组培名词解释和解答.docx
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组培名词解释和解答
(1)组织是由形态结构和生理功能相同或相似的细胞群和细胞外基质构成的人体结构单位。
人体的基本组织有四大类型,即上皮组织、结缔组织、肌组织和神经组织。
(2)细胞外基质又称细胞间质,由细胞产生,主要由生物大分子构成,如蛋白多糖和糖蛋白等。
是细胞生存的微环境,对细胞有支持、保护和营养等作用,对细胞的增殖分化、运动和信息传导也有重要影响。
(1)紧密连接又称闭锁小带,单层柱状上皮中的紧密连接位于相邻细胞间隙的顶端,呈箍状环绕细胞顶端,该处相邻细胞膜呈间断融合,融合处细胞间隙消失,未融合处有极窄的间隙存在。
紧密连接除有连接作用外,尚有屏障作用,可防止物质穿过细胞间隙。
(2)基膜是位于上皮基底面与其深面结缔组织之间的一层薄膜,电镜下可分为基板和网板。
基膜由上皮和其下方的结缔组织共同产生,是两者进行物质交换的选择性透过膜,并有支持、连接作用,对上皮细胞的增殖、分化、迁移等也有重要作用。
(1)铺衬于心血管和淋巴管内表面的单层扁平上皮称为内皮,其表面光滑,利于血液或淋巴流动。
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(2)中间连接又称黏着小带,多位于单层柱状上皮紧密连接的下方,呈带状环绕上皮细胞,此处相邻细胞间有15~20nm宽的间隙,间隙内充满细丝状物质横向连接相邻细胞膜。
细胞膜的胞质面上有薄层致密物质和微丝附着,微丝构成终末网。
中间连接除有黏着和连接相邻细胞的作用外,还有保持细胞形态和传递细胞收缩力的作用。
(3)半桥粒是上皮细胞的基底面与其下方基膜间的半个桥粒样结构,可将上皮细胞牢固地连接在基膜上。
[5分]
(1)上皮组织的特点是细胞排列紧密,细胞间质少,细胞有极性;无血管;神经末梢多。
根据结构和功能主要分为两类,即被覆上皮和腺上皮。
[6分]
(2)根据构成上皮的细胞层数,分为单层上皮和复层上皮。
在单层上皮中,又可根据细胞的形态分为单层扁平上皮、单层立方上皮、单层柱状上皮和假复层纤毛柱状上皮四种;在复层上皮中,又可根据其表层细胞的形态分为复层扁平上皮、复层柱状上皮和变移上皮三种。
单层扁平上皮:
铺衬于心血管和淋巴管内表面的单层扁平上皮称为内皮;覆盖在胸膜、腹膜和心包膜的单层扁平上皮称为间皮。
单层立方上皮:
分布于肾小管等处。
单层柱状上皮:
分布于胃、肠、子宫、输卵管的内表面等部位。
假复层纤毛柱状上皮:
主要分布呼吸道的内表面。
复层扁平上皮:
未角化的复层扁平上皮,分布于口腔、食管和阴道等处;角化的复层扁平上皮分布于皮肤的表皮。
变移上皮:
多分布于泌尿道的内表面。
复层柱状上皮:
分布于眼睑结膜、男性尿道等处。
[5分](3)上皮组织的游离面上常有微绒毛和纤毛。
微绒毛的主要生理功能是扩大细胞的表面积。
纤毛可定向摆动,将黏附于上皮表面的分泌物及有害物排出,有清洁、保护作用。
[8分]
(1)上皮细胞的侧面常有紧密连接、中间连接、桥粒和缝隙连接等四种特殊结构。
紧密连接:
又称闭锁小带,单层柱状上皮中的紧密连接位于相邻细胞间隙的顶端,呈箍状环绕细胞顶端,该处相邻细胞膜呈间断融合,融合处细胞间隙消失,未融合处有极窄的间隙存在。
紧密连接除具细胞间连接作用外,尚有屏障作用,可防止物质穿过细胞间隙。
中间连接又称黏着小带,多位于单层柱状上皮紧密连接的下方,呈带状环绕上皮细胞,此处相邻细胞间有15~20nm宽的间隙,间隙内充满细丝状物质,横向连接相邻细胞膜。
细胞膜的胞质面上有薄层致密物质和微丝附着,微丝组成终末网。
中间连接除有黏着和连接相邻细胞的作用外,还有保持细胞形态和传递细胞收缩力的作用。
桥粒:
呈斑块状,大小不等,此处相邻细胞间有20~30nm的间隙,间隙内有若干横行的丝状物质连于相邻细胞膜,丝状物在间隙中线处交织而形成一条纵向的中间线。
此处细胞膜的胞质面上有致密物质形成的附着板,胞质内有若干张力细丝附着于该板并呈袢状折回胞质。
桥粒有很强的机械性连接作用,是一种很牢固的细胞连接。
缝隙连接:
又称通讯连接,呈斑点状。
此处相邻细胞的间隙仅约3nm,相邻细胞膜上有连接小体,直径为7~9nm,由6个杆状的连接素分子围成,中央有直径约2nm的管腔。
相邻细胞膜上相对应的小管腔相互连通,成为贯通两相邻细胞膜的小管。
作为化学信息的离子和小分子可以通过此小管,从一个细胞进入另一个细胞。
缝隙连接除具细胞间的连接作用外,更主要的是细胞间传递化学信息和电信息。
1)间充质是胚胎时期一种散在的中胚层组织,由间充质细胞和无定形基质组成。
间充质细胞
呈星形,细胞核较大,核仁明显,胞质弱嗜碱性,细胞间以突起相互连接成网。
间充质细胞分化程度很低,但增殖和分化能力很强。
[3分]
(2)网状纤维又称嗜银纤维,由III型胶原蛋白构成。
网状纤维上也具有64nm周期性横纹。
因纤维表面覆盖有蛋白多糖和糖蛋白而具有嗜银性,可被银染法染成黑色。
网状纤维多分布在基膜的网板,造血器官和内分泌腺等处。
[3分](3)蛋白多糖是基质中的主要成分,是由蛋白质和多糖分子聚合而成的大分子复合物。
多糖部
分为氨基己糖多糖,又称糖胺多糖,包括硫酸软骨素、硫酸角质素、硫酸肝素和硫酸皮肤素和透明质酸等。
[3分](4)纤维粘连蛋白是基质中一种重要的糖蛋白,与细胞的识别、黏附、增殖、迁移等细胞行为密切相关。
[3分](5)结缔组织基质中的蛋白多糖以透明质酸为中心,形成一种稳定的蛋白多糖聚合体。
蛋白多糖聚合体曲折盘绕,形成多微孔的筛状结构,称为分子筛。
小于微孔的营养物、代谢产物、激素等可通过;大于微孔的大分子物质如细菌和肿瘤细胞等则不能通过,使基质成为限制细菌等有害物质扩散的防御屏障。
[3分](6)组织液是从毛细血管动脉端渗入基质中的液体,经物质交换后由毛细血管静脉端和毛细淋巴管回流入血液和淋巴。
组织液内含有电解质、单糖、气体等小分子物质。
组织液是细胞赖以生存的体液内环境。
[3分](7)网状组织是分布在造血器官和淋巴器官的一种固有结缔组织,由网状细胞、网状纤维和基质构成。
网状细胞有突起,相互连接成网,可产生网状纤维。
网状纤维细而有分支,相互交错。
网状组织不仅有支架作用,而且为淋巴细胞发育和血细胞发生提供适宜的微环境。
六、07(1小题,共5分)
[5分]
(1)浆细胞呈圆形或卵圆形。
核圆形,多位细胞一侧,染色质成粗块状沿核膜内呈辐射状排列。
胞质丰富,呈嗜碱性,核旁有一浅染区。
电镜下,胞质内含有大量平行排列的粗面内质网和游离核糖体,有发达的高尔基复合体。
浆细胞多位于消化道、呼吸道固有层结缔组织内及慢性炎症部位。
浆细胞能合成和分泌抗体即免疫球蛋白和多种细胞因子,参与机体的体液免疫应答。
浆细胞来源于B淋巴细胞。
七、08(2小题,共15分)
[7分]
(1)巨噬细胞形态多样,通常有钝圆形突起,功能活跃时,常伸出较长的伪足而形状不规则。
胞核较小,卵圆形,着色深。
胞质丰富,多呈嗜酸性。
电镜下,细胞表面有许多皱褶、微绒毛。
胞质内含大量初级溶酶体、次级溶酶体、吞噬体和残余体。
细胞膜附近有较多的微丝和微管。
巨噬细胞有重要的防御功能,具有吞噬和清除异物及衰老细胞、分泌多种生物活性物质以及参与和调节机体免疫应答等功能。
在参与和调节免疫应答方面,巨噬细胞能捕捉、加工、处理和呈递抗原。
它将抗原处理加工后,与抗原呈递分子,即主要组织相容性复合体(MHC)的II类抗原基因产物结合并形成抗原-MHCII类分子复合物,运送到巨噬细胞表面并呈递给淋巴细胞,使淋巴细胞发生免疫应答。
巨噬细胞本身也是免疫效应细胞,活化的巨噬细胞能杀伤病原体和肿瘤细胞。
此外,巨噬细胞分泌的某些生物活性物质如白细胞介素I、干扰素等也参与调节免疫应答。
[8分]
(2)固有结缔组织可分为疏松结缔组织、致密结缔组织、脂肪组织和网状组织。
疏松结缔组织的特点是细胞种类多,纤维数量较少,排列疏松,广泛分布于器官之间,组织之间和细胞之间,具有连接、支持、营养、防御、保护和修复等功能。
致密结缔组织是以纤维为主要成分的固有结缔组织,纤维粗大,排列紧密。
规则致密结缔组织主要构成肌腱和腱膜;不规则致密结缔组织见于真皮、硬脑膜、巩膜和某些器官的被膜等处。
弹性组织则以弹性纤维为主,如项韧带等,主要功能为支持和连接。
网状组织是淋巴器官和造血器官的基本成分,由网状细胞、网状纤维和基质构成,为淋巴细胞发育和血细胞发生提供适宜的微环境。
网状细胞可产生网状纤维。
脂肪组织主要由大量群集的脂肪细胞构成。
根据脂肪细胞结构和功能的不同可分为两类。
白(黄)色脂肪组织的脂肪细胞中央有一大脂滴。
胞核扁圆形,位于细胞一侧。
在HE切片上,脂滴被溶解成一大空泡。
黄色脂肪组织主要分布在皮下、网膜和系膜等处,是体内最大的贮能库,具有产生热量、维持体温、支持保护和缓冲等功能。
棕色脂肪组织呈棕色,主要由多泡脂肪细胞构成,组织内有丰富的毛细血管。
成人的棕色脂肪组织极少,新生儿及冬眠动物较多。
在寒冷条件下,棕色脂肪细胞内的脂类分解、氧化,产
生大量热量。
[3分]
(1)造血干细胞是生成各种血细胞的原始细胞,主要分布于红骨髓中,约占骨髓有核细胞的0.5%,在脾、淋巴结、外周血也有分布。
造血干细胞具有很强的增值能力、多向分化能力和自我复制能力。
[3分]
(2)造血诱导微环境是造血细胞赖以生存、增殖和分化的场所。
骨髓基质细胞是造血诱导微环境的主要成分,包括骨髓中的成纤维细胞、巨噬细胞、内皮细胞和网状细胞等,除作为造血细胞的支架外,还可分泌多种造血调控因子、产生细胞外基质等多种途径调控血细胞生成。
[3分](3)巨核细胞位于骨髓,是形成血小板的细胞。
始于巨核细胞系祖细胞,经原巨核细胞、幼巨核细胞发育成为成熟的巨核细胞,其形态呈不规则形,直径40~70m,核呈分叶状,胞质中有许多血小板颗粒,巨核细胞的胞质脱落形成血小板。
六、07(3小题,共17分)
[5分]
(1)红细胞直径约7.5m,呈双面凹的圆盘状。
成熟红细胞无细胞核,也无细胞器。
细胞质内主要成分是血红蛋白,能结合O2和CO2。
红细胞有一定弹性和形态可变性。
红细胞的主要功能是运输氧和部分二氧化碳。
红细胞的平均寿命为120天左右,衰老的红细胞在肝、脾、骨髓中被巨噬细胞吞噬。
[6分]
(2)可分为三个阶段,即原始阶段、幼稚阶段和成熟阶段。
其形态变化规律是:
①胞体由大变小,但巨核细胞则是由小变大。
②胞核由大变小,红细胞的核最终消失;粒细胞则由圆形变为杆状,最终呈分叶状;巨核细胞核由小变大呈分叶状;核染色质由细疏逐渐变为粗密,核着色由浅变深;核仁由多变少最后消失。
③胞质由少变多,嗜碱性逐渐减弱,胞质的特殊物质逐渐增加,如红细胞质中的血红蛋白,粒细胞质中的特殊颗粒。
④细胞分裂能力从有到无,但成熟淋巴细胞仍有很强的潜在分裂能力。
[6分](3)血细胞包括红细胞、白细胞和血小板。
根据白细胞质内有无特殊颗粒,可分为有粒白细胞和无粒白细胞两类。
有粒白细胞又依特殊颗粒的嗜色性,分为中性粒细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞。
无粒白细胞又分为单核细胞和淋巴细胞。
其正常数值是:
红细胞男性为(4.0~5.5)×1012/L;女性为(3.5~5.0)×1012/L.血红蛋白男性为120~150g/L;女性为110~140g/L。
白细胞为(4~10)×109/L。
其中中性粒细胞占50%~70%;嗜酸性粒细胞占。
0.5%~3%;嗜碱性粒细胞0~1%;淋巴细胞占25%~30%;单核细胞占3%~8%。
血小板为(100~300)×109/L。
[3分]
(1)相邻两条Z线之间的一段肌原纤维称为肌节,每个肌节由1/2I带+A带+1/2I带构成。
肌节为肌纤维结构和功能的基本单位。
[3分]
(2)闰盘是心肌纤维间的连接结构,位于Z线水平。
闰盘呈阶梯状,横位部分有中间连接和桥粒,起牢固连接作用;纵位部分有缝隙连接,能快速传递信息,使心肌纤维同步收缩和舒张。
[3分](3)肌膜向肌浆内凹陷形成的与肌纤维长轴垂直的小管,称为横小管。
在骨骼肌纤维内,横小管位于A带和I带交界处;在心肌纤维内,横小管位于Z线水平。
横小管可将肌膜的兴奋迅速传导至细胞内每个肌节。
[3分](4)肌浆网在靠近横小管两侧横向扩大并相互连通形成的扁囊,称为终池。
[3分](5)在骨骼肌纤维表面,有一种扁平、有突起的细胞,称为肌卫星细胞,当肌纤维受损后,肌卫星细胞可增殖、分化为肌纤维。
六、07(3小题,共18分)
[6分]
(1)骨骼肌纤维呈长圆柱形,长短不一,每条骨骼肌纤维有几十至几百个细胞核,核呈扁椭圆形,位于肌膜下方。
肌浆中富含细丝状的肌原纤维,沿肌纤维长轴平行排列。
每条肌原纤维上都有明暗相间的带,各条肌原纤维的明、暗带都相应地排列在同一平面上,使骨骼肌纤维呈现出周期性横纹。
暗带又称为A带,中央有一条浅色窄带称为H带,H带中央有一条深色的M线,明带又称为I带,中央有一条深色的Z线。
相邻两条Z线之间的一段肌原纤维称为肌节,每个肌节由1/21带+A带+1/2I带构成,肌节为骨骼肌纤维结构和功能的基本单位。
[6分]
(2)①在电镜下,可见肌原纤维由粗、细两种肌丝沿肌纤维长轴平行排列并形成明暗相间的周期性横纹。
暗带(A带)中央有一条浅色的H带,H带中央有一条深色的M线,明带(I带)中央有一条深色的Z线。
粗肌丝位于A带,中央固定于M线,两端游离;细肌丝一端固定于Z线,另一端伸至粗肌丝之间。
粗肌丝由肌球蛋白分子构成,细肌丝由肌动蛋白、原肌球蛋白和肌钙蛋白组成。
②肌膜向肌浆内凹陷形成横小管,其走向与肌纤维长轴垂直,位于明、暗带交界处。
同一平面的横小管分支吻合并环绕每条肌原纤维。
③肌浆网为肌纤维内特化的滑面内质网,其中部纵行包绕每条肌原纤维,称为纵小管;在两端扩大呈扁囊状,称为终池。
每条横小管与其两侧的终池组成三联体。
[6分](3)①心肌纤维的光镜结构:
心肌纤维呈短柱状,多数有分支并相互连接成网。
心肌纤维之间的连接处称为闰盘,在HE染色标本中,闰盘呈深色的阶梯状或横线状。
多数心肌纤维有一个核,呈卵圆形,位于细胞中央,少数为双核。
心肌纤维也有周期性横纹及I带、A带等结构,但不如骨骼肌纤维明显。
②心肌纤维的超微结构特点:
粗、细肌丝只形成粗细不等的肌丝束,肌原纤维不典型;横小管较粗,位于Z线水平,肌浆网稀疏,终池少而小,常见横小管与一侧的终池形成二联体;闰盘的横位部分位于Z线,有中间连接和桥粒,起连接作用;纵位部分有缝隙连接,能快速传递信息,使心肌纤维同步舒缩。
[3分]
(1)由一个幼稚的软骨细胞分裂增殖所产生的多个子细胞聚集于同一个陷窝内,称为同源细胞群,每群有2~8个软骨细胞。
[3分]
(2)骨组织中钙化的细胞外基质称为骨质,由有机成分和无机成分构成。
有机成分包括大量的胶原纤维和少量基质,基质主要成分是糖胺多糖和多种糖蛋白,如骨钙蛋白、骨粘连蛋白、骨桥蛋白和钙结合蛋白等。
无机成分又称为骨盐,占干骨重的65%,主要为羟其磷灰石结晶,呈细针状,沿骨胶纤维长轴规则排列。
[3分](3)骨板是骨组织的基本结构单位,由平行排列的胶原纤维和沿纤维长轴沉积的针状骨盐结晶构成,骨板内和骨板间有骨细胞。
相邻骨板内的纤维走向互成垂直。
[3分](4)骨化中心是在骨发生中最早形成骨组织的部位,无论是膜内成骨还是软骨内成骨,都有骨化中心出现。
在膜内成骨中,间充质细胞先分化为骨祖细胞,进而分裂分化为成骨细胞,先生成类骨质,后有钙盐沉积,成骨细胞变为骨细胞。
在软骨内成骨过程中,在软骨雏形中段的中心部位出现初级骨化中心。
在胎儿出生前后,长骨两端的骨骺出现次级骨化中心。
[3分](5)长骨发生时,软骨膜内层的骨祖细胞分化为成骨细胞并在软骨表面形成薄层骨组织,称为骨领。
骨领出现后,其表面的软骨膜即改称为骨膜。
[7分]
(1)长骨骨干由密质骨构成,其骨板有以下几种排列方式:
①环骨板:
是环绕骨干外表面和内表面走行的骨板,分别称为外环骨板和内环骨板。
外环骨板较厚,由数层到十多层,整齐地环绕骨干排列。
内环骨板较薄,仅由几层骨板组成,而且排列不规则。
横向穿越外环骨板和内环骨板的小管称为穿通管,与纵向走行的骨单位的中央管相通连,是小血管和神经的通道。
②骨单位:
又称为哈弗斯系统,位于内、外环骨板之间,呈圆筒状,与骨干长轴平行,其中轴为纵行的中央管,周围为4~20层同心圆排列的骨板,又称为哈弗斯骨板。
③间骨板:
骨单位具有不断更新的特点。
新的骨单位不断形成,旧的骨单位不断退变吸收。
间骨板就是旧骨单位退变吸收过程中残留的一些不完整、不规则形的骨板,分布于骨单位之间或骨单位与内、外环骨板之间。
[3分]
(1)神经元是高度分化的细胞,具有传导信息的作用,是神经系统结构的基本单位。
其结构可分为胞体和突起,突起又分为树突和轴突。
[3分]
(2)尼氏体是神经元胞质内的嗜碱性小块或颗粒,体积较大的神经元(如脊髓前角运动神经元)的尼氏体较发达,在HE染色切片中呈紫蓝色斑块。
电镜下,尼氏体由平行排列的粗面内质网和游离核糖体组成,因此尼氏体是神经元合成蛋白质的场所。
尼氏体分布在胞体和树突内,轴突内无尼氏体。
[3分](3)神经递质是传递神经冲动的化学物质,可分为两类:
非肽类和肽类。
非肽类递质如乙酰碱、去甲肾上腺素等。
肽类递质能调节神经元对经典神经递质的反应,起修饰经典神经递质的作用,故又称为神经调质。
[3分](4)神经纤维是由神经元的轴突或感觉神经元长树突和包在外表的神经胶质细胞构成。
根据轴突外有无髓鞘包裹,分为有髓神经纤维和无髓神经纤维两类。
[3分](5)周围神经系统的施万细胞和中枢神经系统的少突胶质细胞包裹轴突形成有髓神经纤维的髓鞘,髓鞘呈节段状,相邻两节段间无髓鞘的缩窄部称为郎飞结,此处轴膜裸露。
[6分]
(1)按突起数目可将神经元分为多极神经元、双极神经元和假单极神经元三种。
多极神经元有一个轴突和多个树突;双极神经元有一个轴突和一个树突;假单极神经元从胞体发出一个突起,距胞体不远又呈“T”,形分为两支,一支分布到外周的其他组织和器官,称为周围突,另一支进入中枢神经系统,称为中枢突。
按轴突长短可将神经元分为长轴突的大神经元和短轴突的小神经元。
按功能可将神经元分为感觉神经元、运动神经元和中间神经元。
按神经元释放的神经递质可将神经元分为胆碱能神经元、胺能神经元、肽能神经元和氨基酸能神经元。
[6分]
(2)轴突只有一个,胞体发出轴突的部位常呈圆锥形,称为轴丘,染色淡,无尼氏体。
轴突较树突细,全长直径较均一,有侧支呈直角分出。
轴突表面的细胞膜称为轴膜,内含的胞质称为轴质。
轴质内有大量微管和神经丝,此外还有微丝、线粒体、滑面内质网和一些小泡等,但轴突内无尼氏体和高尔基复合体,故不能合成蛋白质。
轴突的主要功能是传导神经冲动。
树突可有多个呈树枝状分支,树突内含有较发达的粗面内质网、游离核糖体、微丝、神经丝和微管等结构。
树突分支上常见许多树突棘,是神经元形成突触的主要部位。
树突的主要功能是接受刺激。
[6分](3)星形胶质细胞是一种大胶质细胞,细胞的突起伸展充填在神经元胞体及突起之间,起支持和分隔神经元的作用。
星形胶质细胞胞体呈星形,核大,呈圆形或卵圆形,染色较浅。
由胞体伸出许多放射状突起,末端膨大形成脚板,附于毛细血管壁上,或附着在脑和脊髓表面,形成胶质界膜。
根据星形胶质细胞突起的形状和胶质丝的多少,可将其分为两种:
纤维性星形胶质细胞,突起细长,分支少,表面光滑,胞质内含较多胶质丝,多分布在脑和脊髓的白质内。
原浆性星形胶质细胞,突起短粗,分支多,表面粗糙,胞质内胶质丝少,多分布在脑和脊髓的灰质内。
七、08(1小题,共9分)
[9分]
(1)周围神经纤维的终末部分,终止于其他组织中所形成的特有结构,称为神经末梢,按其功能,可分为感觉神经末梢和运动神经末梢两类。
感觉神经末梢是由感觉神经元(假单极神经元)周围突的终末所形成,按其结构可分为游离神经末梢和有被囊神经末梢两类。
感觉神经元周围突末端失去髓鞘,这些裸露的细小分支分布到上皮组织、结缔组织和肌组织内形成游离神经末梢,感受冷、热和疼痛的刺激。
有被囊神经末梢的结构特点是外面均包有结缔组织被囊。
神经纤维到达被囊时,失去髓鞘,以裸露的轴突进入被囊。
如触觉小体,分布在皮肤的真皮乳头内,主要功能是感受精细触觉。
环层小体多见于真皮深层、皮下组织等结缔组织内,主要功能是感受压力、振动、张力觉。
肌梭是一种本体感受器,分布在骨骼肌内,主要感受肌纤维的伸缩变化,在调节骨骼肌的活动上起重要作用。
运动神经末梢是运动神经元的轴突分布到肌组织和腺体的终末结构,支配肌肉收缩和腺体分泌。
常见的运动神经末梢有躯体运动神经末梢和内脏运动神经末梢两种。
躯体运动神经末梢是支配骨酪肌的运动神经末梢。
运动神经元的轴突末端在到达骨骼肌纤维肌膜处失去髓鞘,分支呈爪状,与贴附的骨骼肌纤维构成神经肌突触,也称为运动终板。
电镜下,运动终板处肌浆丰富,线粒体和细胞核亦较多。
肌膜表面凹陷成浅槽,槽底肌膜即突触后膜。
与肌膜相对的轴膜即突触前膜。
突触前、后膜之间有突触间隙。
轴突终末内含有突触小泡、线粒体和微丝等。
当冲动到达轴突终末时,突触小泡释放乙酰胆碱,与突触后膜相应的受体结合,引起肌纤维收缩。
内脏运动
神经末梢是自主性神经节发出的无髓神经纤维末梢反复分支,终末呈串珠状或膨大的小结,附于内脏和血管的平滑肌或腺细胞上,形成突触。
小泡内神经递质释放可引起平滑肌、心肌收缩或腺细胞分泌。
[3分]
(1)在心房和心室肌之间,由致密结缔组织构成坚实的支架结构,称为心骨骼,包括室间隔膜部、纤维三角和纤维环。
心房和心室两部分心肌分别附于心骨骼,不相连续。
[3分]
(2)浦肯野纤维又称束细胞,位于心内膜下层,组成房室束及其分支。
此细胞较一般心肌纤维粗而短,着色淡,肌原纤维较少,位于细胞的周边,相邻细胞间有较发达的缝隙连接。
此细胞有快速传导冲动的作用。
[3分](3)W-P小体系血管内皮细胞所特有的一种细胞器,由单位膜包裹,内有许多平行排列的细管,可贮存vonwillebrandt因子(vWF)。
vWF是一种大分子蛋白质,可同时和胶原纤维及血小板结合。
当血管破裂时,大量血小板以vWF为中介,聚集在胶原纤维上,形成血栓而止血。
[3分](4)血窦是毛细血管的一种类型,其管腔较大,形状不规则,内皮细胞上有孔,细胞之间有较大的间隙,基膜不连续,因而通透性最大。
主要分布于肝、脾、骨髓和一些内分泌腺中。
[3分](5)管径2mm以上的静脉常有静脉瓣,其作用是防止血液逆流。
瓣膜为两个半月形薄片,彼此相对,根部与内膜相连,其游离面朝向血流方向。
瓣膜表面覆一层内皮,中轴为富含弹性纤维的结缔组织。
六、07(1小题,共6分)
[6分]
(1)大动脉内膜的内皮下层较厚,内弹性膜与中膜的弹性膜相连,故内弹性膜不明显。
中膜主要由40~70层弹性膜组成,故又称弹性动脉,弹性膜之间有胶原纤维、弹性纤维及环行平滑肌。
外膜较薄,由结缔组织组成,没有明显的外弹性膜。
中动脉内膜的内皮下层薄,内弹性膜明显。
中膜主要由10~40层环行平滑肌组成,故又称肌性动脉。
外膜厚度与中膜相近,和中膜交界处有明显的外弹性膜。
较大的小动脉有明显的内弹性膜,中膜有数层环行平滑肌,一般没有外弹性膜。
管径在300m以下的动脉称为微动脉,中膜有1~2层环行平滑肌,外膜薄。
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(1)心脏壁很厚,由三层组成,从内向外依次为心内膜、心肌膜和心外膜。
心内膜包括内皮、内皮下层和内膜下层三层。
内皮下层由细密的结缔组织组成,含少许平滑肌,内膜下层由疏松结缔组织组成,内含血管、神经,心室的内膜下层还有心传导系统的普肯野纤维。
心肌膜主要由心肌纤维构成,心肌纤维间有丰富的毛细血管。
心肌纤维呈螺旋状排列,大致可分为内纵、中环和外斜三层。
心房肌纤维还含有电子密度较高的膜包颗粒,颗粒内含有心房钠尿肽,它有很强的利尿、排钠、扩张血管和降血压的作用。
心外膜是心包膜的脏层,为浆膜,由一层间皮和其下面的薄层结缔组织组成,含有较多的血管和神经,并常有脂肪组织。
心瓣膜包括房室瓣、主动脉瓣和肺动脉瓣,是心内膜形成的薄片状结构,表面被覆内皮,内部为致密结缔组织,与心骨骼的纤维环相连。
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(1)淋巴组织弥散分布,周围无明显界限,称为弥散淋巴组织。
弥散淋巴组织内常见高内皮的毛细血管后微静脉,是淋巴细胞由血液进入淋巴组织的重要通道。
抗原刺激可使弥散淋巴组织增大,并出现淋巴小结。
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(2)胸腺细胞泛指分化发育中的T细胞。
皮质中的胸腺细
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