组培重点

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组培复习重点

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名词解释1、微绒毛:是上皮细胞游离面的细胞膜和细胞质共同形成的细小指状突起,电镜下可见。

2、同源细胞群:在软骨组织深部,软骨细胞逐渐长大成熟,变为椭圆形,多成群分布,每群2~8个细胞,这些细胞是由一个软骨细胞分裂增殖而来的,故称同源细胞群。

3、软骨囊:软骨陷窝周围的基质因富含硫酸软骨素,呈强嗜碱性,染色深,称为软骨囊。

4、结间体:相邻两个朗飞结之间的一段有髓神经纤维称结间体,一个结间体的髓鞘由一个胶质细胞形成。

5、动脉周围淋巴鞘:位于脾的白髓中,是环绕在中央动脉周围的弥散淋巴组织,主要是T淋巴细胞和一些巨噬细胞。

在细胞免疫应答时可增大变厚。

6、浆膜:浆膜由疏松结缔组织和外表面被覆的间皮构成。

7、皱壁:皱壁是小肠粘膜层和粘膜下层共同向肠腔突出所形成的突起。

8、泡心细胞:位于胰腺外分泌部腺泡腔内的一些扁平或立方形细胞,是闰管上皮伸入腺泡腔内形成的。

9、门管区:在相邻肝小叶之间的结缔组织内,常伴行小叶间动脉和静脉及小叶间胆管3种管道,该区域称为门管区。

10、肺小叶:每一细支气管连同它的各级分支和肺泡,组成了肺小叶。

11、气血屏障:肺泡腔内O2与肺泡隔毛细血管内血液携带的CO2间进行气体交换所通过的结构,即肺泡表面液体层,Ⅰ型肺泡细胞及基膜,薄层结缔组织,毛细血管基膜与连续内皮。

12、滤过屏障(滤过膜):当血液流过血管球毛细血管时,管内血压较高,血浆内的某些物质,经有孔内皮、基膜、裂孔膜滤过到肾小囊腔,这三层结构称为滤过屏障。

13、分泌类固醇激素细胞:分泌类固醇激素,胞质内有丰富的滑面内质网,管泡状嵴线粒体和大量脂滴,无分泌颗粒。

14、分泌含氮激素细胞:分泌含氮素激素,细胞内有丰富的粗面内质网,高尔基体和膜包颗粒。

15、精子形成:精子细胞不再分裂,经过复杂的形态变化演变成精子,这一过程称为精子形成。

16、黄体:排卵后,残留于卵巢内的卵泡壁随同血管一起向卵泡腔塌陷,在促黄体生成素的作用下,逐渐发育成一个体积较大又富有血管的内分泌细胞团,新鲜时呈黄色,故称黄体。

植物组培知识点总结

植物组培知识点总结

植物组培知识点总结一、植物组织培养的基本原理1. 植物细胞的再生能力植物细胞具有再生能力,通过植物组织培养技术,可以利用这种再生能力实现植物无性繁殖和遗传改良。

2. 植物生长调节物质的作用通过植物生长调节物质的添加,可以调控植物细胞、组织和器官的生长和分化,实现植物组织培养的目的。

3. 培养基的配制培养基是植物组织培养的基础,其成分的配制对于植物的生长和再生有着重要的作用。

二、植物组织培养的应用1. 植物无性繁殖利用植物组织培养技术,可以实现植物无性繁殖,包括离体茎段培养、愈伤组织培养、悬浮细胞培养等方法。

2. 植物遗传改良通过植物组织培养技术,可以实现植物的遗传改良,包括突变选育、重组DNA技术等方法。

3. 植物真种繁殖利用植物组织培养技术,可以实现植物的真种繁殖,包括种子培养、乳母细胞培养等方法。

4. 植物无菌播种通过植物组织培养技术,可以实现植物的无菌播种,可以提高播种的成活率和生长速度。

5. 植物快速繁殖通过植物组织培养技术,可以实现植物的快速繁殖,可以节省时间和成本,提高繁殖效率。

三、植物组织培养的培养技术1. 植物组织的获取植物组织培养的第一步是获得植物组织,可以通过切取植物茎、叶、根等组织,或者通过离体芽、离体胚等方式获得植物组织。

2. 培养基的配制培养基是植物组织培养的基础,其成分的配制对于植物的生长和再生有着重要的作用,可以根据不同的需要调整培养基的成分。

3. 植物组织的培养条件植物组织培养需要一定的培养条件,包括光照、温度、湿度、氧气等条件,不同植物对培养条件的要求有所不同,需要根据具体情况进行调控。

4. 植物组织的再生在适当的培养条件下,植物组织可以实现再生,包括愈伤组织的形成、植物器官的再生等过程,需要注意再生过程中的微生物污染和植物器官的发育。

5. 植物组织的分化植物组织培养过程中,需要注意植物组织的分化,包括根、茎、叶等植物器官的分化,可以根据需要调控植物组织的分化方向。

组培名词解释及重点内容

组培名词解释及重点内容

组织与胚胎知识重点1 浆细胞分泌—浆细胞能合成和分泌免疫球蛋白即抗体。

2 巨噬细胞能分泌—上百种生物活性物质,如溶菌酶,补体,干扰素,肿瘤,坏死因子,血管生成因子和白细胞介素一样。

3 肥大细胞能分泌—肝素,组胺,白三烯,嗜酸性粒细胞趋化细胞。

4 吞噬细菌的细胞是—中性粒细胞。

5 吞噬抗原抗体复合物的细胞—单核-巨嗜细胞系统,嗜酸性粒细胞。

6 维持血管壁完整性的细胞是—血小板。

7 调节三大营养物质的激素是—糖皮质激素。

8 升高血钙的激素—甲状旁腺素。

9 促新陈代谢与生长发育激素是—甲状腺激素。

10 分泌盐酸的细胞是—壁细胞,分泌胃蛋白酶原细胞是—主细胞。

11 分泌内因子的细胞是—壁细胞。

12 毛细血管是—组织细胞和血液进行物质交换的场所。

13 肝细胞之间的管道是—胆小管,肝板与血窦内皮之间的结构是—窦周间隙。

14 参与构成肺小叶的结构是—细支气管连同它的分支上的肺泡。

15 管壁及不完整的结构是—肺泡管。

16 参与呼吸膜形成的细胞是—I型肺泡细胞。

17 能分泌肺泡表面火星的物质的细胞是—II型肺泡细胞。

18 围成肾小管壁细段的上皮—单层扁皮上皮。

19 近端小管壁的上皮是—单层立方成锥体形细胞构成。

20 精原细胞位于—生精小管上皮。

21 完成精子形态成熟的部位是—附睾管。

22 次级卵母细胞位于—成熟细胞。

23 含丰富毛细血管和细胞的卵泡—次级卵泡的卵泡膜的内层。

24 膜黄体细胞分泌—雌激素。

25 粒黄体细胞分泌—孕激素松弛素。

26 黄体—排卵后,残留的颗粒层细胞和卵泡膜内层细胞在LH的作用下,形成一个富含血管的内分泌细胞团,新鲜的呈黄色,称为黄体。

27 肺小叶—一条细支气管连同它的分支以及分支上的所有肺泡,组成一个锥体形的尖端指向肺门,底朝向肺表面的结构称肺小叶。

28 血清—血凝块静置后所析出的淡黄色透明的液体。

29 滤过膜—位于肾小囊腔与毛细血管腔之间,为毛细血管内的血浆成分滤过到肾小囊腔形成原尿所要经过的结构。

植物组织培养重点

植物组织培养重点

器官培养:即离体器官的培养。

植株培养:对完整植株材料的培养。

组织或愈伤组织培养:是对植物体的各部分组织进行培养或对由植物器官培养产生的愈伤组织进行培养,二者均通过再分化诱导形成植株.细胞培养:是对由愈伤组织等进行液体振荡培养所得到的能保持较好分散性的离体单细胞或花粉单细胞或很小的细胞团的培养.原生质体培养:是用酶及物理方法除去细胞壁的原生质体的培养。

初代培养:芽、茎段、叶片、花器等外植体在离体培养条件下诱导愈伤组织、侧芽或不定芽、胚状体过程植物组织培养:是指通过无菌操作分离植物体的一部分(外植体),接种到培养基上,在人工控制的条件下(包括营养、激素、温度、光照、湿度)进行培养,使其产生完整植株的过程。

愈伤组织:原指植物在受伤之后于伤口表面形成的一团薄壁细胞,在组培中则指在离体培养过程中形成的具有分生能力的一团不规则细胞,多在植物体切面上产生。

外植体:从植物体上分离下来的用于离体培养的材料。

植物细胞全能型:任何具有完成细胞核的植物细胞,能拥有形成一个完整植株所必须的全部遗传信息和发育成完整植株的能力。

脱分化:已分化好的细胞在人工诱导条件下,恢复分生能力,回复到分生组织状态的过程。

再分化:脱分化后具有分生能力的细胞再经过与原来相同的分化过程,重新形成各类组织和器官的过程。

胚状体:在离体过程中产生一种形似胚(具有明显的根端和芽端),功能与胚相同的结构。

褐变现象:指在接种后,其表面开始褐变,有事甚至会使整个培养基褐变的现象。

继代培养材料的玻璃化:当植物材料不断的进行离体繁殖时,有些培养物的嫩芽,叶片往往会呈半透明水迹状,这种现象通常成为玻璃化。

人工种子:通过植物组织培养的方法获得的具有正常发育能力的材料,外被有特定的物质,在适宜的条件下可以发芽成苗的植株幼体。

植板密度:形成的细胞团数/植板的细胞总数×100%对称融合:双方原生质体均带有核基因组和细胞质基因组的全部遗传信息。

非对称融合:指一方亲本的全部原生质与另一方亲本的部分核物质及细胞质物质重组产生不对称杂种。

组培重点

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参与机体的(细胞和体液)免疫反应。
Байду номын сангаас
9. 试述肾小囊和足细胞的结构与功能。
10. 试述胃底腺壁细胞和主细胞的光、电镜形态结构及功能。
胃底腺主细胞又称胃酶细胞(-☆),细胞呈锥形或柱状(☆),细胞核圆形(☆),位于基部(☆),核下方细胞质强嗜碱性(☆),顶部胞质充满酶原颗粒(☆)。电镜下细胞基底部及核周围有丰富的粗面内质网(☆)和发达的高尔基复合体(☆),核上方胞质内有大量的酶原颗粒(☆)。主细胞可分泌胃蛋白酶原,经盐酸激活成胃蛋白酶(☆)。胃底腺壁细胞又称泌酸细胞(☆),细胞体积较大,呈圆形或锥体形(☆),细胞核圆形(☆),居中,有的细胞可见双核(☆),细胞质强嗜酸性(☆)。电镜下,壁细胞游离面的胞膜向细胞内凹陷形成迂曲分支的小管,称细胞内分泌小管(☆),小管腔面和细胞顶部有许多微绒毛(☆)、小管附近有微管泡系统(☆)。该细胞具有分泌盐酸(☆)和内因子(在人)的功能(☆)。
细胞质:强嗜碱性,染为深蓝色。
电镜下:
细胞体:表面有细小突起,骨质侧的突起可伸入骨基质表面的骨小管内,与下面的骨细胞突起相连接。
细胞质:丰富的粗面内质网,发达的高尔基复合体
功能:具有合成和分泌骨基质有机成分(胶原纤维和基质)的功能,这种骨基质(尚无钙盐沉积时期)称类骨质(osteoid)。(06临床)
16. 试述神经管的发生、分化过程及可能出现的畸形。
答:脊索形成后,诱导其背侧中线的(☆)外胚层细胞(☆)增厚呈板状,称神经板(☆)。继而神经板中央沿长轴凹陷(☆)形成神经沟(☆),沟两端隆起成神经褶(☆),两侧神经褶在神经沟中段靠拢愈合,并向头尾延伸(☆),使神经沟封闭为神经管(☆)。神经管头端的孔称前神经孔(☆),后端的孔称后神经孔(☆)。前、后神经孔相继于胚第25(☆)天和27天封闭(☆),神经管头端(☆)膨大成脑的原基(☆),尾端(☆)细长,为脊髓的原基(☆)。

植物组织培养重点

植物组织培养重点

名词解释1.外植体:由活植物体上切取下来的可以用于组织培养的组织或器官。

2.愈伤组织:在人工培养基上由外植体长出来的一团无序生长的薄壁细胞(细胞排列疏松、无规则)。

3. 植物细胞的脱分化:由高度分化的植物器官、组织或细胞产生愈伤组织的过程,又称去分化。

4. 植物细胞的再分化:脱分化产生的愈伤组织在培养过程中重新分化根或芽等器官的过程。

5. 试管苗的玻璃化植物组培玻璃化苗的1、叶和嫩梢呈水晶透明或半透明水渍状;2、整株矮化肿胀、失绿;3、叶片皱缩成纵向卷曲,脆弱易碎;4、叶表缺少角质层蜡质,没有功能性气孔,不具栅栏组织,仅有海绵组织。

玻璃化现象的预防措施:1、适当控制培养基中无机盐浓度2、适当控制培养基中蔗糖和琼脂浓度3、适当降低细胞分裂素和赤霉素浓度4、增加自然光照,控制光照时间5、改善培养皿的气体交换状况6、控制好温度7、在培养基中添加其他物质6.胚性感受态:体胚发生的相对容易程度。

7.人工种子又称合成种子或体细胞种子。

任何一种繁殖体,无论是在涂膜胶囊中包裹的、裸露的或经过干燥的,只要能够发育成完整的植株,均可称人工种子。

8.微室培养法:即将细胞培养在很少量的培养基中。

9.看护培养法:指用一块活跃生长的愈伤组织来看护单个细胞,并使其生长和增殖的方法。

10.植板效率:已形成细胞团的百分数,即每100个铺在平板上的细胞中有多少个长出细胞团。

11.试管外生根:将生根诱导与驯化培养结合在一起.试管内生根:茎芽生根诱导有2条途径,其中一途径为试管内生根,在试管内诱导枝条生根叫试管内生根12.植物离体保存:将离体培养的植物细胞、组织、器官或试管苗,保存于人工环境下,一般需要在低温或超低温条件下进行,以抑制其生长,达到长期保存的目的。

13.超低温保存:低温从4℃往下推,-80℃(干冰温度),-196℃以下的低温称为超低温。

问答题1. 母液:为了避免每次配制培养基都要对几十种化学药品进行称量,将培养基中的各种成分按质量的特定倍数称量配制成的浓缩液。

组培知识点总结

组培知识点总结一、组织培养的定义及原理组织培养是一种无菌条件下,通过营养培养基为载体,结合适当条件使细胞或组织在体外生长、分化的生物技术方法。

它是一种通过控制培养条件(包括培养基成分、温度、湿度、光照等)来调控细胞或组织的生长与分化的技术手段。

组织培养的成功依赖于对培养细胞或组织的营养需求和生长特性有所了解,通过提供适宜的培养条件,促进其生长和分化。

二、组织培养的分类根据培养的细胞或组织的来源,组织培养可以分为植物组培和动物组培两大类。

1.植物组培植物组培是指利用植物的组织、细胞等在无菌条件下进行培养,促进其生长、分化和再生的技术。

植物组培可以分为植物器官培养、胚胎培养、愈伤组织培养、植物细胞悬浮培养等多种类型。

2.动物组培动物组培是指对动物体内的细胞或组织在无菌条件下进行培养,促进其生长、增殖和分化,主要包括动物组织培养、动物细胞培养等。

三、组织培养的应用领域由于组织培养技术具有操作简单、时间短、成本低等优点,因此在植物学、生物学、医学等领域得到了广泛的应用。

1.植物组培的应用(1)植物育种。

利用植物组织培养技术,可以实现无性系的繁殖、筛选和改良。

比如,在农业上可以利用植物组培技术进行无性系育种、快速繁殖、病毒、真菌和细菌病害的抗性的筛选。

(2)植物生物技术。

通过植物组培技术,可以实现植物的再生和转基因的导入,以及对植物的基因编辑等,为植物生物技术的研究和应用提供了重要的手段。

2.动物组培的应用(1)生物医学研究。

通过动物组织培养和动物细胞培养技术,可以进行动物细胞的分离、培养和扩增,从而为生物医学研究提供了重要的研究材料,并在体外实验模型中得到了广泛的应用。

(2)生物药物研发。

利用动物细胞培养的技术,可以实现重组蛋白的大规模生产,为生物制药的研发提供了重要的技术支持。

(3)细胞治疗。

利用动物干细胞和其它动物细胞培养技术,可以实现疾病治疗的干细胞移植和细胞治疗等,为医学临床治疗提供了新的思路和手段。

组培知识点 重点

概念:组织学(histology)是研究正常人体微细结构及其相关功能的科学。

研究内容:细胞、组织、器官和系统。

四大基本组织:上皮组织结缔组织肌组织神经组织。

组织学的研究方法和常用技术一、光学显微镜技术二、电子显微镜技术三、组织化学和细胞化学术光学显微镜:(light microscope,LM)分辨率:0.2μm标本制作:切片法—石蜡切片、冷冻切片非切片法—涂片、铺片、磨片冰冻切片术:速度快。

涂片:如血细胞的制备。

铺片:如肠系膜的制备。

磨片:如骨和牙的制备。

最常用的是苏木精-伊红染色法,简称HE 染色嗜碱性(basophilia): 苏木精为碱性染料,可使细胞核内的染色质和胞质内的核糖体等结构染成紫蓝色,易被碱性染料着色的性质称为嗜碱性。

嗜酸性(acidophilia): 伊红为酸性染料,使细胞质和细胞外基质中的成分染成粉红色,易被酸性染料着色的性质称为嗜酸性。

电子显微镜:超微结构 ( ultrastructure )。

电子密度高,电子密度低。

(electron microscope,EM)分辨率:0.2nm透射电子显微镜:(transmission electron microscope,TEM)内部结构,平面影像扫描电子显微镜:(scanning electron microscope,SEM)表面形态,立体影像糖类:过碘酸-希夫反应(periodic acid Schiff reaction,PAS),显示多糖和糖蛋白,呈紫红色多糖 + 过碘酸(强氧化剂)→多醛 + 希夫试剂→紫红色反应产物.利用抗原-抗体特异性结合的原理,检测肽和蛋白质组成:细胞和细胞外基质.上皮组织的结构特点:(1)细胞多,排列紧密有规则,细胞外基质少.(2)细胞有明显的极性,分为3种面:游离面、基底面和侧面.(3)一般无血管,有丰富的感觉神经末梢.1. 单层扁平(鳞状)上皮(simple squamous epithelium)表面观扁平细胞,多边形,周边锯齿状、彼此嵌合,核扁圆、居中央。

组培重点

名解药用植物组织培养:以现代生命科学理论为基础,结合化学学科的科学原理,采用先进的生物工程技术手段,以药用植物为研究对象,进行其组织器官的发生、培养和细胞融合、转化以及次生代谢产物和药材组培苗工厂化生产研究的一门新兴的综合性应用学科。

愈伤组织:植物在受伤之后于伤口表面形成的一团薄壁细胞;在组织培养中,则指在人工培养基上由外植体长出来的一团无序生长的薄壁细胞。

外植体:组培中,由活植物体上切取下来进行培养的那部分组织或器官,包括了植物各个部分的各种组织,能在合适的条件下成功地进行培养。

全能性:任何具有完整的细胞核的植物细胞都拥有形成一个完整植株所必需的全部遗传信息。

组织细胞培养:植物各个部分组织、单个细胞或很小的细胞团和原生质体等的离体无菌培养。

原生质体培养:除去植物细胞的细胞壁,培养裸露的原生质体,使其重新形成细胞壁并继续分裂、分化,形成植株的方法。

人工种子:经过人工包裹的单个体细胞胚而形成的具有与天然种子相同机能的一种“种子”。

早熟萌发:幼胚接种后,离体胚越过正常胚胎发育阶段,不再继续其胚性生长,而是在培养基上迅速萌发成幼苗。

离体授粉技术:未授粉的胚珠培养于试管内的琼脂培养基上,在移植的胚珠上撒上花粉粒,落到胚珠表面上的花粉粒10~15分钟后萌发,2小时内即在胚珠的外表布满了花粉管,授粉后1~2天内完成受精,5天内受精胚珠膨大,鼓胀而不透明,里面已形成了1个有4个细胞的原胚和若干胚乳游离核。

原生质体融合:将不同来源的原生质体在诱导剂或电激作用下相互接触,从而发生融合并形成杂种细胞,进一步分化再生形成杂种植株。

因取材为植物体细胞,完全不经过有性过程,只通过体细胞融合制造杂种,故又称体细胞杂交。

平板培养法:将单细胞悬浮液按一定的细胞浓度,接种到1mm厚的固体培养基上进行培养。

看护培养法:把单个细胞置于一块生长活跃的愈伤组织上进行培养,用一片滤纸将愈伤组织和单细胞隔开,由愈伤组织哺育单细胞,使之分裂、增殖。

组培重点名词解释、填空

一、名词解释(20)1、植物组织培养:是指用无菌方法,使植物体的离体器官(根、茎、叶、花、果实等)、组织(形成层、分生组织、花药组织、韧皮部、皮层等)和细胞(体细胞和生殖细胞)在人为提供的条件下生长和发育的培养技术的总称。

2、细胞全能型:离体的体细胞,具有母体植株的遗传物质,在适宜的条件下,能按其母株的表型完整地加以表达。

在形态建成上具有再生成完整植株的潜势,在代谢上具有合成原植物体所含有的代谢产物的能力。

3、培养基:人工配制的、适合于植物生长发育的“人工土壤”。

它含有植物生长所需的各种无机营养元素、有机营养元素、水分、植物生长调节物质以及培养基的支持体等。

4、母液(贮备液):在组织培养工作中,配制培养基是日常工作,为简便起见,将配方中的药品一次称量供一段时间使用,即配一些浓溶液,用时稀释,这种浓溶液就是贮备液或母液5、外植体:把由活植物体上切取下来以进行培养的那部分组织或器官叫做外植体6、快速繁殖:在无菌条件下,利用植物体的一部分,包括细胞,组织或器官,在人为控制的营养和环境条件下快速繁殖植物的方法。

7、顶芽萌发:又称器官型再生,是指由培养的顶芽或腋芽直接萌发形成小茎后,再诱导小茎生根而形成完整植株的过程。

8、胚状体发生型:是指外植体在适宜的培养环境中,形成类似于合子胚结构的胚状体或体细胞胚。

体细胞胚与合子胚一样具有胚根和胚芽两极性。

成熟的胚状体可以像合子胚一样长出根、芽,萌发再生植株。

9、不定器官发生型:离体培养条件下不定器官的发生可以通过直接或间接途径由外植体表面分化出不定芽或不定根等器官,并进一步发育成完整植株。

10、原球茎形成型:原球茎形成型是兰属植物特有的再生植株途径。

兰属植物外植体接种于培养基上,经过一段时间的培养便能形成原球茎,然后每一个原球茎可以进一步发育成完整植株,且原球茎可以进一步增殖。

11、玻璃化:是指无菌苗生长异常,茎叶呈透明或半透明的水浸状,植株矮小肿胀、失绿、叶片皱缩成纵向卷曲,脆弱易碎的现象。

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组培重点绪论最常用的染色法是苏木精-伊红染色法,简称HE染色。

苏木精染料为碱性,主要是细胞核内的染色质与胞质内的核糖体着紫蓝色,成为称为嗜碱性。

伊红为酸性染料,主要使细胞质和细胞外基质中的成分着粉红色,称嗜酸性。

对碱性和酸性染液亲和力都不强的结构,成为中性。

上皮组织上皮组织可分为被覆上皮、腺上皮、感觉上皮等。

单层扁平上皮分布在心、血管和淋巴管内表面的单层扁平上皮称内皮分布在胸腺、腹膜和心包膜表面的单层扁平上皮称间皮单层立方上皮肾小管、甲状腺单层柱状上皮胃、肠、胆囊、子宫假复层纤毛柱状上皮呼吸道黏膜上皮细胞的游离面微绒毛使细胞的表面积显著增大,促进并参与细胞吸收物质纤毛许多纤毛的协调摆动像风吹麦浪一样,把上皮表面黏附的颗粒物质及其黏液定向推送或排除上皮细胞的侧面紧密连接(闭锁小带)此结构既可起到机械性连接作用,又可封闭细胞的游离端,防止大分子物质进入细胞间隙,也防止组织液的流失。

中间连接(黏着小带)这种连接除了支持和保持细胞形状外,对细胞收缩与松弛有一定作用。

桥粒(黏着斑)缝隙连接(通讯连接)细胞连接具有增强细胞间紧密结合、封闭细胞间的游离面、防止细胞间的营养物质外溢等功能。

上皮细胞的基底面基膜选择性地使某些物质透过,同时具有支持、连接和固有作用能引导上皮细胞的移动,影响上皮细胞的增殖和分化质膜内褶扩大了细胞基部的表面积,有利于水和电解质等物质的迅速转运半桥粒具有将上皮细胞固着于基膜上的作用结缔组织特点细胞种类多,数量少无级性地分散在细胞外基质中无基膜,有丰富的血管和神经成纤维细胞是疏松结缔组织中最主要的细胞胞体大扁平多突,胞质呈弱嗜碱性,胞核较大,长卵圆形可合成和分泌胶原蛋白和弹性蛋白,构成疏松结缔组织中的各种纤维和基质巨噬细胞细胞形态多样,圆形或不规则性,随功能状态而改变,核小呈卵圆形来源于血液中的单核细胞,胞浆多呈嗜酸性吞噬作用,参与和调节免疫应答,分泌和防御功能浆细胞卵圆形或圆形,核圆,多偏于细胞一侧,核旁有一浅染区位于慢性炎症部位,消化道、呼吸道上皮下结缔组织合成和分泌免疫球蛋白即抗体,参与体液免疫,来源于B淋巴细胞肥大细胞圆形或卵圆形,胞质充满异染性嗜碱性颗粒,胞核小而圆,位于中央合成白三烯,引起过敏反应软骨囊软骨细胞周围有三层嗜碱性成分,形似囊状。

同源细胞群越靠近中央,细胞越成熟,体积越大,数量越多,多为2~8个聚集在一起,它们由一个软骨细胞分裂而来。

软骨组织的类型透明软骨、纤维软骨和弹性软骨长骨的结构由骨干和骨膜构成,表面被覆骨膜和关节软骨哈弗斯系统(骨单位)位于内、外环骨板之间,是长骨的主要支持结构血液是在心血管系统内不断循环的液态结缔组织,由血细胞、血小板和血浆组成。

红细胞呈双凹盘状,直径约7.5µm,无核也无任何细胞器,胞质内充满血红蛋白正常成年男性为(4.0~5.5)×1012/L,成年女性为(3.5~5.0)×1012/L正常成人血液中血红蛋白的含量男性为120~150g/L,女性为110~140g/L结合与运输氧气与二氧化碳白细胞中性粒细胞是白细胞中数量最多的一种,50%~70%,直径10~12µm,包浆呈粉红色,胞核呈杆状或分叶状,一般为2~5叶嗜碱粒细胞数量最少,0%~1%,胞质内有白三烯和大小不等、分布不均的蓝紫色嗜碱颗粒,颗粒内含肝素、组胺参与过敏反应(肥大细胞)嗜酸粒细胞0.5%~3%,“八”字形核,胞质内充满粗大、大小相等、分布均匀的橘红色嗜酸性颗粒单核细胞是体积最大的白细胞,直径约14~20µm,3%~8%,胞质呈灰蓝色,核多呈肾形、马蹄形或扭曲折叠的不规则性,分化为巨噬细胞(单核吞噬巨噬细胞系统)淋巴细胞25%~30%,小淋巴细胞核大,胞质具较强的嗜碱性胸腺依赖淋巴细胞(T细胞)产生于胸腺骨髓依赖淋巴细胞(B细胞)产生于骨髓,受抗原刺激后可分化为浆细胞,产生抗体,参与机体的体液免疫自然杀伤细胞NK细胞血小板是从骨髓巨核细胞胞质脱落下来的细胞质小快,不具有完整的细胞结构,也无细胞核。

肌组织骨骼肌纤维呈长圆柱形,有多个甚至几百个核,核呈扁椭圆形,位于基膜下肌节相邻两条Z线之间的一段肌原纤维,是骨骼肌纤维结构和功能的基本单位。

多数心肌纤维有一个核,位于细胞中央闰盘相邻心肌纤维分支的连接处染色较深。

神经组织神经细胞(神经元)具有接受刺激、传导冲动和整合性息的能力胞体细胞膜、细胞核和细胞质细胞质尼氏体(HE)LM强嗜碱性,位于胞体和树突内;EM由发达的粗面内质网和游离的核糖体构成;具有活跃的合成蛋白质的功能。

神经原纤维(镀银染色)呈棕黑色细丝EM由神经丝和微管构成突起树突树突内胞质的结构与胞体相似轴突轴丘内无尼氏体;胞膜-轴膜,胞质-轴质神经胶质细胞(胶质细胞)形态各异,但都有突起,无树突和轴突之分;体积较小,无尼氏体,亦无传导冲动的功能。

中枢神经系统(CNS)的神经胶质细胞星形胶质细胞:纤维性星形胶质细胞、原浆性星形胶质细胞少突胶质细胞参与形成CNS的髓鞘小胶质细胞可转变为巨噬细胞,属于单核吞噬细胞系统室管膜细胞产生脑脊液周围神经系统(PNS)的神经胶质细胞施万细胞参与PNS中神经纤维的构成卫星细胞神经末梢感觉神经末梢和运动神经末梢血—脑屏障由脑毛细血管内皮及细胞间的紧密连接、基膜和神经胶质膜构成。

循环系统毛细血管(cap)的分类与比较免疫系统功能:免疫防御;免疫监视和稳定单核吞噬细胞系统:血液内的单核细胞、结缔组织和淋巴组织内巨噬细胞、骨组织的破骨细胞、神经组织内的小胶质细胞、肝巨噬细胞和肺巨噬细胞等。

主要功能:吞噬细菌异物,清除衰老的红细胞和组织碎片,参与和调节免疫应答,抑制肿瘤生长和调节局部组织代谢,并具有活跃的分泌功能。

淋巴组织从结构上可区分为弥散淋巴组织和淋巴小结两种。

淋巴小结(淋巴滤泡)含大量B细胞和一定量的Th细胞、滤泡树突状细胞、巨噬细胞等。

血—胸腺屏障血液内的大分子抗原物质不能进入胸腺皮质,表明皮质的毛细血管及其周围结构具有屏障作用淋巴结的结构皮质位于被摸下方,由浅层皮质、副皮质区及皮质淋巴窦构成髓质由髓索及其间的髓窦组成脾由被膜和实质两部分构成,实质分为白髓和红髓。

白髓由动脉周围淋巴鞘、淋巴小结(脾小体)和边缘区构成,相当于淋巴结的皮质。

红髓由脾索和脾血窦组成脾血窦(脾窦)血窦附近的巨噬细胞突起可通过细胞间隙伸入腔内消化系统消化管壁(除口腔与咽外)自内向外均分为四层,依次为黏膜、粘膜下层、肌层与外膜。

食管黏膜上皮为复层扁皮上皮胃上皮单层柱状上皮胃固有层含有紧密排列的大量胃腺胃腺胃底腺、贲门腺和幽门腺胃底腺由主细胞、壁细胞、颈黏液细胞、干细胞及内分泌细胞等组成。

主细胞(胃酶细胞)分泌胃蛋白酶壁细胞(泌酸细胞)分泌盐酸肠绒毛小肠黏膜表面有许多细小的肠绒毛,由上皮和固有层向肠腔突起而成胰腺内分泌部(胰岛)A细胞分泌胰高血糖素;B细胞分泌胰岛素肝小叶中央静脉、肝索(肝板断面呈索条状)、肝血窦、胆小管、窦周隙门管区相邻肝小叶之间呈三角形或椭圆形的结缔组织小区呼吸系统肺导气部叶支气管、段支气管、小支气管、细支气管和终末细支气管管壁结构变化规律呈现:1.上皮由假复层纤毛柱状上皮逐渐变成单层柱状2.杯状细胞逐渐减少至完全消失3.腺体逐渐减少至全部消失4.软骨组织由不规则片状逐渐减少至消失5.平滑肌逐渐增多,呈现为不成层的环形肌束围绕管壁呼吸性细支气管是终末细支气管的分支,为导气部过渡到呼吸部的管道。

肺泡管与肺泡囊区别肺泡管见于相邻肺泡开口之间的部分,管壁上有许多肺泡开口,自身管壁的结构很少。

一个肺泡管分成2~3个肺泡囊,一个肺泡囊由几个肺泡围成,形成若干个肺泡的共同开口。

Ⅰ型肺泡细胞与Ⅱ型肺泡细胞的区别Ⅰ型肺泡细胞:覆盖肺泡约95%的表面积;细胞扁平,含核部分较厚,其余部分很薄;电镜下,胞质中可见较多的小泡,内有细胞吞入的微小粉尘和表面活性物质。

Ⅰ型上皮细胞无增殖能力,损伤后由Ⅱ型肺泡细胞增殖分化补充。

Ⅱ型肺泡细胞:细胞较小,呈立方形或圆形,嵌在Ⅰ型肺泡细胞之间;细胞核圆形,胞质着色浅,呈泡沫状;电镜下,细胞游离面有短小的微绒毛,胞质可见许多板层小体。

气—血屏障是肺泡内气体和血液内气体间进行交换所经过的结构,厚约0.2~0.5µm,主要由肺泡表面液体层、Ⅰ型肺泡细胞与基膜、薄层结缔组织、毛细血管基膜与内皮构成。

泌尿系统肾单位肾小体和肾小管肾小体血管球和肾小囊肾小管近端小管、细段和远端小官泌尿小管肾小管和集合小管集合小管弓形集合小管、直集合小管和乳头管肾小体有两个极,动脉出入的一端称血管极,对侧一端与近端小管曲部相连为尿极。

滤过屏障孔内皮、毛细血管基膜、足细胞裂孔膜称滤过膜近端小管上皮细胞为锥形或立方形,胞体较大,细胞界限不清,胞核圆形,靠近基底部,胞质嗜酸性,游离面有刷状缘,细胞基部有纵纹。

远端小管管径比近端小管细,管腔却相对大而规则。

由立方上皮构成,胞质呈弱酸性,着色较浅,核位于近管腔面,细胞基部纵纹明显,无刷状缘。

球旁复合体(肾小球旁器)包括球旁细胞、致密斑和球外系膜细胞,三者位于肾小体血管极所形成的三角区。

致密斑远端小管曲部近血管极一侧的细胞变为高柱状,形成一椭圆形。

斑是一种离子感受器,可感受远端小管内滤液中Na+浓度变化。

男性生殖系统血—生精小管屏障(血—睾屏障)生精小管与血液之间存在着组成毛细血管内皮及其基膜、结缔组织、生精上皮的界膜和支持细胞紧密连接(最重要)支持细胞的功能:1.对生精细胞起支持和营养作用2.分泌少量液体进入生精小管管腔,成为睾丸液3.精子成熟后脱落的残余胞质,被支持细胞吞噬和消化4.合成和分泌雄激素结合蛋白5.分泌抑制素6.支持细胞之间形成的紧密连接参与构成血—生精小管屏障生精细胞自生精小管基底部至腔面,依次有精原细胞、初级精母细胞、次级精母细胞、精子细胞和精子。

睾丸间质细胞动能:从青春期开始,该细胞在黄体生成素的刺激下分泌雄激素,促进精子发生和男性生殖器官发育,维持第二性征和性功能。

女性生殖系统卵泡发育三阶段原始卵泡、生长卵泡和成熟卵泡原始卵泡由一个初级卵母细胞和周围一层扁平的卵泡细胞构成。

透明带在初级卵母细胞与卵泡细胞之间出现一层均质状,折光性强,富含糖蛋白的嗜酸性膜。

排卵成熟卵泡破裂,次级卵母细胞、透明带和放射冠随卵泡液从卵巢排出的过程。

子宫内膜的周期性变化时间过程月经期、增生期、分泌期。

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