,但增殖和分化能力很强。

1.分子筛:.结缔组织基质中的蛋白多糖以透明质酸为中心,形成一种不变的蛋白多糖聚合体。

蛋白多糖聚合体曲折盘绕,形成多微孔的筛状布局,称为分子筛。

小于微孔的营养物、代谢产品、激素等可通过;大于微孔的大分子物质如细菌和肿瘤细胞等那么不克不及通过,使基质成为限制细菌等有害物质扩散的防御屏障。

2.组织液:组织液是从毛细血管动脉端渗入基质中的液体,经物质交换后由毛细血管静脉端和毛细淋巴管回流入血液和淋巴。

组织液内含有电解质、单糖、气体等小分子物质。

组织液是细胞赖以保存的体液内环境。

3.网状纤维:网状纤维又称嗜银纤维,由III型胶原蛋白构成。

网状纤维上也具有64nm周期性横纹。

因纤维外表覆盖有蛋白多糖和糖蛋白而具有嗜银性,可被银染法染成黑色。

网状纤维多分布在基膜的网板,造血器官和内分泌腺等处。

1.网织红细胞:网织红细胞是从骨髓进入血液的未完全成熟的红细胞。

组织胚胎学名词解释重点

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组织胚胎学是研究多细胞生物体的发育和分化的学科,涉及到许多名词。

以下是组织胚胎学中的重要名词解释:
1. 胚胎:从受精卵开始到器官形成完整前的早期生长阶段。

2. 细胞分化:指细胞从原始状态不断发育成分化状态,最终成为特定功能细胞的过程。

3. 胚层:在胚胎发育过程中,细胞层次的不同分化形成的不同层次,包括外胚层、中胚层和内胚层。

4. 器官原基:胚胎中发育出各种器官的初期结构,例如心脏原基、肝脏原基等。

5. 间充质细胞:位于器官原基周围的细胞,参与器官的发育和分化。

6. 诱导:一种细胞信号传递过程,其中一组细胞可以影响另一组细胞的发育和分化。

7. 干细胞:未分化的细胞,具有多向分化潜能,可以分化成不同类型的细胞。

8. 克隆:从单一细胞分裂产生的多个相同细胞。

通过理解这些名词,我们可以更好地理解组织胚胎学的研究内容和目标。

在组织胚胎学的研究中,这些名词的应用非常广泛,对于深入理解细胞分化、器官发育和干细胞应用等方面都具有重要的意义。

组织胚胎学名词解释

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一、名词解释1、滤过屏障:位于肾小体内,是血液从血管球的毛细血管滤入肾小囊形成原尿所通过的结构;包括有孔上皮、基膜和足细胞裂孔膜:功能是阻止大分子物质及血细胞通过。

2、基膜:基膜是位于基底面与结缔组织之间的一层均质状半透·膜。

电镜下,可分为基板、网板两层。

基膜具有支持连接和固着作用,还作为半透膜有利于物质交换。

3、闰盘:闰盘是心肌纤维连接处特有的结构。

在HE染色标本中呈着色较深的橫形或阶梯形粗线,电镜下,位于Z线水平,是相邻心肌的连接面,在橫位部分有中间连接和桥粒,气着牢固的连接作用:纵位部分有缝隙连接,有利于心肌纤维间交换化学信息和传递电冲动,保证心肌纤维同步收缩。

4、小肠绒毛:小肠粘膜层的上皮和固有层向肠腔伸出的指状突起。

绒毛中轴是固有结缔组织,含中央乳糜管和丰富的有孔毛细血管网,其表面覆以单层柱状上皮。

绒毛使小肠的表面吸收面积大大扩大,有利于营养物质吸收。

5、黄体:卵泡排卵后,在LH作用下,卵泡壁的颗粒细胞和卵泡膜细胞体积增大形成一个体积大、富含毛细血管的内分泌细胞团,活体成黄色,称黄体。

黄体有大量粒黄体细胞和少量膜黄体细胞构成,主要分泌大量孕激素和少量雌激素。

6、胰岛:胰岛是胰的分泌部,呈岛状分布与胰外分泌部之间,主要有A、B、D、PP四种细胞组成,内分泌细胞多排成团、索状其间有丰富的毛细血管;胰岛产生高血糖素、胰岛素、生长抑制素和胰多肽,调节糖代谢。

7、肌节:两条相邻Z先之间的一段肌原纤维,每个肌节包括1/2I带+A带+1/2I带,是骨骼肌纤维收缩和舒张功能的基本机构单位。

8、气血屏障:肺泡内气体与血液内气体进行交换所通过的结构,包括肺泡表面液体层、I型肺泡细胞与基膜、薄层结缔组织、毛细血管基膜与内皮;气血屏障很薄,有利于气体迅速交换。

9、尼氏体:尼氏体是神经元胞质和树突内嗜碱性小块或颗粒。

在HE染色切片中呈紫色斑块或颗粒;电镜下。

有平行排列的粗面内质网和游离核糖体组成。

尼氏体是神经元合成结构蛋白、结构间递质及所需酶的场所。

《组织学与胚胎学》名词解释

《组织学与胚胎学》名词解释

组胚名词解释第一章绪论1.组织:组织是形态和功能相同或相似的细胞组成的细胞群体。

据形态结构和功能,可分为上皮组织、结缔组织、肌组织和神经组织4种基本类型。

2.H-E染色法:是组织学中最常用的染色方法,使用苏木精和伊红;苏木精是碱性染料,将细胞核染成蓝紫色;伊红是酸性染料,将细胞质染成红色。

3.组织化学术:是应用化学反应、物理反应或免疫学反应等原理,在组织、细胞原位检测组织或细胞内化学成分,并对其进行定位、定量及相关功能研究的实验技术。

凡是组织、细胞内的糖类、脂类、蛋白质、酶类和核酸等都可与相应试剂反应,最终形成有色反应终产物或电子致密物,应用光镜或电镜进行观察。

广义的组织化学术还包括免疫组织化学术、原位杂交术等。

4.PAS反应:即过碘酸-希夫反应,是显示多糖的一种组织化学反应。

根据反应产物的多少、颜色的深浅、光密度可对多糖进行半定量。

第二章上皮组织1.内皮:铺衬于心血管和淋巴管内表面的一层单层扁平上皮,其表面光滑,利于血液或淋巴流动。

2.间皮:覆盖在胸膜、腹膜和心包膜表面的单层扁平上皮,其主要功能是保持器官表面光滑,减少器官间的摩擦。

3.间充质:是胚胎时期,由间充质细胞和无定形基质组成。

间充质细胞:呈星形,细胞核较大,核仁明显,胞质弱嗜碱性,细胞间以突起相互连接成网。

间充质细胞分化程度很低,但增殖和分化能力很强。

4.基膜:是上皮细胞基底面与深部结缔组织之间共同形成的薄膜。

在HE染色的标本一般不易分辨。

电镜下,基膜分为两部分,靠近基底面的部分为基板,与结缔组织相接的部分为网板。

基膜具有支持、连接和固定作用;还是半透膜,有利于上皮细胞与深部结缔组织进行物质交换;还能引导上皮细胞移动,影响细胞的增殖和分化。

5.微绒毛:是上皮细胞游离面伸出的微细指状突起,在电镜下,微绒毛的胞质中有许多纵行的微丝。

微绒毛使细胞的表面积显著增大。

第三章结缔组织1.细胞外基质:即细胞间质,由基质、纤维和组织液组成。

细胞外基质由细胞产生,构成细胞生存的微环境,有支持、联系、保护和营养细胞的作用,对细胞增殖、分化、迁移以及信息传导有重要影响。

组织学与胚胎学名词解释

组织学与胚胎学名词解释

组织学与胚胎学名词解释1、组织(tissue):由形态结构和生理功能相同或相似的细胞群和细胞外基质构成的人体结构单位称为组织。

人体的基本组织有四大类型,即上皮组织、结缔组织、肌组织、和神经组织。

2、细胞外基质(extracellular matrix):细胞外基质又称细胞间质,由细胞产生,主要由生物大分子构成,如蛋白多糖和糖蛋白等,是细胞生存的微环境,对细胞有支持、保护和营养等作用,对细胞的增殖分化、运动和信息传导也有重要影响。

3、免疫组织化学术(immunohistochemistry):根据免疫学抗原与抗体特异性结合的原理,检测组织和细胞中多肽和蛋白质等抗原物质的一种技术称为免疫组织化学术,这种方法特异性强、敏感度高、应用广泛。

4、内皮(endothelium):铺衬与心血管和淋巴管内表面的单层扁平上皮称为内皮,其表面光滑,利于血液和淋巴流动。

5、间皮(mesothelium):覆盖在胸膜、腹膜、和心包膜表面的单层扁平上皮称为间皮,其主要功能是保持器官表面光滑,减少器官间的摩擦。

6、微绒毛(microvillus):微绒毛是细胞游离面的细胞膜及细胞质向外突出而形成的微细指状突起,其主要生理功能是扩大细胞的表面积。

7、纤毛(cilium):纤毛是细胞游离面的细胞膜和细胞质向外伸出粗而长的突起,中轴有“9+2”规则排列的微管。

纤毛可定向摆动,从而将粘附于上皮表面的分泌物及有害物排出。

8、紧密连接(tight junction):紧密连接又称闭锁小带,单层柱状上皮中的紧密连接位于相邻细胞间隙的顶端,呈箍状环绕细胞顶端,该处相邻细胞膜呈间断融合,融合处细胞间隙消失,未融合处有极狭窄的细胞间隙存在。

紧密连接除有连接作用外,尚有屏障作用,可防止物质穿过细胞间隙。

9、中间连接(intermediate junction):中间连接又称黏着小带,多位于单层柱状上皮紧密连接的下方,呈带状环绕上皮细胞,此处相邻细胞间有15-20nm宽的间隙,间隙内充满细丝状物质,横向连接相邻细胞膜。

组织学与胚胎学重要名词解释

组织学与胚胎学重要名词解释

【绪论重要名词】1.组织学(histology):研究正常人体微细结构和相关功能的科学。

2.组织(tissue):由形态和功能相同或相似的细胞和细胞外基质构成,组织按一定的规律组成器官。

人体有上皮组织,结缔组织,肌组织和神经组织四大类型组织。

3.HE染色法(HE staining):为苏木精-伊红染色法的简称,是最常用的组织学染色方法。

苏木精为碱性染料,主要使细胞核内的染色质与胞质内的核糖体着蓝色;伊红为酸性染料,主要使细胞质和细胞外基质中的成分着红色。

4.嗜酸性(eosinophilic):易于被伊红等酸性染料着色的性质称嗜酸性。

在HE染色中,嗜酸性通常表现为红色。

5.嗜碱性(basophilic):易于被苏木精等碱性染料着色的性质称嗜碱性,在HE染色中通常为蓝色。

6.胚胎学(embryology):研究人个体发生及发育规律的科学。

7.光镜结构(light microscopic structure):用光学显微镜观察到的结构称为光镜结构。

8.电镜结构(electron microscopicstructure):用电子显微镜所观察到的结构称为电镜结构,也叫超微结构(ultrastructure)。

9.免疫组织化学技术(immunohistochemistry):是根据抗原与抗体特异性结合的原理,检测组织中肽和蛋白质的技术。

10.原位杂交技术(in situ hybridization):在细胞或组织结构保持不变的条件下,用标记的已知碱基序列的核苷酸片段(探针),按碱基配对原则,与待测细胞或组织中相应的基因片段相结合(杂交),所形成的杂交体(Hybrids)经显色反应后在光学显微镜或电子显微镜下观察其细胞内相应的mRNA或DNA片段。

【上皮组织重要名词】1.内皮(endothelium):是贴衬在心、血管和淋巴管腔面的单层扁平上皮。

内皮细胞很薄,表面光滑,有利于血液和淋巴流动,以及内皮细胞内外物质交换。

人体组织胚胎学 名词解释

人体组织胚胎学 名词解释

人体组织胚胎学名词解释1 分子筛:透明质酸是一种线性的长链大分子,由其构成蛋白多糖聚合体的主干,其他糖胺多唐则与核心蛋白相连,构成蛋白多糖亚单位,通过连接蛋白与透明质酸结合在一起。

由此构成的蛋白多糖聚合体曲折盘绕,形成多微孔的筛状结构,称为分子筛。

分子筛只允许小于其微孔的物质通过,对大于其微孔的颗粒状物质如细菌等则具有屏障作用。

蛋白多糖聚合体上海结合着许多亲水基团,能结合大量水分子,形成细胞外“储水库”。

2 胶原纤维:胶原纤维光镜下呈长条状,粗细不等,呈波浪形交织成网,HE染色中嗜酸性,着红色;电镜下胶原纤维由更细的胶原原纤维构成,胶原原纤维有明暗交替的周期性条文横纹周期为60~70nm。

胶原纤维韧性大,抗拉力强。

3 神经胶质细胞:神经胶质细胞简称胶质细胞(glail cell),广泛发布于中枢和周围神经系统,数量约为神经元的10倍。

这类细胞也有突起,胞体体积比一般神经元小,常规染色只见细胞核,没有传导神经冲动的功能,但对神经元有支持、分隔绝缘、形成髓鞘、营养修复等多种功能,还能调节神经元的代谢和离子环境,对神经系统的发育、生理活动以及病理变化都具有重要作用。

包括中枢神经系统的胶质细胞和周围神经系统的胶质细胞。

4 有孔毛细血管:有孔毛细血管内皮细胞不含核的部分很薄,有很多贯穿细胞的孔,有的孔上有隔膜;基板完整;内皮细胞之间常见紧密连接。

主要分布于胃肠粘膜、内分泌腺和肾血管球等处。

5 连续性毛细血管:连续性毛细血管内皮细胞之间有紧密连接,基膜完整;内皮细胞之内有许多吞饮小泡。

主要分布于肌组织、肺及中枢神经系统等处。

6 主细胞:分布于胃底腺的体部,又称为胃酶细胞,在胃底腺细胞中细胞最多,光镜结构呈柱状,胞核圆形,位于基部;胞质基部呈强嗜碱性;顶部胞质呈泡沫状。

电镜下发现核周有大量粗面内质网和高尔基复合体。

主要功能是分泌胃蛋白酶。

7 壁细胞:又称泌酸细胞在腺的颈、体部较多,细胞较大。

多呈圆锥形。

核圆而深染,居中,可有双核,胞质嗜碱。

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组织胚胎学名解 Final approval draft on November 22, 20201.组织学:组织学是研究机体微细结构及其相关功能的科学。

微细结构是指在显微镜下才能清晰观察的结构。

2.细胞外基质:细胞外基质又称细胞间质,由细胞产生,主要由生物大分子构成,如蛋白多糖和糖蛋白等。

是细胞生存的微环境,对细胞有支持、保护和营养等作用,对细胞的增殖分化、运动和信息传导也有重要影响。

3.组织化学术:组织化学术是利用化学反应等原理,检测组织和细胞内某种化学成分,并进行定位、定量分析。

如用过碘酸希夫反应检测多糖;用酶化学染色检测某种酶;用福尔根反应显示DNA等。

1.内皮:铺衬于心血管和淋巴管内表面的单层扁平上皮称为内皮,其表面光滑,利于血液或淋巴流动。

2.间皮:覆盖在胸膜、腹膜和心包膜表面的单层扁平上皮称为间皮,其主要功能是保持器官表面光滑,减少器官间的摩擦。

3.间充质:间充质是胚胎时期一种散在的中胚层组织,由间充质细胞和无定形基质组成。

间充质细胞呈星形,细胞核较大,核仁明显,胞质弱嗜碱性,细胞间以突起相互连接成网。

间充质细胞分化程度很低,但增殖和分化能力很强。

1.分子筛:.结缔组织基质中的蛋白多糖以透明质酸为中心,形成一种稳定的蛋白多糖聚合体。

蛋白多糖聚合体曲折盘绕,形成多微孔的筛状结构,称为分子筛。

小于微孔的营养物、代谢产物、激素等可通过;大于微孔的大分子物质如细菌和肿瘤细胞等则不能通过,使基质成为限制细菌等有害物质扩散的防御屏障。

2.组织液:组织液是从毛细血管动脉端渗入基质中的液体,经物质交换后由毛细血管静脉端和毛细淋巴管回流入血液和淋巴。

组织液内含有电解质、单糖、气体等小分子物质。

组织液是细胞赖以生存的体液内环境。

3.网状纤维:网状纤维又称嗜银纤维,由III型胶原蛋白构成。

网状纤维上也具有64nm周期性横纹。

因纤维表面覆盖有蛋白多糖和糖蛋白而具有嗜银性,可被银染法染成黑色。

网状纤维多分布在基膜的网板,造血器官和内分泌腺等处。

1.网织红细胞:网织红细胞是从骨髓进入血液的未完全成熟的红细胞。

用煌焦油蓝染色,可见网织红细胞内有染成蓝色的颗粒或细网,是残留的核糖体,故仍有合成血红蛋白的功能。

网织红细胞进入外周血1天后,核糖体完全消失。

成人外周血中网织红细胞占红细胞总数的0.5%~1%,新生儿高达3%~6%。

2.造血干细胞:造血干细胞是生成各种血细胞的原始细胞,主要分布于红骨髓中,约占骨髓有核细胞的0.5%,在脾、淋巴结、外周血也有分布。

造血干细胞具有很强的增值能力、多向分化能力和自我复制能力。

3.单核细胞:单核细胞占白细胞总数的30%~8%,呈圆球形,直径14~20 m。

胞核呈肾形或马蹄形,核染色质呈细网状,染色浅。

胞质丰富呈灰蓝色,含有许多嗜天青颗粒。

单核细胞在血液中停留12~48小时后,穿过血管壁进入组织,分化为巨噬细胞。

1.同源细胞群:由一个幼稚的软骨细胞分裂增殖所产生的多个子细胞聚集于同一个陷窝内,称为同源细胞群,每群有2~8个软骨细胞。

2.骺板:骺板是在长骨生长发育时期,骨骺与骨干之间的一层透明软骨。

骺板是长骨生长的结构基础。

骺板的软骨细胞不断分裂增殖,生成新的软骨,并不断形成骨组织,使骨不断加长。

到成年时,骺板停止生长并被骨组织代替,在骨干和骨骺之间留下一条线样痕迹,称为骺线。

长骨因而不再增长。

3.骨板:骨板是骨组织的基本结构单位,由平行排列的胶原纤维和沿纤维长轴沉积的针状骨盐结晶构成,骨板内和骨板间有骨细胞。

相邻骨板内的纤维走向互成垂直。

4.骨单位:骨单位又称为哈弗斯系统,位于长骨骨干的内、外环骨板之间。

骨单位呈圆筒状,与骨干轴平行,其中轴为纵行的中央管,周围为4~20层同心圆排列的骨板,称为哈弗斯板。

5.类骨质:在骨组织中,未钙化的细胞外基质称为类骨质,由胶原纤维和有机骨基质构成。

在骨形成过程中,先由成骨细胞产生类骨质,钙盐沉积后形成骨质。

1.肌节:相邻两条Z线之间的一段肌原纤维称为肌节,每个肌节由1/2 I带+A带+1/2 I带构成。

肌节为肌纤维结构和功能的基本单位。

2.肌原纤维:肌原纤维为肌浆中沿肌纤维长轴平行排列的细丝状结构,由粗、细两种肌丝有规律地排列而成,每条肌原纤维上都有相间排列的明带和暗带,各条肌原纤维的明、暗带都相应地排列在同一平面上,使骨骼肌纤维呈现出明暗相间的周期性横纹。

3.横小管:肌膜向肌浆内凹陷形成的与肌纤维长轴垂直的小管,称为横小管。

在骨骼肌纤维内,横小管位于A带和I带交界处;在心肌纤维内,横小管位于Z线水平。

横小管可将肌膜的兴奋迅速传导至细胞内每个肌节。

4.闰盘:闰盘是心肌纤维间的连接结构,位于Z线水平。

闰盘呈阶梯状,横位部分有中间连接和桥粒,起牢固连接作用;纵位部分有缝隙连接,能快速传递信息,使心肌纤维同步收缩和舒张。

1.郎飞结:周围神经系统的施万细胞和中枢神经系统的少突胶质细胞包裹轴突形成有髓神经纤维的髓鞘,髓鞘呈节段状,相邻两节段间无髓鞘的缩窄部称为郎飞结,此处轴膜裸露。

2.尼氏体:尼氏体是神经元胞质内的嗜碱性小块或颗粒,体积较大的神经元(如脊髓前角运动神经元)的尼氏体较发达,在HE染色切片中呈紫蓝色斑块。

电镜下,尼氏体由平行排列的粗面内质网和游离核糖体组成,因此尼氏体是神经元合成蛋白质的场所。

尼氏体分布在胞体和树突内,轴突内无尼氏体。

3.突触:突触是神经元与神经元之间的一种特化的细胞连接。

最常见的是一个神经元的轴突终末与另一个神经元的树突、树突棘或胞体连接,分别构成轴一树、轴一棘和轴一体突触。

突触由突触前份、突触间隙和突触后份构成。

突触前份和突出后份的细胞膜分别称为突触前膜和突触后膜,两者之间的狭窄间隙称为突触间隙。

突触前份通常是神经元的轴突终末,内含许多突触小泡,突触小泡内含神经递质或神经调质。

4.神经纤维:神经纤维是由神经元的轴突或感觉神经元长树突和包在外表的神经胶质细胞构成。

根据轴突外有无髓鞘包裹,分为有髓神经纤维和无髓神经纤维两类。

5.运动终板:运动终板是支配骨骼肌的运动神经末梢。

运动神经元的轴突末端,到达骨骼肌肌膜处失去髓鞘,分支呈爪状,与贴附的骨骼肌纤维构成神经肌突触。

电镜下,运动终板处肌浆丰富,线粒体和细胞核较多,肌膜凹陷成浅槽。

槽底肌膜形成突触后膜,槽内嵌入轴突终末,与肌膜相对的轴膜即突触前膜,突触前、后膜之间即突触间隙。

1.锥体细胞:锥体细胞是位于大脑皮质的神经元,属多极神经元,分大、中、小三型,数量多。

胞体形似锥体,从尖端发山一条主树突,伸出皮质表面,途中发出小分支,胞体底部发出轴突,从皮质进入髓质,组成投射纤维,下行至脑干或脊髓,或为联合纤维走向同侧,或走向对侧的另一皮质区,为大脑皮质的主要传出(投射)神经元。

2血-脑屏障:血-脑屏障是血液与脑组织之间的一道屏障结构,由毛细血管内皮及其细胞间的紧密连接、基膜、周细胞及星形胶质细胞突起的脚板组成。

它可防止毒素及其他有害物质侵入脑内,起到保护阻挡的作用,并可调节血液和细胞外液同脑脊液之间的物质交换,维持神经系统内环境稳定。

3.闰绍细胞:闰绍细胞是脊髓前角的一种中间神经元,其轴突与神经元胞体形成突触,起抑制神经元的作用。

4.脑脊液:脑脊液是充满于脑室、脊髓中央管和蛛网膜下腔内的清亮液体,由脑室的脉络丛上皮产生,其特点是不断地产生、循环和吸收,因此脑室和蛛网膜下腔内液体压力和成分保持在恒定水平。

脑脊液对脑组织起缓冲、保护、营养和运输代谢物质等作用。

1.螺旋器:螺旋器又称Corti器,是膜蜗管基底膜的上皮增厚形成的听觉感受器。

该上皮由支持细胞和毛细胞组成。

螺旋神经节神经元的末梢分布于毛细胞基部。

螺旋器上方有盖膜覆盖,其基部的基底膜内有听弦。

2.中央凹:黄斑中央的浅凹,称为中央凹。

中央凹是视网膜最薄的部分,除色素上皮外,只有视锥细胞。

视锥细胞与双极细胞、节细胞之间形成一对一的联系,能精确传导视觉信息,故中央凹是视觉最敏锐的部位。

3.视神经乳头:视神经乳头又称视盘,是位于黄斑鼻侧的一圆盘形隆起,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,又称生理盲点。

1.心骨骼:心房肌与心室肌之间由致密结缔组织构成的坚实的支架结构,包括室间隔膜部、纤维三角和纤维环。

心房和心室两部分心肌分别附于心骨骼,不相连续。

2.心房钠尿肽:心房特殊颗粒中所含的肽类物质,具有很强的利尿、排钠、扩张血管和降低血压的作用。

3.W-P小体:系血管内皮细胞所特有的一种细胞器,由单位膜包裹,内有许多平行排列的细管,可贮存von willebrandt因子(vWF)。

vWF是一种大分子蛋白质,可同时和胶原纤维及血小板结合。

当血管破裂时,大量血小板以vWF为中介,聚集在胶原纤维上,形成血栓而止血。

4.蒲肯野纤维:又称束细胞,位于心内膜下层,组成房室束及其分支。

此细胞较一般心肌纤维粗而短,着色淡,肌原纤维较少,位于细胞的周边,相邻细胞间有较发达的缝隙连接。

此细胞有快速传导冲动的作用。

5.微循环:微动脉与微静脉之间的血液循环,是血液循环的基本结构与功能单位。

1.非角质形成细胞:散在于角质形成细胞之间,包括黑素细胞,朗格汉斯细胞,梅克尔细胞。

2.角质细胞:是一些干硬的死细胞,已无细胞核和细胞器,角蛋白是角质细胞的主要成分。

浅层:角质细胞间桥粒解体,细胞连接松散,脱落后形成皮屑。

3.黑素细胞:是生成黑色素的有多个分支突起的细胞,其胞体位于表皮基底层,突起伸向基底细胞和棘细胞之间。

电镜下,黑素细胞与相邻的角质形成细胞之间不形成桥粒连接,胞质内含丰富的核糖体、粗面内质网和发达的高尔基复合体。

黑素细胞的主要特征是胞质内含有大量椭圆形的膜被颗粒,称为黑素体,由高尔基复合体生成,内含酪氨酸酶。

当黑素体内充满黑色素后,改称黑素颗粒。

4.毛母质细胞:毛球的上皮细胞称为毛母质细胞,可增殖分化形成毛根和上皮根鞘的细胞。

5.板层颗粒:是表皮角质形成细胞胞质内的一种含脂质的分泌颗粒。

颗粒始见于棘细胞,在颗粒层细胞中较多,电镜下呈明暗相间的板层状,主要分布于细胞周边,并以胞吐方式将脂质释放到细胞间隙内,形成膜状物,可阻止皮肤表面的某些物质进入组织内。

6.棘细胞:位于表皮棘层内,多边形,体积较大,表面有许多短小的棘状突起。

胞质丰富,弱嗜碱性,游离核糖体较多,合成功能旺盛。

胞质内还含有多个卵圆形、含脂质的分泌颗粒,即板层颗粒。

1.边缘区:边缘区位于白髓与红髓交界处,该区的淋巴细胞较白髓稀疏,较红髓密集,以T细胞和B细胞为主,并有较多的巨噬细胞和红细胞。

边缘区是血液进入脾内淋巴组织的通道,是脾内淋巴细胞和巨噬细胞首先接触抗原、捕获抗原、识别抗原和引起免疫应答的重要部位。

2.单核-吞噬细胞系统:单核-吞噬细胞系统是机体内的一个具有巨大吞噬功能的细胞系统,包括结缔组织内的巨噬细胞、肝内的库普弗细胞、肺内的巨噬细胞、神经组织内的小胶质细胞、骨组织内的破骨细胞、淋巴组织内的交错突细胞以及表皮内的郎格汉斯细胞等,这些细胞均来源于骨髓内的幼单核细胞。

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