Сосудисто нервный пучок гистология препарат

I. Препарат

6,а-б. Препарат - сосудисто-нервный пучок. Окраска гематоксилин-эозином.

1. Как мы говорили (п. 18.1.1.1), артерии обычно идут рядом с венами и нервами, образуя с ними сосудисто-нервный пучок.

2. На первом снимке мы видим все основные компоненты такого пучка -


артерию (I),
вену (II),
лимфатический сосуд (III),
нерв (IV),

а на втором - лишь вену (II) и артерию (I).

3. Заметим: нерв (IV) образован миелиновыми нервными волокнами, окружённых эпиневрием и мелкими сосудами.

4. а) Артерия же относится в данном случае к артериям мышечного типа. Об этом свидетельствуют

а) (Среднее увеличение)

б) (Большое увеличение)


мелкая складчатость внутренней поверхности,


наличие под эндотелием 1.А) и очень тонким подэндотелиальным слоем (1.Б) внутренней эластической мембраны (1.В) (в виде светлой извилистой полоски),



и сильное развитие t. media (2) – благодаря присутствию в ней большого количества циркулярно ориентированных гладких миоцитов (2.A) (помимо эластических волокон (2.Б).

б) Наружная оболочка (3) артерии содержит, как обычно, мелкие сосуды и нервы.

II. Отличия между артериями и венами на препарате

а) О строении вен мы будем говорить в следующей теме.

б) Однако отметим некоторые признаки, позволяющие различить на препарате артерию и вену (если они имеют средний или мелкий калибр).

А Р Т Е Р И Я

В Е Н А

1. Внутренняя поверхность

2. Внутренняя эластическая мембрана

Чётко выражена в виде извилистой блестящей полоски

Отсутствует или выражена очень слабо

Большое количество гладких миоцитов (обычно расположенных циркулярно)

Гладких миоцитов обычно много меньше, чем у сопутствующей артерии

Дополни- тельные (непосто- янные признаки)

4. Соотношение между t.media и t.externa

Средняя оболочка толще, чем наружная

Как правило, самой толстой является наружная оболочка

5. Просвет сосуда

Зияет - из-за наличия в стенке эластических элементов

Просвет вены часто (хотя не всегда) - спавшийся

6. Наличие клапанов

У 50% вен имеются клапаны


18.3. Сосуды микроциркуляторного русла

1. Согласно п. 18.1.1.1, сюда относятся сосуды 4-х видов:


артериолы,
капилляры,
венулы,
артериоло-венулярные анастомозы (АВА).

2. В стенке этих сосудов vasa vasorum не имеется.

18.1. Общие сведения о сердечно-сосудистой системе

а) Сердечно-сосудистая система включает три компонента -

б) А. При этом нередко сердце и кровеносные сосуды объединяют в систему крово обращения.

18.1.1. Компоненты системы кровообращения

18.1.1.1. Виды кровеносных сосудов

2. По положению в этой системе кровеносные сосуды делятся на следующие виды:

3. В артериях кровь течёт от сердца к органам и тканям,
а в венах - от тканей к сердцу.

4. а) Капилляры - тончайшие сосуды, через стенки которых происходит обмен веществами между кровью и тканями.

б) А. Артериоло-венулярные анастомозы (АВА), как и капилляры, связывают артериолы и венулы ;

в) Артериолы, капилляры, АВА и венулы объединяются понятием "сосуды микроциркуляторного русла".

5. а) Обычно вены (кроме поверхностных вен) идут рядом с артерией, образуя вместе с ней и соответствующим нервом сосудисто-нервный пучок .

18.1.1.2. Последовательность тока крови

Как известно, общий путь кровообращения подразделяется на два круга - малый и большой.

1. а) В малом круге кровь идёт по маршруту:

б) Благодаря этому кругу, кровь в лёгких отдаёт
СО 2 и обогащается кислородом.

б) В капиллярах этого круга кровь

18.1.1.3. Чудесные сети

18.1.2. Количественные характеристики кровеносной системы

18.1.2.1. Значения параметров

б) Такова же объёмная скорость крови ( W = 5 л/мин ) на уровне каждого условно выделяемого "сечения" кровеносной системы - на уровне

2. Кроме того, известны следующие параметры:

а) v i - линейн ая скорость тока крови в сосудах определенного типа ,

б) d i - средний диаметр сосудов,

в) D P i - перепад давления между началом и концом сосудов.


3. Зная их, можно рассчитать друг ие характеристики :

а) S o,i - общую эффективную площадь соответствующего сечения ,

б) n i - среднее количество ветвей на данном уровне системы , например, общее количество всех функционирующих капилляров ,

в) l i - среднюю длину сосудов данного уровня ,

г) t i - среднее время движения крови по данному участку кровеносной системы ,

д ) L o,i - общую протяжённость данного вида сосудов .

18.1.2.2. Обсуждение

Просматривая значения каждого из 8 параметров, видим следующее. –

б) А. При этом надо иметь в виду, что многие капилляры находятся в спавшемся состоянии.

Б. Этим объясняется то, что, согласно расчёту,
количество вен оказалось примерно вдвое больше, чем артерий аналогичного калибра.

б) Поэтому в правое предсердие кровь поступает

б) А. Для капилляров же она составляет около 1 мм.

Б. Т.е. участок, на котором кровь может обмениваться с тканью соответствующими веществами, -

Это среднее время, за которое произвольная частица крови проходит большой круг кровообращения.

б) А для функционирующих капилляров - 2000 км !!

18.1.3. Компоненты лимфатической системы

Кроме кровеносных сосудов, в организме имеются и лимфатические сосуды.


2. а) Лимфатические капилляры многократно соединяются друг с другом, формируя сети .

б) Благодаря этому, происходит задержка и обезвреживание находящихся в лимфе инородных частиц.

2. а ) По лимфатическим путям начинают своё распространение от тканей и малигнизированные клетки .

б) Они тоже могут уничтожаться в лимфоузлах.

б) Он собирает 75 % всей лимфы и впадает в левый венозный угол (2 ).

2. Другая часть лимфы течёт в правый лимфатический проток,
впадающий в правый венозный угол (3).

18.1.4. Развитие сердечно-сосудистой системы

18.1.4.1. Схема

2. а) Дальнейшее развитие отдельных участков сосудистой стенки происходит под влиянием гемодинамических условий -

18.1.4.2. Препарат

а) (Малое увеличение)

б) (Большое увеличение)

2. Они располагаются между висцеральным листком спланхнотома ( 2 ) и энтодермой (3) .

18.1.5. Принцип строения сосудов

18.1.5.1. Артерии, вены, лимфососуды

2. Подэндотелиальный слой.
а) Как правило, он состоит из рыхлой соединительной ткани.
б) Но в крупных венах ног и нижней половины туловища здесь могут содержаться и гладкие миоциты.

3. Специальные эластические структуры (волокна или мембраны) - имеются в артериях и в ряде достаточно крупных вен.

2. Причём, в средней оболочке пучки миоцитов, как правило, имеют циркулярное (или циркулярно-спиральное) направление.

2. В некоторых сосудах здесь могут находиться также пучки миоцитов .

3. а) Другие компоненты -

18.1.5.2. Капилляры

II. Слой перицитов - соединительнотканных клеток, находящихся в расщеплениях базальной мембраны.

III. Адвентициальный слой :

Теперь более подробно рассмотрим строение различных сосудов.

18.2. Артерии

2. а) В связи с близостью к сердцу, здесь особенно велики перепады давления.

2. а) В их средней оболочке преобладают гладкие миоциты.

б ) Сокращение этих миоцитов "дополняет" сердечную деятельность:

18.2.2. Артерии эластического типа

18.2.2.1. Препарат, окрашенный гематоксилин-эозином

Рассмотрим особенности оболочек аорты.

1. В соответствии с общим правилом (п. 18.1.5.1), эта оболочка содержит 3 слоя:


1. Здесь располагаются 60-70 эластических окончатых мембран (4) , срезы которых на снимке выглядят как светлые полосы . Эти мембраны

2. а) В меньшей степени представлены гладкие миоциты (5), расположенные между эластическими мембранами.

1. Она, как обычно, образована рыхлой соединительной тканью, содержащей

18.2.2.2. Специальные окраски

I. Окраска орсеином на эластические компоненты

а) (Малое увеличение)

б) (Большое увеличение)

2. а) В данном случае, благодаря этой окраске, в средней оболочке (II) аорт ы обнаруживаются многочисленные окончатые мембраны (1 ).

б) На снимках они имеют вид толстых извитых линий, расположенных концентрически.

3. а) Внутренняя оболочка (I) в данном случае очень тонкая.
б) Это особенность аорты кошки, из которой приготовлен препарат.


II. Окраска толуидиновым синим на гликозамингликаны

б) Последние, как отмечалось в п. 1.1.4, выявляются при обработке толуидиновым синим по фиолетово- красной окраске.


18.2.3. Артерии мышечно-эластического типа

Кратко отметим особенности строения стенки этих сосудов.

(наряду с обычными компонентами этой оболочки -

18.2.4. Артерии мышечного типа

18.2.4.1. Отдельный сосуд

1. а) Её поверхность, выстланная эндотелием (1), обычно имеет на препаратах складчатый вид.

б) Т акой складчатости нет в нативном сосуде :

в) Дегидратация последней приво дит к


2. Подэндотелиальный слой (2) очень тонок и различим лишь при большом увеличении.

3. Зато хорошо просматривается находящаяся под ним внутренняя эластическая мембрана (3), имеющая вид блестящей извитой пластинки.

II. Средняя оболочка

1. а) Основная её масса - это циркулярные пучки гладких миоцитов (5).

а) (Малое увеличение)



б) (Большое увеличение)


18.2.4.2. Сосудисто-нервный пучок

2. На первом снимке мы видим все основные компоненты такого пучка -

а на втором - лишь вену (II) и артерию (I) .

3. Заметим: н ерв ( IV ) образован миелиновыми нервными волокнами, окружённых эпиневрием и мелкими сосудами.

4. Артерия же относится в данном случае к артериям мышечного типа.

В её стенке о тметим уже известные нам элементы -

а) компоненты tunica intima:

а) (Среднее увеличение)


б) (Большое увеличение)


II. Отличия между артериями и венами на препарате

18.3. Сосуды микроциркуляторного русла

18.3.1. Артериолы, капилляры и венулы

Диаметр данных сосудов таков:

18.3.1.1. Артериолы

I. Черты строения, общие для всех артерий

II. Особенности функции и структуры

2. Данная функция управляется,

III. Электронная микрофотография


18.3.1.2. Кровеносные капилляры: три типа

2. а) Поэтому проницаемость капилляра зависит лишь от строения эндотелия и базальной мембраны.

II. Характеристика капилляров разных типов

б) За ней располагается адвентициальная клетка (5).

3. а) Проницаемость капилляра определяется состоянием базальной мембраны и основного вещества вокруг адвентициальных клеток.

2. Поэтому подобные капилляры находятся там, где процессы транспорта должны происходить особенно интенсивно:

б) Кроме того, сами капилляры, как правило, необычно широки - до 20-30 нм в диаметре (почему их называют синусоидными).

2. а) Такие капилляры - в органах кроветворения (красном костном мозгу, селезёнке) , в печени и опять-таки в клубочках почек.

б) Сквозь щели клетки крови

18.3.1.3. Электронные микрофотографии капилляров

I. Капилляр фенестрированного типа


II. Капилляр перфорированного типа

б) В его просвете - эритроцит (1) и тромбоцит (2).

2. а) Ядросодержащая часть (3) эндотелиальной клетки выбухает в просвет капилляра.


18.3.1.4. Функции эндотелия

Остановимся подробнее на некоторых функциях эндотелия. Они довольно разнообразны.

б) В связи с этим, эндотелиальные клетки связаны друг с другом контактами - интердигитациями , плотными соединениями , десмосомами (п. 2.2.3.1).

2. С другой стороны, через эндотелий происходит обмен между кровью и окружающими тканями различными компонентами -

1. При повреждении эндотелиоцитов из них выделяется фактор ( тромбопластин ), запускающий реакцию свёртывания.


2. а) Но на поверхности интактного эндотелия находятся вещества (напр. , гепарин), препятствующие свёртыванию.

б) Кроме того, сам эндотелий секретирует атромбогенные вещества ( простациклин ).

в) А. Наконец, благодаря гликокаликсу , эндотелиальные клетки имеют отрицательный заряд ,
препятствующий слипанию с ними тромбоцитов .

18.3.1.5. Функции перицитов

Многообразны также функции перицитов в капиллярах.

б) Установление последних при регенерации сосудов приводит к прекращению деления эндотелиоцитов (за счёт тормозящих воздействий перицитов).

Таким образом, функции перицитов самым тесным образом связаны с функциями эндотелия.

18.3.1.6. Венулы

1. Мы уже знаем, что венулы делятся на 3 типа сосудов, последовательно переходящих одни в другие ,-
посткапиллярные, собирательные и мышечные венулы.

2. Помимо эндотелия , эти сосуды включают следующие элементы.

18.3.1.7. Просмотр препарата

2. В поле зрения на снимке -

а) (Малое увеличение)

1. Здесь при большом увеличении в поле зрения - артериола (I).

б) (Большое увеличение)

1. Теперь в поле зрения - две венулы (II).

2. а) Они (как и более крупные вены мягкой мозговой оболочки) лишены гладких миоцитов.

б) В стенке венул содержатся

в) (Большое увеличение)

1. На этом снимке - переход капилляр а (II) в венулу (I) .

2. а) В капилляре эритроциты идут как бы " гуськом " - друг за другом;

б) в венуле же они обра зуют вначале два, а затем всё большее число рядов.

г) (Большое увеличение)

1. Наконец, здесь одновременно видны артериола (1) и венула (2) .

2. Они вполне соответствуют вышеприведённым описаниям:

а) артериола отличается "поперечной исчерченностью", обусловленной миоцитами;

д) (Большое увеличение)


18.3.2. Артериоло-венулярные анастомозы (АВА)

18.3.2.1. Классификация

Итого - 5 видов анастомозов.

18.3.2.2. Характеристика разных типов АВА

18.3.3. Лимфатические капилляры

18.3.3.1. Отличительные черты

Некоторые из особенностей лимфатических капилляров нам уже известны.
Перечислим их ещё раз - вместе с другими особенностями.

Артерии бывают трех типов: эластического, мышечного и смешанного (или мышечно-эластического). Классификация основывается на соотношении количества мышечных клеток и эластических волокон в средней оболочке артерий.


Артерии эластического типа характеризуются выраженным развитием в их средней оболочке эластических структур. К этим артериям относятся аорта и легочная артерия, в которых кровь протекает под высоким давлением и с большой скоростью. В эти сосуды кровь поступает непосредственно из сердца. Артерии крупного калибра выполняют главным образом транспортную функцию. Наличие большого количества эластических элементов (волокон, мембран) позволяет этим сосудам растягиваться при систоле сердца и возвращаться в исходное положение во время диастолы. В качестве примера сосуда эластического типа рассматривается аорта - самая крупная артерия организма.

Внутренняя оболочка аорты включает эндотелий, подэндотелиальный слой и сплетение эластических волокон (в качестве внутренней эластической мембраны). С возрастом толщина интимы увеличивается.

Эндотелий аорты человека состоит из плоских эндотелиоцитов, расположенных на базальной мембране.

Подэндотелиальный слой состоит из рыхлой тонкофибриллярной соединительной ткани, богатой клетками звездчатой формы. Эти клетки, как консоли, поддерживают эндотелий. В подэндотелиальном слое встречаются отдельные продольно направленные гладкие миоциты.

Густое сплетение эластических волокон соответствует внутренней эластической мембране.

Внутренняя оболочка аорты в месте отхождения от сердца образует три карманоподобные створки - т.н. "полулунные клапаны" - единственные клапаны в артериях. Эти образования чаще называют в единственном числе - аортальный клапан.

Средняя оболочка аорты образует основную часть ее стенки, состоит из нескольких десятков эластических окончатых мембран, которые имеют вид цилиндров, вставленных друг в друга. Они связаны между собой эластическими волокнами и образуют единый эластический каркас вместе с эластическими элементами других оболочек.

Между мембранами средней оболочки аорты залегают гладкие мышечные клетки, косо расположенные по отношению к мембранам, а также фибробласты.

Окончатые эластические мембраны, эластические и коллагеновые волокна и гладкие миоциты погружены в аморфное вещество, богатое гликозаминогликанами (ГАГ). Такое строение средней оболочки делает аорту высокоэластичной и смягчает толчки крови, выбрасываемой в сосуд во время сокращения сердца, а также обеспечивает поддержание тонуса сосудистой стенки во время диастолы.

Наружная оболочка аорты относительно тонкая, не содержит наружной эластической мембраны. Построена из рыхлой волокнистой соединительной ткани с большим количеством толстых эластических и коллагеновых волокон, имеющих главным образом продольное направление. Наружная оболочка предохраняет сосуд от перерастяжения и разрывов.

К артериям мышечного типа относятся преимущественно сосуды среднего и мелкого калибра, т.е. большинство артерий организма. В стенках этих артерий имеется относительно большое количество гладких мышечных клеток, что обеспечивает дополнительную нагнетающую силу их и регулирует приток крови к органам.

В состав внутренней оболочки входят эндотелий с базальной мембраной, подэндотелиальный слой и внутренняя эластическая мембрана. Эндотелиальные клетки, расположенные на базальной мембране, вытянуты вдоль продольной оси сосуда. Подэндотелиальный слой состоит из тонких эластических и коллагеновых волокон, преимущественно продольно направленных, а также малоспециализированных соединительнотканных клеток. Кнаружи от подэндотелиального слоя расположена тесно связанная с ним внутренняя эластическая мембрана. В мелких артериях она очень тонкая, а в крупных артериях мышечного типа эластическая мембрана четко выражена.

Средняя оболочка артерий - наиболее толстая, содержит гладкие мышечные клетки, расположенные по пологой спирали (т.е. косоциркулярно). Между гладкими миоцитами находятся в соединительнотканные клетки и волокна. Коллагеновые волокна образуют опорный каркас для гладких миоцитов. В артериях обнаружен коллаген I, II, IV, V типов.

Эластические волокна стенки артерии на границе с наружной и внутренней оболочками сливаются с эластическими мембранами. Таким образом, создается единый эластический каркас, который, с одной стороны, придает сосуду эластичность при растяжении, а с другой - упругость при сдавлении. Эластический каркас препятствует спадению артерий, что обусловливает их постоянное зияние и непрерывность в них тока крови.

Наружная оболочка включает в себя наружную эластическую мембрану и прослойку рыхлой волокнистой соединительной ткани. Наружная эластическая мембрана состоит из продольных, густо переплетающихся эластических волокон, которые иногда приобретают вид эластической пластинки. Обычно наружная эластическая мембрана бывает тоньше внутренней эластической мембраны и не у всех артерий достаточно хорошо выражена.

По мере уменьшения диаметра артерий и их приближения к артериолам все оболочки артерий истончаются. Во внутренней оболочке резко уменьшается толщина подэндотелиального слоя и внутренней эластической мембраны. Количество мышечных клеток и эластических волокон в средней оболочке также постепенно убывает. В наружной оболочке уменьшается количество эластических волокон, исчезает наружная эластическая мембрана.

По строению и функциональным особенностям артерии смешанного типа занимают промежуточное положение между сосудами мышечного и эластического типов и обладают признаками и тех и других.

Сосуды, по которым кровь возвращается к сердцу, называются венами.

По общему плану строения своей стенки вены сходны с артериями. Давление в венах низкое, кровь движется медленно, поэтому вены характеризуются большим просветом, тонкой, легко спадающейся стенкой со слабым развитием эластических элементов. Во многих венах имеются клапаны, являющиеся производными внутренней оболочки. Не содержат клапанов вены головного мозга и его оболочек, вены внутренних органов, подчревные, подвздошные, полые и безымянные вены.

  1. слабое развитие внутренней эластической мембраны, которая часто распадается на сеть волокон;
  2. слабое развитие циркулярного мышечного слоя; более частое продольное расположение гладких миоцитов;
  3. меньшая толщина стенки по сравнению со стенкой соответствующей артерии, более высокое содержание коллагеновых волокон;
  4. неотчетливое разграничение отдельных оболочек;
  5. более сильное развитие адвентиции и более слабое - интимы и средней оболочки (по сравнению с артериями);
  6. наличие клапанов.

По степени развития мышечных элементов в стенках вен они могут быть разделены на две группы: вены безмышечного (волокнистого) типа и вены мышечного типа. Вены мышечного типа в свою очередь подразделяются на вены со слабым, средним и сильным развитием мышечных элементов.

Вены волокнистого типа (безмышечные) - располагаются в органах и их участках, имеющих плотные стенки, с которыми они прочно срастаются своей наружной оболочкой. К венам этого типа относят безмышечные вены мозговых оболочек, вены сетчатки глаза, вены костей, селезенки и плаценты. Вены мозговых оболочек и сетчатки глаза податливы при изменении кровяного давления, могут сильно растягиваться, но скопившаяся в них кровь сравнительно легко под действием собственной силы тяжести оттекает в более крупные венозные стволы. Вены костей, селезенки и плаценты также пассивны в продвижении по ним крови. Это объясняется тем, что все они плотно сращены с плотными элементами соответствующих органов и не спадаются, поэтому отток крови по ним совершается легко.

Стенка безмышечных вен представлена эндотелием, окруженным слоем рыхлой волокнистой соединительной ткани, срастающейся с окружающими тканями. Гладкомышечные клетки отсутствуют.

Вены мышечного типа характеризуются наличием в их оболочках гладких мышечных клеток, количество и расположение которых в стенке вены обусловлены гемодинамическими факторами.

Различают вены со слабым, средним и сильным развитием мышечных элементов.

Вены со слабым развитием мышечных элементов - это мелкие и средние вены верхней части тела, по которым кровь движется пассивно, под действием силы тяжести.

Вены мелкого и среднего калибра со слабым развитием мышечных элементов имеют плохо выраженный подэндотелиальный слой, а в средней оболочке содержится небольшое количество мышечных клеток. В некоторых мелких венах, например в венах пищеварительного тракта, гладкие мышечные клетки в средней оболочке образуют отдельные "пояски", располагающиеся далеко друг от друга. Благодаря такому строению вены могут сильно расширяться и выполнять депонирующую функцию. В наружной оболочке мелких вен встречаются единичные продольно направленные гладкие мышечные клетки.

Среди вен крупного калибра, в которых слабо развиты мышечные элементы, наиболее типична верхняя полая вена, в средней оболочке стенки которой отмечается небольшое количество гладких мышечных клеток. Это обусловлено отчасти прямохождением человека, в силу чего кровь по этой вене стекает к сердцу благодаря собственной тяжести, а также дыхательным движениям грудной клетки. В начале диастолы в предсердиях появляется даже небольшое отрицательное кровяное давление, которое как бы подсасывает кровь из полых вен.

Вены со средним развитием мышечных элементов характеризуются наличием единичных продольно ориентированных гладкомышечных клеток в интиме и адвентиции и пучков циркулярно расположенных гладких миоцитов, разделенных прослойками соединительной ткани - в средней оболочке. Внутренняя и наружная эластические мембраны отсутствуют. Коллагеновые и эластические волокна наружной оболочки направлены преимущественно продольно. Кроме того, в наружной оболочке встречаются отдельные гладкие мышечные клетки и небольшие пучки их, которые также расположены продольно.

К венам с сильным развитием мышечных элементов относятся крупные вены нижней половины туловища и ног. Для них характерно развитие пучков гладких мышечных клеток во всех трех их оболочках, причем во внутренней и наружной оболочках они имеют продольное направление, а в средней - циркулярное. Имеются многочисленные клапаны. Такое строение обусловлено током крови в венах против силы тяжести.

Читайте также:

Пожалуйста, не занимайтесь самолечением!
При симпотмах заболевания - обратитесь к врачу.