Lernziele

Identifizieren Sie die wichtigsten Gewebetypen und diskutieren Sie deren Rolle im menschlichen Körper.,

Am Ende dieses Abschnitts können Sie:

  • Identifizieren Sie die vier primären Gewebetypen und diskutieren Sie die Struktur und Funktion jedes
  • Beschreiben Sie den embryonalen Ursprung des Gewebes
  • Identifizieren Sie die verschiedenen Arten von Gewebememembranen und die einzigartigen Eigenschaften jedes

Der Begriff Gewebe wird verwendet, um eine Gruppe von Zellen zu beschreiben, die in ihrer Struktur ähnlich sind und eine bestimmte Funktion erfüllen. Histologie ist das das Untersuchungsgebiet, das die mikroskopische Untersuchung von Gewebe Aussehen, Organisation und Funktion beinhaltet.,

Gewebe sind in vier große Kategorien unterteilt, die auf strukturellen und funktionellen Ähnlichkeiten basieren. Diese Kategorien sind epithelial, Bindegewebe, Muskel und nervös. Die primären Gewebetypen arbeiten zusammen, um zur allgemeinen Gesundheit und Erhaltung des menschlichen Körpers beizutragen. Somit kann jede Störung in der Struktur eines Gewebes zu Verletzungen oder Krankheiten führen.

Die vier primären Gewebetypen

Epithelgewebe bezieht sich auf Gruppen von Zellen, die die Außenflächen des Körpers bedecken, innere Hohlräume und Durchgänge auskleiden und bestimmte Drüsen bilden., Bindegewebe bindet, wie der Name schon sagt, die Zellen und Organe des Körpers zusammen. Muskelgewebe zieht sich bei Erregung kraftvoll zusammen und sorgt für Bewegung. Nervengewebe ist auch erregbar, was die Erzeugung und Ausbreitung elektrochemischer Signale in Form von Nervenimpulsen ermöglicht, die zwischen verschiedenen Körperregionen kommunizieren (Abbildung 4.1.1).

Ein Verständnis der verschiedenen primären Gewebetypen, die im menschlichen Körper vorhanden sind, ist wesentlich für das Verständnis der Struktur und Funktion von Organen, die aus zwei oder mehr primären Gewebetypen bestehen., Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Untersuchung von Epithel-und Bindegewebe. Muskel – und Nervengewebe werden in zukünftigen Kapiteln ausführlich besprochen.

Abbildung 4.1.1 – Die vier primären Gewebetypen: Beispiele für Nervengewebe, Epithelgewebe, Muskelgewebe und Bindegewebe im gesamten menschlichen Körper. Im Uhrzeigersinn von Nervengewebe, LM × 872, LM × 282, LM × 460 LM × 800., (Mikrographen der Regents of University of Michigan Medical School © 2012)

Embryonaler Ursprung von Geweben

Die Zellen, aus denen ein Gewebe besteht, haben einen gemeinsamen embryonalen Ursprung. Die Zygote oder befruchtete Eizelle ist eine einzelne Zelle, die durch die Verschmelzung von Ei und Samenzelle gebildet wird. Nach der Befruchtung entstehen in der Zygote viele Zellen, um den Embryo zu bilden., Die ersten erzeugten embryonalen Zellen haben die Fähigkeit, sich in jede Art von Zelle im Körper zu differenzieren, und werden als solche als allmächtig bezeichnet, was bedeutet, dass jede die Fähigkeit hat, sich zu teilen, zu differenzieren und sich zu einem neuen Organismus zu entwickeln. Mit fortschreitender Zellproliferation werden drei Hauptzelllinien innerhalb des Embryos gebildet. Jede dieser Linien embryonaler Zellen bildet die verschiedenen Keimschichten, aus denen sich schließlich alle Gewebe und Organe des menschlichen Körpers bilden., Jede Keimschicht wird durch ihre relative Position identifiziert: Ektoderm (ecto- = „außen“), Mesoderm (meso- = „Mitte“) und Endoderm (endo- = „innen“). Abbildung 4.1.2 zeigt die Arten von Geweben und Organen, die mit jeder der drei Keimschichten assoziiert sind. Beachten Sie, dass Epithelgewebe aus allen drei Schichten stammt, während Nervengewebe hauptsächlich aus dem Ektoderm und Muskelgewebe aus dem Mesoderm stammt.

Bild 4.1.,2-Embryonaler Ursprung von Geweben und Hauptorganen: Embryonale Keimschichten und die daraus resultierenden primären Gewebetypen, die von jedem gebildet werden.

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Gewebememembranen

Eine Gewebememembran ist eine dünne Schicht oder Zellschicht, die entweder die Außenseite des Körpers (z. B. Haut) bedeckt, eine innere Körperhöhle (z. B. Peritonealhöhle) auskleidet, ein Gefäß auskleidet (z.,, blutgefäß) oder in einer beweglichen Gelenkhöhle (z. B. Synovialgelenk). Zwei grundlegende Arten von Gewebememembranen werden basierend auf dem jeweils primären Gewebetyp erkannt: Bindegewebsmembranen und Epithelmembranen (Abbildung 4.1.3).

Bild 4.1.,3-Gewebememembranen: Die beiden breiten Kategorien von Gewebememembranen im Körper sind (1) Bindegewebsmembranen, zu denen Synovialmembranen gehören, und (2) Epithelmembranen, zu denen Schleimhäute, seröse Membranen und die Hautmembran gehören, dh die Haut.

Bindegewebsmembranen

Eine Bindegewebsmembran besteht vollständig aus Bindegewebe. Diese Art von Membran kann gefunden werden, die ein Organ wie die Niere einkapselt oder den Hohlraum eines frei beweglichen Gelenks (z. B. Schulter) auskleidet., Bei der Auskleidung eines Gelenks wird diese Membran als Synovialmembran bezeichnet. Zellen in der inneren Schicht der Synovialmembran setzen Synovialflüssigkeit frei, ein natürliches Schmiermittel, das es den Knochen eines Gelenks ermöglicht, sich mit reduzierter Reibung frei gegeneinander zu bewegen.

Epithelmembranen

Eine Epithelmembran besteht aus einer Epithelschicht, die an einer Bindegewebsschicht befestigt ist. Eine Schleimhaut, manchmal Schleimhaut genannt, bildet eine Körperhöhle oder einen hohlen Durchgang, der für die äußere Umgebung offen ist., Diese Art von Membran kann in Teilen des Verdauungs -, Atmungs -, Ausscheidungs-und Fortpflanzungsbereichs gefunden werden. Schleim, der von uniglandulären Zellen und Drüsengewebe produziert wird, bedeckt die Epithelschicht. Das darunter liegende Bindegewebe, die Lamina propria (wörtlich „eigene Schicht“) genannt, unterstützt die Epithelschicht.

Eine seröse Membran bildet die Hohlräume des Körpers, die sich nicht zur äußeren Umgebung öffnen. Seröse Flüssigkeit, die von den Zellen des Epithels abgesondert wird, schmiert die Membran und reduziert Abrieb und Reibung zwischen den Organen., Seröse Membranen werden nach Standort identifiziert. In der Brusthöhle befinden sich drei seröse Membranen; zwei Membranen, die die Lunge (Pleura) bedecken, und eine Membran, die das Herz bedeckt (Perikard). Eine vierte seröse Membran, das Peritoneum, liniert die Peritonealhöhle, bedeckt die Bauchorgane und bildet doppelte Mesenterienblätter, die viele der Verdauungsorgane aussetzen.

Eine Hautmembran ist eine mehrschichtige Membran, die aus Epithel-und Bindegewebe besteht., Die apikale Oberfläche dieser Membran ist der äußeren Umgebung ausgesetzt und mit toten, keratinisierten Zellen bedeckt, die den Körper vor Austrocknung und Krankheitserregern schützen. Die Haut ist ein Beispiel für eine Hautmembran.

Chapter Review

Aggregationen von Zellen im menschlichen Körper können in vier Arten von Geweben eingeteilt werden: Epithel -, Binde -, Muskel-und Nervensystem. Epithelgewebe fungieren als Beläge und steuern die Bewegung von Materialien über ihre Oberfläche. Bindegewebe bindet die verschiedenen Körperteile zusammen und bietet Unterstützung und Schutz., Muskelgewebe ermöglicht es dem Körper, sich zu bewegen und Nervengewebe funktioniert in der Kommunikation.

Alle Zellen und Gewebe im Körper stammen aus drei Keimschichten: Ektoderm, Mesoderm und Endoderm.

Membranen sind Schichten von Binde-und Epithelgewebe, die die äußere Umgebung und die inneren Körperhöhlen des Körpers auskleiden. Synovialmembranen sind Bindegewebsmembranen, die die frei beweglichen Gelenke schützen und auskleiden. Epithelmembranen bestehen sowohl aus Epithelgewebe als auch aus Bindegewebe., Diese Membranen werden gefunden, die die äußere Körperoberfläche (Hautmembranen und Schleimhäute) auskleiden oder die inneren Körperhöhlen (seröse Membranen) auskleiden.

Interaktive Linkfragen

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Die meisten somatischen Stammzellen führen nur zu wenigen Zelltypen.,

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Fragen zum kritischen Denken

Identifizieren Sie die vier Gewebetypen im Körper und beschreiben Sie die Hauptfunktionen jedes Gewebes.

Die vier Arten von Geweben im Körper sind epithelial, Bindegewebe, Muskel und nervös. Epithelgewebe besteht aus Zellschichten, die die Oberflächen des Körpers bedecken, die mit der Außenwelt in Kontakt kommen, innere Hohlräume auskleiden und Drüsen bilden., Bindegewebe bindet die Zellen und Organe des Körpers zusammen und erfüllt viele Funktionen, insbesondere beim Schutz, der Unterstützung und der Integration des Körpers. Muskelgewebe, das auf Stimulation reagiert und sich zusammenzieht, um Bewegung zu ermöglichen, ist in drei Haupttypen unterteilt: Skelettmuskeln (freiwillige Muskeln), glatte Muskeln und den Herzmuskel im Herzen. Nervengewebe ermöglicht es dem Körper, Signale zu empfangen und Informationen als elektrische Impulse von einer Region des Körpers in eine andere zu übertragen.,

Die Zygote wird als allmächtig beschrieben, weil sie letztendlich alle Zellen in Ihrem Körper hervorbringt, einschließlich der hochspezialisierten Zellen Ihres Nervensystems. Beschreiben Sie diesen Übergang und besprechen Sie die Schritte und Prozesse, die zu diesen spezialisierten Zellen führen.

Die zygote teilt sich in viele Zellen. Wenn diese Zellen spezialisiert werden, verlieren sie ihre Fähigkeit, sich in allen Geweben zu differenzieren. Zunächst bilden sie die drei primären Keimschichten. Nach den Zellen der ektodermalen Keimschicht werden auch sie in dem, was sie bilden können, eingeschränkter., Letztendlich werden einige dieser ektodermalen Zellen weiter eingeschränkt und differenzieren sich zu Nervenzellen.

Was passiert, wenn eine terminaldifferenzierte Zelle in einen weniger differenzierten Zustand zurückkehrt?

Was ist die Funktion von Synovialmembranen?

Synovialmembranen sind eine Art Bindegewebsmembran, die die Beweglichkeit in Gelenken unterstützt. Die Membran bildet die Gelenkhöhle aus und enthält Fibroblasten, die Hyaluronan produzieren, was zur Produktion von Synovialflüssigkeit führt, einem natürlichen Gleitmittel, das es den Knochen eines Gelenks ermöglicht, sich frei gegeneinander zu bewegen.