Все словари русского языка: Толковый словарь, Словарь синонимов, Словарь антонимов, Энциклопедический словарь, Академический словарь, Словарь существительных, Поговорки, Словарь русского арго, Орфографический словарь, Словарь ударений, Трудности произношения и ударения, Формы слов, Синонимы, Тезаурус русской деловой лексики, Морфемно-орфографический словарь, Этимология, Этимологический словарь, Грамматический словарь, Идеография, Пословицы и поговорки, Этимологический словарь русского языка.

сердце

Энциклопедия Кольера

СЕРДЦЕ - мощный мышечный орган, нагнетающий кровь через систему полостей (камер) и клапанов в распределительную сеть, называемую системой кровообращения. У человека сердце расположено вблизи центра грудной полости. Оно состоит в основном из прочной эластичной ткани - сердечной мышцы (миокарда), которая на протяжении всей жизни ритмически сокращается, посылая кровь через артерии и капилляры к тканям организма. При каждом сокращении сердце выбрасывает около 60-75 мл крови, а за минуту (при средней частоте сокращений 70 в минуту) - 4-5 л. За 70 лет сердце производит более 2,5 млрд. сокращений и нагнетает примерно 156 млн. литров крови. Этот по-видимому неутомимый насос, размером со сжатый кулак, весит немногим больше 200 г, лежит почти на боку за грудиной между правым и левым легкими (которые частично прикрывают его переднюю поверхность) и снизу соприкасается с куполом диафрагмы. По форме сердце сходно с усеченным конусом, слегка выпуклым, как груша, с одной стороны; верхушка расположена слева от грудины и обращена к передней части грудной клетки. От противоположной верхушке части (основания) отходят крупные сосуды, по которым притекает и оттекает кровь.

См. также КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА. Без кровообращения жизнь невозможна, и сердце, как его двигатель, представляет собой жизненно важный орган. При остановке или резком ослаблении работы сердца смерть наступает уже через несколько минут.

Камеры сердца. Сердце человека разделяется перегородками на четыре камеры, которые заполняются кровью не одновременно. Две нижние толстостенные камеры - желудочки, играющие роль нагнетающего насоса; они получают кровь из верхних камер и, сокращаясь, направляют ее в артерии. Сокращения желудочков и создают то, что называют сердцебиениями. Две верхние камеры - предсердия (иногда называемые ушками); это тонкостенные резервуары, которые легко растягиваются, вмещая в интервалах между сокращениями поступающую из вен кровь. Левый и правый отделы сердца (состоящие из предсердия и желудочка каждый) изолированы друг от друга.

Правый отдел получает бедную кислородом кровь, оттекающую от тканей организма, и направляет ее в легкие; левый отдел получает насыщенную кислородом кровь из легких и направляет ее к тканям всего тела. Левый желудочек намного толще и массивнее других камер сердца, поскольку выполняет самую тяжелую работу по нагнетанию крови в большой круг кровообращения; обычно толщина его стенок немногим меньше 1,5 см.

<a href='/dict/сердце' class='wordLink' target='_blank'>СЕРДЦЕ</a> (<a href='/dict/вид' class='wordLink' target='_blank'>вид</a> <a href='/dict/спереди' class='wordLink' target='_blank'>спереди</a> и <a href='/dict/справа' class='wordLink' target='_blank'>справа</a>)

СЕРДЦЕ (вид спереди и справа)

<a href='/dict/сердце' class='wordLink' target='_blank'>СЕРДЦЕ</a> (<a href='/dict/вид' class='wordLink' target='_blank'>вид</a> <a href='/dict/спереди' class='wordLink' target='_blank'>спереди</a> и <a href='/dict/слева' class='wordLink' target='_blank'>слева</a>)

СЕРДЦЕ (вид спереди и слева)

т.н. артериальный проток, который функционирует только у плода, прямо в аорту. Затем она поступает в ткани нижних конечностей и органы брюшной полости, но большая ее часть по пупочной артерии возвращается в плаценту." alt="СИСТЕМА КРОВООБРАЩЕНИЯ ДО РОЖДЕНИЯ. Кровообращение плода напрямую обеспечивает процессы его питания, выделения и дыхания. Внутриутробный период развития характеризуется присутствием специального органа - плаценты, через которую плод сообщается с организмом матери. Через плаценту протекает как кровь плода, так и кровь матери. Однако на протяжении всей беременности кровь плода и матери не смешивается. Обмен различными веществами происходит через очень тонкие соприкасающиеся стенки плацентарных мембран. Именно через них кровь плода получает из материнской крови кислород и питательные вещества, одновременно отдавая в нее отходы обмена веществ, которые затем выводятся выделительной системой матери. Насыщаемая в плаценте кислородом кровь плода проходит по пупочной вене, направляясь к сердцу. Значительная ее часть вначале поступает в печень, размеры которой на этой ранней стадии жизни намного превышают размеры других органов. Минующая печень кровь через венозный проток попадает в нижнюю полую вену. Здесь она смешивается с кровью, оттекающей от нижних частей тела и стенки живота, а также с кровью из печени, которая приносится печеночной веной. Затем эта смешанная кровь поступает в правое предсердие. Направляемая клапаном нижней полой вены, она проходит в левое предсердие через овальное отверстие (имеющееся у плода окно в межпредсердной перегородке). В левом предсердии она смешивается с небольшим количеством крови, притекающей из легких по легочной вене, и попадает в левый желудочек, откуда нагнетается в аорту и распределяется по тканям головы и верхних отделов туловища. Отсюда она возвращается по разным венам, впадающим в верхнюю полую вену, и по ней - в правое предсердие. Затем кровь поступает в правый желудочек и нагнетается в легочную артерию. Однако в легкие поступает лишь незначительное количество крови, так как они до рождения не функционируют, а для их собственного питания нужно лишь немного крови. Основная же часть крови из правого желудочка проходит через т.н. артериальный проток, который функционирует только у плода, прямо в аорту. Затем она поступает в ткани нижних конечностей и органы брюшной полости, но большая ее часть по пупочной артерии возвращается в плаценту.">

СИСТЕМА КРОВООБРАЩЕНИЯ ДО РОЖДЕНИЯ. Кровообращение плода напрямую обеспечивает процессы его питания, выделения и дыхания. Внутриутробный период развития характеризуется присутствием специального органа - плаценты, через которую плод сообщается с организмом матери. Через плаценту протекает как кровь плода, так и кровь матери. Однако на протяжении всей беременности кровь плода и матери не смешивается. Обмен различными веществами происходит через очень тонкие соприкасающиеся стенки плацентарных мембран. Именно через них кровь плода получает из материнской крови кислород и питательные вещества, одновременно отдавая в нее отходы обмена веществ, которые затем выводятся выделительной системой матери. Насыщаемая в плаценте кислородом кровь плода проходит по пупочной вене, направляясь к сердцу. Значительная ее часть вначале поступает в печень, размеры которой на этой ранней стадии жизни намного превышают размеры других органов. Минующая печень кровь через венозный проток попадает в нижнюю полую вену. Здесь она смешивается с кровью, оттекающей от нижних частей тела и стенки живота, а также с кровью из печени, которая приносится печеночной веной. Затем эта смешанная кровь поступает в правое предсердие. Направляемая клапаном нижней полой вены, она проходит в левое предсердие через овальное отверстие (имеющееся у плода окно в межпредсердной перегородке). В левом предсердии она смешивается с небольшим количеством крови, притекающей из легких по легочной вене, и попадает в левый желудочек, откуда нагнетается в аорту и распределяется по тканям головы и верхних отделов туловища. Отсюда она возвращается по разным венам, впадающим в верхнюю полую вену, и по ней - в правое предсердие. Затем кровь поступает в правый желудочек и нагнетается в легочную артерию. Однако в легкие поступает лишь незначительное количество крови, так как они до рождения не функционируют, а для их собственного питания нужно лишь немного крови. Основная же часть крови из правого желудочка проходит через т.н. артериальный проток, который функционирует только у плода, прямо в аорту. Затем она поступает в ткани нижних конечностей и органы брюшной полости, но большая ее часть по пупочной артерии возвращается в плаценту.

<a href='/dict/система' class='wordLink' target='_blank'>СИСТЕМА</a> <a href='/dict/кровообращения' class='wordLink' target='_blank'>КРОВООБРАЩЕНИЯ</a> <a href='/dict/после' class='wordLink' target='_blank'>ПОСЛЕ</a> <a href='/dict/рождения' class='wordLink' target='_blank'>РОЖДЕНИЯ</a>. <a href='/dict/при' class='wordLink' target='_blank'>При</a> <a href='/dict/рождении' class='wordLink' target='_blank'>рождении</a> <a href='/dict/ребенка' class='wordLink' target='_blank'>ребенка</a> <a href='/dict/пупочные' class='wordLink' target='_blank'>пупочные</a> <a href='/dict/сосуды' class='wordLink' target='_blank'>сосуды</a> <a href='/dict/перевязывают' class='wordLink' target='_blank'>перевязывают</a>, а <a href='/dict/плацента' class='wordLink' target='_blank'>плацента</a> <a href='/dict/отделяется' class='wordLink' target='_blank'>отделяется</a> от <a href='/dict/сосудов' class='wordLink' target='_blank'>сосудов</a> <a href='/dict/матери' class='wordLink' target='_blank'>матери</a>. <a href='/dict/затем' class='wordLink' target='_blank'>Затем</a> в <a href='/dict/системе' class='wordLink' target='_blank'>системе</a> <a href='/dict/кровообращения' class='wordLink' target='_blank'>кровообращения</a> <a href='/dict/возникает' class='wordLink' target='_blank'>возникает</a> <a href='/dict/ряд' class='wordLink' target='_blank'>ряд</a> <a href='/dict/изменений' class='wordLink' target='_blank'>изменений</a>, <a href='/dict/придающих' class='wordLink' target='_blank'>придающих</a> ей <a href='/dict/зрелый' class='wordLink' target='_blank'>зрелый</a> <a href='/dict/характер' class='wordLink' target='_blank'>характер</a>. <a href='/dict/начинают' class='wordLink' target='_blank'>Начинают</a> <a href='/dict/работать' class='wordLink' target='_blank'>работать</a> <a href='/dict/легкие' class='wordLink' target='_blank'>легкие</a>, и в <a href='/dict/них' class='wordLink' target='_blank'>них</a> <a href='/dict/направляется' class='wordLink' target='_blank'>направляется</a> <a href='/dict/кровь' class='wordLink' target='_blank'>кровь</a> <a href='/dict/для' class='wordLink' target='_blank'>для</a> <a href='/dict/обмена' class='wordLink' target='_blank'>обмена</a> <a href='/dict/углекислого' class='wordLink' target='_blank'>углекислого</a> <a href='/dict/газа' class='wordLink' target='_blank'>газа</a> на <a href='/dict/кислород' class='wordLink' target='_blank'>кислород</a>. <a href='/dict/через' class='wordLink' target='_blank'>Через</a> <a href='/dict/два' class='wordLink' target='_blank'>два</a> <a href='/dict/месяца' class='wordLink' target='_blank'>месяца</a> <a href='/dict/после' class='wordLink' target='_blank'>после</a> <a href='/dict/рождения' class='wordLink' target='_blank'>рождения</a> <a href='/dict/обычно' class='wordLink' target='_blank'>обычно</a> <a href='/dict/перестает' class='wordLink' target='_blank'>перестает</a> <a href='/dict/функционировать' class='wordLink' target='_blank'>функционировать</a> <a href='/dict/овальное' class='wordLink' target='_blank'>овальное</a> <a href='/dict/отверстие' class='wordLink' target='_blank'>отверстие</a>, <a href='/dict/которое' class='wordLink' target='_blank'>которое</a> <a href='/dict/полностью' class='wordLink' target='_blank'>полностью</a> <a href='/dict/зарастает' class='wordLink' target='_blank'>зарастает</a> к <a href='/dict/годовалому' class='wordLink' target='_blank'>годовалому</a> <a href='/dict/возрасту' class='wordLink' target='_blank'>возрасту</a>. От <a href='/dict/него' class='wordLink' target='_blank'>него</a> <a href='/dict/остается' class='wordLink' target='_blank'>остается</a> <a href='/dict/только' class='wordLink' target='_blank'>только</a> <a href='/dict/овальная' class='wordLink' target='_blank'>овальная</a> <a href='/dict/ямка' class='wordLink' target='_blank'>ямка</a>. В <a href='/dict/случае' class='wordLink' target='_blank'>случае</a> <a href='/dict/незаращения' class='wordLink' target='_blank'>незаращения</a> <a href='/dict/формируется' class='wordLink' target='_blank'>формируется</a> <a href='/dict/врожденный' class='wordLink' target='_blank'>врожденный</a> <a href='/dict/порок' class='wordLink' target='_blank'>порок</a> <a href='/dict/сердца' class='wordLink' target='_blank'>сердца</a>, <a href='/dict/называемый' class='wordLink' target='_blank'>называемый</a> <a href='/dict/дефектом' class='wordLink' target='_blank'>дефектом</a> <a href='/dict/межпредсердной' class='wordLink' target='_blank'>межпредсердной</a> <a href='/dict/перегородки' class='wordLink' target='_blank'>перегородки</a>, <a href='/dict/который' class='wordLink' target='_blank'>который</a> <a href='/dict/поддается' class='wordLink' target='_blank'>поддается</a> <a href='/dict/коррекции' class='wordLink' target='_blank'>коррекции</a> <a href='/dict/новейшими' class='wordLink' target='_blank'>новейшими</a> <a href='/dict/методами' class='wordLink' target='_blank'>методами</a> <a href='/dict/кардиохирургии' class='wordLink' target='_blank'>кардиохирургии</a>. <a href='/dict/сразу' class='wordLink' target='_blank'>Сразу</a> же <a href='/dict/после' class='wordLink' target='_blank'>после</a> <a href='/dict/появления' class='wordLink' target='_blank'>появления</a> <a href='/dict/дыхания' class='wordLink' target='_blank'>дыхания</a> <a href='/dict/начинает' class='wordLink' target='_blank'>начинает</a> <a href='/dict/сужаться' class='wordLink' target='_blank'>сужаться</a> и в <a href='/dict/конце' class='wordLink' target='_blank'>конце</a> <a href='/dict/концов' class='wordLink' target='_blank'>концов</a> <a href='/dict/облитерирует' class='wordLink' target='_blank'>облитерирует</a> (<a href='/dict/зарастает' class='wordLink' target='_blank'>зарастает</a>) <a href='/dict/артериальный' class='wordLink' target='_blank'>артериальный</a> <a href='/dict/проток' class='wordLink' target='_blank'>проток</a>, <a href='/dict/превращаясь' class='wordLink' target='_blank'>превращаясь</a> в <a href='/dict/артериальную' class='wordLink' target='_blank'>артериальную</a> <a href='/dict/связку' class='wordLink' target='_blank'>связку</a> - <a href='/dict/плотный' class='wordLink' target='_blank'>плотный</a> <a href='/dict/тяж' class='wordLink' target='_blank'>тяж</a>, <a href='/dict/лишенный' class='wordLink' target='_blank'>лишенный</a> <a href='/dict/какой-либо' class='wordLink' target='_blank'>какой-либо</a> <a href='/dict/функции' class='wordLink' target='_blank'>функции</a>. <a href='/dict/если' class='wordLink' target='_blank'>Если</a> <a href='/dict/этого' class='wordLink' target='_blank'>этого</a> не <a href='/dict/происходит' class='wordLink' target='_blank'>происходит</a>, <a href='/dict/образуется' class='wordLink' target='_blank'>образуется</a> <a href='/dict/порок' class='wordLink' target='_blank'>порок</a>, <a href='/dict/называемый' class='wordLink' target='_blank'>называемый</a> <a href='/dict/незаращением' class='wordLink' target='_blank'>незаращением</a> <a href='/dict/артериального' class='wordLink' target='_blank'>артериального</a> <a href='/dict/протока' class='wordLink' target='_blank'>протока</a>, <a href='/dict/который' class='wordLink' target='_blank'>который</a> во <a href='/dict/многих' class='wordLink' target='_blank'>многих</a> <a href='/dict/случаях' class='wordLink' target='_blank'>случаях</a> <a href='/dict/поддается' class='wordLink' target='_blank'>поддается</a> <a href='/dict/хирургической' class='wordLink' target='_blank'>хирургической</a> <a href='/dict/коррекции' class='wordLink' target='_blank'>коррекции</a>. <a href='/dict/пупочная' class='wordLink' target='_blank'>Пупочная</a> <a href='/dict/вена' class='wordLink' target='_blank'>вена</a>, <a href='/dict/венозный' class='wordLink' target='_blank'>венозный</a> <a href='/dict/проток' class='wordLink' target='_blank'>проток</a> и <a href='/dict/пупочная' class='wordLink' target='_blank'>пупочная</a> <a href='/dict/артерия' class='wordLink' target='_blank'>артерия</a> <a href='/dict/обычно' class='wordLink' target='_blank'>обычно</a> <a href='/dict/исчезают' class='wordLink' target='_blank'>исчезают</a> <a href='/dict/примерно' class='wordLink' target='_blank'>примерно</a> к 5-му <a href='/dict/дню' class='wordLink' target='_blank'>дню</a> <a href='/dict/после' class='wordLink' target='_blank'>после</a> <a href='/dict/рождения' class='wordLink' target='_blank'>рождения</a>. С <a href='/dict/началом' class='wordLink' target='_blank'>началом</a> <a href='/dict/кормления' class='wordLink' target='_blank'>кормления</a> <a href='/dict/устанавливается' class='wordLink' target='_blank'>устанавливается</a> <a href='/dict/функция' class='wordLink' target='_blank'>функция</a> <a href='/dict/пищеварительного' class='wordLink' target='_blank'>пищеварительного</a> <a href='/dict/тракта' class='wordLink' target='_blank'>тракта</a>. <a href='/dict/теперь' class='wordLink' target='_blank'>Теперь</a> <a href='/dict/система' class='wordLink' target='_blank'>система</a> <a href='/dict/пищеварения' class='wordLink' target='_blank'>пищеварения</a> <a href='/dict/снабжает' class='wordLink' target='_blank'>снабжает</a> <a href='/dict/кровь' class='wordLink' target='_blank'>кровь</a> <a href='/dict/питательными' class='wordLink' target='_blank'>питательными</a> <a href='/dict/веществами' class='wordLink' target='_blank'>веществами</a>, <a href='/dict/которые' class='wordLink' target='_blank'>которые</a> <a href='/dict/разносятся' class='wordLink' target='_blank'>разносятся</a> по <a href='/dict/всему' class='wordLink' target='_blank'>всему</a> <a href='/dict/организму' class='wordLink' target='_blank'>организму</a>. <a href='/dict/конечные' class='wordLink' target='_blank'>Конечные</a> <a href='/dict/продукты' class='wordLink' target='_blank'>продукты</a> <a href='/dict/метаболизма' class='wordLink' target='_blank'>метаболизма</a> <a href='/dict/выводятся' class='wordLink' target='_blank'>выводятся</a> <a href='/dict/через' class='wordLink' target='_blank'>через</a> <a href='/dict/мочевыделительную' class='wordLink' target='_blank'>мочевыделительную</a> <a href='/dict/систему' class='wordLink' target='_blank'>систему</a>.

СИСТЕМА КРОВООБРАЩЕНИЯ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ. При рождении ребенка пупочные сосуды перевязывают, а плацента отделяется от сосудов матери. Затем в системе кровообращения возникает ряд изменений, придающих ей зрелый характер. Начинают работать легкие, и в них направляется кровь для обмена углекислого газа на кислород. Через два месяца после рождения обычно перестает функционировать овальное отверстие, которое полностью зарастает к годовалому возрасту. От него остается только овальная ямка. В случае незаращения формируется врожденный порок сердца, называемый дефектом межпредсердной перегородки, который поддается коррекции новейшими методами кардиохирургии. Сразу же после появления дыхания начинает сужаться и в конце концов облитерирует (зарастает) артериальный проток, превращаясь в артериальную связку - плотный тяж, лишенный какой-либо функции. Если этого не происходит, образуется порок, называемый незаращением артериального протока, который во многих случаях поддается хирургической коррекции. Пупочная вена, венозный проток и пупочная артерия обычно исчезают примерно к 5-му дню после рождения. С началом кормления устанавливается функция пищеварительного тракта. Теперь система пищеварения снабжает кровь питательными веществами, которые разносятся по всему организму. Конечные продукты метаболизма выводятся через мочевыделительную систему.

Основные сосуды. Кровь поступает в правое предсердие по двум крупным венозным стволам: верхней полой вене, которая приносит кровь от верхних частей тела, и нижней полой вене, приносящей кровь от нижних его частей. Из правого предсердия кровь поступает в правый желудочек, откуда нагнетается через легочную артерию в легкие. По легочным венам кровь возвращается в левое предсердие, а оттуда проходит в левый желудочек, который через самую крупную артерию, аорту, нагнетает кровь в большой круг кровообращения. Аорта (ее диаметр у взрослого человека примерно 2,5 см) вскоре разделяется на несколько ветвей. По основному стволу, нисходящей аорте, кровь направляется в брюшную полость и нижние конечности, а сверху от аорты отходят коронарные (венечные), подключичные и сонные артерии, по которым кровь направляется в саму сердечную мышцу, верхнюю часть туловища, руки, шею и голову.

Клапаны. Система кровообращения снабжена рядом клапанов, которые препятствуют обратному току крови и тем самым обеспечивают нужное направление кровотока. В самом сердце имеются две пары таких клапанов: одна между предсердиями и желудочками, вторая между желудочками и выходящими из них артериями. Клапаны между предсердием и желудочком каждого отдела сердца похожи на занавески и состоят из прочной соединительной (коллагеновой) ткани. Это т.н. атриовентрикулярные (АВ), или предсердно-желудочковые, клапаны; в правом отделе сердца расположен трехстворчатый клапан, а в левом - двустворчатый, или митральный. Они допускают движение крови только из предсердий в желудочки, но не обратно. Клапаны между желудочками и артериями иногда называют полулунными в соответствии с формой их створок. Правый называют также легочным, а левый - аортальным. Эти клапаны допускают ток крови из желудочков в артерии, но не обратно. Между предсердиями и венами клапанов нет.

Ткани сердца. Внутренняя поверхность всех четырех камер сердца, а также все структуры, выступающие в их просвет - клапаны, сухожильные нити и сосочковые мышцы, - выстланы слоем ткани, называемым эндокардом. Эндокард плотно сращен с мышечным слоем. В обоих желудочках находятся тонкие пальцевидные выступы - сосочковые, или папиллярные, мышцы, которые прикрепляются к свободным концам трехстворчатого и митрального клапанов и препятствуют тонким створкам этих клапанов отгибаться под давлением крови в полость предсердий в момент сокращения желудочков. Стенки сердца и перегородки, разделяющие его на правую и левую половины, состоят из мышечной ткани (миокарда) с поперечной исчерченностью, чем они похожи на ткань произвольных мышц тела. Миокард образован удлиненными мышечными клетками, составляющими единую сеть, что обеспечивает их координированное, упорядоченное сокращение. Перегородка между предсердиями и желудочками, к которой крепятся мышечные стенки этих камер сердца, состоит из прочной фиброзной ткани, за исключением рассматриваемого ниже небольшого пучка измененной мышечной ткани (атриовентрикулярной проводящей системы). Снаружи сердце и начальные части выходящих из него крупных сосудов покрыты перикардом - прочным двухслойным мешком из соединительной ткани. Между слоями перикарда содержится небольшое количество водянистой жидкости, которая, действуя как смазка, позволяет им свободно скользить друг по другу при расширении и сокращении сердца.

Сердечный цикл. Последовательность сокращений камер сердца называют сердечным циклом. За время цикла каждая из четырех камер проходит не только фазу сокращения (систолы), но и фазу расслабления (диастолы). Первыми сокращаются предсердия: вначале правое, почти сразу же за ним левое. Эти сокращения обеспечивают быстрое заполнение кровью расслабленных желудочков. Затем сокращаются желудочки, с силой выталкивающие содержащуюся в них кровь. В это время предсердия расслабляются и заполняются кровью из вен. Каждый такой цикл продолжается в среднем 6/7 секунды.

(3) в легкие, где насыщается кислородом. Возвращаясь по легочным венам (4) в левое предсердие, насыщенная кислородом кровь попадает оттуда в мощный левый желудочек, сильные сокращения которого проталкивают ее через самый крупный сосуд, аорту (5), к тканям организма. Главными ветвями аорты, снабжающими кровью верхнюю половину тела, являются безымянная артерия (6), левая общая сонная артерия (7) и левая подключичная артерия (8). Кровь к нижней половине тела направляется по нисходящей аорте. ПП, ЛП - правое предсердие, левое предсердие; ПЖ, ЛЖ - правый желудочек, левый желудочек." alt="РАБОТА СЕРДЦА. Сердце представляет собой компактный четырехкамерный орган, который на протяжении всей жизни неутомимо прокачивает по всему телу кровь и тем самым обеспечивает жизнь организма. Кровь попадает в правое предсердие по двум крупным венам - верхней полой вене (1), приносящей кровь от верхней половины тела, и нижней полой вене (2), дренирующей нижнюю половину тела. Из правого предсердия кровь течет в правый желудочек и быстро нагнетается через легочные артерии (3) в легкие, где насыщается кислородом. Возвращаясь по легочным венам (4) в левое предсердие, насыщенная кислородом кровь попадает оттуда в мощный левый желудочек, сильные сокращения которого проталкивают ее через самый крупный сосуд, аорту (5), к тканям организма. Главными ветвями аорты, снабжающими кровью верхнюю половину тела, являются безымянная артерия (6), левая общая сонная артерия (7) и левая подключичная артерия (8). Кровь к нижней половине тела направляется по нисходящей аорте. ПП, ЛП - правое предсердие, левое предсердие; ПЖ, ЛЖ - правый желудочек, левый желудочек.">

РАБОТА СЕРДЦА. Сердце представляет собой компактный четырехкамерный орган, который на протяжении всей жизни неутомимо прокачивает по всему телу кровь и тем самым обеспечивает жизнь организма. Кровь попадает в правое предсердие по двум крупным венам - верхней полой вене (1), приносящей кровь от верхней половины тела, и нижней полой вене (2), дренирующей нижнюю половину тела. Из правого предсердия кровь течет в правый желудочек и быстро нагнетается через легочные артерии (3) в легкие, где насыщается кислородом. Возвращаясь по легочным венам (4) в левое предсердие, насыщенная кислородом кровь попадает оттуда в мощный левый желудочек, сильные сокращения которого проталкивают ее через самый крупный сосуд, аорту (5), к тканям организма. Главными ветвями аорты, снабжающими кровью верхнюю половину тела, являются безымянная артерия (6), левая общая сонная артерия (7) и левая подключичная артерия (8). Кровь к нижней половине тела направляется по нисходящей аорте. ПП, ЛП - правое предсердие, левое предсердие; ПЖ, ЛЖ - правый желудочек, левый желудочек.

Одна из наиболее характерных особенностей сердца - его способность к регулярным спонтанным сокращениям, не требующим внешнего пускового механизма типа нервной стимуляции. Эта способность обусловлена тем, что сердечная мышца активируется электрическими импульсами, возникающими в самом сердце. Их источником служит небольшая группа видоизмененных мышечных клеток в стенке правого предсердия. Они образуют поверхностную С-образную структуру, длиной примерно 15 мм, которая носит название синоатриального, или синусного, узла. Его называют также водителем ритма (пейсмекером) - он не только запускает сердцебиения, но и определяет их исходную частоту, характерную для каждого вида животных и сохраняющуюся постоянной в отсутствие регуляторных (химических или нервных) воздействий. Возникающие в водителе ритма импульсы волнообразно распространяются по мышечным стенкам обоих предсердий, вызывая их практически одновременное сокращение. На уровне фиброзной перегородки между предсердиями и желудочкамицентральной части сердца) происходит задержка этих импульсов, поскольку они могут распространяться только по мышцам. Однако здесь находится мышечный пучок, т.н. атриовентрикулярная (АВ) проводящая система. Ее начальная часть, в которую поступает импульс, называется АВ узлом. По нему импульс распространяется очень медленно, поэтому между возникновением импульса в синусном узле и его распространением по желудочкам проходит около 0,2 сек. Именно эта задержка и позволяет крови поступать из предсердий в желудочки, пока последние остаются еще расслабленными. Из АВ узла импульс быстро распространяется вниз по проводящим волокнам, образующим т.н. пучок Гиса. Эти волокна пронизывают фиброзную перегородку и входят в верхний отдел межжелудочковой перегородки. Затем пучок Гиса делится на две ветви, идущие по обеим сторонам верхней части этой перегородки. Ветвь, проходящая по левожелудочковой стороне перегородки (левая ножка пучка Гиса), вновь разделяется и ее волокна веерообразно распределяются по всей внутренней поверхности левого желудочка. Ветвь, идущая по правожелудочковой стороне (правая ножка пучка Гиса), сохраняет строение плотного пучка почти до самой верхушки правого желудочка, и здесь разделяется на волокна, распределяющиеся под эндокардом обоих желудочков. Через эти волокна, носящие название волокон Пуркинье, любой импульс может быстро распространиться по внутренней поверхности обоих желудочков. Затем он направляется вверх по боковым стенкам желудочков, вызывая их сокращение, идущее снизу вверх, что приводит к выталкиванию крови в артерии.

Кровяное давление. В разных участках сердца и крупных сосудов давление, создаваемое сокращением сердца, неодинаково. Кровь, возвращающаяся в правое предсердие по венам, находится под относительно малым давлением - около 1-2 мм рт. ст. Правый желудочек, посылающий кровь в легкие, во время систолы доводит это давление примерно до 20 мм рт. ст. Возвращающаяся в левое предсердие кровь опять-таки находится под низким давлением, которое при сокращении предсердия повышается до 3-4 мм рт. ст. Левый желудочек выталкивает кровь с большой силой. При его сокращении давление достигает примерно 120 мм рт. ст., и данный уровень, который поддерживается в артериях всего тела. Отток крови в капилляры в промежутке между сокращениями сердца снижает артериальное давление примерно до 80 мм рт. ст. Эти два уровня давления, а именно систолическое давление и диастолическое, вместе взятые, и называют кровяным или, точнее, артериальным давлением. Таким образом, типичное "нормальное" давление - 120/80 мм рт. ст.

Клиническое исследование сердечных сокращений. Работу сердца можно оценить, используя различные подходы. При тщательном осмотре левой половины передней поверхности грудной клетки на расстоянии 7-10 см от средней линии можно заметить слабую пульсацию, создаваемую сердечными сокращениями. У некоторых лиц удается ощутить и глухой стук в этой области. Чтобы судить о работе сердца, обычно прослушивают его через стетоскоп. Сокращение предсердий происходит беззвучно, но сокращение желудочков, ведущее к одновременному захлопыванию створок трехстворчатого и митрального клапанов, порождает тупой звук - т.н. первый сердечный тон. Когда желудочки расслабляются и в них снова начинает поступать кровь, резко захлопываются легочный и аортальный клапаны, что сопровождается отчетливым щелчком - вторым сердечным тоном. Оба этих тона часто передают звукоподражанием "тук-тук". Время между ними короче, чем период между сокращениями, поэтому работа сердца слышна как "тук-тук", пауза, "тук-тук", пауза и т.д. По характеру этих звуков, их продолжительности и моменту появления пульсовой волны можно определить длительность систолы и диастолы. В случаях, когда клапаны сердца повреждены и нарушена их функция, между сердечными тонами, как правило, возникают дополнительные звуки. Обычно они бывают менее отчетливыми, шипящими или свистящими, и длятся дольше сердечных тонов. Их называют шумами. Причиной шума может быть и дефект перегородки между камерами сердца. Определив область, в которой прослушивается шум, и момент его возникновения в сердечном цикле (во время систолы или диастолы), можно установить, какой именно клапан ответствен за этот шум. За работой сердца можно следить и путем регистрации его электрической активности в процессе сокращений. Источником такой активности служит проводящая система сердца, причем с помощью прибора, называемого электрокардиографом, импульсы можно регистрировать с поверхности тела. Электрическая активность сердца, записанная электрокардиографом, называется электрокардиограммой (ЭКГ). На основании ЭКГ и других сведений, получаемых при обследовании больного, врачу часто удается достаточно точно определить характер нарушения сердечной деятельности и распознать болезнь сердца.

Регуляция сердечных сокращений. Сердце взрослого человека обычно сокращается с частотой 60-90 раз в минуту. У детей частота сердцебиений выше: у младенцев примерно 120, а у детей до 12 лет - 100 в минуту. Это лишь средние показатели, и в зависимости от условий они могут очень быстро меняться. Сердце обильно снабжено нервами двух типов, регулирующими частоту его сокращений. Волокна парасимпатической нервной системы достигают сердца в составе идущего из мозга блуждающего нерва и оканчиваются главным образом в синусном и АВ узлах. Стимуляция этой системы приводит к общему "замедляющему" эффекту: снижается частота разрядов синусного узла (и, следовательно, частота сердцебиений) и увеличивается задержка импульсов в АВ узле. Волокна симпатической нервной системы достигают сердца в составе нескольких сердечных нервов. Они оканчиваются не только в обоих узлах, но и в мышечной ткани желудочков. Раздражение этой системы вызывает "ускоряющий" эффект, противоположный эффекту парасимпатической системы: возрастает частота разрядов синусного узла и сила сокращений сердечной мышцы. Интенсивная стимуляция симпатических нервов может в 2-3 раза увеличить частоту сердцебиений и объем выбрасываемой за минуту крови (минутный объем). Активность двух систем нервных волокон, регулирующих работу сердца, контролируется и координируется сосудодвигательным (вазомоторным) центром, расположенным в продолговатом мозгу. Наружная часть этого центра посылает импульсы в симпатическую нервную систему, а из середины исходят импульсы, активирующие парасимпатическую нервную систему. Вазомоторный центр не только регулирует работу сердца, но и координирует эту регуляцию с воздействием на мелкие периферические кровеносные сосуды. Иными словами, воздействие на сердце осуществляется одновременно с регуляцией артериального давления и других функций. Вазомоторный центр и сам испытывает влияние многих факторов. Сильные эмоции, например возбуждение или страх, усиливают поступление в сердце импульсов, идущих из центра по симпатическим нервам. Важную роль играют и физиологические изменения. Так, возрастание концентрации углекислоты в крови наряду со снижением содержания кислорода вызывает мощную симпатическую стимуляцию сердца. Переполнение кровью (сильное растяжение) определенных участков сосудистого русла оказывает противоположное действие, угнетая симпатическую и стимулируя парасимпатическую нервную систему, что приводит к замедлению сердцебиений. Физические нагрузки тоже усиливают симпатические влияния на сердце и повышают частоту сердечных сокращений вплоть до 200 в минуту и более, но этот эффект, по-видимому, реализуется не через вазомоторный центр, а напрямую через спинной мозг. Ряд факторов влияет на работу сердца непосредственно, без участия нервной системы. Например, повышение температуры сердца ускоряет ритм сердечных сокращений, а снижение замедляет его. Некоторые гормоны, такие, как адреналин и тироксин, тоже оказывают прямой эффект и, поступая в сердце с кровью, увеличивают частоту сердцебиений. Регуляция силы и частоты сердечных сокращений - очень сложный процесс, в котором взаимодействуют многочисленные факторы. Одни из них влияют на сердце прямо, тогда как другие действуют опосредованно - через различные уровни центральной нервной системы. Вазомоторный центр обеспечивает координацию этих влияний на работу сердца с функциональным состоянием остальных отделов системы кровообращения таким образом, что достигается нужный эффект.

Кровоснабжение сердца. Хотя через камеры сердца проходит огромное количество крови, само сердце ничего не извлекает из нее для собственного питания. Его высокие метаболические потребности обеспечиваются коронарными артериями - специальной системой сосудов, по которым сердечная мышца непосредственно получает примерно 10% всей прокачиваемой ею крови. Состояние коронарных артерий имеет важнейшее значение для нормальной работы сердца. В них нередко развивается процесс постепенного сужения (стеноз), который при перенапряжении вызывает загрудинные боли и приводит к сердечному приступу. Две коронарные артерии, диаметром 0,3-0,6 см каждая, представляют собой первые ответвления аорты, отходящие от нее примерно на 1 см выше аортального клапана. Левая коронарная артерия почти сразу же делится на две крупные ветви, одна из которых (передняя нисходящая ветвь) проходит по передней поверхности сердца к его верхушке. Вторая ветвь (огибающая) располагается в желобке между левым предсердием и левым желудочком; вместе с правой коронарной артерией, лежащей в желобке между правым предсердием и правым желудочком, она, как корона, огибает сердце. Отсюда и название "коронарные". От крупных коронарных сосудов отходят меньшие веточки, которые проникают в толщу сердечной мышцы, снабжая ее питательными веществами и кислородом. Передняя нисходящая ветвь левой коронарной артерии питает переднюю поверхность и верхушку сердца, а также переднюю часть межжелудочковой перегородки. Огибающая ветвь питает часть стенки левого желудочка, отдаленную от межжелудочковой перегородки. Правая коронарная артерия снабжает кровью правый желудочек и у 80% людей - заднюю часть межжелудочковой перегородки. Примерно в 20% случаев эта часть получает кровь из левой огибающей ветви. Синусный и АВ узлы обычно снабжаются кровью из правой коронарной артерии. Интересно отметить, что коронарные артерии - единственные, в которые основное количество крови поступает во время диастолы, а не систолы. Это связано главным образом с тем, что во время систолы желудочков эти артерии, глубоко проникающие в толщу сердечной мышцы, пережимаются и не могут вместить большое количество крови. Венозная кровь в коронарной системе собирается в крупные сосуды, располагающиеся обычно вблизи коронарных артерий. Часть их сливается, образуя крупный венозный канал - коронарный синус, который проходит по задней поверхности сердца в желобке между предсердиями и желудочками и открывается в правое предсердие. При повышении давления в коронарных артериях и увеличении работы сердца кровоток в коронарных артериях возрастает. Недостаток кислорода также приводит к резкому возрастанию коронарного кровотока. Симпатические и парасимпатические нервы, по-видимому, слабо влияют на коронарные артерии, оказывая основное свое действие прямо на сердечную мышцу.

БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

До начала 16 в. какие-либо представления о болезнях сердца отсутствовали; считалось, что любое повреждение этого органа неминуемо приводит к быстрой смерти. В 17 в. была открыта система кровообращения, а в 18 в. обнаружена связь между прижизненными симптомами и данными вскрытия больных, умерших от сердечных заболеваний. Изобретение в начале 19 в. стетоскопа позволило при жизни различать сердечные шумы и другие нарушения работы сердца. В 1940-х годах начали производить катетеризацию сердца (введение в сердце трубочек для изучения его функции), что привело в последующие десятилетия к быстрому прогрессу в изучении болезней этого органа и их лечении. Болезни сердца - ведущая причина смерти и инвалидности населения в развитых странах. В США от сердечно-сосудистых заболеваний умирает ежегодно почти 1 млн. человек, что превышает суммарную смертность от других, следующих по значимости, основных причин: рака, несчастных случаев, хронических заболеваний легких, пневмонии, сахарного диабета, цирроза печени и самоубийств. Возросшая частота болезней сердца среди населения отчасти связана с увеличением продолжительности жизни, поскольку они чаще встречаются именно в пожилом возрасте.

Классификация болезней сердца. Болезни сердца могут иметь множество причин, но к важнейшим из них относятся лишь немногие, тогда как все остальные встречаются относительно редко. В большинстве стран мира список таких болезней, расположенных по частоте и значимости, возглавляют четыре группы: врожденные пороки сердца, ревматические болезни сердцадругие поражения сердечных клапанов), ишемическая болезнь сердца и гипертоническая болезнь. К менее частым заболеваниям относятся инфекционные поражения клапанов (острый и подострый инфекционный эндокардит), сердечная патология, вызванная заболеваниями легких ("легочное сердце") и первичное поражение сердечной мышцы, которое может быть как врожденным, так и приобретенным. В Южной и Центральной Америке очень распространена болезнь сердечной мышцы, связанная с заражением простейшими, т.н. южноамериканский трипаносамоз, или болезнь Шагаса, которой страдают примерно 7 млн. человек.

Врожденные пороки сердца. Врожденными называют те заболевания, которые развились еще до рождения или во время родов; они не обязательно являются наследственными. Многие виды врожденной патологии сердца и кровеносных сосудов встречаются не только порознь, но и в различных сочетаниях примерно у 1 из каждых 200 новорожденных. Причины большинства врожденных пороков сердечно-сосудистой системы остаются неизвестными; при наличии в семье одного ребенка с пороком сердца риск рождения других детей с такого рода пороком несколько возрастает, но все же остается низким: от 1 до 5%. В настоящее время многие из этих пороков поддаются хирургической коррекции, что обеспечивает возможность нормального роста и развития таких детей. Самые распространенные и тяжелые врожденные пороки можно классифицировать в соответствии с механизмами нарушения функции сердца. Одна группа пороков - это наличие шунтов (обходных путей), из-за ко

Полезные сервисы

гистология

Энциклопедия Кольера

ГИСТОЛОГИЯ - наука, занимающаяся изучением тканей животных. Тканью называют группу клеток, сходных по форме, размерам и функциям и по продуктам своей жизнедеятельности. У всех растений и животных, за исключением самых примитивных, тело состоит из тканей, причем у высших растений и у высокоорганизованных животных ткани отличаются большим разнообразием структуры и сложностью своих продуктов; сочетаясь друг с другом, разные ткани образуют отдельные органы тела. Гистология изучает ткани животных; исследование растительных тканей обычно относят к анатомии растений. Гистологию иногда называют микроскопической анатомией, поскольку она изучает строение (морфологию) организма на микроскопическом уровне (объектом гистологического исследования служат очень тонкие тканевые срезы и отдельные клетки). Хотя эта наука прежде всего описательная, в ее задачу также входит интерпретация тех изменений, которые происходят в тканях в норме и патологии. Поэтому гистологу необходимо хорошо разбираться в том, как формируются ткани в процессе эмбрионального развития, какова их способность к росту в постэмбриональный период и каким они подвергаются изменениям в различных естественных и экспериментальных условиях, в том числе в ходе своего старения и гибели составляющих их клеток. История гистологии как отдельной ветви биологии тесно связана с созданием микроскопа и его совершенствованием. М.Мальпиги (1628-1694) называют "отцом микроскопической анатомии", а следовательно гистологии. Гистология обогащалась наблюдениями и методами исследования, проводившимися или создававшимися многими учеными, основные интересы которых лежали в области зоологии или медицины. Об этом свидетельствует гистологическая терминология, увековечившая их имена в названиях впервые описанных ими структур или созданных методов: островки Лангерганса, либеркюновы железы, купферовы клетки, мальпигиев слой, окраска по Максимову, окраска по Гимза и т.п. В настоящее время получили распространение методы изготовления препаратов и их микроскопического исследования, дающие возможность изучать отдельные клетки. К таким методам относятся техника замороженных срезов, фазово-контрастная микроскопия, гистохимический анализ, культивирование тканей, электронная микроскопия; последняя позволяет детально изучать клеточные структуры (клеточные мембраны, митохондрии и др.). С помощью сканирующего электронного микроскопа удалось выявить интереснейшую трехмерную конфигурацию свободных поверхностей клеток и тканей, которую невозможно увидеть под обычным микроскопом.

Происхождение тканей. Развитие зародыша из оплодотворенного яйца происходит у высших животных в результате многократных клеточных делений (дробления); образующиеся при этом клетки постепенно распределяются по своим местам в разных частях будущего зародыша. Первоначально эмбриональные клетки похожи друг на друга, но по мере нарастания их количества они начинают изменяться, приобретая характерные особенности и способность к выполнению тех или иных специфических функций. Этот процесс, называемый дифференцировкой, в конечном итоге приводит к формированию различных тканей. Все ткани любого животного происходят из трех исходных зародышевых листков: 1) наружного слоя, или эктодермы; 2) самого внутреннего слоя, или энтодермы; и 3) среднего слоя, или мезодермы. Так, например, мышцы и кровь - это производные мезодермы, выстилка кишечного тракта развивается из энтодермы, а эктодерма образует покровные ткани и нервную систему.

См. также ЭМБРИОЛОГИЯ.

(2) и энтодермы (3); только что образовалась нервная трубка (4), которая в дальнейшем превратится в спинной мозг; на этой стадии мезодерма начинает расщепляться на два слоя, а пространство между этими слоями в дальнейшем превратится во вторичную полость тела, или целом. Хорда (5) будет замещена позвоночником. Первичную кишку (7) окружает энтодерма. Внизу (8) - последовательные стадии клеточного деления." alt="ЭМБРИОНАЛЬНЫЕ ТКАНИ. Вверху - поперечный срез зародыша млекопитающего, состоящий из трех зародышевых листков: эктодермы (1), мезодермы (2) и энтодермы (3); только что образовалась нервная трубка (4), которая в дальнейшем превратится в спинной мозг; на этой стадии мезодерма начинает расщепляться на два слоя, а пространство между этими слоями в дальнейшем превратится во вторичную полость тела, или целом. Хорда (5) будет замещена позвоночником. Первичную кишку (7) окружает энтодерма. Внизу (8) - последовательные стадии клеточного деления.">

ЭМБРИОНАЛЬНЫЕ ТКАНИ. Вверху - поперечный срез зародыша млекопитающего, состоящий из трех зародышевых листков: эктодермы (1), мезодермы (2) и энтодермы (3); только что образовалась нервная трубка (4), которая в дальнейшем превратится в спинной мозг; на этой стадии мезодерма начинает расщепляться на два слоя, а пространство между этими слоями в дальнейшем превратится во вторичную полость тела, или целом. Хорда (5) будет замещена позвоночником. Первичную кишку (7) окружает энтодерма. Внизу (8) - последовательные стадии клеточного деления.

Основные типы тканей. Гистологи обычно различают у человека и высших животных четыре основных ткани: эпителиальную, мышечную, соединительную (включая кровь) и нервную. В одних тканях клетки имеют примерно одинаковую форму и размеры и так плотно прилегают одна к другой, что между ними не остается или почти на остается межклеточного пространства; такие ткани покрывают наружную поверхность тела и выстилают его внутренние полости. В других тканях (костной, хрящевой) клетки расположены не так плотно и окружены межклеточным веществом (матриксом), которое они продуцируют. От клеток нервной ткани (нейронов), образующих головной и спинной мозг, отходят длинные отростки, заканчивающиеся очень далеко от тела клетки, например в местах контакта с мышечными клетками. Таким образом, каждую ткань можно отличить от других по характеру расположения клеток. Некоторым тканям присуще синцитиальное строение, при котором цитоплазматические отростки одной клетки переходят в аналогичные отростки соседних клеток; такое строение наблюдается в зародышевой мезенхиме, рыхлой соединительной ткани, ретикулярной ткани, а также может возникнуть при некоторых заболеваниях. Многие органы состоят из тканей нескольких типов, которые можно распознать по характерному микроскопическому строению. Ниже дается описание основных типов тканей, встречающихся у всех позвоночных животных. У беспозвоночных, за исключением губок и кишечнополостных, тоже имеются специализированные ткани, аналогичные эпителиальной, мышечной, соединительной и нервной тканям позвоночных.

Эпителиальная ткань. Эпителий может состоять из очень плоских (чешуйчатых), кубических или же цилиндрических клеток. Иногда он бывает многослойным, т.е. состоящим из нескольких слоев клеток; такой эпителий образует, например, наружный слой кожи у человека. В других частях тела, например в желудочно-кишечном тракте, эпителий однослойный, т.е. все его клетки связаны с подлежащей базальной мембраной. В некоторых случаях однослойный эпителий может казаться многослойным: если длинные оси его клеток расположены непараллельно друг другу, то создается впечатление, что клетки находятся на разных уровнях, хотя на самом деле они лежат на одной и той же базальной мембране. Такой эпителий называют многорядным. Свободный край эпителиальных клеток бывает покрыт ресничками, т.е. тонкими волосовидными выростами протоплазмы (такой ресничный эпителий выстилает, например, трахею), или же заканчивается "щеточной каемкой" (эпителий, выстилающий тонкий кишечник); эта каемка состоит из ультрамикроскопических пальцевидных выростов (т.н. микроворсинок) на поверхности клетки. Помимо защитных функций эпителий служит живой мембраной, через которую происходит всасывание клетками газов и растворенных веществ и их выделение наружу. Кроме того, эпителий образует специализированные структуры, например железы, вырабатывающие необходимые организму вещества. Иногда секреторные клетки рассеяны среди других эпителиальных клеток; примером могут служить бокаловидные клетки, вырабатывающие слизь, в поверхностном слое кожи у рыб или в выстилке кишечника у млекопитающих.

(11) и многорядный (12) эпителий; последний только выглядит многослойным, и в данном случае его поверхность частично покрыта волосовидными ресничками. У человека поверхность кожи состоит из многослойного плоского эпителия (13)." alt="ЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ ТКАНЬ. Различают плоский (9), кубический (10), цилиндрический (11) и многорядный (12) эпителий; последний только выглядит многослойным, и в данном случае его поверхность частично покрыта волосовидными ресничками. У человека поверхность кожи состоит из многослойного плоского эпителия (13).">

ЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ ТКАНЬ. Различают плоский (9), кубический (10), цилиндрический (11) и многорядный (12) эпителий; последний только выглядит многослойным, и в данном случае его поверхность частично покрыта волосовидными ресничками. У человека поверхность кожи состоит из многослойного плоского эпителия (13).

Мышечная ткань. Мышечная ткань отличается от остальных своей способностью к сокращению. Это свойство обусловлено внутренней организацией мышечных клеток, содержащих большое количество субмикроскопических сократительных структур. Существует три типа мышц: скелетные, называемые также поперечнополосатыми или произвольными; гладкие, или непроизвольные; сердечная мышца, являющаяся поперечнополосатой, но непроизвольной. Гладкая мышечная ткань состоит из веретеновидных одноядерных клеток. Поперечнополосатые мышцы образованы из многоядерных вытянутых сократительных единиц с характерной поперечной исчерченностью, т.е. чередованием светлых и темных полос, перпендикулярных длинной оси. Сердечная мышца состоит из одноядерных клеток, соединенных конец в конец, и имеет поперечную исчерченность; при этом сократительные структуры соседних клеток соединены многочисленными анастомозами, образуя непрерывную сеть.

(24) - особая мышечная ткань, состоящая из одноядерных клеток и сходная со скелетными мышцами своей поперечной исчерченностью. Переплетение клеток сердечной мышцы создает ложное впечатление синцития." alt="МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ. Известно три вида мышечной ткани: гладкая (22), находящаяся в стенках пищеварительного тракта и состоящая из одноядерных веретеновидных клеток; скелетная, или поперечнополосатая (23), состоящая из многоядерных длинных вытянутых клеток с поперечной исчерченностью, и сердечная мышца (24) - особая мышечная ткань, состоящая из одноядерных клеток и сходная со скелетными мышцами своей поперечной исчерченностью. Переплетение клеток сердечной мышцы создает ложное впечатление синцития.">

МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ. Известно три вида мышечной ткани: гладкая (22), находящаяся в стенках пищеварительного тракта и состоящая из одноядерных веретеновидных клеток; скелетная, или поперечнополосатая (23), состоящая из многоядерных длинных вытянутых клеток с поперечной исчерченностью, и сердечная мышца (24) - особая мышечная ткань, состоящая из одноядерных клеток и сходная со скелетными мышцами своей поперечной исчерченностью. Переплетение клеток сердечной мышцы создает ложное впечатление синцития.

Соединительная ткань. Существуют различные типы соединительной ткани. Самые важные опорные структуры позвоночных состоят из соединительной ткани двух типов - костной и хрящевой. Хрящевые клетки (хондроциты) выделяют вокруг себя плотное упругое основное вещество (матрикс). Костные клетки (остеокласты) окружены основным веществом, содержащим отложения солей, главным образом фосфата кальция. Консистенция каждой из этих тканей определяется обычно характером основного вещества. По мере старения организма содержание минеральных отложений в основном веществе кости возрастает, и она становится более ломкой. У маленьких детей основное вещество кости, а также хряща богато органическими веществами; благодаря этому у них обычно бывают не настоящие переломы костей, а т.н. надломы (переломы по типу "зеленой ветки"). Сухожилия состоят из волокнистой соединительной ткани; ее волокна образованы из коллагена - белка, секретируемого фиброцитами (сухожильными клетками). Жировая ткань бывает расположена в разных частях тела; это своеобразный тип соединительной ткани, состоящий из клеток, в центре которых находится большая глобула жира.

(27) образован клетками, вырабатывающими вокруг себя основное вещество, или матрикс. На поперечном срезе костной ткани (28) можно видеть структурные элементы кости - гаверсовы каналы (один целиком и половину второго); костные клетки с отходящими от них отростками расположены вокруг центрального канала (не путать в полостью, в которой расположен костный мозг!), через который проходят кровеносные сосуды и нервные волокна." alt="СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ. Волокнистая соединительная ткань состоит из фиброцитов и расположенных между ними волокон или пучков (25), жировая - из жировых клеток, содержащих крупные жировые включения (26), которые оттесняют все содержимое клеток на периферию; гиалиновый хрящ (27) образован клетками, вырабатывающими вокруг себя основное вещество, или матрикс. На поперечном срезе костной ткани (28) можно видеть структурные элементы кости - гаверсовы каналы (один целиком и половину второго); костные клетки с отходящими от них отростками расположены вокруг центрального канала (не путать в полостью, в которой расположен костный мозг!), через который проходят кровеносные сосуды и нервные волокна.">

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ. Волокнистая соединительная ткань состоит из фиброцитов и расположенных между ними волокон или пучков (25), жировая - из жировых клеток, содержащих крупные жировые включения (26), которые оттесняют все содержимое клеток на периферию; гиалиновый хрящ (27) образован клетками, вырабатывающими вокруг себя основное вещество, или матрикс. На поперечном срезе костной ткани (28) можно видеть структурные элементы кости - гаверсовы каналы (один целиком и половину второго); костные клетки с отходящими от них отростками расположены вокруг центрального канала (не путать в полостью, в которой расположен костный мозг!), через который проходят кровеносные сосуды и нервные волокна.

Кровь. Кровь представляет собой совершенно особый тип соединительной ткани; некоторые гистологи даже выделяют ее в самостоятельный тип. Кровь позвоночных состоит из жидкой плазмы и форменных элементов: красных кровяных клеток, или эритроцитов, содержащих гемоглобин; разнообразных белых клеток, или лейкоцитов (нейтрофилов, эозинофилов, базофилов, лимфоцитов и моноцитов), и кровяных пластинок, или тромбоцитов. У млекопитающих зрелые эритроциты, поступающие в кровяное русло, не содержат ядер; у всех других позвоночных (рыб, земноводных, пресмыкающихся и птиц) зрелые функционирующие эритроциты содержат ядро. Лейкоциты делят на две группы - зернистых (гранулоциты) и незернистых (агранулоциты) - в зависимости от наличия или отсутствия в их цитоплазме гранул; кроме того, их нетрудно дифференцировать, используя окрашивание специальной смесью красителей: гранулы эозинофилов приобретают при таком окрашивании ярко-розовый цвет, цитоплазма моноцитов и лимфоцитов - голубоватый оттенок, гранулы базофилов - пурпурный оттенок, гранулы нейтрофилов - слабый лиловый оттенок. В кровяном русле клетки окружены прозрачной жидкостью (плазмой), в которой растворены различные вещества. Кровь доставляет кислород в ткани, удаляет из них диоксид углерода и продукты метаболизма, переносит питательные вещества и продукты секреции, например гормоны, из одних частей организма в другие. См. также КРОВЬ.

(34) и моноциты (35). Кровяные пластинки, или тромбоциты (30), представляют собой обломки мегакариоцитов, образующихся в костном мозге. Кровь тритона содержит эритроциты (36), лимфоциты (37), базофилы (38), нейтрофилы (39) и эозинофилы (40)." alt="КРОВЬ. Особая ткань, которую часто рассматривают как один из видов соединительной ткани. Состоит из клеток нескольких типов, различающихся по внешнему виду и функциям, и жидкой части - плазмы. Показаны для сравнения кровяные клетки человека и тритона (земноводного). Кровь человека содержит красные кровяные клетки, или эритроциты (29), и белые кровяные клетки, или лейкоциты; лейкоциты неоднородны и включают следующие типы клеток: нейтрофилы (31), эозинофилы (32), базофилы (33), лимфоциты (34) и моноциты (35). Кровяные пластинки, или тромбоциты (30), представляют собой обломки мегакариоцитов, образующихся в костном мозге. Кровь тритона содержит эритроциты (36), лимфоциты (37), базофилы (38), нейтрофилы (39) и эозинофилы (40).">

КРОВЬ. Особая ткань, которую часто рассматривают как один из видов соединительной ткани. Состоит из клеток нескольких типов, различающихся по внешнему виду и функциям, и жидкой части - плазмы. Показаны для сравнения кровяные клетки человека и тритона (земноводного). Кровь человека содержит красные кровяные клетки, или эритроциты (29), и белые кровяные клетки, или лейкоциты; лейкоциты неоднородны и включают следующие типы клеток: нейтрофилы (31), эозинофилы (32), базофилы (33), лимфоциты (34) и моноциты (35). Кровяные пластинки, или тромбоциты (30), представляют собой обломки мегакариоцитов, образующихся в костном мозге. Кровь тритона содержит эритроциты (36), лимфоциты (37), базофилы (38), нейтрофилы (39) и эозинофилы (40).

Нервная ткань. Нервная ткань состоит из высоко специализированных клеток - нейронов, сконцентрированных главным образом в сером веществе головного и спинного мозга. Длинный отросток нейрона (аксон) тянется на большие расстояния от того места, где находится тело нервной клетки, содержащее ядро. Аксоны многих нейронов образуют пучки, которые мы называем нервами. От нейронов отходят также дендриты - более короткие отростки, обычно многочисленные и ветвистые. Многие аксоны покрыты специальной миелиновой оболочкой, которая состоит из шванновских клеток, содержащих жироподобный материал. Соседние шванновские клетки разделены небольшими промежутками, называемыми перехватами Ранвье; они образуют характерные углубления на аксоне. Нервная ткань окружена опорной тканью особого типа, известной под названием нейроглии.

<a href='/dict/нервная' class='wordLink' target='_blank'>НЕРВНАЯ</a> <a href='/dict/ткань' class='wordLink' target='_blank'>ТКАНЬ</a>. <a href='/dict/главный' class='wordLink' target='_blank'>Главный</a> <a href='/dict/компонент' class='wordLink' target='_blank'>компонент</a> <a href='/dict/нервной' class='wordLink' target='_blank'>нервной</a> <a href='/dict/ткани' class='wordLink' target='_blank'>ткани</a> - <a href='/dict/нервная' class='wordLink' target='_blank'>нервная</a> <a href='/dict/клетка' class='wordLink' target='_blank'>клетка</a>, <a href='/dict/или' class='wordLink' target='_blank'>или</a> <a href='/dict/нейрон' class='wordLink' target='_blank'>нейрон</a> (14), от <a href='/dict/которого' class='wordLink' target='_blank'>которого</a> <a href='/dict/отходят' class='wordLink' target='_blank'>отходят</a> <a href='/dict/ветвящиеся' class='wordLink' target='_blank'>ветвящиеся</a> <a href='/dict/отростки' class='wordLink' target='_blank'>отростки</a>, <a href='/dict/или' class='wordLink' target='_blank'>или</a> <a href='/dict/дендриты' class='wordLink' target='_blank'>дендриты</a> (15), и <a href='/dict/обычно' class='wordLink' target='_blank'>обычно</a> <a href='/dict/один' class='wordLink' target='_blank'>один</a> <a href='/dict/длинный' class='wordLink' target='_blank'>длинный</a> <a href='/dict/отросток' class='wordLink' target='_blank'>отросток</a> - <a href='/dict/аксон' class='wordLink' target='_blank'>аксон</a> (16), <a href='/dict/покрытый' class='wordLink' target='_blank'>покрытый</a> <a href='/dict/миелиновой' class='wordLink' target='_blank'>миелиновой</a> <a href='/dict/оболочкой' class='wordLink' target='_blank'>оболочкой</a> (17). На <a href='/dict/аксоне' class='wordLink' target='_blank'>аксоне</a> <a href='/dict/имеются' class='wordLink' target='_blank'>имеются</a> <a href='/dict/суженные' class='wordLink' target='_blank'>суженные</a> <a href='/dict/участки' class='wordLink' target='_blank'>участки</a>, <a href='/dict/называемые' class='wordLink' target='_blank'>называемые</a> <a href='/dict/перехватами' class='wordLink' target='_blank'>перехватами</a> <a href='/dict/ранвье' class='wordLink' target='_blank'>Ранвье</a> (18). <a href='/dict/внизу' class='wordLink' target='_blank'>Внизу</a> <a href='/dict/справа' class='wordLink' target='_blank'>справа</a> - <a href='/dict/спинной' class='wordLink' target='_blank'>спинной</a> <a href='/dict/мозг' class='wordLink' target='_blank'>мозг</a> в <a href='/dict/поперечном' class='wordLink' target='_blank'>поперечном</a> <a href='/dict/сечении' class='wordLink' target='_blank'>сечении</a>; <a href='/dict/показано' class='wordLink' target='_blank'>показано</a> <a href='/dict/белое' class='wordLink' target='_blank'>белое</a> <a href='/dict/вещество' class='wordLink' target='_blank'>вещество</a> <a href='/dict/спинного' class='wordLink' target='_blank'>спинного</a> <a href='/dict/мозга' class='wordLink' target='_blank'>мозга</a> (19), <a href='/dict/погруженное' class='wordLink' target='_blank'>погруженное</a> в <a href='/dict/особый' class='wordLink' target='_blank'>особый</a> <a href='/dict/тип' class='wordLink' target='_blank'>тип</a> <a href='/dict/опорной' class='wordLink' target='_blank'>опорной</a> <a href='/dict/ткани' class='wordLink' target='_blank'>ткани</a> - <a href='/dict/нейроглию' class='wordLink' target='_blank'>нейроглию</a>, и <a href='/dict/серое' class='wordLink' target='_blank'>серое</a> <a href='/dict/вещество' class='wordLink' target='_blank'>вещество</a> (20), <a href='/dict/состоящее' class='wordLink' target='_blank'>состоящее</a> из <a href='/dict/тел' class='wordLink' target='_blank'>тел</a> <a href='/dict/нервных' class='wordLink' target='_blank'>нервных</a> <a href='/dict/клеток' class='wordLink' target='_blank'>клеток</a>, <a href='/dict/тоже' class='wordLink' target='_blank'>тоже</a> <a href='/dict/окруженных' class='wordLink' target='_blank'>окруженных</a> <a href='/dict/нейроглией' class='wordLink' target='_blank'>нейроглией</a>. <a href='/dict/аксоны' class='wordLink' target='_blank'>Аксоны</a> <a href='/dict/соединяются' class='wordLink' target='_blank'>соединяются</a> в <a href='/dict/толстые' class='wordLink' target='_blank'>толстые</a> <a href='/dict/пучки' class='wordLink' target='_blank'>пучки</a> (21), <a href='/dict/образуя' class='wordLink' target='_blank'>образуя</a> <a href='/dict/нервные' class='wordLink' target='_blank'>нервные</a> <a href='/dict/волокна' class='wordLink' target='_blank'>волокна</a>, <a href='/dict/отходящие' class='wordLink' target='_blank'>отходящие</a> от <a href='/dict/спинного' class='wordLink' target='_blank'>спинного</a> <a href='/dict/мозга' class='wordLink' target='_blank'>мозга</a> и <a href='/dict/тянущиеся' class='wordLink' target='_blank'>тянущиеся</a> к <a href='/dict/разным' class='wordLink' target='_blank'>разным</a> <a href='/dict/частям' class='wordLink' target='_blank'>частям</a> <abbr>тела.</abbr>

НЕРВНАЯ ТКАНЬ. Главный компонент нервной ткани - нервная клетка, или нейрон (14), от которого отходят ветвящиеся отростки, или дендриты (15), и обычно один длинный отросток - аксон (16), покрытый миелиновой оболочкой (17). На аксоне имеются суженные участки, называемые перехватами Ранвье (18). Внизу справа - спинной мозг в поперечном сечении; показано белое вещество спинного мозга (19), погруженное в особый тип опорной ткани - нейроглию, и серое вещество (20), состоящее из тел нервных клеток, тоже окруженных нейроглией. Аксоны соединяются в толстые пучки (21), образуя нервные волокна, отходящие от спинного мозга и тянущиеся к разным частям тела.

Замещение ткани и регенерация. На протяжении всей жизни организма постоянно происходит изнашивание или разрушение отдельных клеток, что составляет один из аспектов нормальных физиологических процессов. Кроме того, иногда, например в результате какой-то травмы, происходит утрата той или иной части тела, состоящей из разных тканей. В таких случаях для организма крайне важно воспроизвести утраченную часть. Однако регенерация возможна только в определенных границах. Некоторые относительно просто организованные животные, например планарии (плоские черви), дождевые черви, ракообразные (крабы, омары), морские звезды и голотурии, могут восстанавливать части тела, утраченные целиком по каким-либо причинам, в том числе в результате самопроизвольного отбрасывания (аутотомии). Чтобы произошла регенерация, недостаточно одного лишь образования новых клеток (пролиферации) в сохранившихся тканях; новообразованные клетки должны быть способны к дифференцировке, чтобы обеспечить замену клеток всех типов, входивших в утраченные структуры. У других животных, особенно у позвоночных, регенерация возможна лишь в некоторых случаях. Тритоны (хвостатые амфибии) способны регенерировать хвост и конечности. Млекопитающие лишены этой способности; однако и у них после частичного экспериментального удаления печени можно наблюдать в определенных условиях восстановление довольно значительного участка печеночной ткани.

См. также РЕГЕНЕРАЦИЯ. Более глубокое понимание механизмов регенерации и дифференцировки несомненно откроет много новых возможностей для использования этих процессов в лечебных целях. Фундаментальные исследования уже внесли большой вклад в развитие методов пересадки кожи и роговицы. В большинстве дифференцированных тканей сохраняются клетки, способные к пролиферации и дифференцировке, но существуют тканичастности, центральная нервная система у человека), которые, будучи полностью сформированными, не способны к регенерации. Примерно в годовалом возрасте центральная нервная система человека содержит положенное ей число нервных клеток, и хотя нервные волокна, т.е. цитоплазматические отростки нервных клеток, способны регенерировать, случаи восстановления клеток головного или спинного мозга, разрушенных в результате травмы или дегенеративного заболевания, неизвестны. Классическими примерами замещения нормальных клеток и тканей в организме человека служит обновление крови и верхнего слоя кожи. Наружный слой кожи - эпидермис - лежит на плотном соединительнотканном слое, т.н. дерме, снабженной мельчайшими кровеносными сосудами, доставляющими ей питательные вещества. Эпидермис состоит из многослойного плоского эпителия. Клетки его верхних слоев постепенно трансформируются, превращаясь в тонкие прозрачные чешуйки - процесс, называемый ороговением; в конце концов эти чешуйки слущиваются. Такое слущивание особенно заметно после сильных солнечных ожогов кожи. У земноводных и пресмыкающихся сбрасывание ороговевшего слоя кожи (линька) происходит регулярно. Ежедневная утрата поверхностных клеток кожи компенсируется за счет новых клеток, поступающих из активно растущего нижнего слоя эпидермиса. Различают четыре слоя эпидермиса: наружный роговой слой, под ним - блестящий слойкотором начинается ороговение, и его клетки при этом становятся прозрачными), ниже - зернистый слойего клетках накапливаются пигментные гранулы, что вызывает потемнение кожи, особенно под действием солнечных лучей) и, наконец, самый глубокий - зачатковый, или базальный, слойнем на протяжении всей жизни организма происходят митотические деления, дающие новые клетки для замены слущивающихся). Клетки крови человека и других позвоночных тоже постоянно обновляются. Каждому типу клеток свойственна более или менее определенная продолжительность жизни, по истечении которой они разрушаются и удаляются из крови другими клетками - фагоцитами ("пожирателями клеток"), специально приспособленными для этой цели. Новые кровяные клетки (взамен разрушившихся) образуются в кроветворных органахчеловека и млекопитающих - в костном мозге). Если потеря крови (кровотечение) или разрушение клеток крови под действием химических веществ (гемолитических агентов) наносят клеточным популяциям крови большой ущерб, кроветворные органы начинают продуцировать больше клеток. При потере большого количества эритроцитов, снабжающих ткани кислородом, клеткам тела угрожает кислородное голодание, особенно опасное для нервной ткани. При недостатке лейкоцитов организм теряет способность сопротивляться инфекциям, а также удалять из крови разрушившиеся клетки, что само по себе ведет к дальнейшим осложнениям. В нормальных условиях потеря крови служит достаточным стимулом для мобилизации регенеративных функций кроветворных органов.

Реакции тканей на аномальные условия. При повреждении тканей возможна некоторая утрата типичной для них структуры в качестве реакции на возникшее нарушение.

Механическое повреждение. При механическом повреждении (разрезе или переломе) тканевая реакция направлена на то, чтобы заполнить образовавшийся разрыв и воссоединить края раны. К месту разрыва устремляются слабо дифференцированные элементы тканей, в частности фибробласты. Иногда рана бывает так велика, что хирургу приходится вносить в нее кусочки ткани, чтобы стимулировать начальные стадии процесса заживления; для этого используют обломки или даже целые куски кости, полученные при ампутации и хранящиеся в "банке костей". В тех случаях, когда кожа, окружающая большую рану (например, при ожогах), не может обеспечить заживление, прибегают к пересадкам лоскутов здоровой кожи, взятых с других частей тела. Такие трансплантаты в некоторых случаях не приживляются, поскольку пересаженной ткани не всегда удается образовать контакт с теми частями тела, на которые ее переносят, и она отмирает или отторгается реципиентом.

Инородные объекты. Очень характерная реакция возникает в ответ на проникновение в ткань чужеродных объектов. Если, например, пуля попала в часть тела, не имеющую жизненно важного значения, она вскоре оказывается отгороженной от прилежащих тканей образовавшимся вокруг нее отложением волокнистой ткани. Аналогичная реакция возникает при проникновении в ткани некоторых паразитов. Так, трихинелла (Trichinella spiralis), попадающая в организм человека с плохо прожаренной зараженной свининой, проникает в мышцы, где волокнистая ткань образует вокруг нее капсулу. В легких туберкулезных больных вокруг скоплений болезнетворных бактерий образуются туберкулезные бугорки, состоящие из концентрических слоев ткани. В этих и других случаях ткани организма стараются создать барьер между инородным телом, будь оно живым или неживым, и собственными тканями организма.

Давление. Омозолелости возникают при постоянном механическом повреждении кожи в результате оказываемого на нее давления. Они проявляются в виде хорошо знакомых всем мозолей и утолщений кожи на подошвах ног, ладонях рук и на других участках тела, испытывающих постоянное давление. Удаление этих утолщений путем иссечения не помогает. До тех пор, пока давление будет продолжаться, образование омозолелостей не прекратится, а срезая их мы лишь обнажаем чувствительные нижележащие слои, что может привести к образованию ранок и развитию инфекции.

Методы изучения тканей. Разработано множество специальных методов изготовления тканевых препаратов для микроскопического исследования. Существует также особый метод, называемый культурой тканей, позволяющий наблюдать и исследовать живые ткани.

Культура ткани. Изолированные кусочки тканей или органов помещают в питательные растворы в условиях, исключающих возможность заражения микробами. В этой необычной среде ткани продолжают расти, проявляя многие особенности (такие, как потребность в питательных веществах, кислороде, определенном пространстве и т.п.), характерные для них в нормальных условиях, т.е. когда они находятся в живом организме. Культивируемые ткани могут сохранять и многие из своих структурных и функциональных признаков: фрагменты сердечной мышцы продолжают ритмически сокращаться, кожа зародыша продолжает расти и дифференцируется в обычном направлении. Однако иногда культивирование выявляет такие свойства ткани, которые у нее в обычных условиях не выражены и могли бы остаться неизвестными. Так, изучая строение клеток аномальных новообразований (опухолей), не всегда удается установить их принадлежность к той или иной ткани или их эмбриональное происхождение. Однако при выращивании в искусственной питательной среде они приобретают черты, характерные для клеток определенной ткани или органа. Это может оказаться чрезвычайно полезным не только для правильной идентификации опухоли, но и для установления органа, в котором она первоначально возникла. Некоторые клетки, например фибробласты (клетки соединительной ткани), очень легко поддаются культивированию, что делает их ценными экспериментальными объектами, в частности в тех случаях, когда необходим однородный материал для испытания новых лекарственных препаратов. Выращивание тканевой культуры требует определенных навыков и оборудования, однако это важнейший метод изучения живых тканей. Кроме того, он позволяет получить дополнительные данные о состоянии тканей, изучавшихся обычными гистологическими методами.

Микроскопические исследования и гистологические методы. Даже самый поверхностный осмотр позволяет отличить одни ткани от других. Мышечную, костную, хрящевую и нервную ткани, а также кровь можно распознать невооруженным глазом. Однако для детального исследования необходимо изучать ткани под микроскопом при большом увеличении, позволяющем увидеть отдельные клетки и характер их распределения. Под микроскопом можно исследовать влажные препараты. Пример такого препарата - мазок крови; для его изготовления наносят каплю крови на предметное стекло и размазывают по нему в виде тонкой пленки. Однако эти методы обычно не позволяют получить полную картину распределения клеток, а также участков, в которых ткани соединяются. Живые ткани, извлеченные из тела, подвергаются быстрым изменениям; между тем любое самое незначительное изменение ткани ведет к искажению картины на гистологическом препарате. Поэтому очень важно сразу же после извлечения ткани из организма обеспечить ее сохранность. Это достигается с помощью фиксаторов - жидкостей различного химического состава, которые очень быстро убивают клетки, не искажая детали их строения и обеспечивая сохранение ткани в этом - фиксированном - состоянии. Состав каждого из многочисленных фиксаторов был разработан в результате многократного экспериментирования, и тем же способом многократных проб и ошибок было установлено нужное соотношение в них разных компонентов. После фиксации ткань обычно подвергают обезвоживанию. Поскольку быстрый перенос в спирт высокой концентрации привел бы к сморщиванию и деформации клеток, обезвоживание производят постепенно: ткань проводят через ряд сосудов, содержащих спирт в последовательно возрастающей концентрации, вплоть до 100%. После этого ткань обычно переносят в жидкость, хорошо смешивающуюся с жидким парафином; чаще всего для этого используют ксилол или толуол. После кратковременного выдерживания в ксилоле ткань способна поглощать парафин. Пропитывание ведется в термостате, чтобы парафин оставался жидким. Всю эту т.н. проводку производят вручную или же помещают образец в специальный прибор, который проделывает все операции автоматически. Используется и более быстрая проводка с использованием растворителей (например, тетрагидрофурана), способных смешиваться как с водой, так и с парафином. После того как кусочек ткани полностью пропитался парафином, его помещают в небольшую бумажную или металлическую форму и добавляют в нее жидкий парафин, заливая им весь образец. Когда парафин затвердеет, получается твердый блок с заключенной в нем тканью. Теперь ткань можно нарезать. Обычно для этого используют специальный прибор - микротом. Образцы тканей, взятые во время операции, можно нарезать, предварительно заморозив, т.е. не проводя обезвоживания и заливки в парафин. Описанную выше процедуру приходится несколько модифицировать, если ткань, например кость, содержит твердые включения. Минеральные компоненты кости необходимо предварительно удалить; для этого ткань после фиксации обрабатывают слабыми кислотами - этот процесс называют декальцинированием. Наличие в блоке кости, не подвергшейся декальцинированию, деформирует всю ткань и повреждает режущий край ножа микротома. Можно, однако, распилив кость на мелкие кусочки и обтачивая их каким-либо абразивом, получить шлифы - чрезвычайно тонкие срезы кости, пригодные для изучения под микроскопом. Микротом состоит из нескольких частей; главные из них - нож и держатель. Парафиновый блок прикрепляют к держателю, который перемещается относительно края ножа в горизонтальной плоскости, а сам нож при этом остается неподвижным. После того как получен один срез, держатель при помощи микрометрических винтов продвигают вперед на определенное расстояние, соответствующее желаемой толщине среза. Толщина срезов может достигать 20 мкм (0,02 мм) или составлять всего 1-2 мкм (0,001-0,002 мм); она зависит от размеров клеток в данной ткани и обычно колеблется от 7 до 10 мкм. Срезы парафиновых блоков с заключенной в них тканью помещают на предметное стекло. Далее удаляют парафин, помещая стекла со срезами в ксилол. Если нужно сохранить в срезах жировые компоненты, то для заливки ткани вместо парафина используют карбовакс - синтетический полимер, растворимый в воде. После всех этих процедур препарат готов для окрашивания - очень важного этапа изготовления гистологических препаратов. В зависимости от типа ткани и характера исследования применяют разные методы окрашивания. Эти методы, как и методы заливки ткани, вырабатывались в ходе многолетнних экспериментов; однако постоянно создаются и новые методы, что связано как с развитием новых направлений исследований, так и с появлением новых химических веществ и красителей. Красители служат важным инструментом гистологического исследования в силу того, что они по-разному поглощаются разными тканями или их отдельными компонентами (клеточными ядрами, цитоплазмой, мембранными структурами). В основе окрашивания лежит химическое сродство между сложными веществами, входящими в состав красителей, и определенными компонентами клеток и тканей. Красители применяют в виде водных или спиртовых растворов, в зависимости от их раств

Полезные сервисы