Removed_组胚简答题(终)13
组胚简答题

简答题1.巨噬细胞的功能巨噬细胞:胞体形态多样,核小染色深;胞质嗜酸性,常含吞噬的异物颗粒和空泡,电镜下可见较多的溶酶体和吞噬体。
功能:趋化性运动;吞噬作用;抗原提呈和分泌作用。
功能:(1)趋化性定向运动:沿着某些化学物质的浓度梯度进行定向移动,聚集到释放这些物质的病变部位。
(2)吞噬作用:伸出伪足包围细菌、衰老细胞等,进而摄入胞质内形成吞噬体或吞饮小泡。
与初级溶酶体融合,形成次级溶酶体后被溶酶体酶消化分解。
2.①血脑屏障:是维持脑组织内环境稳态的重要结构,它严格限制了大分子物质从血液进入正常的脑组织,从而对脑组织起到防御和保护功能。
②血-胸腺屏障:是指胸腺内能阻止血液中大分子物质进入胸腺皮质的屏障结构。
由连续性毛细血管内皮及其基膜、血管周隙、胸腺上皮细胞的基膜、连续的胸腺上皮细胞构成。
其作用是维持胸腺内环境的稳定,保证胸腺细胞的正常发育。
③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。
④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。
⑤血-睾屏障:指生精小管与血液之间的结构,其组成包括毛细血管内皮及其基膜、结缔组织、生精上皮基膜和支持细胞紧密连接,其中紧密连接最重要。
该屏障一方面阻止某些大分子物质进出生精上皮,形成和维持有利于精子发生的微环境;另一方面还能防止精子抗原物质逸出到生精小管外而引发自身免疫反应。
⑥胎盘屏障:胎儿血与母体血在胎盘内进行物质交换所通过的结构。
由绒毛内的毛细血管基膜及内皮,绒毛内结缔组织、细胞滋养层及基膜、合体滋养层构成。
致胎儿发育晚期,仅有合体滋养层及两者的基膜、绒毛毛细血管内皮组成。
功能是阻止大分子物质进入胎儿体内。
3.运动终板(神经肌连接)的组成与功能躯体运动神经末梢到达骨骼肌事,失去髓鞘,其轴突反复分支,每一支与一条骨骼肌纤维形成突触连接,连接区呈椭圆形板状突起。
组织学与胚胎学简答题

一、血一脑屏障:它由脑连续毛细血管内皮、基膜与星形胶质细胞形成得胶质膜组成.内皮细胞就是血一脑屏障得主要结构,它可阻止血液中某些物质进入脑组织,以维持脑组织内环境得相对稳定。
二、血一胸腺屏障:具有屏障作用。
它由五层组成:1、连续毛细血管内皮细胞间得紧密连接:2、内皮外连续得内膜;3、血管周隙,内含巨噬细胞;4、胸腺上皮细胞基膜;5、连续得胸腺上皮细胞。
该屏障得作用就是阻止血液抗原物质与某些药物进入胸腺皮质,维持胸腺内环境得稳定,保证胸腺细胞得正常发冇.三、胎盘屏障:由绒毛血管壁、绒毛间质、基底膜与绒毛上皮组成得屏障结构,可避免母体免疫细胞与胎儿组织接触,防止胎儿被母体排斥.四、气一血屏障:指肺泡与血液进行气体交换通过得结构,又称呼吸膜。
气一血屏障很薄, 厚0、2~0、5 um,有利于气体交换。
它由肺泡表而液体层(含表而活性物质)、I型肺泡细胞与基膜、薄层结缔组织、毛细血管基膜及内皮共同构成.五、滤过屏障:血管球毛细血管得有孔内皮、基膜与足细胞裂孔膜三层结构称滤过屏障。
六、血一睾屏障:由毛细血管内皮及苴基膜、结缔组织、生精上皮基膜与支持细胞紧密连接组成,其中紧密连接就是最重要得结构.它得功能就是阻止某些物质进出生精上皮,维持有利于精子发生得微环境,还能防止精子抗原物质逸出到生精小管外而引发自身免疫反应.七、粘液一碳酸氢盐屏障:胃上皮表面覆盖一层厚为0、2 5—0、5mm得粘液层,它就是由不可溶解得粘液凝胶构成,内含大量碳酸氢根离子•凝胶层将上皮与胃蛋白酶隔誇,并缓解氢离子向黏膜方向弥散。
碳酸氢根可中与氢离子,形成碳酸。
碳酸可被胃上皮细胞得碳酸肝酶迅速分解为水与二氧化碳.八、滤过屏障:当血液流经血管球得毛细血管时,管内压力较高,血浆内得某些物质向肾小囊腔滤过时,必须通过毛细血管内皮、基膜与裂孔膜,这三层结构构成滤过屏障脾脏得血液通路脾动脉从胆门入脾后分支进入小梁,称为小梁动脉。
小梁动脉分支离开小梁进入动脉周囤淋巴鞘内,称为中央动脉。
「组胚」名词解释与简答

37.
38.
腮腺
颔下腺
舌下腺
腺泡类型
纯浆液性,间质中常见脂肪细胞
混合性,浆液性多,粘液性与混合性较少
混合性,粘液性与混合性为主,半月多见
闰 管
24.
就是远端小管直部末端靠近肾小体血管极侧得管壁上皮细胞增高变窄而成得椭圆形斑,可感受远曲小管内滤过液中钠离子浓度得变化,并将信息传递给球旁细胞与球外系膜细胞,促使球旁细胞分泌肾素。
25.
由近端小管直部、细段与远端小管直部组成得“U”得袢。
26.
就是毛细血管球内得血液向肾小囊腔渗透时所通过得结构,又称滤过膜,由有孔内皮,基膜与足细胞裂孔膜组成,能滤过形成原尿。
与支持细胞共同组成生精上皮。自生精小管基底部至腔面依次排列得生精细胞有精原细胞、初级精母细胞、次级精母细胞、精子细胞与精子。
31.
位于生精小管之间得结缔组织中,胞质嗜酸性,具有类固醇激素分泌细胞得超微结构特征,即滑面内质网丰富,线粒体嵴呈管状,多脂滴。其功能就是合成与分泌雄激素。
32.
排卵后,残留在卵巢内得卵泡颗粒层与泡膜向腔内塌陷,卵泡膜得结缔组织与毛细血管也伸入颗粒层,这些成分逐渐演变成具有内分泌功能得细胞团,新鲜时呈黄色,称黄体,分泌孕激素与少量雌激素。根据就是否受精,分为妊娠黄体与月经黄体。
7.
位于肝血窦内,形态不规则,胞质嗜酸,能吞噬与清除血液中得异物、细菌与病毒等有害物质,参与吞噬衰老得红细胞与血小板。
8.
指肝血窦得内皮细胞与肝细胞之间得狭小间隙,含有一种散在贮脂细胞,就是肝细胞与血液之间进行物质交换得场所。
9.
就是指相邻几个肝小叶之间得区域,含有较多得结缔组织,并有小叶间胆管、小叶间动脉与小叶间静脉通过。
33.
组胚名词解释及简答

组胚名词解释及简答绪论1.组织:是形态和功能相同或相似的细胞组成的细胞群体,细胞间可有或多或少的细胞外基质。
根据形态结构和功能,人体的组织可分为上皮组织、结缔组织、肌组织和神经组织4种基本组织,这些组织按一定的方式有机组合形成器官。
2.HE染色:为苏木精-伊红染色法的简称,是最常用的组织学染色方法。
苏木精染液为碱性,主要使细胞核内的染色质与胞质内的核糖体着紫蓝色;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。
3.免疫组织化学术:是根据免疫学的原理,通过特异性标记抗体与抗原(某种蛋白质、多肽等)的结合来显示细胞内某种抗原,并进行定位和定量的研究方法。
4.原位杂交术:是根据两条单链核苷酸互补碱基序列专一配对的特点,应用已知碱基序列并具有标记物的RNA或DNA片段即核酸探针,将标记探针与组织切片或细胞内的待测核酸(RNA或DNA片段)进行杂交,通过放射自显影处理或免疫组织化学处理,显示标记物,在光镜或电镜下观察目的mRNA或DNA的存在与定位。
上皮组织四、名词解释1.junctional ple*两种或两种以上的特化的细胞间连接紧挨在一起,即称“连接复合体”,在小肠单层柱状上皮较典型。
2.microvillus 位于上皮细胞游离面,电镜观察由细胞膜和细胞质形成的指状突起,中轴含纵行微丝,微丝与终末网相延续,功能是通过增大细胞的表面积,扩大吸收面积,参与细胞的吸收功能。
3.cilium位于细胞游离面,较微绒毛粗而长,光镜下可见:根部有一个基体。
电镜结构为细胞膜和细胞质组成,胞质中有纵行排列的微管。
周围是9组2联微管,中央为两根单独的微管,每根微管都与胞质中的基体连接,纤毛的功能是能定向摆动,排出上皮表面的尘埃和细菌等物,纤毛的摆动与微管的相互滑动有关4.gap junction缝隙连接又称“通信连接”,是一种大的平板状连接,相邻细胞间隙仅2~3nm,有许多间隔大致相等的连接点,这些连接点是两细胞膜上的镶嵌蛋白相互结合,电镜下由六个亚单位构成,又称连接小体,中央有亲水小管,它是相邻细胞间直通的管道,可供细胞间交换某些小分子物质、离子,传递化学信息,此处电阻低,是电偶联发生的主要部位,广泛存在于多种细胞间。
组胚重点(简答题)

结构特点:(1)成纤维细胞的体积较大,呈扁平星状多突起形;(2)细胞核大,成椭圆形,染色淡,核仁明显;(3)细胞质较丰富,呈弱嗜碱性,电镜下可见粗面内质网、游离核糖体和高尔基复合体。
功能:具有旺盛的合成和分泌蛋白质的能力。
3. 巨噬细胞、肥大细胞和浆细胞的功能。
巨噬细胞:结构特点:(1)形态:较长的伪足而呈不规则形;(2)细胞核较小,呈圆形或椭圆形,染色较深;(3)细胞质丰富,多呈嗜酸性,含空泡或异物颗粒;(4)电镜下:皱褶、小泡和微绒毛;细胞质内:含溶酶体、吞噬体、吞饮小泡、微丝和微管。
功能:(1)趋化性的变形运动;(2)吞噬作用;(3)参与免疫应答;(4)分泌功能。
肥大细胞:结构特点:(1)细胞体较大,呈圆形或椭圆形;(2)细胞核较小,呈圆形;(3)细胞质内充满粗大、具有异染性的嗜碱性颗粒(4)电镜下:表面有单位膜包裹.功能:嗜酸性粒细胞趋化因子能吸引嗜酸性粒细胞移动到过敏反应的部位,参与抗过敏反应。
肝素则具有抗凝血作用。
浆细胞:结构特点:(1)呈圆形或卵圆形;(2)细胞核圆形,常偏于一侧,染色质致密呈块状,呈辐射状排列;(3)细胞质呈强嗜碱性,核周有一片染色较淡的细胞质区域-核周晕;(4)电镜下可见:粗面内质网,高尔基复合体,中心体。
功能:合成和分泌免疫球蛋白,叫抗体。
4.软骨组织的分类及依据(1)软骨细胞:位于软骨陷窝内。
同源细胞群:由一个细胞分裂、增生形成,含有2-8个细胞。
(2)基质:含较多硫酸软骨素,HE染色呈(蓝紫色)强嗜酸性(3)纤维5.网织红细胞结构。
细胞内残留着核糖体,易被煌焦油蓝染成蓝色的细网或颗粒状,胡称网织红细胞。
有一定的合成血红蛋白的能力,经1-3天后细胞内核糖体消失,血红蛋白的含量即不在增加。
6.红细胞的结构与功能结构特点:(1)双凹圆盘状;(2)中央染色较浅,周缘染色较深;(3)无细胞核,无细胞器,细胞质内充满血红蛋白;(4)红细胞呈现红色功能:具有结合和运输氧和二氧化碳的功能7.骨骼肌、心肌的光、电镜结构。
组织胚胎学简答题

组织胚胎学简答题1.上皮(一)简答题:简述内皮的形态结构、分布及其功能意义。
(二)论述题:试述被覆上皮的分类、分布和各自的功能意义。
2.固有结缔组织(一)简答题:简述浆细胞的形态结构特点和功能。
(二)论述题:试述疏松结缔组织的细胞组成,以及各种细胞的形态结构和各自的功能。
3.血液(一)简答题:1、简述网积红细胞。
2、简述造血干细胞。
(二)论述题:试述白细胞的分类、各种白细胞的形态结构和功能。
4.软骨、骨、肌组织(一)填表1:三种肌纤维光镜形态结构的比较(二)简答题:1、比较成骨细胞和破骨细胞的来源、结构及功能。
2、简述三联体(定义、组成和功能意义)。
3、简述肌节5.神经组织和循环系统(一)填表2(二)简答题:1、简述化学性突触的电镜形态结构和功能。
2、简述尼氏体。
(三)论述题:1、试述血管壁的一般结构特点。
2、试比较动脉和静脉管壁结构的异同点。
6.皮肤、眼球(一)简答题:简述眼球壁的各层结构。
(二)论述题:试述表皮的分层及各层的组织结构。
7.免疫系统和内分泌(一)填表3(二)简答题:1、简述单核吞噬细胞系统的定义、组成、分布和功能。
2、简述淋巴细胞再循环的途径和功能意义。
3、简述肾上腺皮质的光镜结构和功能。
4、简述垂体门脉系统的组成和功能意义。
(三)论述题:试述甲状腺素合成和释放的过程。
8.消化管和消化腺(一)填表:表4(二)简答题:1、简述胃底腺的细胞类型及其光镜形态特点和功能。
2、简述胰岛的细胞组成及其功能。
3、简述窦周间隙。
(三)论述题:1、试述消化管管壁的一般结构。
2、试述肝小叶的结构。
9.呼吸泌尿生殖系统(二)简答题:1、简述气管壁的结构特点。
2、简述气血屏障的组成和功能意义。
3、简述滤过屏障的结构和功能意义。
4、简述球旁复合体的组成和功能。
5、简述肾单位的组成及尿液生成的途径。
6、简述支持细胞的光镜结构和功能。
7、简述黄体的光镜结构和功能。
(三)论述题:8、试述精子发生的主要过程及其形态变化。
组胚试题及答案

组胚试题及答案一、单项选择题1. 组胚是植物生长发育的关键阶段,主要发生在()。
A. 胚乳中B. 胚珠中C. 茎尖中D. 根尖中答案:B. 胚珠中2. 下列哪个器官不是由胚胎的基细胞形成的?A. 茎B. 叶C. 根D. 维管束答案:D. 维管束3. 在种子植物的胚乳中,营养物质主要储存于()中。
A. 胚乳皮层B. 子叶C. 胚乳核D. 胚乳膜答案:B. 子叶4. 组胚体发育过程中,()是最早出现的胚胎器官。
A. 根B. 茎C. 叶D. 花答案:A. 根5. 下列哪个结构不属于胚珠的组成部分?A. 胚乳B. 表皮C. 珠心D. 胚胎鞘答案:D. 胚胎鞘二、填空题1. 组胚是植物生长发育中最早的一个阶段,也是胚胎期的()阶段。
答案:形成2. 胚珠发育的早期阶段称为()期。
答案:原生3. 在种子植物的胚乳中,能源主要以()的形式储存。
答案:脂肪4. 胚乳起源于()受精卵的发育。
答案:没精5. 组胚体发育后形成胚珠的一部分将发育为()。
答案:种皮三、简答题1. 请简述组胚是植物生长发育的关键阶段。
组胚是植物生长发育中最早的一个阶段,也是胚胎期的形成阶段。
在组胚过程中,受精卵经过一系列分裂和增殖,最终形成胚胎。
组胚是种子植物的繁殖方式,也是种子植物与其他植物类型的重要区别之一。
在组胚过程中,胚胎发生器官的形成和分化,为后续的花器官、叶器官和根器官的发育奠定了基础。
2. 请简述胚乳在种子植物中的作用。
胚乳是种子植物胚胎发育的产物,主要起到保护和提供养分的作用。
胚乳中富含脂肪、蛋白质和碳水化合物等营养物质,可以提供胚胎在发育过程中所需的能量和营养物质。
同时,胚乳还可以提供保护胚胎的功能,起到缓冲外界环境变化和抵御害虫侵害的作用。
在种子萌发的过程中,胚乳的养分被利用,为胚芽的生长提供能量和营养,促进种子的正常发芽和生长。
3. 组胚体发育后会形成胚珠的哪些组成部分?组胚体发育后,胚珠将形成以下组成部分:- 胚胎鞘:胚胎鞘是组胚体内最早出现的胚胎器官之一,将发育为胚珠的一部分。
组胚——简答题

3.简述被覆上皮的分类及分布
答:单层上皮(1)单层扁平上皮 分布 内皮:心.血管和淋巴管 间皮:胸膜.腹膜和心包膜 其他:肺泡和肾小囊 ;
(2)单层立方上皮 分布:肾小管和甲状腺滤泡 ;
(3)单层柱状上皮 分布:胃.肠.胆囊.子宫
二.基底面:(1)基膜 功能:1)支持.连接.固着 2)是半透膜,利于上皮细胞与深部结缔组织进行物质交换 3)引导上皮细胞移动,影响细胞增殖和分化
(2)质膜内褶 功能:扩大了细胞基底部的表面积,有利于水和电解质的迅速转运
(3)半桥粒 功能:将上皮细胞周围固着在基膜上
血红蛋白 男:(12-15)g/dL 女:(10.5-13.5)g/dL
白细胞 (4.0-10)*109 /L
6.简述软骨类型.分布及结构
答:(1)透明软骨:分布较广,包括肋软骨.关节软骨.呼吸道软骨等。特点:有较强抗原性,有一定弹性和韧性,纤维成分主要是交织排列的胶原原纤维
④室管膜细胞 功能:防止脊液直接流入脑组织内
12.试述化学突触的电镜结构
答:突触前成分:(1)突触小泡:神经递质包括乙酰胆碱.单胺类.肽类[脑啡肽.P物质].氨基酸类
(2)突触前膜:点位门控Ca2+通道
突触间隙:相应神经递质的酶
白髓由动脉周围淋巴鞘、淋巴小结和边缘区组成。动脉周围淋巴鞘是由围绕在中央动脉周围的弥散淋巴组织构成的,主要有大量T细胞,是脾的胸腺依赖区;淋巴小结又称脾小体,主要由大量B细胞构成;边缘区位于白髓和红髓之间的狭窄区域,该区域含有T细胞、B细胞及较多巨噬细胞。
红髓由脾索及脾血窦组成。脾索为富含血细胞的淋巴组织索,相互连成网,主要分布着B细胞。脾血窦分布在脾索之间,相互连接成网,窦壁由一层平行排列的长杆状内皮细胞围成,细胞间隙宽大,内皮外有不完整的基膜及环行网状纤维。脾内的毛细血管末端分别开口于脾索和脾窦,脾索内的血细胞可穿越脾窦内皮的间隙进入血窦。血窦外侧有较多巨噬细胞,可吞噬血液中的病原体和衰老的血细胞,故脾索是脾进行滤血的主要场所。
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1.简述缝隙连接的结构及其功能意义。
又称通讯连接,位于柱状上皮细胞邻接面的深部,相邻细胞膜之间隔以3nm的间隙,细胞膜上有许多规则配布的连接小体,每个连接小体有6个杆状的连接蛋白分子围成,中央有直径2nm的管腔。
相邻细胞膜中的连接小体彼此对应相接,管腔也通连,成为细胞间的直接通道。
一些离子和小分子物质经通道在相邻细胞间流通,使细胞在营养代谢、增殖分化和功能等方面成为统一体。
2.试述被覆上皮的分类、分布及各自的功能意义。
被覆上皮分为单层上皮和复层上皮。
单层上皮包括:单层扁平上皮:①内皮:分布在血管、淋巴管内表面;②间皮:在胸膜、腹膜、心包膜表面。
功能:保持器官表面光滑,减少器官间摩擦,利于血液、淋巴流动和组织间物质交换。
单层立方上皮:分布在腺体、肾小管等。
功能:分泌,吸收。
单层柱状上皮:分布在胃肠道、胆囊和子宫以及外分泌腺的导管。
功能:分泌,吸收。
假复层纤毛柱状上皮:分布在呼吸道。
功能:保护、分泌作用。
复层上皮包括:复层扁平上皮:分布在皮肤、口腔、食道、阴道。
功能:保护为主。
复层柱状上皮:分布在眼睑结膜、男性尿道。
变移上皮:分布在泌尿管道。
功能:细胞形状和层数可随器官的空虚与扩张状态而变化。
3.简述疏松结缔组织的特性和功能疏松结缔组织特性是细胞种类较多,纤维数量较少,排列稀疏,基质丰富,血管丰富。
广泛分布于器官之间和组织之间,具有连接、支持、防御、修复等功能。
4.试述疏松结缔组织的细胞组成及各种细胞的结构特点和功能。
疏松结缔组织的细胞有成纤维细胞、巨噬细胞、浆细胞、肥大细胞、脂肪细胞、未分化间充质细胞及白细胞七种。
①成纤维细胞:细胞呈扁平,多突起,胞质弱嗜碱性,电镜下粗面内质网、游离核糖体、高尔基复合体丰富。
功能:合成纤维和基质。
②巨噬细胞:胞体形态多样,核小染色深;胞质嗜酸性,常含吞噬的异物颗粒和空泡,电镜下可见较多的溶酶体和吞噬体。
功能:趋化性运动;吞噬作用;抗原提呈和分泌作用。
③浆细胞:细胞圆或卵圆形,核偏位,染色质粗块状,辐射排列,胞质嗜碱性,核旁有浅染区,电镜下粗面内质网、游离核糖体、高尔基复合体丰富。
功能:合成和分泌抗体(免疫球蛋白)。
④肥大细胞:细胞呈卵圆形,核小而圆,染色深;胞质内充满粗大的异染性颗粒。
颗粒内含组织胺、嗜酸性粒细胞趋化因子和肝素。
功能:与过敏反应有关;抗凝血。
⑤脂肪细胞:呈空泡状,核扁平位于细胞边缘。
功能:合成、贮存脂类物质。
⑥未分化间充质细胞:分化程度低,具有分化为成纤维细胞、脂肪细胞、平滑肌纤维、内皮细胞的潜能。
⑦白细胞:以淋巴细胞、嗜酸性粒细胞、中性粒细胞为主,具有防御功能。
5.简述网积红细胞。
网织红细胞是未完全成熟的红细胞,占红细胞总数的0.5%~1.5%,在常规染色血涂片中不能区分红细胞与网织红细胞,用煌焦油蓝染色见网织红细胞内有细网状的核糖体,表明它仍能继续合成血红蛋白。
网织红细胞记数可作为骨髓造血功能的指标。
6.试述白细胞的分类、各种白细胞的形态结构和功能。
白细胞分类:根据胞质有无特殊颗粒,分有粒白细胞(中性粒细胞、嗜酸粒细胞、嗜碱粒细胞)和无粒白细胞(淋巴细胞、单核细胞)。
(1)中性粒细胞:直径10-12微米,胞质弱嗜酸性,含细小均匀颗粒,核分叶,1-5叶不等。
电镜下胞质颗粒分:特殊颗粒--较小,数量多,含溶菌酶、吞噬素等;嗜天青颗粒--较大,量少,含酸性磷酸酶、髓过氧化物酶、水解酶。
功能:趋化性运动、吞噬异物。
(2)嗜碱性粒细胞:直径10-12微米,数量少、细胞核分叶不明显、胞质内含大小不等的深蓝色颗粒,颗粒与肥大细胞相同。
功能:趋化性运动,参与过敏反应。
(3)嗜酸性粒细胞:直径12-14微米,核多分为2-3叶,胞质内充满粗大均匀的嗜酸性颗粒,颗粒含芳基硫酸酯酶、组胺酶、阳离子蛋白功能:趋化性运动、降低过敏反应、吞噬抗原抗体复合物、杀伤寄生虫幼虫。
(4)单核细胞:直径12-20微米,核为肾形或马蹄形,核染色质疏松,胞质灰蓝色,内含嗜天青颗粒,既溶酶体。
功能:趋化运动和吞噬功能。
进入组织器官后转变为各种吞噬细胞(如巨噬细胞、破骨细胞)。
(5)淋巴细胞:按体积大小可为分大、中、小三类。
小淋巴细胞在血液中数量最多,直径6-8微米,核圆形或肾形,染色质呈粗块状,胞质少,染成天蓝色,内含少量的嗜天青颗粒。
功能:免疫功能。
7..简述骨单位。
又称哈弗斯系统,是长骨起支持作用的主要结构,位于内、外环骨板间,呈长筒状,由中央管与4-20层同心圆排列的哈弗斯骨板构成,中央管内含血管、神经和骨内膜。
8.比较成骨细胞和破骨细胞的来源、结构及功能:成骨细胞来源于骨祖细胞的分化,其胞体呈立方形或矮柱状,核圆,胞质嗜碱性。
电镜下,可见大量粗面内质网、核糖体和高尔基复合体,能合成和分泌骨基质的有机成分,形成类骨质,钙化后形成骨质。
此外,成骨细胞还释放基质小泡,小泡膜上有碱性磷酸酶和钙结合蛋白,在骨组织钙化过程中起重要作用。
破骨细胞来源于血液中的单核细胞,胞体大,核多个,胞质嗜酸性。
电镜下,细胞器丰富,以溶酶体、线粒体较多,细胞紧贴近骨质一侧有许多突起,形成光镜下的皱褶缘。
破骨细胞释放多种水解酶和有机酸,溶解骨组织,分解有机成分,与成骨细胞相互协调,共同参与骨的生长和改建。
9.简述闰盘的结构及其功能意义。
闰盘是心肌纤维之间特有的连接结构。
光镜下,闰盘为深染的粗线,与心肌纤维长轴垂直。
电镜下,闰盘的横位部分位于Z线水平,有中间连接和桥粒;纵位部分有缝隙连接。
闰盘不仅增强心肌纤维间的连接,而且有利于化学信息和电9冲动传递,使心肌纤维同步收缩,形成一个功能上的整体。
10试述骨骼肌的光镜和电镜结构特点。
LM:骨骼肌纤维呈长柱形,多核,核呈扁椭圆形,位于肌膜下。
肌浆含许多肌原纤维,肌原纤维呈细丝状,沿肌纤维长轴平行排列,有明暗相间的带。
明带又称I带,暗带又称A带。
明带和暗带排列在同一平面上,构成明暗相间的周期性横纹。
暗带中央有一条浅色带,称H带,H带中央有一条深色的线,称M 线。
明带中央有一条深色的线,称Z线。
相邻两条Z线之间的一段肌原纤维称为肌节,肌节是骨骼肌纤维结构和功能的基本单位。
EM:(1)肌原纤维有粗细两种肌丝构成。
粗肌丝:固定于季节中央的M线,两端游离,由肌球蛋白组成。
细肌丝:一端固定于Z线,另一端游离并伸入粗肌丝之间,有肌动蛋白、原肌球蛋白和肌钙蛋白组成。
(2)横小管:基膜向肌浆内凹陷形成管状结构,其走向于肌纤维长轴垂直,在明暗交界处环绕肌纤维。
功能:将寂寞的兴奋迅速传导至肌纤维内部。
(3)肌浆网:为特化的滑面内质网,在横小管之间纵行包绕肌原纤维,又称纵小管。
在靠近横小管两侧的纵小管膨大形成终池。
每条横小管和两侧终池共同组成三联体。
肌浆网可调节肌浆内Ca2+的浓度,对肌纤维的收缩起重要作用。
11简述化学性突触的电镜结构和功能。
化学突触:通过释放和接收神经递质来完成神经冲动的传导。
(1)突触前成分:一般是神经元的轴突末端,呈球状膨大,在银染的切片呈棕黑色的圆形颗粒,称突触小体。
包括突触前膜、突触小泡、线粒体等。
突触小泡内含有神经递质,表面附有一种蛋白质,称突触素,它有将突触小泡连接到细胞骨架的作用。
(2)突触间隙:是神经递质释放场所,20~30nm’宽。
(3)突触后成分:包括突触后膜、神经递质受体等。
12简述视网膜的组织结构。
具有感光功能,主要由四层细胞组成。
(1)色素上皮层LM:单层矮柱状上皮,胞质含大量粗大的黑素颗粒。
EM:细胞间有紧密连接,中间连接和缝隙连接;顶部有胞突伸入视细胞之间。
功能:防止强光对视细胞的损害;储存维生素c。
(2)视细胞层:分两种。
①视杆细胞:胞体内由内向外两侧分别伸出内突和外突,外突呈杆状,称视杆。
LM:核较小,染色较深。
EM:视杆分内节和外节,外节含许多平行排列的膜盘。
功能:感受弱光。
②视锥细胞:结构与视杆细胞相似。
外突呈锥形,称视锥。
LM;核较大,染色较浅。
EM:视锥亦分内节和外节,外节膜盘与胞膜不分离,亦不脱落。
功能:感受强光和色觉。
(3)双极细胞层:是连接视细胞和节细胞的中间神经元,胞体位于内核层。
(4)节细胞层:为多极神经元,胞体排列单行,其轴突向后形成视神经。
13.试述神经元的形态结构和功能。
神经元的形态多种多样,但都可分为胞体和突起两部分,突起又分树突和轴突两种。
神经元胞体是细胞的营养和代谢中心。
胞体细胞膜是可兴奋膜,具有接受刺激、处理信息、产生和传导神经冲动的功能。
胞体中央有一个大而圆的胞核,异染色质少,染色浅,核仁大而明显。
胞质内具有两种特征性结构为尼氏体和神经元纤维。
尼氏体在HE染色切片中呈块状或颗粒状嗜碱性物质;在电镜下由发达的粗面内质网和游离核糖体构成,具有合成蛋白质的功能。
神经元纤维在银染色切片中呈棕黑色细丝,交错成网;在电镜下由神经丝和微管构成,具有支持、运输的作用。
树突短而粗,分支多,表面有许多树突棘,是形成突触的主要部位。
树突内也有尼氏体和神经元纤维。
树突的功能主要是接受刺激,将冲动传向胞体。
轴突细而长,末端分支较多,表面光滑为轴膜,内含轴质。
轴质内无尼氏体,但有大量神经元纤维。
轴突的主要功能是将冲动传离胞体。
14试述表皮的分层级各层的组织结构。
表皮为角化的复层扁平上皮,典型的表皮从基底至表面可分为五层:(1)基底层:附着于基膜上,为一层矮柱状的细胞,胞质内因有丰富的游离核糖体而呈嗜碱性,有散在或成束的角蛋白丝。
基底细胞是表皮的干细胞,不断分裂增殖,具有再生修复作用。
(2)棘层:由数层多边形、体积较大的棘细胞组成。
细胞表面有许多棘状突起,相邻细胞的突起以桥粒相连。
胞质呈弱嗜碱性,游离核糖体较多,具有旺盛的合成角蛋白和外皮蛋白的功能。
胞质内有含脂质的板层颗粒,以胞吐方式排放到细胞间隙后形成膜状物。
(3)颗粒层:由3~5层梭形细胞构成,细胞核与细胞器已退化,胞质内板层颗粒增多,还出现许多透明角质颗粒,其主要成分为富有组氨酸的蛋白质。
(4)透明层:为2~3层扁平细胞,细胞界限不清,核和细胞器均消失,电镜结构与角质层相似。
(5)角质层:由多层扁平的角质细胞组成。
细胞已完全角化,变得干硬,光镜下呈嗜酸性的均质状。
电镜下,细胞内充满密集、粗大的角蛋白丝束及均质状物质,后者主要为富有组氨酸的蛋白质;细胞膜因内面有一层外皮蛋白而坚固;细胞间隙充满由脂质构成的膜状物。
浅表的角质细胞间桥粒消失,细胞连接松散,脱落后成为皮屑。
15.简述心脏壁的组织结构。
心壁由三层组成,从内向外依次为心内膜、心肌膜和心外膜。
(1)心内膜:由内皮、内皮下层构成。
内皮为单层扁平上皮,表面光滑,利于血液流动。
内皮下层由结缔组织构成,又分为内层和外层。
内层为薄层细密结缔组织,外层又称心内膜下层,为疏松结缔组织,含血管、神经和心脏传导系统的分支。
(2)心肌膜:最厚,主要由心肌构成,其间有丰富的毛细血管。
(3)心外膜:为心包膜的脏层,其结构为浆膜。