Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Кости черепа

    Старение мозга представляет собой один из самых драматических процессов онтогенеза. Сенильные изменения в центральной нервной системе начинают возникать довольно рано — первые проявления могут появиться уже после 30 лет. Их наличие характеризуется уменьшением количества нервных клеток, снижением мозгового кровотока, что сопровождается уменьшением массы мозга, нарастанием величины свободного пространства между костями черепа и тканью мозга. Однако уменьшение количества нейронов не является определяющим фактором в понижении функции нервной системы. Большее значение имеет сохранение функ- [c.168]


    Кости черепа у мелких животных снимают по частям при помощи щипцов (в частности, можно рекомендовать удобные для этих целей маникюрные щипцы). Для костей черепа кроликов, собак и кошек, кроме щипцов, употребляют пилу и долото с молотком. [c.124]

    Череп состоит из мозговой коробки, с которой сращена неподвижная верхняя челюсть, и соединена при помощи суставов нижняя челюсть. Соответственно и мышцы связывают нижнюю челюсть с другими костями черепа. Мозговая коробка образована несколькими плоскими костями, прочно соединенными между собой неподвижными швами. Она защищает не только находящийся внутри головной мозг, но и органы обоняния, среднее и внутренее ухо и глаза. На задней поверхности черепа находятся два округлых гладких выступа — затылочных мыщелка, образующих сустав с первым шейным позвонком — атлантом благодаря этому животное может поднимать и опускать голову. [c.374]

    Применение. В ряде работ дается обзор промышленных методов полимеризации акрилатов и метакрилатов, обзор свойств, методов переработки и применения в качестве листовых материалов, защитных покрытий, в медицине (для изготовления искусственных клапанов сердца, костей черепа и других целей), для изготовления труб, деталей машин, в качестве электроизолирующего и строительного материала [1, 29,64, 416, 522, 597— 601, 613, 618, 1589—1630]. [c.507]

    Страдающие рахитом маленькие дети выглядят обычно хорошо упитанными, но при этом у них снижен мышечный тонус и замедлена походка. При рахите деформируются кости черепа, груди, позвоночника особенно типичным признаком является искривление ног и поворот коленей вовнутрь. На ранних стадиях заболевания лечение витамином В может исправить слабовыраженную деформацию, однако на более поздних стадиях деформация становится необратимой. [c.837]

    Растительные вещества Ар-Рази не перечисляет, упоминая лишь о том, что они редко употребляются. Из животных веществ он выделяет 10 волосы, кости черепа, мозг, желчь, кровь, молоко, моча, яйца, раковины ( мать перлов ) и рог. [c.90]

    Давление набухания достигает иногда значительных размеров. Так, например, набухающий горох, которым заполнен череп животного, разрывает его на отдельные составные части. Так как набухание идет медленно, то разрыв костей черепа происходит по швам. Этим методом пользуются для получения костных препаратов черепа. [c.370]

    Давление, возникающее при набухании, может преодолевать встречающиеся ему значительные сопротивления. Так, сухой горох, помещенный в сосуд с водой, при набухании может разорвать сосуд. Эту силу давления гороха иногда используют в анатомических музеях для расчленения костей черепа. Известны случаи гибели пароходов, груженных бобами или горохом, когда после образования Гфобоин и проникновения воды в трюм происходило их набухание и разрыв бортов судна. Большую силу давления можно наблюдать при набухании клина из сухого дерева, вбитого в трещину каменной глыбы или бревна и затем смачиваемого водой. [c.237]


    Чувствительные элементы возбуждаются колебаниями жидкости, заполняющей улитку, возникающими от звуковых колебаний, которые передаются либо через наружный слуховой проход и систему слуховых косточек, либо через кости черепа. Второй путь имеет значительно большее сопротивление по сравнению с первым. [c.199]

    На рис. 5.1 показан пример использования наведения IRM для обнаружения магнитных загрязнений с высокой коэрцитивной силой в препарате ткани из области решетчатой кости черепа человека. В процессе приготовления этого образца мы считали, что препарирование велось с помощью немагнитных инструментов. Однако оказалось, что препарат намагничен гораздо сильнее, чем любой другой исследованный нами биологический объект (магнитный момент > 10 пА м ). Кривая искусственного намагничивания показала, что в нем присутствует не только магнетит, поскольку IRM не достигала насыщения при 300 мТл и продолжала увеличиваться вплоть до полей с индукцией 800 мТл. Кривая размагничивания переменным полем также показала необычайную стабильность содержащегося в препарате магнитного материала. Ткань сохраняла намагниченность даже при амплитуде переменного поля 100 мТл-верхнем пределе по полю для нашей установки. Из приведенных данных можно заключить, что этот препарат ткани содержит высококоэрцитивные магнитные загрязнения. При проверке Бейкер (кафедра зоологии Манчестерского университета, личное сообщение, 1982) выяснил, что ассистент по небрежности подрезал образец ткани металлической пилкой. Поэтому доказать, исходя из полученных данных, что биогенные магнитные частицы, содержащиеся в этом образце. [c.215]

    Мозг окружен несколькими тонкими оболочками. К коре прилегает мягкая, или сосудистая, оболочка (с кровеносными сосудами), далее расположены слой цереброспинальной жидкости, паутинная оболочка и твердая мозговая оболочка, прилегающая к костям черепа. Последние состоят из двух плотных пластин и рыхлого.ячеистого слоя между ними.В черепных костях имеются отверстия. Снаружи на черепных костях находятся мягкие ткани головы - мыщцы, подкожно-жировая клетчатка и кожный покров — скальп. [c.118]

    Центральная нервная система делится на две основные части. Одна из них — спинной мозг, который лежит внутри позвоночного столба, другая — головной мозг, который находите внутри черепной коробки (костей черепа). Как показано на рис. 3.6, головной мозг состоит из трех главных частей — переднего, среднего и заднего мозга. Следует напомнить, что при обсуждении строения нервной системы насекомых было отмечено,, что каждый из трех церебральных ганглиев имеет свой главный, сенсорный вход — соответственно от антенн, от глаз и от кишечника (см. рис. 2.7). Хотя между мозгом насекомого и позвоночного нет строгого параллелизма, важно указать, что три упомянутых отдела мозга позвоночных также отличаются друг от друга характером поступающей сенсорной информации. Как видно на рис. 3.6, передний мозг получает сигналы от органа обоняния, средний мозг — от органа зрения, а к заднему мозгу идут сигналы от нескольких органов чувств — от уха и органов равновесия, а также от внутренних органов. Соматические входы, поступающие к спинному мозгу, направляются от него вперед ко всем трем указанным частям головного мозга. [c.63]

Таблица 6.6. Возрастная зависимость скорости распространения ультразвука С на частоте 50 кГц для костей черепа [10] Таблица 6.6. Возрастная зависимость <a href="/info/361090">скорости распространения ультразвука</a> С на частоте 50 кГц для костей черепа [10]
    Гормон роста (или соматотропный гормон) также образуется в передней доле гипофиза. Как показывает само название, его основной функцией является регуляция роста, При его недостаче наблюдается земедление роста (карликовость). Однако крайне опасно и избыточное образование этого гормона, приводящее к гигантизму, причем в некоторых случаях развивается патологическое разрастание костей черепа и конечностей, так называемая акромегалия. Содержание сомато-тропина в плазме крови обычно не превышает 20—40 тогда как у больных оно в полтора-два раза выше. Гормой роста оказывает сильное влияние и на другие биологические процессы в организме, вероятно, о>посредованно, т. е. усиливая рост других желез. [c.101]

    Открытие однодоменного магнетита в организме разных групп многоклеточных животных создает основу для общего представления о механизме магниторецепции, который мог бы использоваться и в водных, и в наземных условиях. У позвоночных такой магнетит был обнаружен в передней области твердой мозговой оболочки или в связи с решетчатыми костями черепа (см. гл. 21, 24, 25, 26). Мы нашли однодоменный магнетит с практически идентичными магнитными свойствами в ткани решетчато-обонятельной кости у представителей нескольких отрядов костистых рыб. Проведенное нами исследование магнетитных кристаллов у желтоперых тунцов показало, что они имеют длину в среднем 45 нм, а диаметр 38 нм (рис. 20.7) и организованы в виде взаимодействующих друг с другом структур, которые, по-видимому, способны поворачиваться, по крайней мере частично. Эти данные позволяют уточнить наши предсказания относительно организации магниторецептора и чувствительности к магнитному полю у рыб. [c.208]


Рис. 17-49. Схема развития длинной кости (такой, как бедренная или плечевая) из миниатюрной хрящевой модели. Необызвествленный хрящ показан светло-серым цветом, обызвествленный - темно-серым, кость - черным, кровеносные сосуды - красным цветом. Хрящ не превращается в кость, а постепеппо заменяется ею в результате деятельности остеокластов и остеобластов, которые внедряются в хрящ вместе с кровеносными сосудами. Остеокласты разрушают хрящевой и костный матрикс, в то время как остеобласты секретируют костный матрикс. Процесс окостенения начинается у эмбриона и заканчивается только к концу периода полового созревания. Образующаяся кость состоит из толстостенного полого цилиндра компактной кости, окружающей центральную полость, заполнепиую костным мозгом. Обратите внимание на то, что не все кости развиваются таким путем. Например, плоские кости черепа формируются сразу как костные пластинки, без предварительной стадии хрящевой Рис. 17-49. <a href="/info/73092">Схема развития</a> длинной кости (такой, как бедренная или плечевая) из миниатюрной хрящевой модели. Необызвествленный хрящ показан <a href="/info/589997">светло-серым</a> цветом, обызвествленный - <a href="/info/266411">темно-серым</a>, кость - черным, <a href="/info/509783">кровеносные сосуды</a> - <a href="/info/1011214">красным цветом</a>. Хрящ не превращается в кость, а постепеппо заменяется ею в <a href="/info/1374036">результате деятельности</a> остеокластов и остеобластов, которые внедряются в хрящ вместе с <a href="/info/509783">кровеносными сосудами</a>. Остеокласты разрушают хрящевой и <a href="/info/509774">костный матрикс</a>, в то время как остеобласты секретируют <a href="/info/509774">костный матрикс</a>. Процесс окостенения начинается у эмбриона и заканчивается только к концу периода <a href="/info/1355864">полового созревания</a>. Образующаяся кость состоит из толстостенного <a href="/info/1426288">полого цилиндра</a> компактной кости, окружающей центральную полость, заполнепиую <a href="/info/69783">костным мозгом</a>. Обратите внимание на то, что не все кости развиваются таким путем. Например, плоские кости черепа формируются сразу как <a href="/info/1279020">костные пластинки</a>, без <a href="/info/1696400">предварительной стадии</a> хрящевой
    В связи с этим мы провели тотальное исследование головы грызунов. Серийные срезы целой головы лесной мыши (рис. 25.10, А) показали, что окисное железо здесь действительно широко распространено полоска материала, окрашенного в голубой цвет, лежит под поверхностью (часто и наружной, и внутренней) большинства костей черепа. Кроме того, небольшие изолированные скопления окисного железа были найдены и в некоторых участках костного мозга, особенно в раковинах решетчатой кости. Плотными отложениями окисного железа были заполнены также участки зубных корней в верхней и нижней челюстях (рис. 25.10, j5). Тогда была сделана попытка найти железо в бедренной кости лесных мышей и был обнаружен железосодержащий слой, тянущийся вдоль [c.330]

    Еще одну деталь, свойственную организму человека, можно найти у минералов. Швы, соединяющие кости черепа у человека, по своему рисунку очень похожи на швы у раковин ископаемых головоногих, у растительных клеток и в цинковой обманке (руда сульфида цинка). Общим для всех указанных четырех уровней организации является сжатие, испытанное частями материала, однако этого объяснения яв,но недостаточно (рис. 9.18). [c.132]

    Р зс. 16-51. Схема развития кости нз миниатюрной хрящевой модели. Необызвествленнын хрящ показан светло-серым цветом, обызвествленный - темио-серым, кость-черным, кровеносные сосуды-красным цветом. Хрящ не превращается в кость, а постепеи-но заменяется ею в результате деятельности остеокластов и остеобластов, которые внедряются в хрящ вместе с кровеносными сосудами. Остеокласты разрушают хрящевой и костный матрикс, в то время как остеобласты секретируют костный матрикс. Процесс окостенения начинается у эмбриона и заканчивается к концу периода полового созревания. Обратите внимание на то, что не все кости развиваются таким путем. Например, плоские кости черепа формируются сразу как костные пластинки, без предварительной стадии хрящевой модели. [c.179]

    Эгмасс-12 (пластическая масса, изготовленная на основе поливинилхлорида). Имеет применение в челюстно-лицевой хирургии для устранения дефектов лица, создания ушной раковины, закрытия дефекта костей черепа. [c.271]

    Содержание. Признаки переломов костей, виды переломов. Применение шин. Первая помощь при переломах костей черепа, нижней челюсти, плеча, предплечья, костей кисти, позвоночника и таза, бедра, голени. Ушибы мягких тканей. Растяжение связок и вывихи. Виды кровотечения. Наложение повязок и жгута при кровоте- [c.197]

    При пластике костной ткани синтетические материалы широ- о применяются при замещении дефектов костей черепа. Для эти . целей применяют полиметилметакрплат, полиэтилеч, поля-пропллен в виде пластин. [c.179]

    Неподвижный (синартроз) Тонкий слой волокнистой соединительной ткани или хряща находится между костями, жестко фиксируя их положение Между костями черепа между крестцом и подвздошной костью тазового пояса между костями тазового пояса Обеспечивает опору тела придает прочность или защищает нежные органы, которым противопоказаны любого рода деформации [c.382]

    Триплоиды, родившиеся живыми, имеют небольшой вес, широкйй задний родничок с недоразвитыми затылочными и теменными костями черепа и другие неспецифические аномалии, которые характерны для многих аутосомных аберраций. [c.67]

    Крегерс А.Ф., Дэенис В. В. Методика оценки костей черепа человека ультразвуковым методом // Механика композит, материалов.— 198) — № 4.- С. 738—740. [c.216]

    Мы должны помнить, что череп на своей ранней стадии является хря-дцевым и гибким, отчего легко поддается воздействию мышц. Известно также, что у высших животных, даже после периода их ранней молодости, череп претерпевает изменения в своей форме, если кожа или мышцы постоянно сокращены под влиянием болезни или какой-либо другой случайности. У длинноухих кроликов, если одно ухо свешивается вперед и вниз, его тяжесть оттягивает вперед все кости черепа той же стороны, что я показал на рисунке. Малм утверждает, что только что вылупившиеся мальки окуней, лососей и разных других симметричных рыб имеют привычку время от времени отдыхать, лежа па дне на одном боку, и он наблюдал, что они часто поворачивают при этом свой нижний глаз кверху, месте с тем череп становится несколько искривленным. Однако эти рыбы скоро становятся способными держаться постоянно в вертикальном положении и их временная привычка не вызывает никаких последствий. Pleurone tidae же, с другой стороны, с возрастом все более лежат на боку вследствие возрастающего сплющивания их тела, и этим определяется постоянное действие на форму головы и положение глаза. Судя по аналогии, наклонность к искривлению, без сомнения, усиливается по закону [c.192]

    Есть еще одпн любопытный вопрос, относящийся сюда же, а именно сериальные гомологии, т. е. сравнение разных частей или органов одной и той же особи, а не одних и тех же частей или органов у разных членов одного и того же класса. Большинство физиологов думают, что кости черепа гомологичны, т. е. соответствуют по числу и относительному расположению основным частям некоторого количества позвонков. Передние и задние конечности у всех высших классов позвоночных [совершенно гомологичны. Точно так же гомологичны удивительно сложные челюсти и конечности ракообразных. Почти каждому известно, что в цветке относительное положение чашелистиков, лепестков, тычинок и пестиков, равно как и подробности их строения, можно понять только принимая, что они состоят из расположенных по спирали метаморфизированных листьев. У уродливых растений мы часто находим прямое указание на возможность превращения одного органа в другой и мы можем действительно наблюдать на ранних, или эмбриональных, стадиях развития цветков, а также ракообразных и других животных, что органы, становящиеся крайне различными по мере развития, первоначально совершенно сходны. [c.377]

    Рис 5 1 Сравнение результатов экспериментов по искусственному намагничиванию (I) й размагничиванию в переменном поле II) препаратов ткани из области решетчатой кости черепа человека. 100%-ный уровень соответствует насыщению намагничивания, нулевой - естественной остаточности намагниченности препарата. Препараты предоставлены Р. Р. Бейкером (отделение зоологии Манчестерского университета). [c.215]

    Все образцы, исследованные магнитометрическими методами (кроме костей черепа и самой решетчатой кости), были подвергнуты и гистологическому анализу. Материал, окрашивающийся с помощью специфичных к железу красителей, обнаружен во всех мягких тканях и в костном мозге, но интенсивное специфическое окрашивание на окисное железо обнаружено только в случае клиновидно-решетчатого синуса (рис. 26.5). Здесь на глубине примерно 5 мкм от поверхности кости располагается сплошной слой окрашивающегося материала толщиной около 2 мкм. Однако совместные исследования этого препарата, проведенные Дж. Такачем (лаборатория ядерной физики Оксфордского университета) при помощи протонного зонда, не выявили в нем железа, хотя срезы того же самого образца кости клиновидного синуса при гистологическом исследовании давали положительную окраску на железо (Kennaugh, личное сообщение). [c.362]


Смотреть страницы где упоминается термин Кости черепа: [c.164]    [c.206]    [c.74]    [c.45]    [c.42]    [c.304]    [c.304]    [c.120]    [c.49]    [c.39]    [c.124]    [c.186]    [c.263]    [c.298]    [c.225]   
Биология Том3 Изд3 (2004) -- [ c.382 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Костил



© 2025 chem21.info Реклама на сайте