Mindmap-Galerie Histologie und Embryologie
Einführung und Kapitel 1: Zellen. Die Histologie untersucht hauptsächlich die Feinstruktur des normalen Körpers (d. h. die Struktur unter dem Mikroskop) und die damit verbundenen Funktionen. Zu diesen Strukturen gehören Zellen, Gewebe, Organe und Systeme.
Bearbeitet um 2024-10-12 16:05:46Rumi: 10 dimensões do despertar espiritual. Quando você para de se procurar, encontrará o universo inteiro porque o que está procurando também está procurando por você. Qualquer coisa que você persevera todos os dias pode abrir uma porta para as profundezas do seu espírito. Em silêncio, deslizei para o reino secreto e gostei de tudo para observar a magia ao meu redor e não fiz barulho. Por que você gosta de rastejar quando nasce com asas? A alma tem seus próprios ouvidos e pode ouvir coisas que a mente não pode entender. Procure para dentro para a resposta a tudo, tudo no universo está em você. Os amantes não acabam se encontrando em algum lugar, e não há despedida neste mundo. Uma ferida é onde a luz entra em seu coração.
A insuficiência cardíaca crônica não é apenas um problema da velocidade da freqüência cardíaca! É causada pela diminuição da contração miocárdica e da função diastólica, o que leva a um débito cardíaco insuficiente, o que, por sua vez, causa congestão na circulação e congestão pulmonar na circulação sistêmica. Das causas, o indução aos mecanismos de compensação, os processos fisiopatológicos de insuficiência cardíaca são complexos e diversos. Ao controlar o edema, reduzir a frente e pós -carga do coração, melhorando a função de conforto cardíaco e prevenindo e tratando as causas básicas, podemos efetivamente responder a esse desafio. Somente entendendo os mecanismos e as manifestações clínicas da insuficiência cardíaca e as estratégias de prevenção e tratamento, podemos proteger melhor a saúde do coração.
A lesão de isquemia-reperfusão é um fenômeno que a função celular e os distúrbios metabólicos e os danos estruturais piorarão depois que órgãos ou tecidos restauram o suprimento sanguíneo. Seus principais mecanismos incluem aumento da geração de radicais livres, sobrecarga de cálcio e o papel dos microvasculares e leucócitos. O coração e o cérebro são órgãos danificados comuns, manifestados como mudanças no metabolismo do miocárdio e mudanças ultraestruturais, diminuição da função cardíaca etc. As medidas de prevenção e controle incluem remover os radicais livres, reduzir a sobrecarga de cálcio, melhorar o metabolismo e controlar as condições de reperfusão, como baixo sódio, baixa temperatura, baixa pressão, etc. A compreensão desses mecanismos pode ajudar a desenvolver opções eficazes de tratamento e aliviar lesões isquêmicas.
Rumi: 10 dimensões do despertar espiritual. Quando você para de se procurar, encontrará o universo inteiro porque o que está procurando também está procurando por você. Qualquer coisa que você persevera todos os dias pode abrir uma porta para as profundezas do seu espírito. Em silêncio, deslizei para o reino secreto e gostei de tudo para observar a magia ao meu redor e não fiz barulho. Por que você gosta de rastejar quando nasce com asas? A alma tem seus próprios ouvidos e pode ouvir coisas que a mente não pode entender. Procure para dentro para a resposta a tudo, tudo no universo está em você. Os amantes não acabam se encontrando em algum lugar, e não há despedida neste mundo. Uma ferida é onde a luz entra em seu coração.
A insuficiência cardíaca crônica não é apenas um problema da velocidade da freqüência cardíaca! É causada pela diminuição da contração miocárdica e da função diastólica, o que leva a um débito cardíaco insuficiente, o que, por sua vez, causa congestão na circulação e congestão pulmonar na circulação sistêmica. Das causas, o indução aos mecanismos de compensação, os processos fisiopatológicos de insuficiência cardíaca são complexos e diversos. Ao controlar o edema, reduzir a frente e pós -carga do coração, melhorando a função de conforto cardíaco e prevenindo e tratando as causas básicas, podemos efetivamente responder a esse desafio. Somente entendendo os mecanismos e as manifestações clínicas da insuficiência cardíaca e as estratégias de prevenção e tratamento, podemos proteger melhor a saúde do coração.
A lesão de isquemia-reperfusão é um fenômeno que a função celular e os distúrbios metabólicos e os danos estruturais piorarão depois que órgãos ou tecidos restauram o suprimento sanguíneo. Seus principais mecanismos incluem aumento da geração de radicais livres, sobrecarga de cálcio e o papel dos microvasculares e leucócitos. O coração e o cérebro são órgãos danificados comuns, manifestados como mudanças no metabolismo do miocárdio e mudanças ultraestruturais, diminuição da função cardíaca etc. As medidas de prevenção e controle incluem remover os radicais livres, reduzir a sobrecarga de cálcio, melhorar o metabolismo e controlar as condições de reperfusão, como baixo sódio, baixa temperatura, baixa pressão, etc. A compreensão desses mecanismos pode ajudar a desenvolver opções eficazes de tratamento e aliviar lesões isquêmicas.
Histologie und Embryologie
Histologie
Einführung
Definition von Histologie: die Untersuchung der Mikrostruktur des normalen Körpers und der damit verbundenen Funktionen
Grundlage der Organisation
Zellen: die Grundeinheit der Struktur und Funktion des menschlichen Körpers
Gewebe: bestehend aus Zellen und interzellulärer Matrix mit ähnlichen Formen und ähnlichen Funktionen. Die interzelluläre Matrix kann auch als extrazelluläre Matrix bezeichnet werden.
System: eine Kombination von Organen mit kontinuierlicher Struktur und zugehörigen Funktionen zur Vervollständigung einer bestimmten kontinuierlichen physiologischen Struktur
Die vier Grundgewebe des menschlichen Körpers: Epithelgewebe, Bindegewebe, Muskelgewebe und Nervengewebe
Reihenfolge der Zusammensetzung: Zellen-Gewebe-Organsystem-menschlicher Körper
Forschungsmethoden und -techniken
Forschungstools:
Optisches Mikroskop LM (Lichtmikroskop) Die Mikrostruktur, die unter einem Lichtmikroskop unterschieden werden kann, wird als Lichtmikroskopstruktur bezeichnet. Sie wird üblicherweise in Mikrometern gemessen. Die Auflösung eines Lichtmikroskops beträgt etwa 0,2 Mikrometer und kann etwa 1500-fach vergrößert werden.
Spezielles optisches Mikroskop
Fluoreszenzmikroskop (eine ultraviolette Lichtquelle nutzt die Intensität von fluoreszierendem Violett, um Veränderungen in den Strukturkomponenten von Zellen zu erkennen
Inverses Mikroskop (Lichtquelle und Kondensor sind zur kontinuierlichen Beobachtung auf dem Mikroskoptisch installiert)
Phasenkontrastmikroskop (wandelt Phasendifferenz in Amplitudendifferenz um, um den Strukturkontrast deutlich zu machen und ein klares Bild zu präsentieren
Elektronenmikroskop: Die Mikrostruktur, die unter einem Elektronenmikroskop unterschieden werden kann, wird als Elektronenmikroskopstruktur bezeichnet, auch Ultramikrostruktur genannt. Sie wird oft in Nanometern gemessen.
Spezielle Techniken der Elektronenmikroskopie
Transmissionselektronenmikroskop TEM (Auflösung ca. 0,2 Nanometer, hauptsächlich Beobachtung der Ultramikrostruktur im Inneren von Zellen und Interzellularräumen)
Rasterspiegel-REM (scannt mit Elektronenstrahlen die Oberfläche der Probe, um Bilder zur Beobachtung der Oberflächenmorphologie und der dreidimensionalen Struktur von Gewebezellen und Organen zu erhalten)
Forschungsmethoden
Methode zum Paraffinschneiden (1) Materialsammlung und -fixierung (2) Dehydrierung, Transparenz und Einbettung: Mit Ethanol entwässern, mit Xylol klären und dann in Paraffin eintauchen, um ihm eine bestimmte Härte zu verleihen. (3) Schneiden und Färben: Den Paraffinblock einschneiden 5-10 mm dünner Schnitt (4) Versiegelung -----HE-Färbemethode ((Hämatoxylin-Färbung ist alkalisch, aber das Chromatin im Zellkern und die Ribosomenstruktur im Zytoplasma sind violettblau gefärbt) Gewebestrukturen, die eine starke Affinität zu basischen Farbstoffen haben, werden Basophagen genannt)) ((Die Eosin-Färbelösung ist sauer, wodurch das Zytoplasma der meisten Zellen rosa gefärbt werden kann. Gewebestrukturen, die eine starke Affinität zu sauren Farbstoffen haben, werden eosinophil.)) Für saure und alkalische Substanzen ohne starke sexuelle Affinität werden sie als neutral bezeichnet
Zelle
Zellmembran
Die Zellmembran, auch Plasmamembran genannt, ist die Grenzmembran, die die Zelle von der umgebenden Mikroumgebung isoliert (sie sorgt dafür, dass die Umgebung im Inneren der Zelle relativ stabil ist und die Zellmembran kontrolliert den Ein- und Austritt von Substanzen innerhalb und außerhalb der Zelle). Zelle und ist für den Informationsaustausch zwischen Zellen verantwortlich). Diese Art von Film wird auch als Einheitsfilm bezeichnet.
Die Zellmembran besteht aus Lipiden und Proteinen mit einer geringen Menge Zucker – das bimolekulare Phospholipid-Modell (hydrophil-hydrophob-hydrophil)
Zytoplasma – Zytoplasma genannt, besteht aus Zellmatrix, Organellen und Einschlüssen
Zytoplasmatische Matrix: Der flüssige Teil des Zytoplasmas ist eine flüssige, gleichmäßige und transparente gelartige Substanz, in der Organellen und Einschlüsse suspendiert sind. Er ist der Hauptort des Zellstoffwechsels.
Zellorganellen: winzige Strukturen mit spezifischen morphologischen Strukturen, die in der zytoplasmatischen Matrix suspendiert sind und bestimmte physiologische Funktionen erfüllen.
Ribosomen: sogenannte Ribosomen bestehen aus RNA und Proteinen (sind der Hauptort, an dem Proteine synthetisiert werden).
Freie Ribosomen:
Angehängte Ribosomen
Endoplasmatisches Retikulum: eine Membranstruktur, die aus einer Schicht von Einzelmembranen besteht, manchmal in Form von Röhrchen, Vesikeln oder flachen Vesikeln, um eine dreidimensionale Netzwerkmembranstruktur zu bilden.
Raues endoplasmatisches Retikulum: Proteine aus Ribosomen werden weiterverarbeitet und gefaltet, um sezernierte Proteine und Membranproteine mit räumlicher Struktur zu bilden
Glattes endoplasmatisches Retikulum: meist röhrenförmig und blasenförmig, mit komplexen Funktionen im Fettstoffwechsel, der Synthese von Cholesterinhormonen, dem Arzneimittelstoffwechsel und der Entgiftung usw.
Golgi-Komplex: Besteht aus flachen Vesikeln, Vesikeln und großen Vesikeln und ist hauptsächlich an Zellsekretionsaktivitäten und der Bildung von Lysosomen beteiligt
Lysosom: Ein kugelförmiger Körper, der durch die Ablösung der reifen Oberfläche des Golgi-Komplexes entsteht. Er enthält eine Vielzahl von Enzymen und ist der Verdauungstrakt innerhalb der Zelle.
Mitochondrien: oft kugelförmige, stäbchenförmige und ovale Partikel, abhängig von der Ebene des Zellstoffwechsels
Adventitia: glatt
Intima: Faltet sich nach innen und bildet Grate, wodurch die Oberfläche der Intima vergrößert wird
Mikrokörper: Peroxisom, seine Hauptfunktion besteht darin, zellschädliches Wasserstoffperoxid zu eliminieren, an der Oxidation von Fettsäuren teilzunehmen und eine Entgiftungsrolle zu spielen.
Zentriol: Es besteht aus einem Paar zueinander senkrechter Zentriolen (Zentriolen hängen mit der Bildung der Spindel während der Zellmitose zusammen). Eine Fehlfunktion des Zentriols kann zu einer abnormalen Chromosomenteilung führen und zum Auftreten bösartiger Tumoren führen von Zilien, Flagellen, Axonemen und anderen Strukturen.
Zytoskelett: Die Proteinfasernetzwerkstruktur in der Zelle. Sie hält die Ordnung der inneren Struktur der spezifischen Zellform aufrecht und spielt eine wichtige Rolle beim Materialtransport, der Informationsübertragung, der Zellbewegung, der Zellteilung, der Differenzierung und der Apoptose.
Einschlüsse: Bezieht sich auf den allgemeinen Begriff für verschiedene Metaboliten und Speicherstoffe mit bestimmten Formen im Zytoplasma, einschließlich Metaboliten, gespeicherten Nährstoffen, sekretorischen Granula usw.
Kern: Er besteht aus Kernmembran, Kernmatrix, Chromatin und Nukleolus und ist das Zentrum für die Speicherung und Kontrolle genetischer Informationen sowie das Regulierungszentrum für Lebensaktivitäten.
Kernmembran: Die Grenzmembran zwischen dem Zellkern und dem Zytoplasma. Sie besteht aus zwei Schichten von Einzelmembranen, der inneren und der äußeren Schicht.
Kernmatrix: Sie ist der flüssige Teil des Kerns mit Ausnahme von Chromatin und Nukleolus und besteht aus dem Kernskelett des Fasernetzwerks (das Kernskelett stellt das räumliche Gerüst für den Kern, die DNA-Replikation, die Genexpression und eine Reihe von anderen dar). Beziehungen)
Chromatin und Chromosomen (zwei Existenzformen zu unterschiedlichen Zeiten) (der menschliche Körper hat 23 Chromosomenpaare) und Keimzellen haben 23
Chromatin: Träger der zellulären genetischen Information und wichtigster Teil des Zellkerns. Es besteht aus DNA und Protein und lässt sich leicht mit basischen Farbstoffen anfärben.
Heterochromatin: körnig oder klumpig, unter dem Lichtmikroskop stark kontrahiert, mit inaktiver Transkriptionsfunktion
Euchromatin: eine Struktur mit einem geringen Kontraktionsgrad und einer relativ aktiven Transkriptionsfunktion, die an der RNA-Synthese beteiligt ist
Chromosom: Während der Zellteilung dehnt sich das Chromatin aus und verteilt sich diffus in Filamente. Das Chromatin wird stark verdichtet, gefaltet und gewickelt, um eine streifen- oder stabartige Struktur zu bilden.
Die runde oder ovale Struktur der fünfterminalen Kernmembran besteht aus Proteinen und Nukleinsäuren und dient der Synthese von RNA aus Ribosomen.
Epithelgewebe
Embryologie