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文档简介
1、( 1) 核糖体、内质网、高尔基复合体具体电镜结构及他们在合成蛋白质过程中的联系。答: 核糖体(又称核蛋白体): 是一种颗粒状物质,无被膜包裹,由rRNA和蛋白质组成(化学组成), 为 15x25nm的小体,分为两部分(构成) : 小亚基和大亚基,其之间有一空隙,mRNA从此穿过,在大亚基中间有一中央管(中央通道),用来释放刚生成多肽。内质网:膜性管道系统,呈扁囊状或管状,其管道纵横交织成网状,可从细胞膜到核膜。 分为粗面型内质网和滑面型内质网。粗面型内质网扁囊状结构,腔里含有与蛋白加工浓缩的E,表面附有核糖体高尔基体:膜性结构,其由三部分组成,扁平囊:层状迭起,呈弓形,形成两个面,凸面,又称
2、形成面(未成熟面),对着细胞核,凹面,又称成熟面(分泌面),对着细胞表面。小泡(多位于形成面): 来自于粗面型内质网,内有核蛋白体合成的蛋白质,又叫运输泡,送到扁平囊内加工。大泡(多位于成熟面):分泌泡(浓缩泡),在扁平囊内加工后形成的,然后跑至细胞膜表面,形成结构出去,从而使膜道得以不断更新。联系: 核糖体合成的多肽链进入粗面型内质网腔内进行加工,通过芽生的方式形成小泡到高尔基体扁平囊泡内加工,扁平囊泡以出芽方式生成大泡。2、上皮组织的特点、被覆上皮的类型及分类。答:特点: ( 1 ) 、细胞排列紧密、细胞间质少( 2) 、上皮细胞有极性:及细胞两端在结构与功能上有明显差异。上皮细胞的一面朝
3、向身体表面或有腔器官的腔面,称游离面;与游离面相对的另一面面向结缔组织称为基底面。( 3) 、上皮细胞无血管,因此无营养功能,营养通过结缔组织供给。( 4) 、神经末梢丰富,感觉敏锐。被覆上皮的类型及分类:按照组成上皮的细胞层数。将上皮分为两类单层上皮:只有一层细胞构成,所有细胞都附在基膜上。复层上皮:由多层细胞构成,最深处的细胞附在基膜上。(1) 、单层扁平上皮内皮:心、血管、淋巴管内表面的单层扁平上皮。间皮:位于胸膜、腹膜和心包膜表面的上皮。肾小囊壁层、肺泡及肾小管细段上皮也属于单层扁平上皮。(2) 、单层立方上皮分布于甲状腺滤泡、肾小管近远段及小叶间胆管等处。(3) 、单层柱状上皮胃、肠
4、、子宫、胆囊等处。(4) 、假复层纤毛柱状上皮呼吸管等处。(5) 、复层扁平上皮位于皮肤、口腔、食道、肛门及阴道等处。(6) 、变移上皮:输尿管、膀胱等处。(7) 、复层柱状上皮:眼睑结膜和男性尿道等处。(8) 、复层立方上皮:汗腺导管等处。3、化学性突触的概念、构成、功能及神经冲动传播的过程及特点。答:化学性突触:神经元轴突末段以释放神经递质进行传递神经冲动的突触。电镜下化学性突触结构由三个部分组成:突触前部分、突触间隙、突触后部分。1) ) 、突触前部分:由突触前膜和突触前膨大构成。前膜附有一层致密性物质略厚。突触前膨大内含有突触小泡,小泡里贮存神经递质。2) 、突触间隙:突触前后膜之间狭
5、小间隙、15 30nm、含有糖蛋白质及一些细丝。功能:与神经递质结合,帮助神经递质运输灭活神经递质3) 、突触后部分:同样有一层致密性物质略厚,受体丰富。化学性突触的功能:定向传到神经冲动。过程:神经冲动传到突触前膜,突触小泡将神经递质释放到突触间隙中,然后作用于突触后膜上相应受体,导致蛋白构型变化,从而改变突触后膜对离子通透性,使突触后神经元兴奋或抑制。化学性突触决定神经冲动作单向传导。4、猪胃固有层中主细胞和壁细胞的光电镜结构及其功能。主细胞:又称胃酶细胞,数量最多,主要分布于胃底腺的底部。胞质嗜碱性,顶部充满酶原颗粒,HE染色顶部呈空泡状,电镜下含大量粗面内质网与高尔基复合体。功能: (
6、 1)分泌胃蛋白酶原,在盐酸作用下形成胃蛋白酶,分解蛋白。( 2)幼畜可以分泌凝乳酶,使乳汁凝固,延长其在胃内停留时间,从而能更达到充分吸收。壁细胞:又称盐(泌)酸细胞,比主细胞大,主要分布于胃底腺的体部与颈部。胞质嗜酸性。在电镜下:( 1 )壁细胞游离面的细胞膜向胞质内凹陷形成许多分支小管,称为细胞内分泌小管,小管表面有许多微绒毛,从而增加细胞游离面的表面积。( 2)细胞内由许多滑面内质网构成的微管泡系统。都是由单位膜构成,这两种结构可以相互转化,在细胞分泌旺盛期细胞内分泌小管中微绒毛发达,分泌静止期微管泡系统发达。5、扩大小肠功能面积的三种结构(微绒毛、肠绒毛及皱襞)及其构成答:皱襞,它是
7、由粘膜和粘膜下层共同向肠腔内突出而成。小肠绒毛,其由上皮和固有层向肠腔突出而成。微绒毛:细胞膜与细胞质共同突出形成,内含有微丝。6、十二指肠的结构及功能。答: ( 1 ) 、粘膜层解剖学上在小肠腔面可见许多环形皱襞,它是由粘膜和粘膜下层共同向肠腔内突出而成。在粘膜表面还有许多细小突起为小肠绒毛,其由上皮和固有层向肠腔突出而成。上皮:单层柱状上皮,主要由吸收细胞和杯状细胞及少量内分泌细胞构成固有层: 结缔组织构成,a 内含丰富的毛细血管( 与糖、 氨基酸的吸收有关) 、 b 毛细淋巴管( 中央乳 糜 管,由一层内皮细胞构成,细胞之间有间隙,细胞外无基膜,- 通透性好)( 与脂肪的吸收有关) 、
8、c、平滑肌( 绒毛产生收缩运动,以利于物质吸收和淋巴、血液的运行) 、淋巴细胞、巨噬细胞、浆细胞、肥大细胞等。小肠腺a 形成:绒毛根部上皮向下内陷形成管状结构,肠腺上皮和绒毛上皮相连。b 组成:由柱状细胞、杯状细胞、潘氏细胞、未分化细胞组成,潘氏细胞位于肠腺的底部,呈锥体形,胞质顶端含有粗大嗜碱性颗粒,内含防御素、溶菌酶,有杀灭微生物的作用粘膜肌为薄层平滑肌。(2) 、粘膜下层为疏松结缔组织,含有较多的血管和淋巴管。十二指肠的粘膜下层内有一十二指肠腺,为多管泡状腺,其导管穿过粘膜肌层并开口于肠腺的底部,十二指肠腺分泌碱性粘液(PH:8.2 9.3) ,可保护十二指肠免受酸性胃液的侵蚀。(3)
9、、肌层由内环肌和外纵肌构成,其中前者呈分节运动,起混合食物的作用,后者呈蠕动,推动食物前进。(4) 、浆膜由结缔组织和间皮组成,作用是使小肠表面润滑,以利于运动。7、肝小叶的结构答:肝小叶是肝脏结构与功能最基本单位其构成如下:( 1 ) 、中央静脉:位于肝小叶中央,管壁不完整上面有许多肝血窦的开口。( 2) 、肝板与肝索:由单层肝细胞组成( 3) 、肝窦位于肝板之间,为血窦。一端开口于中央静脉,另一端与小叶间动脉、小叶间静脉相通,血液在肝窦内的流动方向是从小叶周边部流向中央,汇入中央静脉。肝窦宽大而不规则,窦壁主要由内皮细胞和枯否氏细胞组成。( 4) 、窦周间隙:肝窦内皮细胞与肝细胞之间的狭小
10、间隙,又称狄氏间隙,内充满有类血浆物质。( 5) 、 胆小管: 相邻肝细胞连接面局部凹陷形成的微细管道,胆小管管壁相邻细胞膜形成连接复合体,起封闭胆小管作用,防止胆汁外溢到肝细胞之间和窦周间隙内。8、肾小体的构成及肾小管各段光电镜结构特点。答: 肾小体由中间的血管球与外周肾小囊构成(1) 、 血管球是一团蟠曲的毛细血管,一条入球小动脉从血管极入肾小体,分3 5 条初级分支,每支再分成几条相互吻合的毛细血管袢,最后在血管极又汇成一条出球小动脉,离开肾小体,入球小动脉比出球小动脉粗,使血管球内保持较高的血管。(2) 、肾小囊为肾小管的起始部,可看作肾小管始端膨大凹陷而成。其脏层由一层多突的足细胞构
11、成。壁层由单层扁平上皮构成,在尿极与近曲小管相连。肾小囊腔:内、外层之间狭窄的囊腔,与肾小管相通。肾小管分为近端小管、细段、远端小管三段,其光电镜结构如下:( 1) 端小管:最长最粗的一段(曲部与直部)LM: 管腔较粗但不规则,细胞主要微单层立方上皮,胞质呈强嗜酸性a、 细胞界限不清,b、细胞游离面有刷状缘,因此光镜下近端小管的腔很小或呈封闭状。c、基底面有许多纵纹。EM: a、细胞界限部清是因为细胞侧面有突起,相邻细胞突起互相嵌和。b、刷状缘是由于游离面大量微绒毛构成c 、纵纹是由于细胞基底面存在发达的质膜内褶以及大量线粒体。( 2) 、细段:肾小管中最细,是由单层扁平上皮构成,因此也是肾小
12、管中最薄的部分。胞质呈弱嗜酸性,细胞游离面有少量微绒毛,基底面有少许质膜内褶结构。( 3) 、远端小管:单层立方上皮,胞质弱嗜酸性。微绒毛不发达,质膜内褶及其中线粒体发达。9、试述鱼类血液特点。答:分类方法同哺乳动物;红细胞有核,有滑面内质网、线粒体和高尔基体;嗜中性白细胞核偏位,不分叶;嗜酸性白细胞核为肾形或分为两叶,偏位,细胞质中颗粒分为粗细两种;嗜碱性白细胞核偏位,细胞质中有粗大的嗜碱性颗粒;淋巴细胞和单核细胞同哺乳动物;无血小板,有血栓细胞,卵圆形; 血细胞在血管中或组织中都可见分裂现象。10、试述鱼类胃的特点。答:鱼类也有胃底腺,但只有胃酶细胞,无盐酸细胞;有的鱼类在固有层和黏膜肌之
13、间的胶原纤维束非常紧密地排成一个环,称谓结实层;肌层仅有内环外纵两层,内层厚,外层薄。11 、试述鱼类肠的特点。答:鱼类的肠没有明显的分界。草食性鱼类肠较长,分为前、中、 后肠, 以绒毛的高度和数量、杯状细胞的数量来分。肉食性鱼类肠较短,小肠和直肠段有明显分界。有的鱼类在胃附近还有幽门盲囊,其结构同小肠段。多数鱼类无黏膜肌,固有层和黏膜下层无明显分界。无肠腺12、试述鱼肝脏、胰腺的特点。答:肝的形态与鱼体形有关;深入肝实质的结缔组织少,不能形成完整的肝小叶;肝细胞板往往不规则地排列在中央静脉周围;肝血窦极其狭窄,难以辨认;门管区中,小叶间动脉、小叶间静脉、小叶间胆管分部不集中;真骨鱼胰腺只有A
14、、 B、 D三种内分泌细胞;有些鱼类肝内有胰腺分布,形成肝胰脏。13、试述鱼鳃的结构。答:鱼鳃由鳃弓和鳃丝两部分组成。1 、鳃弓:鳃弓的内侧有鳃耙,外侧为鳃丝,鳃弓内有鳃弓骨支持,鳃弓骨为透明软骨,有些鱼类没有鳃弓骨。鳃弓的横断面呈半个椭圆形,两片鳃丝固着在鳃弓上。鳃弓内骨骼呈圆弧形,其位置靠近鳃弓背面。在鳃弓骨下方有两支血管,背面一支为鳃弓V,腹面一支为鳃弓A,二者均分枝进入鳃丝。在鳃弓A、 V 和鳃弓骨的周围填充着结缔组织,鳃弓的表面被覆着复层上皮。纵断面观鳃弓骨是弓臂状,在其下放的出鳃和入鳃A平行排列。2 、鳃丝:横切鳃裂可将鳃丝纵切,在其断面可见左右两片鳃丝,它们的一端固着于鳃弓上,另
15、一端游离,整片鳃丝的外形呈战刀状。在鳃丝的两侧被复着复层上皮,与鳃弓上的复层上皮相连续。在每根鳃丝内侧有一根小棒状鳃丝软骨,对鳃丝起支持作用。鳃丝的两侧边缘处各有一支血管,靠近内侧的为鳃丝动脉,外侧为鳃丝静脉,它们分别与鳃弓的入鳃A和出鳃 A相连通。 鳃丝A和鳃丝V在每一鳃小片的基部水平的分成小枝进入鳃小片,并在鳃小片内分枝形成毛细血管网,或称窦状隙。在入鳃 A两侧靠近鳃丝基部各有一条横纹肌纤维束,它们互相交叉与对侧鳃丝软骨相连接。其肌纤维束的收缩,一方面可牵动鳃丝软骨和两侧鳃丝,控制两侧鳃丝的开拢;另一方面可牵动入鳃丝动脉的管壁,控制其动脉管壁的舒缩活动和管内血液的流动,对鳃丝内血流起控制作
16、用,故有鳃心之称。14、鳃是鱼的重要呼吸器官,介绍鳃中利于呼吸活动的组织学特点。答: 1. 表面积大鱼类的鳃着生于鳃骨骼即鳃弓上,整个鳃被鳃间隔分为左右两侧,分别分布在左右两侧鳃盖之下,每根鳃裂以鳃弓为支架,每一鳃弓对生两排鳃片,每一排鳃片有象梳齿状排列的鳃丝组成。在鳃丝的内侧,有入鳃动脉,外侧有出鳃动脉,鳃丝两侧排列着很多细小的片状突起,称为鳃小片,因鳃小片很小,且排列紧密,故肉眼不能看清,尽管其体积甚小,但其数量之多,使整个鳃与外界水环境的接触面积显著扩大。( 3' ) 。 2. 气体交换的结构薄在光镜下可见,鳃小片由上下两层单层呼吸上皮及中间的支撑细胞柱细胞构成。各种鱼类的呼吸上
17、皮的形态各有不同,真骨鱼类的呼吸上皮为单层扁平上皮,在呼吸上皮的基底面没有基膜。柱细胞位于两层呼吸上皮之间,对呼吸上皮起支撑作用,在呼吸上皮和柱细胞之间的腔隙称鳃小片窦状隙,即毛细血管,一般认为鳃小片窦性隙本身没有内皮细胞,其管壁是靠柱细胞两端扩大的表面和呼吸上皮基底面共同合并而成。( 3' ) 。 3. 血管丰富鳃小片上密布有丰富的毛细血管,气体在此进行交换,故鲜鱼的鳃总是呈鲜红色。( 2' ) 。15、简述鱼类精子和卵子发生过程中的不同点。答:卵子发生比精子发生的慢,故成熟卵子的数目较成熟精子少的多,尤其高等脊椎动物精卵数目差异更为显著。卵子的发生不经过变形期。卵子经生长期
18、可形成体型很大的卵子(初级卵母细胞),而精子经生长期仍然是极小的精子(初级精母细胞)。卵子的第一次成熟分裂在卵巢内进行,第二次成熟分裂则离开卵巢(排卵并受精后)才能完成。而精子的两次成熟分裂均在精巢内进行。卵子经两次成熟分裂只能形成一个较大的成熟卵和2-3 个小的极体。而精子则可形成四个相同大小的精子细胞。16、以鲤科鱼类为例,简述三个胚层的形成过程。答: 1. 胚环形成。鲤科鱼类的卵是端黄卵,但细胞质相对较多。受精卵分裂后所形成的多细胞囊胚层(胚盘)较大。随着细胞分裂的持续,当囊胚层细胞继续下包抵达植物极卵黄1 2 时,标志着原肠作用的开始。当囊胚层细胞由四面向植物极下包时,因受卵黄的阻碍,
19、胚盘周缘之囊胚层细胞稍向内卷入,而使胚盘边缘形成一增厚的环带,称为胚环。2. 胚盾和背唇。当胚环出现时,在胚环的一定部位(未来胚胎的后端),囊胚层细胞的集中和内卷而加厚隆起,即为雏形的胚盾,胚盾处的内卷边缘即为背唇。3. 上下胚层形成。背唇的出现标志胚胎的两侧对称已显示出来。随着原肠作用的继续进行,当囊胚层下包卵黄达2 3 时,进入原肠中期,由于脊索中胚层内胚层细胞随着囊胚层的下包而继续由背唇处卷入,使胚盾明显加长,这时通过胚盾的侧切面和横切面可见胚盾由内外两层细胞构成,内层为背唇卷入的脊索中胚层内胚层细胞,它们连成一片,彼此无界线,称为下胚层,而未卷入、留在表面的多层细胞构成上胚层。这表明鱼
20、类与一般三胚层动物一样,在个体发育的早期必须经历两胚层阶段。4. 内、中、外三胚层形成。随着胚胎发育,当囊胚层细胞下包达卵黄4 5时,便进入神经胚期。此时,胚盾则随着囊胚层细胞(即脊索中胚层内胚层)的继续卷入而更伸长。在胚盾的侧切面和胚盾中央之横切面,可见上胚层已分化为表皮外胚层和神经外胚层,外胚层增殖和集中加厚形成板状的神经板。在上胚层分化的同时,下胚层的腹面分化出一单层的扁平细胞层,它紧贴于卵黄多核体,此即内胚层。在神经板的下方,下胚层的背中部细胞分为出横断面呈圆形或卵圆形的脊索,其纵切面为柱状细胞索,而脊索两侧的下胚层细胞分化为中胚层。17、何谓皮层反应,并说明皮层反应在受精过程中的意义
21、。答: 皮层颗粒与卵质膜发生融合,颗粒破裂,内含物被释放到围卵周隙。一部分与卵黄膜一起形成受精膜,另一部分留在围卵周隙中。皮层颗粒内容物有:卵黄膜分层酶:使卵黄膜与卵质膜分离开。精子受体水解酶:它剪切或破坏精子受体。颗粒中的黏多糖:它可以产生渗透性梯度使水进入围卵周隙,使卵黄膜形成远离质膜的受精膜。卵过氧化物酶,它使受精膜隆起后由“软”变硬,使受精膜硬化,这样就形成了一个完善的阻止多精受精的机制。黏蛋白:还在受精膜的内部形成透明层,它与维持卵裂时分裂球聚在一起有关。18、简述鱼类卵巢发育的分期和各期卵巢的特征。答:卵巢发育共分6 期。期:卵原细胞为主。期:第时相卵母细胞为主。V 时相卵母细胞为
22、主。期:卵排放。19、类精巢发育的分期和各期精巢的特征。答: I 期 可以看到一些体积大的精原细胞,他们分散分布。( 1' ) II 期精小叶,无腔隙。精原细胞增多,他们成群分布。( 1.5' ) III 期 精小叶出现腔隙,初级精母细胞在小叶边缘单层或多层排列。( 1.5' ) IV 期 出现精小囊。 ( 1.5' ) V 期 精小叶腔中有精子。( 1.5' ) VI 期 大部分精子已排出。 ( 1' )20、试介绍受精膜的形成和作用。答: 皮层颗粒与卵质膜发生融合,颗粒破裂,内含物被释放到围卵周隙。一部分与卵黄膜一起形成受精膜,另一部分留在围
23、卵周隙中。( 4' )受精膜的作用:(1) 阻止多余的精子入卵;(2) 增加受精卵的渗透性;(3) 受精膜的隆起和围卵周隙的形成,便于受精卵在膜内自由转动,使它在合适的方位上发育( 4' ) 。21、胚胎发育过程中,外、中、内三个胚层可分化演变成哪些器官组织。答: (一)外胚层的分化:在原肠形成过程中,外胚层始终保持在胚胎的外表面,即与外界相接触的地方,对胚体起着重要的保护作用。在胚层分化过程中,外胚层经不断分化,分别演变成整个胚体的皮肤表皮及其衍生物(如鳞片、皮肤腺等),神经组织、感觉上皮、口腔食管及泄殖孔上皮等。(二)中胚层的分化:中胚层位于内外胚层之间,在胚层分化过程中,中胚层可分化演变成皮肤的真皮、肌组织、结缔组织、血管及淋巴管的内皮、体腔浆膜表面的间皮,泌尿生殖器官的上皮等。总之除神经系统、消化器官和呼吸器官的上皮外,其余所有内脏器官都由中
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