Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Трабекулы

    Печень-самая крупная железа, сообщающаяся с кишечником. У эмбриона она развивается в том месте, где одна из главных вен проходит рядом со стенкой первичной кишки. Этот орган и во взрослом состоянии сохраняет необычайно тесную связь с кровью. Печеночные клетки (гепатоциты), происходящие из эпителия первичной кишки, образуют складчатые слои (трабекулы), примыкающие к заполненным кровью пространствам - синусоидам (рис. 16-12). Кровь отделена от поверхности гепатоцитов одним слоем уплощенных эндотелиальных клеток, покрывающим каждую трабекулу (рис. 16-13). Такая структура облегчает выполнение важнейших функций печени, в основе которых лежит обмен метаболитами между печеночными клетками и кровью. [c.143]


    Трабекулы ориентированы в направлении, в котором на кость воздействует нагрузка. Это придает кости устойчивость к напряжению и сжатию при минимальной массе. [c.247]

Рис. 18.2. Продольный разрез головки бедренной кости. Показано расположение трабекул в губчатом веществе. Рис. 18.2. <a href="/info/221509">Продольный разрез</a> головки <a href="/info/1277240">бедренной кости</a>. Показано расположение трабекул в губчатом веществе.
    Полость диафиза занята желтым костным мозгом, а красный костный мозг расположен в эпифизах между костными перекладинами (трабекулами). Поверхность кости пронизана множеством мелких отверстий, через которые костная ткань и красный костный мозг снабжаются нервами и кровеносными сосудами. [c.373]

    В центре каждой дольки проходит ветвь печеночной вены, называемая центральной веной, которая связана с печеночной артерией и воротной веной не капиллярными сетями, а функционально эквивалентными им расширенными протоками — синусоидами, выстланными тонкими эндотелиальными клетками с порами диаметром до 10 нм. Соседние синусоиды отделены друг от друга так называемыми печеночными трабекулами или балками, образованными по меньшей мере двумя рядами гепатоцитов. Трабекулы расходятся от центра дольки, как спицы колеса. Кровь от периферии дольки (артерии и воротной вены) медленно течет по синусоидам к ее центру (печеночной вене), омывая гепатоциты и обмениваясь с ними веществами. [c.424]

    Внутри печеночной трабекулы между рядами гепатоцитов находится желчный каналец, или капилляр, в который вьщеляется образуемая гепатоцитами желчь. Она течет к периферии дольки (т. е. навстречу крови в синусоидах), где впадает в междольковый проток. Эти протоки, соединяясь друг с другом, в конечном итоге дают общий желчный проток, выводящий желчь из печени. [c.424]

    Пространственная структура вторичной спонгиозной ткани формируется из трабекул (костных баночек), которые образованы из тонких костных ламелл цилиндрической или плоской формы толщиной от 0,2 до 0,6 мм и длиной 1,8 мм. Пространство между трабекулами заполнено красным или желтым костным мозгом, различными клетками, межклеточной жидкостью. Плотность вторичной спонгиозной ткани составляет 0,24 г/см , плотность трабекул — 1,78 г/см Строение спонгиозной костной ткани по объему неоднородно и анизотропно. В ее структуре находят отражение траектории напряжений в кости. Например, траектории напряжения—сжатия и растяжения в головке бедренной кости, возникающие под действием нагрузки, совпадают с расположением костных балочек. [c.105]


    Компактное вещество Трабекулы губчатого вещества Компактное вещество Трабекулы губчатого вещества [c.101]

Рис. 9.3. К-образная вольт-ам-перная характеристика мембраны трабекул предсердия лягушки [35] Рис. 9.3. К-образная вольт-ам-перная <a href="/info/929613">характеристика мембраны</a> трабекул предсердия лягушки [35]
    В лимфатическом узле сеть ретикулиновых волокон образует нежную строму. Эти волокна связаны с капсулой и соединительнотканными перегородками (трабекулами) посредством большого числа коллагеновых волокон. В области В-клеточных фолликулов сеть ретикулиновых волокон очень редкая, почти отсутствует. Напротив, в Т-клеточной зоне и в мякотных шнурах сеть волокон более густая. [c.116]

    Наряду с перечисленными структурами жидкокртсталлических фаз растворов ам4 [фила в воде следует упомянуть еще об одной структуре. Эта структура, имеющая кубическую симметрию, была уже изображена на рис. 35. Хотя эта стрзп<тура обладает трехмерным дальним порядком (она экспериментально изучена для случая безводного миристата натрия [5]), ее обычно относят к жидкокристаллической структуре, поскольку она обладает микроструктурой такого же ти1 а, как и истинные лиотропные жидкие кристаллы, а именно, углеводородные цейи миристата натрия уложены внутри цилиндрических мицелл, а полярные группы молекул образуют внешнюю поверхность этих цилиндров. Разветвленная сеть цилиндрических мицелл, расположенных в пространстве регулярным образом, напоминает по своей структуре так называемую микротрабекуляр-ную (слово трабекула означает перекладина ) сеть, обнаруженную экспериментально с помощью высоковольтного электронного микроскопа в живых клетках. [c.49]

    Капсула селезенки несколько волниста, трабекулы утолщены, гиа-линизированы. Просветы центральных артерий сужены, стенка их однородна, гиалинизирована. В отдельных случаях лимфоидные фолликулы уменьшены в числе и объеме, лимфоциты в них сохранились только в виде узкого пояса вокруг центральных артерий. В участках сохранившейся лимфоидной ткани видны пикноформные лимфоциты. [c.691]

    ГУБЧАТАЯ КХТЬ. Губчатая кость представляет собой сеть из тонких анастомозирующих костных элементов, называемых трабекулами. Ее матрикс содержит меньше неорганического материала (60—65%), чем матрикс компактной кости. Органический материал образован в основном коллагеновыми волокнами. Пространства между трабекулами заполнены мягким костным мозгом. [c.247]

    Значения механических характеристик спонгиозной ткани, приводимые в литературе, имеют очень большой разброс для модуля упругости при сжатии влажной спонгиозной костной ткани эпифизов длинных трубчатых костей человека этот разброс составляет 26—600 МПа, для разрушающей деформации при сжатии — 1,25—24%, для разрушающего напряжения при сжатии — 3,7 — 11,4 МПа. Вязкоупругая составляющая комплексного динамического модуля упругости незначительна. Ударные воздействия амортизируют в основном трабекулы за счет упругого деформирования и частичного микроразрушения. Выделено три вида разрушения трабекул образование трещин между ламеллами трабекул при медленном статическом нагружении образование трещин, проходящих через ламеллы распространение трещин. [c.105]

    Формирование гуморального иммунного ответа в виде продукции специфических иммуноглобулинов связано главным образом с селезенкой — крупным органом, расположенным в верхней левой части брюшины. Снаружи ор/ан окружен соединительнотканной капсулой, от которой внутрь отходят поддерживающие перегородки — трабекулы. Характерной чертой строения селезенки является наличие двух гистологически хорошо различающихся участков — красной и белой пульпы (рис. 6.8). Белая пульпа (мальпигиевы тельца) представляет собой скопление лимфоцитов вокруг эксцентрично расположенного артериального канала. Красная пульпа есть место локализации большого количества эритроцитов, а также макрофагов, мегакариоцитов, гранулоцитов, перемещающихся сюда из белой пульпы лимфоцитов. Четких границ между белой и красной пульпой нет, и между ними происходит частичный клеточный обмен. [c.145]

    Лимфатические узлы, как и тимус, являются истинно лимфоидными образованиями. Они располагаются в виде зерен по ходу лим тических сосудов. Размеры узлов у человека в условиях нормы колеблются от 3 до 30 мм. В эм15риогенезе лимфатические узлы возникают в конце 2-го — начале 3-го месяца развития. Они образуются в результате накопления мезенхимных клеток вокруг 1фо-веносных сосудов. Наружный слой мезенхимы дифференцируется в соединительнотканную капсулу, от которой внутрь узла отходят трабекулы-перегородки. Непосредственно под капсулой находится краевой синус, куда поступает лимфа по афферентным (приносящим) лимфатическим сосудам (рис. 6.9). Из краевого синуса лимфа поступает в промежуточные синусы, пронизывающие всю толщу узла, и собирается в эфферентном (выносящем) лимфатическом сосуде, который в конце концов выносит ее в фудной проток. Место выхода сосуда называют воротами узла. Через ворота в узел проходят 1фовеносные сосуды. [c.149]

    Снаружи узел покрыт соединительнотканной капсулой. От капсулы в глубь узла отходят перегородки — трабекулы. Непосредственно под капсулой находится краевой синус, куда поступает лимфа, приносящая лимфоциты с периферии. Из краевого синуса лимфа с клетками проходит в проме точные синусы, которые пронизывают всю толщу органа, и затем собирается в эфферентном (выносящем) сосуде. Место выхода сосуда называется воротами узла. Через ворота внутрь узла проходят кровеносные сосуды. Лимфоидная ткань узла делится на корковый слой (кору) и мозговое вещество (медуллу). Корковый слой характеризуется плотной упаковкой лимфоидных клеток, которые собраны в округлые скопления — первичные и втсфичные фолликулы. Первичные фолликулы представляют собой естественные гистологические структуры органа. Вторичные фолликулы (зародышевые центры, центры размножения) отличаются наличием светлой центральной части, состоящей из активно пролиферирующих бластных клеток. Вторичные фолликулы образуются в ответ на проникновение в орган антигена [c.150]


    Красный костный мозг. В биоптате между костными пластинками - трабекулами (Т) - видна гемопоэтиче-ская ткань (ГТ). Определенное пространство занято также жировыми клетками (ЖК). (Фото любезно предоставлено д-ром А. Stevens и проф. J. Lowe.) [c.46]

    Тучные клетки являются обязательным компонентом соединительной ткани, они встречаются везде, где есть хотя бы незначительные ее прослойки. В рыхлой соединительной ткани они составляют около 10% всех клеток [Линднер Д. П., Коган Э. М., 1976], в паренхиматозных органах собраны в основном в капсуле и трабекулах, их много в коже и слизистых оболочках пищеварительного тракта, они рассеяны по всем лимфоретикулярным органам. У ряда животных (крысы, мыши и др.) большое число тучных клеток обнаруживается в перитонеальной жидкости. Имеются они в центральной и периферической нервной системе [Непряхин Т. Т., 1960 Ibra him М. Z. М., [c.62]

    Свлвоомка Как и лимфоузлы, селезенка являстся периферическим органом иммунитета. Снаружи она покрыта соединительнотканной капсулой, от которой, так же как и у лимфоузлов, отходят многочисленные трабекулы, составляющие каркас органа. Паренхима селезенки состоит из красной и белой пульпы. Красную пульпу образуют капиллярные петли, между которыми располагаются эритроциты и сравнительно небольшое количество лимфоидных элементов. Белая пульпа в виде сероватых участков в красной пульпе содержит большие массы лимфоцитов и макрофагов, в ЮМ числе мальпигиевы тельца и зародышевые фолликулы, эквивалентные вторичным фолликулам лимфоузлов. Как и в лимфатических узлах, в селезенке образуются плазмоциты и антитела. [c.32]


Смотреть страницы где упоминается термин Трабекулы: [c.297]    [c.145]    [c.219]    [c.372]    [c.161]    [c.162]    [c.120]    [c.61]    [c.155]    [c.148]    [c.150]    [c.97]    [c.116]    [c.47]    [c.49]    [c.116]    [c.310]    [c.146]    [c.252]    [c.161]    [c.162]    [c.31]   
Биология Том3 Изд3 (2004) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте