Djelovanje kojih receptora. Receptori i njihova klasifikacija

Ljudsko tijelo je obdareno sposobnošću da percipira i vanjski i unutrašnji svijet, uticaj na koji može primiti različite signale. Takvi signali u ljudskom tijelu su u stanju da percipiraju receptore - posebne nervne završetke.

Šta je receptor i koja je njegova svrha u tijelu

Receptori su skup završetaka nervnih vlakana koji su vrlo osjetljivi i sposobni da percipiraju mnoge unutrašnje faktore i vanjske podražaje, pretvarajući ih u gotov impuls za prijenos u mozak. Drugim riječima, svaka informacija koju čovjek primi izvana ima sposobnost da se uhvati i pravilno percipira od strane ljudskog tijela upravo zahvaljujući receptorima kojih ima ogroman broj.

Vrste receptora i njihova klasifikacija

Za svaki osjećaj, naučno nazvan stimulus, postoji neka vrsta analizatora koji je u stanju da ga pretvori u impuls dostupan nervnom sistemu. Da biste bolje razumjeli šta su receptori, prvo morate razumjeti njihovu klasifikaciju.

Receptori se mogu razlikovati po lokaciji i vrsti primljenih signala:

  • eksteroreceptori su ukusni, vizuelni, slušni i taktilni receptori;
  • interoreceptori - odgovorni za mišićno-koštani sistem i kontrolu unutrašnjih organa.

Ljudski receptori se takođe klasifikuju u zavisnosti od oblika manifestacije stimulusa:

  • hemoreceptori - receptori za miris, jezik i krvne sudove;
  • mehanoreceptori - vestibularni, taktilni, slušni;
  • termoreceptori - koža i receptori unutrašnjih organa;
  • fotoreceptori - vizuelni;
  • nociceptivni (bolni) receptori.

Receptori se također razlikuju po svojoj sposobnosti da kvantitativno prenose impulse:

  • monomodalni - sposoban za prenošenje samo jedne vrste stimulusa (slušnog, vizuelnog);
  • polimodalni - može percipirati nekoliko tipova (receptora bola).

Principi funkcionisanja receptora

Uzimajući u obzir gornju klasifikaciju, možemo zaključiti da se percepcija distribuira ovisno o vrsti osjeta za koje postoje određeni senzorni sistemi u tijelu koji se razlikuju po funkcionalnim osobinama, i to:

  • sistem ukusa (jezični receptori);
  • olfaktorni sistem;
  • vizuelni sistem;
  • vestibularni aparat (motorika, kretanje);
  • slušni senzorni sistem (slušni receptori).

Pogledajmo svaki od ovih sistema detaljnije. Ovo je jedini način da se u potpunosti razumije šta su receptori.

Senzorni sistem ukusa

Glavni organ u ovom sistemu je jezik, zahvaljujući čijim receptorima je ljudski mozak u stanju da proceni kvalitet i ukus konzumirane hrane i pića.

Na jeziku se nalaze mehanoreceptori koji mogu da procene konzistenciju proizvoda, termoreceptori koji određuju nivo temperature hrane i hemoreceptori koji su direktno uključeni u određivanje ukusa. Receptori jezika nalaze se u okusnim pupoljcima (bubrezima), koji sadrže skup proteina koji u kontaktu sa iritantom mijenjaju svoja hemijska svojstva, formirajući tako nervni impuls za prijenos u mozak. Oni su u stanju da razlikuju četiri vrste ukusa:

  • slano - prednji dio jezika (osim vrha);
  • gorak - stražnji dio organa;
  • kiseli - bočni receptori;
  • slatko - receptori na vrhu jezika.

Ali samo u sprezi sa olfaktornim sistemom, ljudski mozak je u stanju da proceni kompletnost senzacija koje prenose receptori iu tom slučaju nas zaštiti od proizvoda neprikladnih za konzumaciju.

Olfaktorni senzorni sistem

Glavni organ u ovom sistemu je nos. Sistem je ime dobio zbog sadržaja mirisnih žlijezda u njemu, u kojima se formiraju istoimene ćelije. Kada reagiraju s iritantom, formiraju olfaktorne filamente za prijenos u šupljinu lubanje, a zatim u mozak. Mirisni sistem se sastoji od:

  • percepcija (organi mirisa);
  • provodljivost (olfaktorni nerv);
  • centralni odjeli (olfaktorna lukovica).

Drugim riječima, stimulus se hvata olfaktornim receptorima, prenosi se duž njušnog živca do lukovice, koja je granama povezana sa podkorom prednjeg mozga.

vizuelni senzorni sistem

Jedan od najznačajnijih sistema u ljudskom životu i složene strukture. Glavni organi u vizuelnom sistemu su oči. Razmotrite šta su očni receptori. Mrežnica oka je centar nervnih završetaka, gdje se dolazni signali obrađuju i pretvaraju u impulse spremne za prijenos u mozak. Signali se prenose zahvaljujući posebnim ćelijama s različitim funkcijama:

  • fotoreceptori (čepići i štapići);
  • ganglijske ćelije;
  • bipolarne ćelije.

Zahvaljujući ćelijama osetljivim na svetlost, vizuelni analizator percipira sliku u boji danju i u sumrak brzinom od 720 m/s.

vestibularni aparat

Receptori ovog sistema su sekundarne senzorne ćelije koje nemaju svoje nervne završetke. Prijenos impulsa se vrši kada se položaj glave ili tijela promijeni u odnosu na okolni prostor. Zahvaljujući primljenim impulsima, ljudsko tijelo je u stanju održati željeni položaj tijela. Važan dio ovog sistema je mali mozak, koji preuzima vestibularne aferente.

slušnog senzornog sistema

Sistem zahvaljujući kojem je moguće uhvatiti sve zvučne vibracije. Organ sluha sadrži sljedeće receptore:

  • Cortijev organ - percipira zvučne nadražaje;
  • receptori potrebni za održavanje ravnoteže u tijelu.

Slušni receptori nalaze se u pužnici unutrašnjeg uha i percipiraju zvučne vibracije uz pomoć pomoćnih formacija.

Receptori su specifične nervne formacije koje su završeci osjetljivih (aferentnih) nervnih vlakana koja se mogu pobuditi djelovanjem stimulusa. Receptori koji percipiraju podražaje iz vanjskog okruženja nazivaju se eksteroceptori; uočavanje iritacija iz unutrašnje sredine tela - interoceptora. Razlikuje se grupa receptora koji se nalaze u skeletnim mišićima i tetivama i signaliziraju o mišićima - proprioceptori.

Ovisno o prirodi stimulusa, receptori se dijele u nekoliko grupa.
1. Mehanoreceptori, koji uključuju taktilne receptore; baroreceptori koji se nalaze u zidovima i reaguju na promjene krvnog tlaka; fonoreceptori koji reaguju na vibracije zraka koje stvara zvučni stimulans; receptori otolitnog aparata, percipiraju promjene položaja tijela u prostoru.

2. Hemoreceptori koji reaguju kada su izloženi bilo kojim hemikalijama. To uključuje osmoreceptore i glukoreceptore, koji percipiraju, respektivno, promjene osmotskog tlaka i razine šećera u krvi; receptori ukusa i mirisa koji osećaju prisustvo hemikalija u okolini.

3. Uočavanje promjena u temperaturi kako unutar tijela tako iu okolini koja okružuje tijelo.

4. Fotoreceptori koji se nalaze u mrežnjači oka percipiraju svjetlosne podražaje.

5. U posebnu grupu izdvajaju se receptori za bol. Mogu biti pobuđeni mehaničkim, hemijskim i termičkim iritantima takve jačine da je moguće njihovo destruktivno dejstvo na tkiva ili organe.

Morfološki, receptori mogu biti u obliku prostih slobodnih nervnih završetaka ili u obliku dlačica, spirala, ploča, podložaka, kuglica, čunjeva, štapića. Struktura receptora je usko povezana sa specifičnošću adekvatnih nadražaja, na koje receptori imaju visoku apsolutnu osjetljivost. Za uzbuđenje fotoreceptora dovoljno je samo 5-10 kvanta svjetlosti, a dovoljan je jedan molekul mirisne tvari da uzbudi olfaktorne receptore. Kod dužeg izlaganja iritansu dolazi do adaptacije receptora, što se očituje u smanjenju njihove osjetljivosti na adekvatan podražaj. Postoje brzo adaptirajući (taktilni, baroreceptori) i sporo adaptirajući receptori (hemoreceptori, fonoreceptori). Vestibuloreceptori i proprioceptori se, nasuprot tome, ne prilagođavaju. U receptorima, pod djelovanjem vanjskog podražaja, dolazi do depolarizacije njihove površinske membrane, koja se označava kao receptorski ili generatorski potencijal. Postigavši ​​kritičnu vrijednost, izaziva pražnjenje aferentnih ekscitatornih impulsa u nervnom vlaknu koje se proteže od receptora. Informacije koje percipiraju receptori iz unutrašnjeg i spoljašnjeg okruženja tela prenose se aferentnim nervnim putevima do centralnog nervnog sistema, gde se analiziraju (vidi Analizatori).

  • Po poziciji
    • Eksteroreceptori - nalaze se na površini ili blizu površine tijela i percipiraju vanjske podražaje
    • Interoreceptori - nalaze se u unutrašnjim organima i percipiraju unutrašnje podražaje
      • Proprioreceptori su receptori u mišićno-koštanom sistemu koji vam omogućavaju da odredite, na primjer, napetost i stepen istezanja mišića i tetiva. Oni su vrsta interoreceptora.
  • Sposobnost uočavanja različitih podražaja
    • Monomodalni - reagovanje samo na jednu vrstu stimulusa
    • Polimodalni - odgovara na nekoliko vrsta podražaja.
  • Prema odgovarajućem stimulansu
    • Hemoreceptori - opažaju efekte rastvorenih ili isparljivih hemikalija.
    • Osmoreceptori - percipiraju promjene u osmotskoj koncentraciji tekućine.
    • Mehanoreceptori - percipiraju mehaničke podražaje
    • Fotoreceptori - percipiraju vidljivo i ultraljubičasto svjetlo
    • Termoreceptori - opažaju smanjenje ili povećanje temperature
    • Receptori za bol, čija stimulacija dovodi do boli. Ne postoji takav fizički stimulus kao bol, stoga je njihova raspodjela u posebnu grupu prema prirodi stimulusa donekle proizvoljna. U stvari, to su senzori visokog praga različitih štetnih faktora. Međutim, jedinstvena karakteristika nociceptora, koja ne dozvoljava da se klasifikuju, na primjer, kao "termoreceptori visokog praga", je da su mnogi od njih polimodalni: isti nervni završetak može biti uzbuđen kao odgovor na nekoliko različitih štetnih podražaja. .
    • Elektroreceptori - opažaju promjene u električnom polju
    • Magnetski receptori - opažaju promjene u magnetskom polju

Ljudi imaju prvih šest tipova receptora. Ukus i miris se zasnivaju na hemorecepciji, dodiru, sluhu i ravnoteži, kao i osećaju položaja tela u prostoru, na mehanorecepciji, vid se zasniva na fotorecepciji. Termoreceptori se nalaze u koži i nekim unutrašnjim organima. Većina interoreceptora pokreće nevoljne, au većini slučajeva nesvjesne, vegetativne reflekse. Tako su osmoreceptori uključeni u regulaciju aktivnosti bubrega, hemoreceptori koji percipiraju pH, koncentraciju ugljičnog dioksida i kisika u krvi uključeni su u regulaciju disanja itd.

Ponekad se predlaže izdvajanje grupe elektromagnetnih receptora, koja uključuje foto-, elektro- i magnetoreceptore. Magnetoreceptori nisu precizno identificirani ni u jednoj grupi životinja, iako neke stanice ptičje retine, a moguće i brojne druge stanice, vjerojatno služe kao oni.

U tabeli su prikazani podaci o nekim tipovima receptora

Priroda stimulusa Tip receptora Lokacija i komentari
električno polje ampula Lorenzinija i druge vrste Dostupan u ribama, ciklostomima, vodozemcima, kao i platipusu i ehidni
Hemijska supstanca hemoreceptor
vlažnost higroreceptor Oni su osmoreceptori ili mehanoreceptori. Nalaze se na antenama i ustima mnogih insekata.
mehanički uticaj mehanoreceptor Kod ljudi se nalaze u koži i unutrašnjim organima
pritisak baroreceptor vezano za mehanoreceptore
položaj tela proprioceptor Oni pripadaju mehanoreceptorima. Kod ljudi su to neuromišićna vretena, Golgijevi tetivni organi itd.
osmotski pritisak osmoreceptor Uglavnom interoreceptori; kod ljudi su prisutni u hipotalamusu, a vjerovatno i u bubrezima, zidovima gastrointestinalnog trakta, a možda i u jetri. Postoje dokazi o širokoj distribuciji osmoreceptora u svim tkivima tijela.
svjetlo fotoreceptor
temperaturu termoreceptor Reagirajte na promjene temperature. Kod ljudi se nalaze u koži i hipotalamusu.
oštećenje tkiva nociceptor U većini tkiva sa različitim frekvencijama. Receptori za bol su slobodni nervni završeci nemijeliniziranih vlakana tipa C ili slabo mijeliniziranih vlakana tipa Aδ.
magnetno polje magnetni receptori Tačna lokacija i struktura je nepoznata, prisustvo u mnogim grupama životinja je dokazano eksperimentima ponašanja

Prema specijalizaciji za percepciju određene vrste informacija, razlikuju se:

1. vizuelni,

2. slušni,

3. mirisni,

4. ukus,

5. taktilni receptori,

6. termo-, proprio- i vestibuloreceptori (receptori za položaj tijela i njegovih dijelova u prostoru) i

7. receptori za bol.

Ovisno o lokalizaciji, svi receptori se dijele na:

1. eksterni (eksteroreceptori) i

2. interni (interoreceptori).

Eksteroreceptori uključuju slušne, vizuelne, olfaktorne, gustatorne, taktilne.

Interoreceptori uključuju vestibulo- i proprioceptore (receptore mišićno-koštanog sistema), kao i visceroreceptore (signaliziraju stanje unutrašnjih organa).

Po prirodi kontakta sa okolinom, receptori se dijele na udaljen, primanje informacija na udaljenosti od izvora iritacije (vizuelni, slušni i mirisni), i kontakt- uzbuđeni direktnim kontaktom sa stimulusom (gustatorni, taktilni).

Ovisno o prirodi stimulusa na koji su optimalno podešeni, receptori se mogu podijeliti na:

1. fotoreceptori,

2. mehanoreceptori, koji uključuju slušne, vestibularne receptore i taktilne receptore kože, receptore mišićno-koštanog sistema, baroreceptore kardiovaskularnog sistema;

3. hemoreceptori, uključujući receptore ukusa i mirisa, vaskularne i tkivne receptore;

4. termoreceptori (koža i unutrašnji organi, kao i centralni termosenzitivni neuroni);

5. receptori za bol (nociceptivni).

Svi receptori su u početku podijeljeni na:

1. primarni osećaj i

2. sekundarno svjesni.

Primarnom osjećaju uključuju olfaktorne receptore, taktilne receptore i proprioceptore. Odlikuje ih činjenica da se kod njih u prvom neuronu senzornog sistema dešava pretvaranje energije iritacije u energiju nervnog impulsa.

Drugom razumu uključuju receptore za ukus, vid, sluh, vestibuloreceptore. Imaju visoko specijalizovanu receptorsku ćeliju između stimulusa i prvog neurona. U ovom slučaju, prvi neuron se ne pobuđuje direktno, već indirektno preko receptorske (ne nervne) ćelije.

Opći mehanizmi ekscitacije receptora.

Kada stimulus djeluje na receptorsku ćeliju, energija vanjskog stimulusa se pretvara u receptorski signal, odnosno transdukciju senzornog signala. Ovaj proces uključuje tri glavna koraka:

1) interakcija stimulusa, odnosno molekula mirisne ili ukusne supstance (miris, ukus), kvanta svetlosti (vid) ili mehaničke sile (sluh, dodir) sa molekulima receptora proteina koji su deo ćelijske membrane receptorske ćelije;

2) pojava intracelularnih procesa pojačanja i prenošenja senzornog stimulusa unutar ćelije receptora; i

3) otvaranje jonskih kanala koji se nalaze u receptorskoj membrani, kroz koje počinje da teče jonska struja, što dovodi do depolarizacije ćelijske membrane receptorske ćelije i nastanka tzv. receptorski potencijal.

Potencijal receptora- to je promjena vrijednosti membranskog potencijala koja nastaje u receptoru pod djelovanjem adekvatnog stimulusa zbog promjene ionske permeabilnosti receptorske membrane i postepeno zavisi od intenziteta stimulusa.

Pod dejstvom stimulusa, proteinski molekuli proteinsko-lipidnog sloja receptorske membrane menjaju svoju konfiguraciju, otvaraju se jonski kanali i povećava se provodljivost membrane za natrijum, javlja se lokalni odgovor ili receptorski potencijal. Kada receptorski potencijal dostigne graničnu vrijednost, javlja se nervni impuls u obliku akcionog potencijala - ekscitacije koja se širi.

Potencijal receptora je podređen sljedećim zakonima:

1. lokalno je, tj. ne primjenjuje,

2. zavisi od jačine stimulusa,

3. može se slagati,

4. može biti depolarizirajuća ili hiperpolarizirajuća.

Sekundarni receptori razlikuju se od primarnih receptora po mehanizmu kojim se stimulus transformiše u neuronsku aktivnost.

U drugom osjećaju receptora, visoko specijalizovana receptorska ćelija je sinaptički povezana sa završecima senzornog neurona. Stoga, promjena električnog receptorskog potencijala ove ćelije pod uticajem stimulusa dovodi do oslobađanja kvanta medijatora sa presinaptičkog kraja receptorske ćelije. Ovaj medijator (na primjer, acetilholin), djelujući na postsinaptičku membranu kraja prvog neurona, mijenja njegovu polarizaciju i na njoj se javlja EPSP. Ovaj EPSP se zove potencijal generatora, budući da naknadno elektrotonski izaziva generiranje impulsnog binarnog odgovora u obliku akcionog potencijala.

Kod primarnih receptora potencijali receptora i generatora se ne razlikuju i praktično su identični.

Dakle, transformaciju energije vanjskog podražaja - kodiranje informacija i prijenos informacija u senzorna jezgra mozga osiguravaju dva funkcionalno različita procesa:

1. postepeni analogni receptorski ili generatorski potencijali, poštujući zakone sile i

2. binarni akcioni potencijal (impuls) po zakonu sve ili ništa.



Receptori su posebne ćelije ili posebni nervni završeci dizajnirani da transformišu energiju (transformaciju) različitih vrsta nadražaja u specifičnu aktivnost nervnog sistema (u nervni impuls).

Signali koji ulaze u CNS iz receptora izazivaju ili nove reakcije ili mijenjaju tok tekuće aktivnosti.

Većina receptora je predstavljena ćelijama opremljenim dlačicama ili cilijama, koje su takve formacije koje djeluju kao pojačalo u odnosu na podražaje.

Dolazi do mehaničke ili biohemijske interakcije stimulusa sa receptorima. Pragovi za percepciju stimulusa su veoma niski.

Dakle, za pobudu fotoreceptora oka dovoljni su samo pojedinačni kvanti svjetlosti, za olfaktorne receptore pojava pojedinačnih molekula tvari u zraku.

Prema djelovanju podražaja, receptori se dijele na:

1. Interoreceptori - percipiraju iritacije iz unutrašnjeg okruženja.

2. Eksteroreceptori - percipiraju iritacije iz spoljašnje sredine.

3. Proprioreceptori: mišićna vretena i Golgi tetivni organi (otkrio I.M. Sechenov novu vrstu osjetljivosti - zglobno-mišićni osjećaj).

Interoreceptori se dijele na:

1. Hemoreceptori (reaguju na promjene u hemijskom sastavu krvi).

2. Osmoreceptori (reaguju na promjene osmotskog tlaka krvi).

3. Vrednosni receptori (reaguju na promjene volumena krvi).

4. Baroreceptori (reaguju na promjene barometarskog krvnog tlaka).

Eksteroreceptori su:

1. Termoreceptori - percipiraju temperaturu.

2. Mehanoreceptori - percipiraju taktilni osjećaj.

3. Nocireceptori - percipiraju bol.

Postoje i elektroreceptori - uočeni kod životinja. Na primjer, oni su dio bočne linije kod riba - mogu percipirati električne podražaje.

Gotovo svi receptori imaju svojstvo adaptacije, odnosno prilagođavanja jačini djelujućeg stimulusa. Kod jakih iritacija, ekscitabilnost receptora se smanjuje, a kod slabih se povećava.

Subjektivno se to izražava u navikavanju na djelovanje mirisa, buke, pritiska odjeće.

Samo vestibuloreceptori i proprioreceptori nisu sposobni za adaptaciju.

Postoje 3 vrste receptora:

1. Faza - to su receptori koji se pobuđuju u početnom i završnom periodu stimulusa.

2. Tonik - djeluje tokom cijelog perioda stimulusa.

3. Fasno-tonik, u kojem se impulsi javljaju stalno, ali više na početku i na kraju.

Kvalitet percipirane energije se naziva modalitet.

Receptori mogu biti:

1. Monomodalni (opažaju 1 vrstu stimulusa).

2. Polimodalni (može percipirati nekoliko podražaja).

Prijenos informacija iz perifernih organa odvija se senzornim putevima, koji mogu biti specifični i nespecifični.

Specifični su monomodalni.

Nespecifični su polimodalni.

Od davnina je kod ljudi poznato 5 organa čula: oko, uho, koža, sluznica nosa i jezik.

Definicija čulnih organa. Linkovi analizatora.

Čulni organi su anatomske strukture koje percipiraju vanjske podražaje, pretvaraju ih u nervni impuls i prenose ga u mozak. Iritacije percipiraju receptori.

Analyzer uključuje sljedeće linkove:

1. Periferni uređaj - percipira vanjske utjecaje i pretvara ih u nervni impuls.

2. Provodni putevi - duž njih nervni impuls ide do odgovarajućeg kortikalnog centra.

3. Nervni centar - smješten u moždanoj kori - ovo je kortikalni kraj analizatora.

Analizatori su podijeljeni u 2 tipa:

1. Eksteroceptivni - vrši analizu i sintezu okoline.

2. Interoceptivni - vrši analizu pojava koje se dešavaju unutar tijela.

Tako čovjek uz pomoć osjetila prima sve informacije o okolini, proučava je i daje odgovarajući odgovor na stvarne uticaje.

Opće karakteristike kože.

Djelujući na kožu raznim podražajima, možete izazvati 4 vrste osjeta:

1. Osjećaj dodira i pritiska je taktilni osjećaj. Taktilni receptori su Meissnerova tijela; "pritisni" receptori su Merkelovi diskovi, Ruffinijeva tijela; Vibracioni receptori - Pacinijeva tjelešca.

Osjećaj hladnoće.

Osjećaj topline.

Osjećaj bola.

Kombinacija taktilnih, temperaturnih i proprioceptivnih senzacija čini čulo dodira.

Proprioceptori su Golgijevi tetivni organi.

Broj taktilnih receptora u koži je oko 500.000, hladnih 250.000, termalnih 30.000.

Osetljivost kože (osim na bol) se projektuje u postcentralni girus moždane kore.

Koža (cutis) - čini spoljašnji omotač tela čija je površina ​​​koja kod odrasle osobe iznosi 1,5 - 2,0 m², u zavisnosti od veličine tela i predstavlja veliko polje za različite tipove osetljivosti kože.

Funkcije kože:

1. Zaštitni

2. Termoregulatorna

3. razmjena

4. izlučivanje

5. Energija ja sam

6. Receptor

Slojevi kože.

Postoje 2 sloja kože:

1. Epidermis - površinski sloj kože.

2. Dermis, ili stvarna koža, je duboki sloj kože.

epidermis - je slojeviti skvamozni keratinizirani epitel, različite debljine u različitim dijelovima tijela. Najdeblja epiderma na tabanima i dlanovima je 0,5 - 2,4 mm. Najtanji - butina, rame, podlaktica, grudi i vrat 0,02 - 0,05 mm.

5 glavnih slojeva epiderme:

1. Cilindrični - leži na bazalnoj membrani

2. Bodljikava

3. Zrnasto

4. Briljantno

5. Napaljena ili ljuskava

1 + 2 sloj = zametni sloj - ćelije ovih slojeva se množe mitotičkom diobom.

Između bazalne membrane i cilindričnog sloja nalaze se melanociti sposobni da sintetiziraju pigment melanin. Najizraženija pigmentacija je areola, skrotum, anus, usne itd.

Rožni sloj kože potpuno se obnavlja za 8-12 dana.

Dermis - sastoji se od vezivnog tkiva sa nekim elastičnim vlaknima i glatkih mišićnih ćelija. Debljina dermisa varira od 1,0 - 1,5 mm (na podlaktici) do 2,5 mm.

Dermis je podijeljen u 2 sloja:

1. Papilarni sloj - nalazi se ispod epiderme. Sastoji se od labavog vlaknastog nepravilnog vezivnog tkiva. Formira brojne papile koje sadrže petlje krvnih i limfnih kapilara, nervna vlakna.

Papile strše u epidermu i stvarna lokacija papila na površini epiderme pokazuje kapice kože, a između njih žljebovi kože određuju uzorak kože. Uzorak ima strogo individualni karakter, šara na tabanima i dlanovima je izraženija. U papilarnom sloju nalaze se snopovi glatkih mišićnih vlakana, čija kontrakcija uzrokuje pojavu "goosebumps"; lučenje kožnih žlijezda i smanjenje protoka krvi, zbog čega se smanjuje prijenos topline. Snopovi glatkih mišićnih vlakana povezani su sa folikulima dlake, a na nekim mjestima takvi snopovi leže sami (koža lica, bradavica dojke, skrotum).

2. Mrežasti sloj - formiran od gustog, neformiranog vezivnog tkiva. Sadrži snažne snopove kolagenih i elastičnih vlakana i retikularnih vlakana. Oni čine mrežu čija je struktura određena funkcionalnim opterećenjem kože. U ovom sloju leže znojne i lojne žlijezde, korijen kose.

Vlakna mrežastog sloja labavo prolaze u potkožno masno tkivo, koje sadrži masno tkivo, koje omekšava djelovanje mehaničkih faktora, obezbjeđuje pokretljivost kože, opsežan je depo masti u tijelu, obezbjeđujući njegovu termoregulaciju. Stepen izraženosti masnog tkiva zavisi od individualnih, polnih, regionalnih karakteristika.

Boja kože - zavisi od prisustva pigmenta melanina. Obavlja zaštitnu funkciju, štiteći tijelo od štetnog djelovanja ultraljubičastog zračenja. Pigment je neravnomjerno raspoređen u koži.

Njegova količina može varirati u zavisnosti od spoljašnjih (opekotine od sunca, pege) i unutrašnjih (pege na koži lica tokom trudnoće), kao i drugih razloga.

Kosa.

Dlake (Pili) - prisutne su na gotovo cijeloj površini kože. Izuzetak: tabani, dlanovi, prelazni deo usana, glavica penisa, unutrašnja površina prepucija i male usne.

Postoje 3 vrste kose:

1. Duga - kosa na glavi, brada, brkovi itd.

2. Čekinje - obrve, trepavice itd.

3. Top - na većini područja kože.

Kosa je proizvod epiderme.

Kosa se sastoji od osovine i korijena.

Štap se nalazi iznad površine kože, a korijen leži u debljini kože, dopire do potkožnog masnog tkiva.

Korijen dlake je zatvoren u folikul dlake ili folikul formiran od epitela i vezivnog tkiva.

Produžetak korijena na njegovom kraju naziva se folikul dlake iz kojeg raste kosa.

Epitel folikula dlake strši odozdo u folikul dlake i formira papilu dlake koja sadrži krvne sudove i živce.

Na mjestu prijelaza korijena dlake u osovinu formira se udubljenje - lijevak za kosu, u koji se otvaraju kanali lojnih žlijezda. Nešto dublje od žlijezda leži mišić koji podiže kosu. Očekivani životni vijek dlake je od nekoliko mjeseci do 2-4 godine.

Tokom života dolazi do promjene kose: stare opadaju, a nove rastu. Lukovica sadrži melanocite, koji određuju boju kose.

Vremenom, kosa gubi boju i postaje sijeda.

Nails.

Nokat je gusta ploča koja leži na ležištu nokta, koja je iza i bočno omeđena kožnim valjcima.

Stražnji dio nokta naziva se korijen, srednji (veliki) dio naziva se tijelo, a njegov istureni dio naziva se ivica.

Korijen nokta nalazi se u stražnjoj nokatnoj šupljini i prekriven je epohom.

Ploča nokta je formirana od rožnatih čašica koje sadrže tvrdi keratin i koje se nalaze usko jedna uz drugu. Epitel ležišta nokta, na kojem leži korijen nokta, mjesto je njegovog rasta. Na ovom mjestu epitelne ćelije se razmnožavaju i keratiniziraju.

8. Kožne žlezde

Lojne žlijezde se nalaze u svim dijelovima ljudskog tijela. To su jednostavne alveolarne žlijezde s razgranatim terminalnim dijelovima. Njihovi izvodni kanali, uz nekoliko izuzetaka, otvaraju se u lijevak za kosu. Većina lojnih žlijezda nalazi se u vlasištu, licu i gornjem dijelu leđa. Tajna žlijezda lojnica - sebum - formira masno mazivo kose i površinskih slojeva epiderme, štiteći je od djelovanja vode i mikroorganizama.

Žlijezde lojnice nalaze se na granici papilarnog i retikularnog sloja dermisa. To su holokrine žlijezde - lučenje je praćeno smrću stanica. Uništene ćelije su tajna žlezde. Znojne žlijezde su jednostavne cjevaste žlijezde koje se nalaze u gotovo svim dijelovima kože, s izuzetkom: crvenog ruba usana, glavića penisa, unutrašnjeg lista kožice. Njihov ukupan broj je 2 - 2,5 miliona, posebno mnogo njih:

1. Koža pulpe prstiju na rukama i nogama

2. Koža dlanova i tabana

3. U pazuhu

4. U ingvinalnim naborima.

Znoj je tajna znojnih žlezda i sadrži 98% vode i 2% čvrstog taloga organskih i neorganskih materija. Sa znojem izlaze produkti metabolizma proteina - urea, mokraćna kiselina, amonijak itd., neke soli (Na hlorid itd.).

Prema prirodi izlučivanja, znojne žlezde se dele na:

1. Apokrini - nalaze se na koži pazuha, anusa, spoljašnjih genitalija. Tajna ovih žlijezda sadrži veliku količinu proteinskih tvari koje se uništavaju na površini kože i stvaraju specifičan oštar miris.

2. Merocrine - najčešći. Dodijelite tajnu u izvodni kanal bez uništavanja sekretornih ćelija.

Mlečna žlezda (Mammae) - po poreklu je derivat, modifikovana apokrina (znojna) žlezda kože. U djetinjstvu su mliječne žlijezde još uvijek nerazvijene, a kod muškaraca ostaju nerazvijene cijeli život. Kod žena od trenutka puberteta počinje njihov intenzivan razvoj. Povezan je sa hormonskom funkcijom jajnika. U menopauzi (45-55 godina) hormonska aktivnost jajnika se smanjuje, mliječne žlijezde podliježu involuciji (obrnuti razvoj), žljezdano tkivo zamjenjuje se masnim tkivom. Mliječne žlijezde su upareni organ, smješten na prednjem zidu grudnog koša u nivou III-VI rebara, na fasciji koja prekriva veliki prsni mišić, s kojim je labavo povezana, što uzrokuje njegovu pokretljivost. Obavlja funkciju proizvodnje mlijeka za ishranu djece. U sredini mlečne žlezde nalazi se bradavica sa rupicama na vrhu, koje otvaraju mlečne kanale. U pubertetu tijelo mliječne žlijezde sastoji se od 15-25 režnjeva, međusobno odvojenih slojem masti i snopovima vlaknastog vezivnog tkiva. U odnosu na bradavicu, režnjevi su smješteni radijalno, čiji mliječni kanali čine produžetak - mliječne sinuse. Svaka žlijezda je složena alveolarna žlijezda. Područje kože oko bradavice žlijezde ima pigmentaciju. Koža areole je neujednačena, sastoji se od jamica i tuberkula, na kojima se otvaraju kanali žlijezda areole i lojnih žlijezda.

U trudnoći i dojenju, posebno se pojavljuju mnoge vezikule u mliječnim žlijezdama - alveolama - mliječna žlijezda se povećava u veličini.

organ ukusa

Na površini jezika, stražnjem dijelu grla i mekom nepcu su receptori koji percipiraju slatko, slano, gorko i kiselo. Ovi receptori se nazivaju pupoljci ukusa.

Okusni pupoljak se sastoji od okusa i potpornih ćelija. Na vrhu okusnog pupoljka nalazi se otvor za okus (pora) koji se otvara na površini sluzokože.

Okusni pupoljci se sastoje od potpornih i receptorskih ćelija ukusa sa mikrodlačicama dužine do 2 µm. Mikro dlake percipiraju ukusni stimulans. Impulsi iz usne šupljine ulaze u kortikalni dio analizatora okusa mozga (parahipokampalni girus temporalnog režnja).

Olfaktorni organ

Organ mirisa - prepoznaje mirise, određuje gasovite mirisne supstance u vazduhu. Učestvuje u refleksnoj ekscitaciji probavnih žlijezda. Nalazi se u gornjem dijelu nosne šupljine, ima površinu od oko 2,5 cm 2. Olfaktorne neurosenzorne ćelije (epiteliociti) percipiraju mirisne supstance. Periferni procesi olfaktornih ćelija nose mirisne dlačice, a centralni procesi formiraju oko 15-30 olfaktornih nerava koji prodiru u olfaktornu lukovicu, a zatim u olfaktorni trokut, nakon čega prolaze kroz prednju perforiranu supstancu u subkalozalno polje i Brocino polje. dijagonalna traka. Kao dio lateralnog snopa, šalju se u parahipokampalni girus i na udicu, u kojoj se nalazi kortikalni kraj čula mirisa. Receptori razlikuju više od 400 različitih mirisa. Osetljivost na miris zavisi od vrste mirisne supstance, njene koncentracije, lokacije (u vodi, vazduhu, zemljištu, krvi itd.), temperature, vlažnosti, trajanja izlaganja i drugih faktora.

V. VANNASTAVNI RAD (KUĆNI RAD)

A. Individualni zadaci za učenike za pismeni odgovor po opcijama:

I - opcija

1. Koncept je senzorni sistem.

2. Koncept kože. Slojevi kože.

II - opcija

1. Definicija i karakterizacija receptora.

2. Karakteristike kose.

III - varijanta

1. Određivanje organa čula, karika analizatora.

2. Karakteristike noktiju.

IV - opcija

1. Karakteristike žlijezda.

2. Organ ukusa. Olfaktorni organ.

Ako pronađete grešku, odaberite dio teksta i pritisnite Ctrl+Enter.