“직물, 정의, 분류. 상피, 결합, 근육, 신경 조직

체계적인 개발

주제: “직물, 정의, 분류.

상피, 결합, 근육,

신경 조직 ".

전문:

060108 "약국"

2008 - 2009 학년도

주립 교육 기관 SPO

"오레호보-주예프스키 의과대학"

체계적인 개발

분야: "인체 해부학 및 생리학"

섹션: "유기체와 그 구성 부분"

주제:

“직물, 정의, 분류. 상피, 결합, 근육, 신경 조직."

전문:

060109 "약국"

교사: E.I. Prikhodko

2008 - 2009 학년도

수업 유형:

강의 수업.

위치:

의과대학 203호 "인체해부생리학"

수업 시간:

그룹:

공과 주제 선택에 대한 정당성 :

주제: “직물, 정의, 분류. 상피, 결합, 근육, 신경 조직은 ""유기체 및 그 구성 요소"섹션의 일부이며 실제 활동 및 특수 분야 연구에서 학생들의 지식 사용을 제공하는 주 교육 표준의 요구 사항을 충족합니다. 얻은 지식을 바탕으로 학생들은 "인체 해부학 및 생리학" 과정에서 얻은 지식을 더 많이 사용할 수 있기 때문에 주제가 적절합니다.

직업 유형 선택의 근거:

많은 양의 자료와 동화의 복잡성을 고려하여 새로운 자료의 연구 및 기본 통합에 대한 강의는 멀티미디어 기술(프레젠테이션)을 사용하는 설명 및 예시적 교수 형식을 갖습니다.

수업 목표:

남을 가르치고 싶어하는.

주제에 대한 학생들의 지식 형성 : "직물, 정의, 분류. 상피, 결합, 근육, 신경 조직." 특수 분야의 연구 및 실습에 지식을 적용합니다.

교육적인.

선택한 직업에 대한 사랑을 심어주는 전문가의 전문적으로 중요한 성격 특성의 형성. 학업과 일에 대한 성실한 태도를 함양합니다.

개발 중.

인지 과정의 발달, 학생의 능력, 논리적 사고의 발달.

직업 프로페시오그램:

학생은 제출해야 합니다배아 층에서 다양한 유형의 조직 형성, 다양한 유형의 조직 및 신체 기능의 위치.

알다:

직물의 종류;

다른 유형의 직물 간의 차이점;

상피, 근육, 결합 및 신경 조직의 구조.

가능하다:

표에 상피, 결합, 신경 및 근육 조직의 구조를 표시하십시오.

테이블에 다양한 유형의 천을 구별하십시오.

레슨 장비 맵.

표: 상피 조직, 결합 조직, 혈액, 뼈 조직, 골격근 조직, 심장 근육 조직, 근육 섬유 구조, 신경 조직. 논리 구조 그래프, 지도책.

수업의 체계적인 모델.


  1. 조직적 순간 5분. 주제와 수업 계획에 익숙해집니다. 수업 주제의 동기.

  2. 지식의 초기 수준 제어 10-15분. 전면 투표.

  3. 강의의 주요 부분은 65-70분입니다. 단계별 통합과 함께 테이블을 사용한 설명 및 설명 강의.

  4. 요약하면 5분입니다. 수업의 논리적 결론. 집 배정.
교사를 위한 문학:

2. R.P.의 "인간 해부학" Samusev, Yu.M. Selin p. 35-57

학생들을 위한 문학:

1. "인체 해부학 및 생리학" E.A. 보로비에바, A.V. 구바, E.B. Safyannikov p.4-8, 28-52.

교사를 위한 방법론적 지침

수업의 단계에 따라.


P/P 번호

수업의 단계와

콘텐츠


방법론적 입증

트레이너를 위한 설명

1.

조직 시간:

  1. 인사말

  2. 출석 체크

  3. 수업 준비 상태 확인

  4. 주제의 메시지, 계획, 수업의 목적.

강의 계획:


  1. 천 개념

  2. 직물의 종류

  3. 상피 조직

  4. 결합 조직

  5. 신경 조직

  6. 근육

학생들을 조직하고 훈육합니다. 작업 환경을 만듭니다.

교사는 특수 분야 연구에 대한 이 주제의 중요성과 제약 종사자를 위한 지식의 중요성을 설명합니다.

2.

지식의 초기 수준 제어. 부록 1

전면 투표. 주제에 대한 학생들의 지식 테스트

전면 투표

3.

새로운 자료 학습:

  1. 패브릭 개념입니다. 부록 # 2.

  1. 직물의 종류. 부록 # 2.

  1. 상피 조직. 부록 3.

  1. 결합 조직. 부록 4.

5) 신경 조직. 부록 5.

6) 근육 조직. 부록 6.


테이블 작업.

논리적 구조의 그래프 작업.

논리적 구조의 테이블 및 그래프 작업

논리적 구조의 테이블 및 그래프 작업.

논리적 구조의 테이블 및 그래프 작업.


다양한 유형의 조직의 구조적 특징에 대해 학생들의 주의를 환기시킵니다.

배아 발달에서 다양한 유형의 조직 형성에 대한 학생들의 관심을 끌기 위해.

상피 조직 구조의 특성에 대한 학생들의 관심을 끌기 위해.

결합 조직 구조의 특성에 대해 학생들의 주의를 환기시킵니다.

신경 조직 구조의 특성에 대한 학생들의 관심을 끌기 위해.

근육 조직 구조의 특징에 대해 학생들의 관심을 끌기 위해


4.

수업 결과를 요약합니다.

다음 수업에 대한 동기, 자기 준비의 활성화.

부록 1.

정면 조사 질문.


    1. 과학 해부학 및 생리학을 정의합니다.

    2. 기관의 개념을 정의합니다.

    3. 기관 시스템의 이름을 지정하십시오.

    4. 속이 빈 기관과 실질 기관을 설명합니다.

    5. 장기 시스템의 개념을 제공하십시오.

    6. 인체의 평면을 나열하십시오.

    7. 인체의 축, 어떻게 형성되는지 나열하십시오.

    8. 장기의 위치, 즉 신체의 각 부분을 결정하는 기본적인 해부학적 개념을 나열하십시오.

부록 2.

직물공통 발달, 구조 및 특정 기능을 수행하는 세포 및 세포 간 구조의 시스템입니다.

직물

신경 상피 결합 근육

부록 3.

상피 조직심장, 혈관 및 일부 충치를 제외하고 신체의 표면과 다양한 관과 덕트의 충치를 덮습니다. 또한 거의 모든 선 세포는 상피 기원입니다. 피부 표면의 상피 세포 층은 감염과 외부 손상으로부터 신체를 보호합니다. 입에서 항문까지 소화관을 따라 늘어선 세포에는 여러 기능이 있습니다. 소화 효소, 점액 및 호르몬을 분비합니다. 물과 소화 생성물을 흡수합니다. 호흡기계를 둘러싸고 있는 상피 세포는 점액을 분비하여 갇힌 먼지 및 기타 이물질과 함께 폐에서 제거합니다. 비뇨기 계통에서 상피 세포는 신장에서 다양한 물질을 방출 및 재흡수(재흡수)하며, 또한 소변이 신체에서 배출되는 관을 따라 늘어서 있습니다. 상피 세포의 파생물은 인간의 성 세포 - 난자와 정자이며 난소 또는 고환 (비뇨 생식기 관)에서 통과하는 전체 경로는 난자 또는 정자의 존재에 필요한 많은 물질을 분비하는 특수 상피 세포로 덮여 있습니다 . 상피는 유기체의 내부 및 외부 표면을 덮는 시트입니다. 주요 기능은 관련 기관을 기계적 손상 및 감염으로부터 보호하는 것입니다. 신체 조직이 지속적인 스트레스와 마찰을 받고 "닳아 없어지는" 장소에서 상피 세포는 빠른 속도로 증식합니다. 종종 무거운 하중이 가해지는 곳에서 상피가 더 조밀 해지거나 각질화됩니다. 상피의 자유 표면은 또한 흡수, 분비 및 배설의 기능을 수행하고 자극을 감지할 수 있습니다. 상피 세포는 히알루론산을 함유한 시멘트질 물질에 의해 함께 고정됩니다. 혈관이 상피에 맞지 않기 때문에 림프계를 통해 확산에 의해 산소와 영양분이 공급됩니다. 신경 종말은 상피를 관통할 수 있습니다.

세포의 모양과 세포층의 수에 따라 상피는 여러 유형으로 나뉩니다.

가장 전문화되지 않은 것은 입방 상피입니다. 그 세포는 이름에서 알 수 있듯이 단면이 입방체입니다. 이러한 유형의 상피는 많은 땀샘의 덕트를 형성하고 그 내에서 분비 기능도 수행합니다.

입방 상피.

편평 상피 세포는 얇고 평평합니다. 원형질 결합에 의해 서로 밀접하게 연결되어 있습니다. 이로 인해 폐포, 모세 혈관 벽과 같은 세포가 늘어선 기관으로 다양한 물질이 확산되는 것을 방해하지 않습니다.

원주상피의 키가 크고 다소 좁은 세포는 위와 내장을 둘러싸고 있습니다. 원통형 세포 사이에 흩어져 있는 잔 세포는 점액을 분비하여 이러한 장기를 자가 소화로부터 보호함과 동시에 음식의 이동을 돕는 윤활제를 생성합니다. 미세 융모는 종종 세포의 자유 표면에서 발견되어 흡수 표면을 증가시킵니다.

편평 상피.


원통형 상피.


섬모 상피.


섬모 상피는 원통형 상피와 유사하지만 표면에 수많은 섬모가 있습니다. 그것은 난관, 뇌실, 척수관 및 기도를 둘러싸고 있습니다.

중층 상피.


중층 상피는 여러 층의 세포로 구성됩니다. 내부 입방체 및 외부 - 비늘이라고 불리는 더 평평합니다. 이 조직의 두께는 덮인 장기를 다양한 물질의 침투와 기계적 손상으로부터 보호하기에 충분합니다. 비늘은 살아 있거나(예: 식도, 선관) 각질화되어 케라틴(피부의 외부 표면, 뺨 점막, 질)으로 변할 수 있습니다. 과도기 유형 (방광, 요관)의 중층 상피 세포는 늘어날 수 있습니다.

때때로 잔 분비 세포는 다세포 샘을 형성합니다. 외분비선은 상피 표면에 비밀을 분비하는 반면 내분비선은 상피와 관련이 없으며 그것을 관통하는 모세 혈관으로 비밀을 분비합니다. 땀샘에서 생성된 산물은 세 가지 방법으로 세포에서 제거할 수 있습니다.


  • 메로크린 기전(땀샘 등): 배설은 막을 통해 일어나고 세포질은 소모되지 않는다.

  • 아포크린 메커니즘 (유방 땀샘) : 비밀과 함께 세포질의 외층이 거부됩니다.

  • 홀로크린 기전(피지선): 전체 세포가 파괴됩니다.
다양한 유형의 땀샘 형성.


부록 4.

결합 조직,또는 내부 환경의 조직은 구조와 기능이 다양한 조직 그룹으로 표시되며 신체 내부에 위치하며 외부 환경이나 기관의 구멍과 경계를 이루지 않습니다. 결합 조직은 신체 부위를 보호, 절연 및 지지하며 신체(혈액) 내에서 수송 기능도 수행합니다. 예를 들어 갈비뼈는 가슴 장기를 보호하고 지방은 우수한 절연체 역할을 하며 척추는 머리와 몸통을 지탱하며 혈액은 영양분, 가스, 호르몬 및 대사 산물을 운반합니다. 모든 경우에 결합 조직은 많은 양의 세포 간 물질이 특징입니다. 결합 조직의 하위 유형은 느슨함, 지방질, 섬유질, 탄력성, 림프성, 연골성, 뼈 및 혈액으로 구분됩니다. 결합 조직은 동물 신체의 주요 지지대입니다. 그것은 골격을 구성하고 다양한 조직과 기관을 연결하고 일부 기관을 둘러싸서 손상으로부터 보호합니다. 결합 조직은 일반적으로 서로 멀리 떨어져 있는 다양한 유형의 세포로 구성됩니다. 그들의 산소와 영양소 요구량은 일반적으로 낮습니다.

느슨한 결합 조직은 세포 간 물질에 흩어져있는 세포와 무질서하게 짜여진 섬유로 구성됩니다. 물결 모양의 섬유 묶음은 콜라겐으로 만들어지고 직선 묶음은 엘라스틴으로 만들어집니다. 그들의 조합은 결합 조직의 강도와 탄력을 제공합니다. 다양한 유형의 세포가 다음 섬유를 포함하는 투명한 반액체 매트릭스에 흩어져 있습니다.


  • 타원형 비만 세포는 혈관을 둘러싸고 있습니다. 그들은 기질을 생성하고 헤파린(항응고) 및 히스파린(혈관 확장, 근육 수축, 위산 분비 자극)을 생성합니다.

  • 섬유아세포 - 섬유 생산 세포;

  • 대식세포(조직세포) - 질병을 유발하는 유기체를 흡수하는 아메바 세포;

  • 형질 세포는 면역 체계의 또 다른 구성 요소입니다.

  • 크로마토포어 - 멜라닌을 함유하는 고도로 분지된 세포; 눈과 피부에 존재;

  • 지방 세포;

  • 중간 엽 세포 - 필요한 경우 위에 나열된 유형 중 하나의 세포로 변할 수 있는 미분화 결합 조직 세포.
손상의 경우, 섬유아세포와 대식세포는 손상된 조직 부위로 이동할 수 있습니다. 느슨한 결합 조직은 신체의 모든 기관을 감싸고 피부와 기본 구조를 연결하며 장기의 입구와 출구에서 혈관과 신경을 덮습니다.

조밀한 결합 조직은 세포가 아니라 섬유로 구성됩니다. 백색 조직은 힘줄, 인대, 각막, 골막 및 기타 기관에서 발견됩니다. 그것은 평행 묶음으로 모인 강하고 유연한 콜라겐 섬유로 구성됩니다. 노란색 결합 조직은 인대, 동맥벽 및 폐에서 발견됩니다. 노란색 탄성 섬유가 무작위로 교차하여 형성됩니다.

지방 조직은 주로 지방 세포를 포함합니다. 지방 세포는 중앙 지방 방울로 구성되어 있으며 핵과 세포질이 막으로 밀려납니다. 이 유형의 조직은 충격과 저체온증으로부터 기본 기관을 보호합니다.

골격 조직은 연골과 뼈로 표시됩니다. 연골은 탄력 있는 물질인 콘드린에 잠겨 있는 세포(연골모세포)로 구성된 강한 조직입니다. 외부에서는 새로운 연골 세포가 형성되는 밀도가 높은 연골막으로 덮여 있습니다. 연골은 뼈의 관절 표면을 덮고 귀와 인두, 관절낭과 추간판에 들어 있습니다.

척추동물의 골격은 뼈로 만들어집니다. 그것은 30% 유기물(주로 콜라겐)과 70% 하이드록시아파라이트 Ca10(PO4)6(OH)2인 고체에 잠긴 세포로 구성됩니다. 그것은 또한 나트륨, 마그네슘, 칼륨, 염소 및 기타 물질을 포함합니다. 이러한 재료 조합은 뼈 조직의 인장 및 굴곡 강도를 크게 증가시킵니다. 뼈 세포(조골 세포)는 혈관으로 연결된 특수 열공 내부에 있습니다.




뼈 조직은 세 가지 유형으로 나뉩니다. 해면골은 소주(trabeculae)라고 하는 얇은 뼈 요소로 구성됩니다. 그들 사이의 공간은 노란색(지방 세포) 또는 빨간색(적혈구) 골수로 채워져 있습니다. 조밀한 뼈 조직의 단면에서 동심원의 뼈 판으로 형성된 수많은 실린더를 볼 수 있습니다. 이러한 각 실린더의 중앙에는 동맥과 정맥, 림프관 및 신경 섬유가 통과하는 Havers 운하가 있습니다. 막 뼈 조직에는 연골 원시가 없지만 피부층에서 직접 형성됩니다. 해면골은 주로 배아의 특징이며 막골은 두개골, 아래턱 및 견갑대에서 발견됩니다.

상아질은 구성이 뼈와 비슷하지만 더 많은 무기물을 함유하고 있습니다. 여기에는 갭이나 Havers 시스템이 없습니다. 상아질 세포는 내부 표면에 위치하며 치아를 관통하는 혈관과 신경 종말뿐만 아니라 콜라겐을 생성하는 특수 과정이 확장됩니다.

골수 조직(골수)은 적혈구와 과립구와 같은 혈액 세포를 생성합니다. 림프 조직은 림프구를 생성합니다.

골수의 혈구.



부록 5

신경 조직과민성 및 전도성과 같은 특성의 최대 개발이 특징입니다. 과민성은 물리적(열, 추위, 빛, 소리, 촉각) 및 화학적(미각, 냄새) 자극(자극물)에 반응하는 능력입니다. 전도도 - 자극(신경 충동)으로 인한 충동을 전달하는 능력. 자극을 감지하고 신경충동을 일으키는 요소는 신경세포(뉴런)이다. 뉴런은 핵을 포함하는 세포체와 수상 돌기와 축삭으로 구성됩니다. 각 뉴런은 여러 가지 수상돌기를 가질 수 있지만 하나의 축삭만 가질 수 있지만 여러 가지가 있습니다. 뇌의 다른 부분이나 주변부로부터 자극을 감지하는 수상돌기는 신경 자극을 뉴런의 몸으로 전달합니다. 세포체에서 신경 자극은 단일 과정(축색 돌기)을 따라 다른 뉴런이나 효과 기관으로 전달됩니다. 한 세포의 축삭은 수상돌기, 축삭 또는 다른 뉴런의 몸체, 근육 또는 선 세포와 접촉할 수 있습니다. 이러한 특수 접촉을 시냅스라고 합니다. 세포체에서 연장되는 축삭은 특수화된(Schwann) 세포에 의해 형성된 막으로 덮여 있습니다. 피복된 축삭을 신경 섬유라고 합니다. 신경 섬유 다발이 신경을 구성합니다. 그들은 탄성 및 비탄성 섬유와 섬유아세포(느슨한 결합 조직)가 전체 길이를 따라 산재되어 있는 일반적인 결합 조직 덮개로 덮여 있습니다. 또 다른 유형의 특수 세포는 뇌와 척수인 신경교 세포에 존재합니다. 이들은 뇌에서 매우 많은 수로 발견되는 보조 세포입니다. 그들의 과정은 신경 섬유를 엮고 그들을 지지하는 역할을 하며 또한 분명히 절연체 역할을 합니다. 또한 분비, 영양 및 보호 기능이 있습니다. 뉴런과 달리 신경교 세포는 분열할 수 있습니다. 신경 조직은 신경 세포 - 뉴런과 신경교 세포로 구성됩니다. 또한 수용체 세포가 포함되어 있습니다. 신경 세포는 흥분되어 전기 자극을 전달할 수 있습니다.

뉴런은 직경 3-100 µm의 세포체로 구성되며 핵과 소기관 및 세포질 과정을 포함합니다. 세포체에 충격을 전달하는 짧은 과정을 수상돌기라고 합니다. 세포체에서 다른 세포로 충격을 전달하는 더 길고(최대 몇 미터) 더 얇은 과정을 축삭이라고 합니다. 축삭은 시냅스에서 인접한 뉴런에 연결됩니다.

다양한 유형의 뉴런.




효과기(자극에 반응하는 기관)에 충동을 전달하는 뉴런을 운동 뉴런이라고 합니다. 중추신경계에 자극을 전달하는 뉴런을 감각 뉴런이라고 합니다. 때때로 감각 뉴런과 운동 뉴런은 중간(중간) 뉴런을 사용하여 서로 연결됩니다.



감각 및 운동 신경의 구조.

신경 섬유 다발은 신경으로 조립됩니다. 신경은 결합 조직의 외피 - 신경막으로 덮여 있습니다. 자체 피복은 또한 각 섬유를 개별적으로 덮습니다. 뉴런과 마찬가지로 신경은 감각(구심성)과 운동(원심성)입니다. 또한 양방향으로 충동을 전달하는 혼합 신경이 있습니다. 신경 섬유는 슈반 세포에 의해 완전히 또는 완전히 둘러싸여 있습니다. 랑비에 차단(Ranvier interception)이라고 하는 슈반 세포의 수초 사이에 틈이 있습니다.

망막 뉴런.




신경교세포는 중추신경계에 집중되어 있으며 그 수는 뉴런 수의 10배입니다. 그들은 뉴런 사이의 공간을 채우고 영양분을 제공합니다. 신경교 세포가 RNA 코드의 형태로 정보를 저장하는 데 관여할 가능성이 있습니다. 손상되면 신경교 세포가 활발히 분열하여 손상 부위에 흉터를 형성합니다. 다른 유형의 신경교 세포는 식세포로 변하여 바이러스와 박테리아로부터 신체를 보호합니다.

부록 6

근육.근육은 공간에서 신체의 움직임, 자세 및 내부 장기의 수축 활동을 제공합니다. 수축 능력은 모든 세포에 어느 정도 내재되어 있으며 근육 세포에서 가장 강하게 발달합니다. 근육에는 골격(줄무늬 또는 수의적), 평활(내장 또는 비자발적) 및 심장의 세 가지 유형이 있습니다.

근육 조직은 고도로 전문화된 수축성 섬유로 구성됩니다. 고등 동물의 유기체에서는 체중의 최대 40%입니다.

줄무늬, 평활근 및 심장 근육의 세로 섹션.




근육에는 세 가지 유형이 있습니다. 줄무늬(골격이라고도 함) 근육은 신체 운동 시스템의 기초입니다. 매우 긴 다핵 섬유 세포는 많은 혈관을 포함하는 결합 조직에 의해 서로 연결됩니다. 이 유형의 근육은 강력하고 빠른 수축으로 구별됩니다. 짧은 불응 기간과 결합하여 빠른 피로를 유발합니다. 줄무늬 근육의 활동은 뇌와 척수의 활동에 의해 결정됩니다.

부드러운(불수의) 근육은 기도, 혈관, 소화기 및 비뇨생식기 계통의 벽을 형성합니다. 그들은 비교적 느린 리드미컬한 수축으로 구별됩니다. 활동은 자율 신경계에 달려 있습니다. 단핵 평활근 세포는 번들 또는 시트로 수집됩니다.

마지막으로, 심장 근육의 세포는 끝에서 가지를 치며 표면적 과정(삽입된 디스크)을 통해 서로 연결됩니다. 세포에는 여러 개의 핵과 많은 수의 큰 핵이 포함되어 있습니다.

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