Фото поджелудочной железы свиньи

(рис. 45)
Кусочек поджелудочной железы фиксируют смесью Ценкера и срезы окрашивают гематоксилином с эозином.
Поджелудочная железа представляет собой сложную альвеолярную и альвеолярно-трубчатую железу. Она состоит из* двух частей — экзокринной, вырабатывающей поджелудочный сок, который через проток (ductus pancreaticus) изливается в. двенадцатиперстную кишку, и эндокринной, лишенной протоков,.
вырабатывающей гормон инсулин, поступающий в кровеносные капилляры.
Поджелудочная железа покрыта соединительнотканной капсулой, от которой внутрь железы отходят тяжи, делящие ее на небольшие дольки. В результате фиксации соединительная ткань сжимается больше, чем окружающая ее железистая паренхима, вследствие чего на препарате между дольками могут быть видны светлые щели. Внутри долек соединительной ткани
Рис. 45. Поджелудочная железа (увеличение ок.- 7, об. 40):
/ —концевые отделы, 2 — междольковая прослойка соединительной ткани, 3—выводной проток, 4 — вена, 5 — артерия, 6 — островок Лангерганса, 7 —венозные капилляры, 8 —центроацинозные клетки
очень мало. В междольковой соединительной ткани видны перерезанные .артерии и вены, а также междольковые выводные протоки железы. Они выстланы однослойным кубическим или цилиндрическим эпителием.
Основную массу железы составляют концевые секреторные •отделы, на препарате имеющие округлую или вытянутую форму. Они образованы одним слоем железистых клеток и окружены тонкой пленкой соединительной ткани.
Дальнейшее изучение следует вести при большом увеличении. Клетки концевых отделов имеют характерную коническую форму. В них хорошо различается гомогенная, темно окрашивающаяся гематоксилином, базальная часть и зернистая, окрашивающаяся эозином в розовый цвет— апикальная.
В базальной части специальной обработкой молено выявить
митохондрии и рибонуклеиновую кислоту, в апикальной расположены зерна просекрета — зимогена.
На границе базальной и апикальной зон лежит большое- круглое ядро, содержащее ядрышко и зерна хроматина. Соотношение базальной ш апикальной зон меняется в зависимости от физиологического состояния клетки; в этом можно убедиться, внимательно просматривая различные концевые отделы. Когда клетка не выделяет секрета, зерен зимогена становится больше- и зимогенная зона увеличивается, после выделения секрета она уменьшается. Соответственно изменяется положение ядра. В просвете .некоторых концевых отделов можно заметить небольшие клетки, прилегающие к апикальным отделам секреторных клеток. Это так называемые центроацинозные клетки. Они представляют собой клетки, образующие стенки начальных, вставочных отделов выводных протоков, расположенных внутри концевых отделов железы. В дальнейшем вставочные отделы, выстланные однослойным плоским или, реже, кубическим эпителием, проходят между концевыми отделами; они хорошо видны при большом увеличении, если срезаны продольно. Затем вставочные отделы сливаются во внутридольковые выводные- протоки, выстланные высоким однослойным призматическим эпителием, который окружен соединительной тканью. Внутридольковые выводные протоки впадают в описанные выше междольковые протоки. Внутри долек видны перерезанные кровеносные сосуды.
Эндокринная часть поджелудочной железы состоит из так называемых островков Лангерганса, хорошо заметных уже при малом увеличении благодаря значительно более светлой окраске цитоплазмы клеток. Они расположены внутри долек и обычно имеют различную величину и округлую или неправильную мно- гоугольную форму. Каждый островок окружен тонкой прослойкой соединительной ткани. Под большим увеличением видно, что островки Лангерганса состоят из тяжей небольших светлых клеток с большим круглым ядром. К тяжам железистых клеток тесно прилегают широкие синусоидные венозные капилляры. При большом увеличении можно увидеть выстилающие их клетки эндотелия с удлиненными ядрами, хорошо отличимыми от других ядер островковых клеток.
В островках, как это характерно для эндокринных желез, нет выводных протоков; вырабатываемый клетками гормон — инсулин— поступает в кровеносные капилляры.
Источник: Кирпичникова Е.С., Левинсон Л.Б. , «Практикум по частной гистологии » 1963
А так же в разделе «Препарат № 43. Поджелудочная железа »
- Глава I ОРГАНЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
- Препарат № 1. Мелкие кровеносные сосуды. Мягкая мозговая оболочка кролика
- Препарат № 2. Эндотелиальные клетки в стенках мелких кровеносных сосудов. Мягкая мозговая оболочка кролика
- Препарат № 3. Артерия мышечного типа. Бедренная артерия кошки
- Препарат № 4. Артерия эластического типа. Аорта кошки
- Препарат № 5. Вена среднего калибра. Бедренная вена кошки
- Препарат № 6. Эндокард и миокард. Сердце барана
- Препарат № 7. Эпикард. Сердце барана
- Глава II КРОВЕТВОРНЫЕ ОРГАНЫ
- Препарат № 8. Лимфатический узел, брыжейка кошки
- Препарат № 9. Ретикулиновые волокна в лимфатическом узле кролика
- Препарат № 10. Накопление трипанового синего в лимфатическом узле мыши
- Препарат № 11. Селезенка кошки
- Препарат № 12. Костный мозг кролика
- Глава III КОЖА И ЕЕ ПРОИЗВОДНЫЕ
- Препарат № 13. Кожа пальца человека
- Препарат № 14. Кожа лягушки
- Препарат № 15. Волос человека (продольный срез)
- Препарат № 16. Волос человека (поперечный срез)
- Глава IV ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ
- Препарат № 17. Губа человека (сагиттальный срез)
- Препарат № 18. Язык кролика (поперечный срез)
- Препарат № 19. Нитевидные сосочки языка кошки
- Препарат № 20. Грибовидные сосочки языка коровы
- Препарат № 21. Листовидные сосочки языка кролика
- Препарат №22. Желобоватые сосочки языка собаки
- Препарат № 23. Развитие зуба. Стадия эмалевого органа (поперечный срез челюсти зародыша свиньи)
- Препарат № 24. Развитие зуба. Стадия образования дВнтина и эмали (поперечный срез челюсти зародыша свиньи)
- Препарат № 25. Зуб. Продольный шлиф резца человека
- Препарат № 26. Околоушная железа собаки
- Препарат № 27. Подчелюстная железа человека
- Препарат № 28. Пищевод собаки (поперечный срез нижней трети)
- П р е п а р а т № 29. Переход пищевода в желудок у собаки
- Препарат № 30. Дно желудка собаки
- Препарат № 31. Пилорическая часть желудка собаки
- Препарат № 32. Книжка желудка коровы
- Препарат № 33. Двенадцатиперстная кишка кролика
- Препарат № 34. Тонкая кишка щенка
- Препарат № 35. Толстая кишка щенка
- Препарат № 37. Печень свиньи
- Препарат № 38. Печень человека
- Препарат № 39. Печень крысы с инъецированными кровеносными сосудами
- Препарат № 40. Эндотелий венозных капилляров печени крысы. Купферовские клетки
- Препарат № 41. Ретикулиновые волокна в печени человека
- Препарат № 42. Стенка желчного пузыря собаки (поперечный разрез)
- Глава V ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ
- Препарат № 44. Трахея собаки
- Препарат № 45. Бронхи кошки
- Препарат № 46 Легкое кошки
- Препарат № 47. Эластические волокна в легком кошки
- Глава VI ЭНДОКРИННЫЕ ОРГАНЫ
- Препарат № 48. Паращитовидная железа крысы
- Препарат № 49. Щитовидная железа собаки
- Препарат № 50. Зобная железа щенка
- Препарат № 51. Гипофиз кошки
- П р е п арат № 52. Надпочечник собаки
- Глава VII МОЧЕВЫЕ ОРГАНЫ
- Препарат № 53. Почка лошади
- Преп арат № 54. Накопление красителя клетками канальцев главных отделов почки кролика
- Препарат № 55. Мочеточник собаки
- Препарат № 56. Мочевой пузырь собаки
- Глава VIII ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ
- Препарат № 57. Яичник кошки
- Препарат № 58. Яйцевод кошки
- Препарат № 69. Матка кошки
- Препарат № 60. Молочная железа кролика (лактирующая)
- Препарат № 61. Молочная железа кролика (нелактирующая)
- Препарат № 62. Семенник морской свинки
- Препарат № 63. Придаток семенника крысы
- Препарат № 65. Предстательная железа собаки
- Глава IX ОРГАНЫ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
- Препарат № 66. Спинной мозг собаки (шейный отдел)
- Препарат № 67. Спинной мозг собаки (грудной и поясничный отделы)
- Препарат № 68. Спинальный ганглий щенка
- Препарат № 69. Мозжечок собаки
- Препарат № 70. Кора больших полушарий головного мозга собаки
- Глава X ОРГАНЫ ЧУВСТВ
- Препарат № 71. Роговая оболочка глаза кролика
- Препарат № 72. Сетчатка лягушки
- Препарат № 73. Слепое пятно сетчатки. Место выхода зрительного нерва у собаки
- Препарат № 74. Угол глаза у собаки
- Препарат № 75. Веко кролика
- Препарат № 76. Кортнев орган котенка
- Препарат № 77. Вкусовые луковицы из языка кролика
Источник
Поджелудочная железа (Pancreas) — железа двойной функции: внешнесекреторной и внутрисекреторной. Внешнесекреторная функция заключается в синтезе и выделении в двенадцатиперстную кишку сока, содержащего пищеварительные ферменты и электролиты, внутрисекреторная — в синтезе и выделении в кровь гормонов.
Внешнесекреторная часть железы сильно развита и составляет более 95 % ее массы. Она имеет дольчатое строение и состоит из альвеол (ацинусов) и выводных протоков. Основная масса ацинусов (железисто-пузырьковидные концевые отделы) представлена панкреатическими клетками — панкреацитами — секретируемыми клетками.
Внутрисекреторная часть железы представлена островками Лангерганса, которые составляют около 30 % массы железы. Различают несколько видов островков Лангерганса по способности секретировать полипептидные гормоны: А-клетки продуцируют глюкогон, В-клетки — инсулин, D-клетки — самостатин. Основную массу островков Лангерганса (около 60 %) составляют В-клетки.
Поджелудочная железа лежит в брыжейке двенадцатиперстной кишки, на печени, разделяясь на правую, левую и среднюю доли. Проток поджелудочной железы открывается в двенадцатиперстную кишку самостоятельно или вместе с желчным протоком. Иногда встречается добавочный проток, который впадает в двенадцатиперстную кишку самостоятельно. Иннервируется поджелудочная железа симпатическими и парасимпатическими нервами (n. vagus).
У собак железа длинная, узкая, красноватого цвета, образует более объемистую левую ветвь и более длинную правую ветвь, достигающую почек. Поджелудочный проток открывается в двенадцатиперстную кишку вместе с желчным протоком. Иногда встречается добавочный проток. Абсолютная масса железы 13-18 г.
У крупного рогатого скота поджелудочная железа располагается вдоль двенадцатиперстной кишки от 12-го грудного до 2-4-го поясничного позвонка, под правой ножкой диафрагмы, частично на лабиринте ободочной кишки. Состоит из поперечной и правой продольной ветвей, соединяющихся под углом в правой стороне. Выводной проток открывается обособленно от желчного протока на расстоянии 30-40 см от него (у овец вместе с желчным протоком). Абсолютная масса железы у крупного рогатого скота 350-500 г, у овец 50-70 г.
У лошадей на поджелудочной железе различают среднюю часть — тело, прилежащее к воротному изгибу двенадцатиперстной кишки. Левый конец железы, или хвост, длинный и узкий, достигает слева слепого мешка желудка, соединяясь с ним, селезенкой и левой почкой. Правый конец железы, или головка, доходит до правой почки, слепой и ободочной кишки. Поджелудочный проток открывается вместе с печеночным. Иногда встречается дополнительный проток. Цвет железы желтоватый, абсолютная масса до 250-350 г.
У свиней на железе различают среднюю, правую и левую доли. Через среднюю долю проходит воротная вена печени. Железа лежит под двумя последними грудными и двумя первыми поясничными позвонками. Проток один, открывается на 13-20 см дистальнее устья желчного протока. Абсолютная масса железы 150 г.
Внешнесекреторная (экзогенная) функция поджелудочной железы. Основной продукт внешнесекреторной функции поджелудочной железы — пищеварительный сок, который содержит 90 % воды и 10% плотного осадка. Плотность сока 1,008-1,010; рН 7,2-8,0 (у лошадей 7,30-7,58; у крупного рогатого скота 8). В состав плотного осадка входят белковые вещества и минеральные соединения: бикарбонат натрия, хлорид натрия, хлорид кальция, фосфорнокислый натрий и др.
Сок поджелудочной железы содержит протеолитические и нуклеолитические ферменты (трипсин, хемотрипсин, карбоксипептидазы, эластазу, нуклеазы, аминопептидазу, коллагеназу, дипептидазу), амилолитические ферменты (а-амилазу, мальтазу, лактазу, инвертазу) и липолитические ферменты (липазу, фосфолипазу, холинэстеразу, карбоксиэстеразу, моноглицеридлипазу, щелочную фосфатазу). Трипсин расщепляет белки до аминокислот и выделяется в виде неактивного трипсиногена, который активируется ферментом кишечного сока энтерокиназой. Химотрипсин расщепляет белки и полипептиды до аминокислот и выделяется в форме неактивного химотрипсиногена; активируется трипсином. Карбоксиполипептидазы действуют на полипептиды, отщепляя от них аминокислоты. Дипептидазы расщепляют дипептиды на свободные аминокислоты. Эластаза действует на белки соединительной ткани — эластин, коллаген. Протаминаза расщепляет протамины, нуклеазы — нуклеиновые кислоты на мононуклеотиды и фосфорную кислоту.
При воспалении поджелудочной железы, аутоиммунных процессах протеолитические ферменты становятся активными уже в самой железе, вызывая ее разрушение. а-Амилаза расщепляет крахмал и гликоген до мальтозы; мальтаза — мальтозу до глюкозы; лактаза расщепляет молочный сахар на глюкозу и галактозу (она имеет существенное значение в пищеварении молодняка), инвертаза — сахарозу на глюкозу и фруктозу; липаза и другие липолитические ферменты расщепляют жиры на глицерин и жирные кислоты. Липолитические ферменты, в частности липаза, секретируются в активном состоянии, но расщепляют только жир, эмульгированный желчными кислотами. Амилазы, также как и липазы, в соке поджелудочной железы находятся в активном состоянии.
Из электролитов в соке поджелудочной железы содержатся натрий, калий, хлор, кальций, магний, цинк, медь и значительное количество бикарбонатов, обеспечивающих нейтрализацию кислого содержимого двенадцатиперстной кишки. Тем самым создается оптимальная среда для активных ферментов.
Доказано, что помимо перечисленного выше действия сок поджелудочной железы обладает свойством регуляции микробной ассоциации в двенадцатиперстной кишке, оказывая определенное бактерицидное действие. Прекращение поступления в кишечник панкреатического сока ведет к усиленному бактериальному росту в проксимальном отделе тонкого кишечника у собак.
Эндокринная (гормональная) функция поджелудочной железы. Важнейшими гормонами поджелудочной железы являются инсулин, глюкогон и соматостатин.
Инсулин образуется в В-клетках из предшественника — проинсулина. Синтезируемый проинсулин поступает в аппарат Гольджи, где расщепляется на молекулу С-пептида и молекулу инсулина. Из аппарата Гольджи (пластинчатый комплекс) инсулин, С-пептид и частично проинсулин поступают в везикулы, где инсулин связывается с цинком и депонируется в таком состоянии. Под влиянием различных стимулов инсулин освобождается от цинка и поступает в прекапиллярное пространство. Основным стимулятором секреции инсулина служит глюкоза: при ее повышении в крови усиливается синтез инсулина. В определенной степени этим свойством обладают аминокислоты аргинин и лейцин, а также глюкогон, глетрин, секретин, глюкокортикоиды, соматостатин, никотиновая кислота. Инсулин в крови находится в свободном и связанном с белками плазмы состоянии. Распад инсулина происходит в печени под влиянием глютатионтрансферазы и глютатионредуктазы, в почках под влиянием инсулиназы, в жировой ткани под влиянием протеолитических ферментов. Проинсулин и С-пептид тоже подвергаются дегидратации в печени. Его биологическое действие обусловлено способностью связываться со специфическими рецепторами клеточной цитоплазматической мембраны.
Инсулин усиливает синтез углеводов, белков, нуклеиновых кислот и жира. Он ускоряет транспорт глюкозы в клетки инсулинозависимых тканей (печень, мышцы, жировая ткань), стимулирует синтез гликогена в печени и подавляет глюконеогенез (образование глюкозы из неуглеводных компонентов), гликогенолиз (распад гликогена), что в конечном итоге ведет к снижению уровня сахара в крови. Этот гормон ускоряет транспорт аминокислот через цитоплазматическую мембрану клеток, стимулирует синтез белка. Инсулин участвует в процессе включения жирных кислот в триглицериды жировой ткани, стимулирует синтез липидов и подавляет липолиз (распад жира).
В регуляции синтеза белка и утилизации углеводов вместе с инсулином участвуют кальций и магний. Концентрация инсулина в крови человека 15-20 мкЕД/мл.
Глюкогон — полипептид, секреция которого регулируется глюкозой, аминокислотами, гастроинтестинальными гормонами (панклеозимин) и симпатической нервной системой. Секреция глюкогона усиливается при снижении в крови сахара, СЖК, раздражении симпатической нервной системы, а угнетается при гипергликемии, повышении уровня СЖК, соматостатина. Под влиянием глюкогона стимулируется глюконеогенез, ускоряется распад гликогена, т. е. увеличивается продукция глюкозы. Под действием глюкогона ускоряется синтез активной формы фосфорилазы, участвующей в образовании глюкозы из неуглеводных компонентов (глюконеогенез). Глюкогон способен связываться с рецепторами адипацитов (клеток жировой ткани), способствуя распаду триглицеридов с образованием глицерина и СЖК. Глюконеогенез сопровождается не только образованием глюкозы, но и промежуточных продуктов обмена веществ — кетоновых тел, развитием кетоацидоза. Содержание в плазме крови глюкогона у человека составляет 50-70пг/мл. Концентрация этого гормона в крови увеличивается при голодании (голодный кетоз у овец), хронических заболеваниях печени.
Соматостатин — гормон, основной синтез которого осуществляется в гипоталамусе, а также в D-клетках поджелудочной железы. Соматостатин подавляет секрецию СТГ, АКТГ, ТТГ, гастрина, глюкогона, инсулина, ренина, секретина, вазоактивного желудочного пептида, желудочного сока, панкреатических ферментов и электролитов. Содержание соматостатина в крови повышается при сахарном диабете I типа, D-клеточной опухоли поджелудочной железы (соматостатиноме). Говоря о гормонах поджелудочной железы, следует отметить, что энергетический баланс в организме поддерживается сплошными биохимическими процессами, в которых непосредственное участие принимают инсулин, глюкогон и частично соматостатин. Так, во время голодания уровень в крови инсулина снижается, а глюкогона повышается, усиливается глюконеогенез. Благодаря этому поддерживается минимальный уровень глюкозы в крови. Усиление липолиза сопровождается повышением в крови СЖК, которые используются сердечной и другими мышцами, печенью, почками в качестве энергетического материала. В условиях гипогликемии источником энергии становятся и кетокислоты.
Нейроэндокринная регуляция функции поджелудочной железы. Деятельность поджелудочной железы находится под влиянием парасимпатической (n. vagus) и симпатической (чревные нервы) нервной системы, гипоталамогипофизарной системы и других желез внутренней секреции. В частности, блуждающий нерв играет определенную роль в регуляции ферментообразования. Секреторные волокна входят также в состав симпатических нервов, иннервирующих поджелудочную железу. При стимуляции отдельных волокон блуждающего нерва с усилением сокоотделения происходит и его торможение. Основоположником отечественной физиологии И. П. Павловым доказано, что отделение поджелудочного сока начинается при виде корма или раздражении рецепторов полости рта и глотки. Этот феномен необходимо учитывать в случаях назначения голодной диеты при остром панкреатите у собак, кошек и других животных, не допуская их зрительного и обонятельного контакта с кормом.
Наряду с нервной происходит и гуморальная регуляция функции поджелудочной железы. Поступление соляной кислоты в двенадцатиперстную кишку вызывает секрецию поджелудочного сока даже после перерезки блуждающих и чревных (симпатических) нервов и разрушения продолговатого мозга. Это положение лежит в основе назначения медикаментов, снижающих секрецию поджелудочного сока при остром панкреатите. Под влиянием соляной кислоты желудочного сока, поступающего в кишечник, из клеток слизистой оболочки тонкой кишки выделяется просекретин. Соляная кислота активирует просекретин, превращая его в секретин. Всасываясь в кровь, секретин действует на поджелудочную железу, усиливая выделение ею сока: одновременно он тормозит функцию обкладочных желез, чем препятствует чрезмерно интенсивной секреции соляной кислоты железами желудка. Секретин в физиологическом отношении является гормоном. Под влиянием секретина образуется большое количество поджелудочного сока, бедного ферментами и богатого щелочами. Учитывая эту физиологическую особенность, лечение острого панкреатита направлено на снижение секреции соляной кислоты в желудке, подавление активности секретина.
В слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки образуется также гормон панкреозимин, который усиливает образование ферментов в поджелудочном соке. Подобное действие оказывают гастрин (образуется в желудке), инсулин, соли желчных кислот.
Тормозящее влияние на секрецию панкреатического сока оказывают нейропептиды — гастроингибирующий полипептид (ГИП), панкреатический полипептид (ПП), вазоактивный интерстинальный полипептид (ВИП), а также гормон соматостатин.
При лечении плотоядных животных с нарушением внешнесекреторной функции поджелудочной железы необходимо иметь в виду, что на молоко выделяется мало сока, на мясо, черный хлеб — много. При кормлении мясом выделяется много трипсина, при кормлении молоком — много липазы и трипсина.
Источник