マインドマップギャラリー 組織学と発生学
序章および第 1 章: 細胞、組織学では主に正常な体の微細構造 (つまり、顕微鏡下の構造) とそれに関連する機能を研究します。これらの構造には、細胞、組織、臓器、システムが含まれます。
2024-10-12 16:05:46 に編集されました이것은 곤충학에 대한 마인드 맵으로, 곤충의 생태와 형태, 생식 및 발달, 곤충과 인간의 관계를 연구하는 과학입니다. 그것의 연구 대상은 곤충으로, 가장 다양하고 가장 많은 수의 동물이며 생물학적 세계에서 가장 널리 분포되어 있습니다.
이것은 어린이의 내부 동기를 육성하는 방법에 대한 마인드 맵입니다. 기업가를위한 실용적인 가이드, 주요 내용 : 요약, 7. 정서적 연결에주의를 기울이고, 과도한 스트레스를 피하십시오.
이것은 자동화 프로젝트 관리 템플릿, 주요 내용에 대한 마인드 맵입니다. 메모, 시나리오 예제, 템플릿 사용 지침, 프로젝트 설정 검토 단계 (What-Why-How), 디자인 검토 단계 (What-Why-How), 수요 분석 단계 (What-Why-How)에 대한 마인드 맵입니다.
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組織学と発生学
組織学
導入
組織学の定義: 正常な身体の微細構造とそれに関連する機能の研究
組織の基礎
細胞: 人体の構造と機能の基本単位
組織:細胞と、同様の形状および同様の機能を持つ細胞間マトリックスから構成されます。細胞間マトリックスは、細胞外マトリックスとも呼ばれます。
システム: 特定の連続的な生理学的構造を完成させるための、連続的な構造を持つ器官と関連機能の組み合わせ
人体の 4 つの基本組織: 上皮組織、結合組織、筋肉組織、神経組織
構成の順序: 細胞-組織-器官系-人体
研究方法と技術
研究ツール:
光学顕微鏡 LM (光学顕微鏡) 光学顕微鏡で識別できる微細な構造を光学顕微鏡構造といいます。光学顕微鏡の分解能は約 0.2 ミクロンで、約 1500 倍に拡大できます。
特殊な光学顕微鏡
蛍光顕微鏡(紫外光源は蛍光紫色の強度を使用して細胞の構造成分の変化を検出します)
倒立顕微鏡(顕微鏡ステージ上に光源とコンデンサーを設置し、連続観察が可能)
位相差顕微鏡(位相差を振幅差に変換し、構造コントラストを明確にし、鮮明な画像を表示します)
電子顕微鏡: 電子顕微鏡で識別できる微細構造は電子顕微鏡構造と呼ばれ、しばしばナノメートル単位で測定されます。
特殊な電子顕微鏡技術
透過型電子顕微鏡TEM(分解能約0.2ナノメートル、主に細胞内部や細胞間隙の超微細構造を観察)
走査型ミラーSEM(電子線を用いて試料の表面を走査して画像を取得し、組織細胞や器官の表面形態や三次元構造を観察します)
研究方法
パラフィン切片法 (1) 材料の採取と固定 (2) 脱水、透明化、包埋:エタノールで脱水し、キシレンで透明にし、パラフィンに浸して一定の硬さを持たせる (3) 切片と染色:パラフィンブロックを切り出す5~10mmの薄切片 (4) シーリング -----HE染色法((ヘマトキシリン染色はアルカリ性ですが、核内のクロマチンや細胞質内のリボソーム構造は青紫色に染まります)塩基性色素に対して強い親和性を持つ組織構造はバソファージと呼ばれます)) ((エオシン染色液は酸性なので、ほとんどの細胞の細胞質をピンク色に染めることができます。酸性色素に対して強い親和性を持つ組織構造は好酸性になります)))酸性とアルカリ性の場合 どちらの性的親和性も強くないものを中性といいます
細胞
細胞膜
原形質膜としても知られる細胞膜は、細胞を周囲の微小環境から隔離する境界膜です(細胞内の環境が比較的安定していることが保証され、細胞膜は細胞内外の物質の出入りを制御します)。光学顕微鏡で区別することは困難です(透過型電子顕微鏡では、2 つの暗い部分と 1 つの明るい部分を持つ構造の厚さは約 7.5 nm です)。このようなフィルムを単位フィルムとも呼ぶ。
細胞膜は、少量の糖を含む脂質とタンパク質で構成されています - リン脂質二分子モデル(親水性-疎水性-親水性)
細胞質 - 細胞質と呼ばれるは、細胞基質、細胞小器官、および封入体で構成されています
細胞質マトリックス: 細胞質の液体部分は、細胞小器官や封入体が懸濁されている、液体で均一な透明なゲル状の物質です。
細胞小器官: 細胞質マトリックスに浮遊し、特定の生理学的機能を実行する特定の形態学的構造を備えた小さな構造。
リボソーム: リボソームと呼ばれるは、RNA とタンパク質で構成されています (タンパク質が合成される主な場所です)。
遊離リボソーム:
結合したリボソーム
小胞体: 単位膜の層から構成される膜状構造。時には細管、小胞、または平坦な小胞の形で三次元網目膜構造を形成します。
粗面小胞体: リボソームからのタンパク質がさらに処理され、折りたたまれて、空間構造を持つ分泌タンパク質と膜タンパク質が形成されます。
平滑小胞体: ほとんどが管状および小胞状の形状をしており、脂質代謝、コレステロールホルモンの合成、薬物代謝および解毒などに関与する複雑な機能を持っています。
ゴルジ複合体: 平坦な小胞、小胞、および大きな小胞で構成され、主に細胞の分泌活動とリソソームの形成に関与します。
リソソーム: ゴルジ複合体の成熟表面の剥離によって形成される球状体で、さまざまな酵素が含まれており、細胞内の消化器です。
ミトコンドリア: 多くの場合、球形、棒状、楕円形の粒子で、細胞の代謝レベルに関連します。
外膜: 滑らか
内膜: 内側に折り畳まれて隆起が形成され、内膜の表面積が増加します。
微小体: ペルオキシソーム。その主な機能は、細胞に有害な過酸化水素を除去し、脂肪酸の酸化に関与し、解毒の役割を果たすことです。
中心体:互いに垂直な一対の中心小体で構成されています(中心小体は細胞有糸分裂中の紡錘体の形成に関連しています)。中心体の機能不全は、異常な染色体分裂を引き起こし、悪性腫瘍の発生にも関与します。繊毛、鞭毛、軸糸および他の構造の。
細胞骨格: 細胞内のタンパク質繊維ネットワーク構造。細胞の特定の形状の内部構造の秩序を維持し、細胞の物質輸送、情報伝達、細胞運動、細胞分裂、分化、アポトーシスにおいて重要な役割を果たします。
封入体:代謝産物、貯蔵栄養素、分泌顆粒など、細胞質内に一定の形態をとったさまざまな代謝産物や貯蔵物質の総称を指します。
核:核膜、核マトリックス、クロマチン、核小体から構成され、遺伝情報を保存および制御する中枢であり、生命活動の調節中枢でもあります。
核膜:核と細胞質の境界膜であり、内層と外層の2層の単位膜から構成されています。
核マトリックス: クロマチンと核小体を除く核の液体部分であり、繊維ネットワークの核骨格で構成されています (核骨格は、核、DNA 複製、遺伝子発現、および一連の一連の作業に空間的な足場を提供します)関係)
クロマチンと染色体(異なる時期に存在する 2 つの形態)(人体には 23 対の染色体があります)と生殖細胞には 23 対の染色体があります
クロマチン: 細胞の遺伝情報の伝達者であり、細胞核の最も重要な部分であり、DNA とタンパク質で構成されており、塩基性色素で簡単に染色されます。
ヘテロクロマチン: 顆粒状または塊状で、光学顕微鏡下で高度に収縮し、転写機能が不活性です
ユークロマチン:収縮度が低く、RNA合成に関与する比較的活発な転写機能を持つ構造
染色体: 細胞分裂中、クロマチンは伸長し、フィラメントに拡散して分布します。クロマチンは高度に凝縮され、折りたたまれ、コイル状になって帯状または棒状の構造を形成します。
核小体の5末端膜の円形または楕円形の構造はタンパク質と核酸で構成され、リボソームからRNAを合成する機能を持っています。
上皮組織
発生学