В эволюции человека выделяют две ступени: 1) австралопитековые, древнейших людей; 2) человек разумный. Геккель дал архантропам название питекантроп. Питекантропа нашли на острове Ява. Длина тела 170 см, объем черепной коробки – 900 см3. Строение черепа – низкий свод, мощный надглазничный валик. В Китае были найдены остатки синантропа, живший 500 – 600 тыс. лет назад. В строении мозгового и лицевого отделов черепа архантропов следующие черты: покатый лоб, высокое надбровье и мощный надглазничный валик, низкий свод черепа. Следующий этап эволюции связан с неандертальцами. Они жили 100 – 30 тыс. лет назад и обладали более прогрессивными чертами. Рост мужчин был 155 – 165 см, объем мозга 1400 см3. Они занимались охотой и рыболовством, строили жилища и одевались в шкуры, они научились добывать огонь. Известны две ветви неандертальцев – классическая и палестинская. Классический неандерталец отличался массивным скелетом. Палестинский неандерталец обладал менее массивным скелетом и большими размерами головного мозга. Человек разумный или кроманьонец появился на Земле 50 – 40 тыс. лет назад. В этот период человек расселялся по всей суше. Он выделяется прогрессивными особенностями: более сильным развитием височной и лобной долей мозга, отсутствует массивный надглазничный валик, выступает подбородок, высокий лоб. Неантропы были людьми высокого роста. Средний рост мужчины составлял 180 см, женщины 160 см. Существенную роль играл переход к прямохождению. У женского организма появился ряд защитных приспособлений: 1) изменение биомеханики родов; 2) появление родничка; 3) специфика строения лобкового сращения. Палестинские неандертальцы – особая ветвь на пути антропогенеза, т. к. они прибрели способность сопереживать своим сородичам. Можно выделит 4 этапа антропогенеза: 1) австралопитеки; 2) архантропы – питекантроп, синантроп; 3) палеоантропы – неандертальцы; 4) неоантропы – кроманьонцы и современные люди.
Author Archive > admin
52. Опорно-двигательный аппарат человека
Костный скелет составляет механический остов тела человека. Кости, соединения между ними и мышцы складываются в опорво-двигательный аппарат. Движения, которые происходят в местах соединения костей, осуществляются мышечной тканью, способной активно сокращаться. Поэтому кости с их соединениями относят к пассивной части опорно-двигательного аппарата, а мышцы — к активной его части. Скелет состоит из скелета туловища (позвоночник и кости, составляющие грудную клетку), скелета головы (череп) и скелета верхних и нижних конечностей. Кости позвоночника и нижних конечностей выполняют опорную функцию. Двигательную функцию рычагов выполняют преимущественно кости конечностей. Череп и позвоночный канал образуют хорошо защищенные вместилища для головного и спинного мозга, кости грудной клетки защищают от внешних воздействий сердце и легкие, а кости таза вместе с позвоночником — внутренние органы брюшной полости, мочевой пузырь и прямую кишку, а у женщин также матку с яичниками и маточными трубами. Кость — Сложное в биологическом и механическом отношениях образование. Она состоит из собственно костной ткани, костного мозга, суставных хрящей, кровеносных сосудов и нервов. Снаружи кость покрыта надкостницей — тонкой пленкой, обусловливающей рост кости в ширину и способствующей ее восстановлению при повреждениях. Различают костные клетки двух типов: остеобласты и остеоциты. Остеобласты – это молодые костные клетки. Остеобласты дифференцируются в остеоциты. Остеокласты – многоядерные клетки, разрушающие костную ткань и хрящ. По форме и строению различают кости трубчатые, губчатые, плоские и смешанные. Трубчатая кость состоит из диафиза — средней части кости и эпифизов — концевых отделов, суставные поверхности которых докрыты хрящом. Переходный отдел между диафизом и эпифизом называется метафизом. Диафиз состоит из плотной и очень прочной компактной кости, внутри него проходит костно-мозговой канал, в котором находится желтый костный мозг; метафиз и эпифиз образуются в основном из пористого губчатого костного вещества, включающего красный костный мозг. Трубчатые кости в скелете человека представлены в основном костями конечностей. Губчатые и плоские кости состоят по большей части из губчатого вещества, покрытого тонкими пластинками из компактного вещества. К губчатым относятся тела позвонков, к плоским — грудина, кости свода черепа. Входящие в состав кости органические и неорганические вещества в сочетании придают ей высокую прочность. Кости скелета соединены между собой прерывными (суставы) и непрерывными соединениями с помощью хряща или соединительной ткани. К. с. выполняет в организме механические и биологические функции. К первым относятся функция опоры и движения тела, зашита отдельных органов и систем от внешних повреждений. Биологической функцией К. с. является ее участие в обменных процессах. В скелете сосредоточена основная часть минеральных веществ человеческого организма, они участвуют в тканевых обменных процессах всех органов и систем. Содержащийся в костях красный костный мозг служит основным источником клеточных элементов крови.
Движения человеческого организма обеспечиваются опорно-двигательным аппаратом, состоящим из пассивной части (кости, связки, суставы и фасции) и активной — мышц, образуемых мышечной тканью. Различают гладкую и поперечнополосатую мышечные ткани. Из Гладкой мышечной ткани образуются мышечные оболочки стенок внутренних органон, кровеносных и лимфатических сосудов, а также мышцы кожи. Сокращения гладкой мускулатуры не подчинены воле, поэтому их называют непроизвольными. Ее структурным элементом является гладкомышечная клетка веретенообразной пли звездчатой формы, имеющая размеры от 15 до 500 Мкм. В состав гладкомышечной клетки входит цитоплазма (саркоплазма), в к-рой располагаются ядро и сократительные нити — миофибриллы. Поперечнополосатая мышечная ткань образует мышцы, прикрепляющиеся к различным частям скелета, поэтому их называют также скелетными. Сокращения этих мышц называют произвольными, т. к. они подчинены воле. Структурная единица скелетной мышцы — поперечнополосатые мышечные волокна, пучки к-рых расположены параллельно друг другу и связаны между собой рыхлой соединительной тканью. Наружную поверхность мышцы окружает перимизиум (соединительнотканная оболочка). Утолщенная средняя часть мышцы, называемая брюшком, переходит по концам в сухожильные части. С помощью сухожилий мышца прикрепляется к костям скелета. Мышцы имеют различную форму. Встречаются двуглавые, трехглавые, четырехглавые, квадратные, треугольные, пирамидальные, круглые, зубчатые, камбаловидные мышцы. По направлению волокон различают прямые, косые, круговые мышцы. В зависимости от функций мышцы делят на сгибатели, разгибатели, приводящие, отводящие, вращающие, напрягающие, мимические, жевательные, дыхательные и др. Поперечнополосатые мышцы имеют вспомогательный аппарат: фасции, фиброзно-костные каналы, синовиальные влагалища и сумки. Мышцы обильно снабжаются кровью благодаря большому количеству кровеносных сосудов, имеют развитые лимфатические сосуды. К каждой из них подходят двигательные и чувствительные нервные волокна, посредством которых осуществляется связь с центральной нервной системой. Мышцы, выполняющие одно и то же движение, называют синергистами, а противоположные движения — антагонистами. Поперечнополосатые мышцы подразделяют на мышцы туловища, головы и шеи, верхних и нижних конечностей. Основным свойством всех видов мышц является их способность сокращаться, при этом совершается определенная работа. Способность мышц активно уменьшать свою длину при работе зависит от их свойства менять степень своей эластичности под влиянием нервных импульсов. Сила мышц зависит от количества миофибрилл в мышечных волокнах. Скелетные мышцы приводят в движение кости в суставах. Начало мышцы находится на одной кости, а конец — на другой. У человека насчитывается около 600 скелетных мышц. Все произвольные движения взаимно связаны и регулируются Центральной мереной системой. Механизм мышечного сокращения запускается нервным импульсом, достигающим мышцы по двигательному нерву. Нервные волокна оканчиваются концевыми пластинками, к-рые расположены в средней части мышечных волокон, что позволяет быстрее активизировать все мышечное волокно.
Сокрашения гладких мышц стенок внутренних органов происходят медленно и волнообразно — перистальтическая волна. Гладкие мышцы сокращаются рефлекторно. Сердечная мышца отличается по строению и функции от поперечнополосатых и гладких. Она обладает свойством — автоматизмом сокращений, имеющим определенный ритм и силу. Мышца сердца не прекращает свою ритмическую работу в течение всей жизни.
53. Основные внутренние органы человека
Органы, выполняющие единую функцию, имеющие общий план строения и развития, объединяются в систему органов. Все системы органов взаимосвязаны и составляют единый организм. Выделяют следующие системы внутренних органов органов: 1) Пищеварительная система Объединяет органы, выполняющие функцию пищеварения (пищевод, желудок, 12-ти перстная кишка, тонкий, толстый, прямой кишечник, печень, поджелудочная железа); 2) Дыхательная система Включает органы дыхания, обеспечивающие обмен газов между организмом и окружающей средой (трахея, бронхи, бронхиолы, альвеолы, легкие); 3) Мочевыделительная система, К к-рой относятся органы, осуществляющие выделение из организма конечных продуктов обмена (почки, мочеточники, мочевой пузырь); 4) половая система, объединяющая органы размножения, служащие для сохранения вида, тесно связанные между собой по развитию и строению моченая и половая системы составляют Мочеполовую систему; 5) Сердечно-сосудистая система Объединяет сердце, кровеносные (вены, венулы, артерии, артериолы и капилляры) и лимфатические сосуды, обеспечивающие кровообращение и лимфоток; 6) система органов (желез) внутренней секреции осуществляет химическую связь и регуляцию всех процессов в организме (эндокринные железы).
54. Кардиореспираторная система человека
Легкое имеет конусовидную форму. Внутренняя поверхность вогнутая, прилежит к сердцу и другим органам средостения. Здесь находятся ворота легкого — место, через к-рое в него входят главный бронх, легочная артерия и выходят две легочные вены. Каждое легкое бороздами делится на доли: левое на две (верхнюю и нижнюю), правое на три (верхнюю, среднюю и нижнюю). Доли легкого состоят из сегментов, сегменты — из долек, в к-рые входят долькокые бронхи. Продолжая делиться внутри дольки, бронхи переходят сначала в конечные, а затем в дыхательные бронхиолы. Дыхательные бронхиолы образуют альвеолярные ходы, на их стенках расположено множество альвеол. Стенки альвеол снаружи оплетены густой сетью мельчайших кровеносных сосудов — капилляров, и представляют собой мембрану толщиной менее 1 Мкм, Через к-рую происходит газообмен между кровью, протекающей через капилляры, и воздухом, вентилирующим альвеолы. Легочная артерия, разветвляясь в легком соответственно делению бронхов вплоть до мельчайших кровеносных сосудов — капилляров, приносит в легкое из правого желудочка сердца бедную кислородом венозную кровь. Через просвет капилляра одновременно могут пройти 1—2 эритроцита. В результате газообмена кислород вдыхаемого воздуха переходит в эритроциты, а углекислый газ переходит из эритроцитов в альвеолярный воздух. Т. о, венозная кровь обогащается кислородом, превращается в артериальную и по двум легочным венам направляется обратно к сердцу, в его левое предсердие. Этот путь крови называется малым, или легочным, кругом кровообращения. В сложном процессе газообмена выделяют три основные фазы: внешнее, или легочное, дыхание, перенос газов кровью к органам и тканям и внутреннее, или тканевое, дыхание.
55. Периодизация онтогенеза человека
ОНТОГЕНЕЗ — процесс индивидуального развития организма от момента его зарождения до смерти. Организмы, размножающиеся половым путем, зарождаются в момент оплодотворения яйцеклетки сперматозоидами, в результате чего образуется зародыш. Некоторые исследователи выделяют еще предзародышевую стадию О., соответствующую формированию яйцеклетки и сперматозоидов, ккоторая во многом определяет последующее развитие зародыша. В основе О. лежит цепь строго определенных последовательных биохимических, физиологических и морфологических изменений, специфических для каждого из периодов индивидуального развития организма. В соответствии с этими изменениями О. принято делить на эмбриональный период (зародышевый) и постэмбриональный (послезародышевый). Первый охватывает время от оплодотворения до рождения, второй — от рождения до смерти. Эмбриональный период О. человека делят на две части: первые восемь недель, когда развивающийся организм (зародыш) еще не похож на взрослый человеческий индивидуум, и период начиная с 9-й недели развития до рождения, когда происходит закладка органов и зародыш приобретает формы и черты, характерные для человека (с этою момента его принято называть плодам). Переломным моментом О. человека является рождение; организм при этом переходит в новые условия существования (новые формы питания и дыхания, изменение системы кровообращения). Деление пост эмбрионального периода О. на возрастные периоды основано на учете морфологических и функциональных изменений организма после рождения. Выделяют периоды новорожденности, грудного, ясельного, дошкольного и школьного возрастов, подростковый и зрелый возраст, а также периоды предстарческих и выраженных старческих изменений. Каждый из них характеризуется различной степенью зрелости тех или иных функциональных систем, определенными пропорциями тела, темпами роста, эффективностью обучения, участием в трудовой деятельности и т. д. По мнению ряда ученых, в О. человека и животных существуют критические периоды, когда организм особенно чувствителен к воздействиям окружающей среды. В О. человека это периоды раннего эмбриогенеза (первые дни развития зародыша), формирования того или иного органа, новорожденности, полового созревания. Именно в критические периоды наиболее часты патологические сдвиги в развитии организма.