Открытие ткани: каковы причины того, почему биологи называют ее «тканью»?

<р> В биологии «ткань» определяется как группа одинаковых клеток и их внеклеточный матрикс. Эти клетки имеют одинаковое эмбриональное происхождение и работают вместе, выполняя определенные функции. Уровни биологической организации тканей лежат между клетками и целыми органами. С этой точки зрения органы образуются путем функционального объединения множества тканей. Организационная структура организмов следует строгой иерархии: клетки < ткани < органы < системы органов < организмы.

<р> Слово «ткань» в английском языке происходит от французского «tissu», которое является причастием прошедшего времени от глагола «tisser» (вязать). Гистология — это исследование тканей, а те, которые связаны с заболеваниями, называются гистопатологией. Ксавье Биша известен как отец гистологии. Его исследования открыли новые перспективы в анатомии и привели к пониманию важности тканей.

"Ткани – это основной элемент анатомии человека, а органы можно рассматривать как совокупность различных тканей".

<р> Инструменты исследования тканей включают блоки тканей, фиксированные в парафине, использование красителей тканей и световую микроскопию. С развитием электронной микроскопии, методов иммунофлуоресценции и методов криосрезов мы можем наблюдать ткани более четко. Это позволяет проводить углубленный анализ структуры тканей в норме и при заболеваниях, что приводит к важным улучшениям в медицинской диагностике и прогнозе.

Растительная ткань

В анатомии растений ткани в целом делятся на три тканевые системы: эпидермальную ткань, базальную ткань и сосудистую ткань.

<ул>
  • Эпидермальная ткань: образует внешний слой листьев и молодых растений.
  • Сосудистая ткань: в основном состоит из ксилемы и флоэмы, ответственной за внутренний транспорт жидкости и питательных веществ.
  • Основная ткань: она менее дифференцирована и осуществляет фотосинтез для производства и хранения питательных веществ.
  • Ткани растений также можно разделить на два типа: меристемы и постоянные ткани.

    Меристема

    Состоит из активно делящихся клеток, которые способствуют росту растения в длину и толщину. К основным типам меристем относятся следующие:

    <ул>
  • Апикальная меристема: находится на растущих кончиках стеблей и корней.
  • Боковая меристема: в основном вызывает увеличение диаметра органа.
  • Инсертивная меристема: расположена между постоянными тканями и отвечает за рост длины растения.
  • «Клетки меристемы имеют чрезвычайно тонкие клеточные стенки и плотно расположены».

    Постоянная организация

    Постоянная ткань состоит из клеток, которые дифференцировались из меристематической ткани, потеряли способность делиться и остаются постоянно неподвижными в теле растения. По форме и функции клеток постоянные ткани можно разделить на простые постоянные ткани и сложные постоянные ткани.

    Простая постоянная организация

    Клетки простых постоянных тканей сходны по происхождению, строению и функциям. В основном они включают следующие типы:

    <ул>
  • Паренхима: обеспечивает поддержку и хранит пищу.
  • Склеренхима: обеспечивает механическую поддержку и делает растения более выносливыми.
  • Твердые ткани: состоят из мертвых клеток, которые обеспечивают надежную поддержку благодаря толстым вторичным клеточным стенкам.
  • Сложная постоянная организация

    Сложные постоянные ткани состоят из множества клеток, которые работают вместе, выполняя определенные функции. Наиболее важными сложными тканями являются ксилема и флоэма.

    Ткани животных

    Ткани животных можно разделить на четыре типа: соединительную ткань, мышечную ткань, нервную ткань и эпителиальную ткань. Специфические проявления этих тканей варьируются от организма к организму.

    Эпителиальная ткань

    Эпителиальная ткань покрывает поверхность органа, образуя защитный слой. Основными функциями этой ткани являются защита, секреция и всасывание. Эпителиальные клетки тесно связаны между собой и образуют избирательно проницаемый барьер.

    Соединительная ткань

    Соединительная ткань характеризуется клетками, разделенными неактивным материалом, матрицей, которая может быть жидкой или твердой. Соединительная ткань придает органам форму и сохраняет их положение.

    Мышечная ткань

    Мышечные клетки (миоциты) образуют ткани, обладающие способностью двигаться, и делятся на три категории: гладкие мышцы, скелетные мышцы и сердечная мышца.

    Нервная ткань

    Нервная ткань состоит из клеток центральной и периферической нервной системы и в основном отвечает за передачу и обработку информации.

    Заключение

    <р> Концепция ткани стимулировала развитие биологии, объясняя, как клетки и органы интегрируются и функционируют. Расширение знаний о тканях не только улучшает наше понимание биологических структур, но и имеет важное применение в медицине. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как изучение тканей может повлиять на наше понимание здоровья и болезней в будущих исследованиях?

    Trending Knowledge

    От клеток к органам: как устроена лестница жизни?
    В биологии ткань — это группа схожих клеток и их внеклеточного матрикса, которые имеют общее эмбриональное происхождение и работают вместе для выполнения определенной функции. Ткани располагаются на у
    Секреты организации: как клетки объединяются в мощные команды?
    В биологии ткань — это совокупность клеток со схожими функциями и их внеклеточного матрикса, которые происходят из одной и той же эмбриональной ткани и могут работать вместе для выполнения определенно
    nan
    С растущим акцентом на использование возобновляемой энергии, органический цикл Ранкина (ORC) становится решением для высокоэффективной преобразования тепловой энергии.Эта технология циркуляции особен

    Responses