Добавил:
kiopkiopkiop18@yandex.ru Вовсе не секретарь, но почту проверяю Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс / Гистология / POSOBIE_-_Tokesheva.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
23.03.2024
Размер:
12.64 Mб
Скачать

1.3. Морфофункциональная и генетическая классификация тканей

Первые классификации тканей, основанные на микроскопическом изучении строения и развития, были предложены в середине XIX века (А. Гассаль, А. Келликер, Ф. Лейдиг). Общепринятой является морфофункциональная классификация, в соответствии с которой выделяют 4 тканевые группы: эпителиальные ткани; ткани внутренней среды, или группа опорно-трофических тканей (соединительные ткани, кровь и лимфа); нервная ткань; мышечные ткани. В каждой тканевой группе (за исключением нервной ткани) выделяют несколько разновидностей, или подтипов, ткани.

Советский гистолог А.А. Заварзин положил в основу классификации тканей эволюционный принцип, основанный на фундаментальных функци­ях многоклеточных организмов, возникающих в процессе их развития. Он разделил все ткани на следующие типы:

1.Ткани общего назначения:

  1. Пограничные ткани.

  2. Ткани внутренней среды.

2.Специализированные ткани:

  1. Ткани мышечной системы.

  2. Ткани нервной системы.

Другим советским гистологом, Н.Г. Хлопиным, была предложена генетическая классификация тканей, то есть классификация, в основу которой положены источники развития тканей. Эта классификация выглядит так.

1. Эпителий

  1. Эпидермальный тип.

  2. Энтеродермальный тип.

  3. Целонефродермальный тип.

  4. Эпендимоглиальный тип.

  5. Ангиодермальный тип.

2. Соединительная ткань и кровь

  1. Соединительная ткань и лейкоциты.

  2. Эритроциты.

  3. Хорда и хордальный хрящ.

  1. Мезенхима.

3. Мышечная ткань

  1. Миокард.

  2. Мезенхимальная гладкая мышечная ткань.

  3. Соматическая миотомная мышечная ткань.

  4. Мионейральная ткань.

  5. Миоэпидермальная ткань.

4. Нервная ткань Нейроны, нейроглия.

Классификация Н.Г. Хлопина вскрывает гистогенетические связи между функционально и структурно различающимися тканями. Наиболь­шее распространение получили гистогенетические классификации эпителиальных и мышечных тканей.

1.4. Системообразующие факторы тканей, механизмы обеспечения

тканевого гомеостаза

Как подчеркивалось, каждая ткань представляет собой систему, состоящую из взаимосвязанных тканевых элементов. Каждый тканевой элемент выполняет в ткани определенные функции, объем которых может суще­ственно изменяться под действием внешних и внутренних факторов. Возни­кает полезный приспособительный результат, или цель действия, для дан­ной функционирующей структуры. В последующем происходит своеобраз­ный отбор признаков, отвечающих за определенную функцию. Это имеет большое значение не только для адаптации, но и для эволюции тканей.

Факторы, влияющие на системогенез, в том числе и тканевой системогенез (гистогенез), называются системообразующими факторами (СОФ).

Системообразующие факторы ткани могут иметь значения от +100% до – 100%. Если СОФ принимает положительные значения, то, по выражению И.И.Шмальгаузена, формируется движущий отбор, положительно изменяющий структуру ткани. При отрицательных значениях СОФ отбор носит стабилизирующий характер, закрепляя достигнутые положительные изменения. Нулевое значение СОФ означает дестабили­зирующее влияние на ткань.

Под действием СОФ происходит воспроизведение структурных частей тканей. В количественном отношении оно может быть избыточным или недостаточным. В первом случае СОФ будет равен +100%, в последнем случае – имеет нулевые значения, что ведет к деградации ткани.

Тканевой гомеостазэто совокупность процессов поддержания постоянства структурно-функциональной организации ткани. Он реализуется следующими механизмами.

  1. Поддержание дифференцировки клеток. Ткань – сложное сочетание взаимодействующих клеточных дифферонов. Находясь в ткани в одинако­вых условиях существования, они, тем не менее, сохраняют свои различия, свою специфическую дифференцировку благодаря клеточной памяти.

  2. Поддержание необходимого нормального количества клеток.

  3. Поддержание необходимого объема внеклеточного матрикса (межклеточного вещества). Внеклеточный матрикс сам включается в процессы гомеостазирования ткани, поддерживает дифференцированное состояние клеток, регулирует клеточное обновление и препятствует апоптозу.

  1. Обеспечение оптимального протекания обмена веществ и энергии.

  1. Поддержание нормального уровня физиологической регенерации как на клеточном, так и на внутриклеточном уровне.

Регуляция тканевого гомеостаза. Осуществляется тканеспецифическими и общими механизмами. Тканеспецифическая регуляция включает все механизмы регуляции численности клеточных популяций: внутриклеточ­ные – ядерные, цитоплазматические, мембранные регуляторы митоза и апоптоза; межклеточные – кейлонная регуляция пролиферации (кейлоны – вещества, угнетающие размножение клеток), действие индукторов и т.д. К тканеспецифической регуляции относится также регуляция функциональной активности клеток, в том числе и клеток-продуцентов межклеточного вещества. Эта регуляция осуществляется внутри­тканевыми факторами – медиаторами, цитокинами и т.д.

К общим механизмам регуляции тканевого гомеостаза относятся нервная, эндокринная и иммунная регуляция.

Соседние файлы в папке Гистология