Гранулы зимогена в клетках поджелудочной железы крысы

Гранулы зимогена в клетках поджелудочной железы крысы thumbnail

Препарат представляет собой гистологический срез окрашенный железным гематоксилином (Микрофото 10).(рис. 48)

Гранулы зимогена в секреторных клетках. Поджелудочная железа крысы.

Рис. 48 Гранулы зимогена в секреторных клетках. Поджелудочная железа крысы. 1 – конические железистые клетки, 2 – апикальный отдел, 3 – гранулы зимогена, 4 – базальная зона, 5 – крупное ядро, 6 – ядрышко, 7 – хроматин..

При малом увеличении надо найти концевые секреторные отделы железы округлой или овальной формы, образованные одним слоем железистых клеток. В клетках и в просвете этих образований видны окрашенные в черный цвет гранулы зимогена.

При большом увеличении, надо изучить конические железичтые клетки, в апикальных отделах которых находятся гранулы зимогена. Базальная зона выглядит гомогенной. На границе базальной и апикальной зон находится относительно крупное ядро с ядрышком и глыбками хроматина.

Обозначения:1 – ядро. 2 – апикальная зона. 3 – базальная зона. 4 – гранулы зимогена. 5 – ядрышко.

ПРЕПАРАТ № 11 Секреторные гранулы в клетках Лейдинга кожи аксолотля

Препарат представляет собой гистологический срез окрашенный гематоксилинэозином (Микрофото 11).

При малом увеличении надо найти край среза, образованный клетками, расположенными в несколько слоев, среди которых нетрудно заметить относительно крупные, овальной формы клетки, окрашенные в розово-красный цвет.

При большом увеличении видно, что цитоплазма этих так называемых лейдинговских клеток заполнена гранулами, представляющими собой секреторные включения. Круглое базальное ядро темно-синее ядрышко и такого же цвета глыбки хроматина. В некоторых клетках ядра не видны, так как они не попали в плоскость сечения.

Обозначения:1 – ядро. 2- цитоплазма. 3 – базальное ядро.

4 – глыбки хроматина. 5 – ядрышко.

Задания

1. Изучите функции одномембранных органоидов клетки.

2. Заполните таблицу «Функции одномембранных органоидов клетки».

Контрольные вопросы

1. Какими особенностями строения характеризуется гранулярный эндоплазматический ретикулум?

2. Какова судьба белков, синтезированных на рибосомах гранулярного эндоплазматического ретикулума?

3. Какими особенностями строения характеризуется агранулярный эндоплазматический ретикулум?

4. С какими внутриклеточными структурами связана эндоплазматическая сеть?

5. Какими структурами представлен аппарат Гольджи?

6. Какие производные аппарата Гольджи Вы знаете?

7. Какие типы лизосом существует в клетках?

8. Какие вещества содержат секреторные вакуоли?

9. Какие вещества содержат пероксисомы?

10. Какие вещества содержат сферосомы?

11. Какие вещества содержат вакуоли в клетках высших растений?

12. Каково происхождение вакуолей у дрожжей и одноклеточных животных?

ЗАНЯТИЕ 7

Тема 7. ДВУМЕМБРАННЫЕ ОРГАНОИДЫ

Содержание. Митохондрии. Общая характеристика. Строение митохондрий в связи с выполняемыми функциями. Пластиды. Общая характеристика. Основные типы пластид. Строение хлоропластов в связи с выполняемыми ими функциями. Особенности строения хроматофоров у водорослей.

Средства наглядности. Таблицы с изображением митохондрий и пластид. Таблицы с изображением электрон-транспортных цепей в митохондриях и пластидах

Задания для аудиторной работы

1. Законспектируйте теоретическую часть занятия. Обратите внимание на термины, выделенные курсивом.

2. Ответьте на контрольные вопросы.

3. Заполните таблицу «Сравнительная характеристика митохондрий и хлоропластов». Сделайте вывод о причинах сходства и причинах различий митохондрий и хлоропластов.

Задания для внеаудиторной работы

Подготовка к контрольной работе.

Теоретическая часть

Двумембранные органоиды имеются только у эукариот. К ним относятся митохондрии и пластиды. Эти органоиды называются полуавтономными, поскольку они содержат собственные ДНК, все типы РНК, рибосомы и способны синтезировать некоторые белки.

Митохондрии

Митохондрии – полуавтономные двумембранные органоиды, главная функция которых – терминальное окисление (аэробное дыхание, или окислительное фосфорилирование). (рис. 49)

Рис. 49 Разнообразие формы митохондрнй в растительных и животных клет­ках (световой микроскоп): а — клетка водоросли спирогиры с палочковидными и нитевидными читохондрияыи; б — диатомовая водоросль; в — гифы гриба; г — сперматоцит нарцисса; д — плазмодий миксомицета; е -— инфузория-туфелька; ж — клетка медузы; з — клетки мальпигиевых трубочек паука; и—клетка эпителия кишечника насекомых; к—клетки эпителия глотки лягушки; л — клетки сосудистого сплетения акулы; м—клетки почки мыши; н — клетки мозга мыши; о—клетка спинального ганглия человека.

Митохондрии открыл Р. Альтман (1890–1894 гг.). Сам термин «митохондрия» предложил К. Бенда (1897-1898 гг.); однако долгое время использовался термин «хондриосома». В 1920-ых гг. О. Варбург доказал, что с митохондриями связаны процессы клеточного дыхания. Строение и функции митохондрий были изучены лишь во второй половине ХХ в. с помощью биохимических и электронно-микроскопических методов. (рис. 50, 51)

Рис. 50. Митохондрия



Источник

  (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

Гранулы зимогена в клетках поджелудочной железы крысы
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.

Читайте также:  Висцеральная лимфаденопатия поджелудочной железы

Источник: Кирпичникова Е.С., Левинсон Л.Б.  , &laquoПрактикум 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

Гранулы зимогена в клетках поджелудочной железы крысы

Гранулы зимогена в клетках поджелудочной железы крысы

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>

(Нижеследующее описание основывается на материале раздела 25.3.)

А. Компоненты железы

тонкой соединительнотканной капсулой,

а с передней поверхности — ещё и висцеральным листком брюшины .

которые подразделяют её на дольки.

3. Кроме того, поджелудочная железа содержит 2 части —

экзокринную (основная часть массы) и

эндокринную (3% массы).

б) Причём, обе они присутствуют в каждой дольке .

4. а) Экзокринная часть включает

панкреатические ацинусы (2) и

выводные протоки (3) .

б) Эндокринная же часть представлена островками Лангерганса (или панкреатическими островками ) (4) .

5. Кроме того, в поджелудочной железе встречаются следующие структуры:

промежуточные секреторные клетки (похожие и на экзо-, и на эндокриноциты),

тельца Фатер-Пачини, или пластинчатые тельца (6) — разновидность инкапсулированных рецепторных окончаний, реагирующая на сильное давление ;

Читайте также:  Анализы если болит поджелудочная железа

кровеносные сосуды (5) .

Теперь охарактеризуем подробней экзокринную и эндокринную части железы.

Б. Экзокринная часть: панкреатические ацинусы

не только секреторные отделы (как, например, в слюнных железах),

но и вставочные протоки.

б) Дело в том, что в ряде ацинусов эти протоки как бы вставлены в секреторный отдел, образуя второй (внутренний) слой клеток.

В этом случае клетки протока называются центроацинозными (2 . А на снимке в).

б) Вот их краткая характеристика:

I. форма — коническая , узкая верхушка обращена к центру ацинуса;

гомогенна, отчего называется гомогенной зоной,

и резко базофильна, почему на препарате — более тёмная;

III. апикальная же часть (4.В) (где скапливаются крупные гранулы , содержащие зимогены — неактивные пищеварительные ферменты) —

называется зимогенной зоной,

oксифильна и выглядит на препарате светлой .

3. Именно этими клетками образуются компоненты панкреатического сока: ферменты переваривания

белков — трипсиноген, химотрипсиноген, прокарбоксипептидазы (все — в неактивной форме);

углеводов — a -амилаза;

липидов — липазы и фосфолипазы.

а) Мы уже говорили об одном варианте его расположения — центроацинозном .

б) Второй вариант — обычный: проток является продолжением секреторного отдела .

В. Экзокринная часть железы: выводные протоки

межацинозные,

внутридольковые,

междольковые,

общий проток (открывается в duodenum).

2. Межацинозные протоки отличаются тем, что

их стенка образована только однослойным кубическим эпителием,

а клетки последнего секретируют жидкую часть панкреатического сока.

однослойный кубический или призматический эпителий (2),

а также слой рыхлой соединительной ткани (3) .

бокаловидные экзокриноциты,

эн докриноциты — продуценты холецистокинина, или панкреозимина (который стимулирует

— экзокринную секрецию самой поджелудочной железы и

— моторику желчевыводящих путей).

в) Таким образом, и экзокринная часть pancreas выполняет эндокринную функцию.

Г. Эндокринная часть железы: островки Лангерганса

по форме они обычно округлые или овальные,

в них много капилляров,

клетки островков по размеру меньше и слабее окрашены, чем ацинарные.

а) Из них основными являются следующие 2 типа

В-клетки (базофильные, 70% от всех клеток) — вырабатывают инсулин и лежат преимущественно в центре островка;

А-клетки (ацидофильные, 20% клеток) — вырабатывают глюкагон (антагонист инсулина), а сосредоточены на периферии островка.

б) Остальные три типа клеток являются “минорными”: это

D-клетки — образуют соматостатин,

D 1 -клетки — образуют ВИП (вазоактивный интестинальный полипептид — антагонист соматостатина),

РР-клетки — секретируют панкреатический полипептид.

Д. Отличия от двух сходных препаратов

паращитовидной (№27) и околоушной (№30).

Поэтому сравним эти препараты.

2. Отличительные особенности паращитовидной железы: поскольку это “чисто” эндокринная железа, в ней нет

концевых отделов (ацинусов) и

выводных протоков, —

тогда как в поджелудочной железе имеются и те, и другие.

3. а) Сложнее отличить поджелудочную железу от околоушной , поскольку в последней тоже присутствуют и похожие концевые отделы, и выводные протоки.

б) Ориентироваться надо на следующие признаки:

в околоушной железе внутридольковые протоки имеют характерный вид:

вставочные (2) — узкие, образованы клетками с базофильной цитоплазмой,

исчерченные (3) — относительно широкие, образованы клетками с оксифильной цитоплазмой;

протоков такого вида нет,

но зато можно найти островки Лангерганса.

Источник: https://nsau.edu.ru/images/vetfac/images/ebooks/histology/histology/r7/p-41.html

8. Строение поджелудочной железы

Функции поджелудочной железы:

Строение поджелудочной железы

Поджелудочная железа — паренхиматозный дольчатый орган.

И тонкая капсула, и трабекулы образованы рыхлой волокнистой соединительной тканью. Трабекулы делят железу на дольки.

В прослойках рыхлой волокнистой соединительной ткани находятся выводные протоки экзокринной части железы, сосуды, нервы, интрамуральные ганглии, пластинчатые тельца Фатер-Пачини.

Паренхима образована совокупностью ацинусов, выводных протоков и островков Лангерганса. Каждая долька состоит из экзокринной и эндокринной частей. Их соотношение равно 97:3.

Экзокринная часть поджелудочной железы представляет собой сложную альвеолярно-трубчатую белковую железу. Структурно-функциональной единицей экзокринной части является ацинус.

Он образован 8-12 ацинозными клетками (ациноцитами) и центроацинозными клетками (центроациноцитами). Ацинозные клетки лежат на базальной мембране, имеют коническую форму и выраженную полярность: различающиеся по строению базальный и апикальный полюсы.

Расширенный базалъный полюс равномерно окрашивается основными красителями и называется гомогенным.

Суженный апикальный полюс окрашивается кислыми красителями и называется зимогенным, потому что содержит гранулы зимогена — проферментов. На апикальном полюсе ациноцитов имеются микроворсинки. Функция ациноцитов — выработка пищеварительных ферментов.

Активация ферментов, секретируемых ациноцитами, в норме происходит только в двенадцатиперстной кишке под влиянием активаторов.

Это обстоятельство, а также вырабатываемые клетками эпителия протоков ингибиторы ферментов и слизь защищают паренхиму поджелудочной железы от самопереваривания.

Эндокринная часть железы

Структурно-функциональной единицей эндокринной части поджелудочной железы является островок Лангерганса (инсула). Он отделен от ацинусов рыхлой волокнистой неоформленной соединительной тканью.

Островок состоит из клеток инсулоцитов, между которыми лежит рыхлая волокнистая соединительная ткань с гемокапиллярами фенестрироваиного типа. Инсулоциты различаются по способности окрашиваться красителями.

В соответствии с этим различают инсулоциты типа А, В, D, D1, PP.

В-клетки или базофилъные инсулоциты окрашиваются в синий цвет основными красителями. Их количество составляет около 75 % всех клеток островка. Клетки имеют развитый белоксинтезирующий аппарат и секреторные гранулы с широким светлым ободком.

Секреторные гранулы содержат гормон инсулин в комплексе с цинком. Функцией В-инсулоцитов является выработка инсулина, снижающего в крови уровень глюкозы и стимулирующего ее поглощение клетками организма. В печени инсулин стимулирует образование из глюкозы гликогена.

При недостатке выработки инсулина формируется сахарный диабет.

А-клетки или ацидофильные (20-25 % всех клеток островка) содержат гранулы, окрашивающиеся кислыми красителями. В электронном микроскопе гранулы имеют узкий ободок.

Клетки также содержат развитый белоксинтезирующий аппарат и секретируют гормон глюкагон.

Этот гормон является антагонистом инсулина (контринсулярный гормон), поскольку стимулирует распад гликогена в печени и способствует повышению содержания глюкозы в крови.

D-клетки составляют около 5 % эндокринных клеток островка. Содержат умеренно плотные гранулы без светлого ободка. В гранулах содержится гормон соматостатин, угнетающий функцию А, В-клеток островков и ациноцитов. Он же обладает митозингибирующим действием на различные клетки.

D1-клетки содержат гранулы с узким ободком. Вырабатывают вазоинтестинальный полипептид, понижающий артериальное давление и стимулирующий выработку панкреатического сока. Количество этих клеток невелико.

РР-клетки (2-5 %) располагаются по периферии островков, иногда могут встречаться и в составе экзокринной части железы. Содержат гранулы различной формы, плотности и величины. Клетки вырабатывают панкреатический полипептид, угнетающий внешнесекреторную активность поджелудочной железы.

Прежде чем следовать каким-либо советам, проконсультируйтесь с врачом.

Источник: https://www.medkurs.ru/lecture1k/histology/qh24/2799.html

Секреторные вакуоли

Секреторные вакуоли, или секреторные гранулы– короткоживущие одномембранные пузырьки, которые образуются путем отшнуровывания от периферической части аппарата Гольджи.

Секреторные вакуоли содержат разнообразные вещества (неактивные ферменты, или проферменты, полисахариды, липиды), выводимые за пределы клетки путем экзоцитоза.

Секреторные вакуоли хорошо видны в специализированных клетках экзокринных желез.

Читайте также:  Может ли быть чистка поджелудочной железы

Пероксисомы

Пероксисомы(микротельца) – одномембранные пузырьки диаметром 0,3 – 1,5 мкм, которые образуются путем отшнуровывания от цистерн гранулярной эндоплазматической сети. Пероксисомы заполнены гранулярным матриксом и содержат разнообразные ферменты, например, каталазу, разлагающую пероксид водорода. В ряде случаев пероксисомы содержат и другие системы ферментов.

У проростков некоторых растений встречаются и другие органоиды, содержащие каталазу – глиоксисомы. Глиоксисомы участвуют в липидно-углеводном обмене веществ.

Сферосомы– одномембранные пузырьки диаметром около 1 мкм, которые образуются путем отшнуровывания от эндоплазматической сети. Сферосомы характерны для клеток растений. Первичная сферосома (просферосома) накапливает липиды, увеличивается в размерах, затем утрачивает мембрану и превращается в масляную каплю.

Кроме липидов в составе сферосом имеются ферменты липазы, контролирующие превращения липидов.

Вакуоли и их производные

Вакуоли– заполненные жидкостью крупные одномембранные полости. Настоящие вакуоли имеются только у растений.

Вакуоли образуются при слиянии мелких пузырьков, отшнуровывающихся от эндоплазматической сети. В ходе функционирования вакуолей в их состав могут включаться пузырьки, отшнуровывающиеся от аппарата Гольджи.

Мембрана крупных вакуолей имеет собственное название – тонопласт.

Содержимое вакуолей называется клеточным соком, в состав которого входят неорганические соли, растворимые углеводы, органические кислоты, некоторые белки.

Функции одномембранных органоидов клетки

Гранулярный эндоплазматический ретикулум

Агранулярный эндоплазматический ретикулум

Функции вакуолей разнообразны: регуляция водного режима, накопление пигментов (например, антоциана), накопление отходов жизнедеятельности, алкалоидов, таннинов, латекса, сахаров, минеральных солей.

Практическая часть препарат № 9Аппарат Гольджи в нервных клетках спинального ганглия котенка

Препарат представляет собой гистологический срез окрашенный осмиевой кислотой (Микрофото 9).(рис. 47)

Аппарат Гольджи в нейронах. Спинально-мозговой узел котенка. Спинномозговые узлы млекопитающих находятся вблизи спинного мозга и содержат чувствительные нервные клетки.

Рис. 47. .Аппарат Гольджи в нейронах. Спинномозговой узел котенка.

(А)– при малом увеличении: 1 – нейроны или нейроциты, 2 – нервные волокна, 3 – ядра клеток-сателлитов;(Б)– при большом увеличении: 1 – ядро, 2 – нейроплазма, 3 – черная извилистая сеть, 4 корзинка, образованная этой сетью вплотную прилегающей к ядру,5 — нейроны, 6 – отдельные фрагменты аппарата Гольджи, , 7 – нервные клетки, 8 – нейроциты.

При малом увеличении видны крупные нервные клетки – нейроны или нейроциты – округлой формы, располагающиеся преимущественно в периферических отделах спинномозгового узла. Надо найти нейроны, в которых видны структурные компоненты, и изучить их при большом увеличении.

Вокруг ядра на светлом фоне нейроплазмы выделяется черная извилистая сеть. Аппарат Гольджи состоит из изогнутых и анастомозирующих между собой нитей и перекладин. Иногда эта сеть вплотную прилегает к ядру и охватывает его, образуя как бы корзинку.

Гольджи состоит из отдельных палочек, чешуек, фрагментов, не связанных между собой и разбросанных по всей нейроплазме.

Обозначения: 1 – ядро. 2-нейроплазма. 3 – аппарат Гольджи.

4 – нейроциты. 5 – ядрышко.

Для продолжения скачивания необходимо собрать картинку:

Источник: https://studfiles.net/preview/4268917/page:40/

Источник: https://zdorovybudte.ru/podgeludochnaya/granuly-zimogena-v-kletkah-podzheludochnoj-zhelezy-krysy

Препарат № 10Гранула зимогена

Гранулы зимогена в клетках поджелудочной железы крысы

Препарат представляет собой гистологическийсрез окрашенный железным гематоксилином(Микрофото 10).(рис. 48)

Гранулы зимогена в секреторных клетках.Поджелудочная железа крысы.

Рис.

48 Гранулы зимогена в секреторныхклетках. Поджелудочная железа крысы. 1– конические железистые клетки, 2 –апикальный отдел, 3 – гранулы зимогена,4 – базальная зона, 5 – крупное ядро, 6 –ядрышко, 7 – хроматин..

При малом увеличении надо найти концевыесекреторные отделы железы округлой илиовальной формы, образованные однимслоем железистых клеток. В клетках и впросвете этих образований видныокрашенные в черный цвет гранулызимогена.

При большом увеличении, надо изучитьконические железичтые клетки, в апикальныхотделах которых находятся гранулызимогена. Базальная зона выглядитгомогенной. На границе базальной иапикальной зон находится относительнокрупное ядро с ядрышком и глыбкамихроматина.

Обозначения: 1 – ядро. 2 – апикальнаязона. 3 – базальная зона. 4 – гранулызимогена. 5 – ядрышко.

Препарат № 11 Секреторные гранулы в клетках Лейдинга кожи аксолотля

Препарат представляет собой гистологическийсрез окрашенный гематоксилинэозином (Микрофото 11).

При малом увеличении надо найти крайсреза, образованный клетками, расположеннымив несколько слоев, среди которых нетруднозаметить относительно крупные, овальнойформы клетки, окрашенные в розово-красныйцвет.

При большом увеличении видно, чтоцитоплазма этих так называемыхлейдинговских клеток заполнена гранулами,представляющими собой секреторныевключения. Круглое базальное ядротемно-синее ядрышко и такого же цветаглыбки хроматина. В некоторых клеткахядра не видны, так как они не попали вплоскость сечения.

Обозначения: 1 – ядро. 2- цитоплазма.3 – базальное ядро.

4 – глыбки хроматина. 5 – ядрышко.

Задания

  1. Изучите функции одномембранных органоидов клетки.

2. Заполните таблицу «Функции одномембранныхорганоидов клетки».

Контрольные вопросы

  1. Какими особенностями строения характеризуется гранулярный эндоплазматический ретикулум?

  2. Какова судьба белков, синтезированных на рибосомах гранулярного эндоплазматического ретикулума?

  3. Какими особенностями строения характеризуется агранулярный эндоплазматический ретикулум?

  4. С какими внутриклеточными структурами связана эндоплазматическая сеть?

  5. Какими структурами представлен аппарат Гольджи?

  6. Какие производные аппарата Гольджи Вы знаете?

  7. Какие типы лизосом существует в клетках?

  8. Какие вещества содержат секреторные вакуоли?

  9. Какие вещества содержат пероксисомы?

  10. Какие вещества содержат сферосомы?

  11. Какие вещества содержат вакуоли в клетках высших растений?

  12. Каково происхождение вакуолей у дрожжей и одноклеточных животных?

Занятие 7

Тема 7.ДВУМЕМБРАННЫЕОРГАНОИДЫ

. Митохондрии. Общаяхарактеристика. Строение митохондрийв связи с выполняемыми функциями.Пластиды. Общая характеристика. Основныетипы пластид. Строение хлоропластов всвязи с выполняемыми ими функциями.Особенности строения хроматофоров уводорослей.

Средства наглядности. Таблицы сизображением митохондрий и пластид.Таблицы с изображением электрон-транспортныхцепей в митохондриях и пластидах

Задания для аудиторной работы

1. Законспектируйте теоретическую частьзанятия. Обратите внимание на термины,выделенные курсивом.

2. Ответьте на контрольные вопросы.

3. Заполните таблицу «Сравнительнаяхарактеристика митохондрий и хлоропластов».Сделайте вывод о причинах сходства ипричинах различий митохондрий ихлоропластов.

Задания для внеаудиторной работы

Подготовка к контрольной работе.

Теоретическая часть

Двумембранные органоиды имеются толькоу эукариот. К ним относятся митохондриии пластиды. Эти органоиды называютсяполуавтономными, поскольку они содержатсобственные ДНК, все типы РНК, рибосомыи способны синтезировать некоторыебелки.

Митохондрии

Митохондрии – полуавтономныедвумембранные органоиды, главная функциякоторых – терминальное окисление(аэробное дыхание, или окислительноефосфорилирование).(рис. 49)

Рис.

49Разнообразиеформы митохондрнй в растительных иживотных клет­ках (световой микроскоп):а клеткаводоросли спирогиры с палочковиднымии нитевидными читохондрияыи; б диатомовая водоросль; в гифы гриба; г сперматоцит нарцисса; д плазмодий миксомицета; е-— инфузория-туфелька; ж клетка медузы; з клетки мальпигиевых трубочекпаука; и—клетка эпителиякишечника насекомых; к—клеткиэпителия глотки лягушки; л клетки сосудистого сплетенияакулы; мклеткипочки мыши; нклетки мозга мыши; о—клетка спинальногоганглия человека.

Митохондрии открыл Р. Альтман (1890–1894гг.). Сам термин «митохондрия» предложилК. Бенда (1897-1898 гг.); однако долгое времяиспользовался термин «хондриосома». В1920-ых гг. О.

Варбург доказал, что смитохондриями связаны процессы клеточногодыхания. Строение и функции митохондрийбыли изучены лишь во второй половинеХХ в.

с помощью биохимических иэлектронно-микроскопических методов.(рис. 50, 51)

Рис.

50. Митохондрия

1-общая схема строения, И