М
Молодежь
К
Компьютеры-и-электроника
Д
Дом-и-сад
С
Стиль-и-уход-за-собой
П
Праздники-и-традиции
Т
Транспорт
П
Путешествия
С
Семейная-жизнь
Ф
Философия-и-религия
Б
Без категории
М
Мир-работы
Х
Хобби-и-рукоделие
И
Искусство-и-развлечения
В
Взаимоотношения
З
Здоровье
К
Кулинария-и-гостеприимство
Ф
Финансы-и-бизнес
П
Питомцы-и-животные
О
Образование
О
Образование-и-коммуникации

1. Морфофукциональная характеристика соединительных тканей. Клеточные элементы волокнистой соединительной ткани: происхождение, строение, функции. 2. Морфофукциональная характеристика и классификация соединительных тканей. Межклеточное вещество волокнистой соединительной ткани: строение, значение. Фибробласты и их роль в образовании межклеточного вещества. Строение сухожилий и связок.
3. Морфофукциональная характеристика и классификация соединительных тканей. Макрофаги: строение, функции, источники развития. Понятие о макрофагической системе.
4. Соединительные ткани со специальными свойствами: классификация, строение, функции.
5. Ретикулярная ткань, строение, гистофизиология и значение. Жировая ткань, разновидности, строение и значение. Пигментная ткань. Слизистая ткань.
6. Морфофукциональная характеристика и классификация хрящевых тканей. Их строение и функции. Характеристика гиалинового и эластического хряща.
7. Морфофукциональная характеристика и классификация костных тканей. Их развитие, строение, роль клеточных элементов и межклеточного вещества.
8. Строение плоских и трубчатых костей. Прямой остеогенез.
9. Грубоволокнистая костная ткань. Пластинчатая (тонковолокнистая) костная ткань. Их локализация в организме и морфофункциональные особенности. Факторы, влияющие на рост костей.
10. Морфофункциональная характеристика и классификация мышечных тканей. Гладкая мышечная ткань: источники развития, строение, иннервация. Структурные основы сокращения гладких мышечных клеток.
11. Морфофункциональная характеристика сердечной поперечно-полосатой мышечной ткани. Источники развития. Виды и особенности строения кардиомиоцитов. Строение и значение вставочных дисков. Понятие о сердечных «мышечных волокнах». Регенерация.
12. Исчерченная скелетная мышечная ткань: источник развития, строение. Структурные основы сокращения мышечного волокна. Типы мышечных волокон.
13. Исчерченная сердечная мышечная ткань: источник развития, структурно-функциональная характеристика.
14. Морфофункциональная характеристика нервной ткани. Источники развития. Нейроциты: функции, строение, морфологическая и функциональная классификация.
15. Нервные волокна: определение, строение, функциональные особенности миелиновых и безмиелиновых нервных волокон.
16. Нейроглия: классификация, строение и значение различных типов глиоцитов.
17. Строение плотных соединительных тканей, их разновидности и функциональное значение. Клеточные элементы и межклеточное вещество.
18. Строение рыхлой неоформленной соединительной ткани. Клетки и межклеточное вещество, морфология, физико-химические свойства и функциональное значение.
19. Мезенхима. Пути развития, производные, морфофункциональная характеристика.
20. Строение пластинчатой и ретикуло-фиброзной костной ткани.
21. Костные ткани. Классификация, развитие, строение и изменения под влиянием факторов внешней и внутренней среды. Регенерация. Возрастные изменения.
22. Хрящевые ткани Классификация, развитие, строение, гистохимическая характеристика и функция. Рост хрящей, регенерация и возрастные изменения.
23. Мышечные ткани. Морфофункциональная характеристика. Классификация. Источники развития. Регенерация
24. Поперечнополосатая сердечная мышечная ткань. Развитие, строение типичных и атипичных кардиомиоцитов. Особенности регенерации.
25. Поперечнополосатая мышечная ткань скелетного типа. Развитие, строение. Структурные основы сокращения мышечного волокна.
26. Гладкая мышечная ткань. Источники развития, регенерация топография, строение и функция.
27. Нервная ткань. Общая морфофункциональная характеристика.. Гистогенез и регенерация нервной ткани.
28. Миелиновые и безмиелиновые нервные волокна. Строение и функция. Процесс миелинизации.
29. Нейроциты, их классификация. Морфологическая и функциональная характеристика.
30. Нейроглия. Классификация, развитие, строение и функция.
31. Астроцитная глия, ее местоположение, развитие и функциональное значение.
32. Эпендимная глия, ее местоположение, развитие и функциональное значение.

👇
Открыть все ответы
Ответ:
promes2710
promes2710
10.05.2021
Пищеварительная система:
1)ракообразные:состоит из 3х отделов: рта,желудка и среднего и заднего кишечника.Желудок разделён на жевательный и цедильный.Есть пищеварительная железа.Задняя кишка заканчивается анальным отверстием.
2)паукообразные: есть мускулистая сосательная глотка,слюнные железы.Пищеварение внекишечное.
3)насекомые:пищ. система представлена пищеварительным трактом,слюнными железами;передняя кишка делится на рот,глотку,пищевод.Печени нет.
Дыхательная система:
!)ракообразные:дышат жабрами.
2)паукообр:легочные мешки(или трахеи)
 или и то и то
3)насекомые:трахеи
Нервная система:
1)ракообразные:близка по строению к нервной системе кольчатых червей
2)паукообразные:головной мозг и брюшная нервная цепочка
3)насекомые:узлового типа
Органы чувств:
паукообр: простые глаза и органы осязания,расположен. на спинной стороне груди
***
насек: есть жало,яйцеклад.;на спине могут находиться 1-2 пары крыльев
4,8(11 оценок)
Ответ:
leonidkhadzhinov
leonidkhadzhinov
10.05.2021

Дыхательный центр продолговатого мозга автоматически контролирует состояние дыхательных мышц через грудобрюшной нерв в диафрагме и че­рез множество межреберных нервов. При необходимости дыхательный центр вовлекает в дыхание дополни­тельные мышцы. Дыхательный центр имеет два ис­точника информации о дыхательной функции: степень растяжения легких и уровень углекислого газа в крови. Растяжение легких при вдохе кон­тролируется рецепторами блуждаю­щих нервов, которые рефлекторно за­держивают вдох и позволяют про­изойти выдоху. Колебания уровня уг­лекислого газа воспринимаются нерв­ными окончаниями каротидных телец аорты и рецепторами венечных арте­рий. Увеличение содержания углекис­лого газа повышает кислотность кро­ви, которая, стимулируя дыхательный центр, увеличивает частоту дыхания (усиленное дыхание, гиперпноэ).

Произвольное, быстрое усиленное дыхание снижает уровень углекисло­го газа в организме, и за этим следует период задержки дыхания (апноэ). Постоянно повышенное содержание углекислого газа в крови при неко­торых формах сердечных и легочных заболеваний контролируется дыха­тельным центром, что выражается одышкой.

4,4(62 оценок)
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: Биология
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ