Smyslové orgány Flashcards

1
Q

Jaké tři vrstvy obepínají oko?

Jaký obal obepíná tyto tři vrstvy?

Jaká je ontogeneze oka?

A
  1. Tunica fibrosa (bělima + cornea)
  2. Uvea (cévnatka, řasnatá tělíska, duhovka)
  3. Retina

Tukový obal

Okolo 4. týdne se vytvoří z mezenchymu oční váček s očním pohárkem jako stopkou. Zvrásnění pohárku sebou vtáhne část povrchového ektodermu, z čehož vznikne čočka. Ze stopky se vyvine oční nerv. Menší dutina ve sklivci je způsobena pozůstatkem hyaloidních cév, které v ontogenezi vymizí (zůstane cévní zásobení ze sítnice).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Jaká je stavba bělimy, v jaké výběžky přechází na hranici corney?

Jaký je vzhled corney?

Cornea se skládá z 5 vrstev. Jaké to jsou?

A

Skládá se z kolagenního vaziva (I), na hranicích s corneu přechází v limbus.

Tvoří zcela průhlednou a bezbarvou zónu.

  1. Epitel rohovky (vrstevnatý dlaždicový nerohovějící)
  2. Bazální membrána (Bowmannova)
  3. Stroma
  4. Bazální membrána (Descemetova)
  5. zadní epitel corney (jednovrstevný plochý)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Jaké jsou role zmíněných 5 vrstev corney?

Kde se nachází limbus corneae?

Jaké jsou charakteristiky limbus corneae?

A
  1. Vrstevnatý dlaždicový epitel zajišťuje regeneraci corney. Jeho kmenové buňky jsou uloženy v limbus corneae.
  2. Bazální membrána (Bowmannova) upevňuje dlaždicový epitel, chrání stromu před infekcí.
  3. Stroma (90% epitelu) je tvořena z lamel kolagenních vláken (pravé úhly – průhlednost), nacházejí se zde keratocyty (oploštělé průhledné fibroblasty).
  4. Bazální membrána (Descemetova) odděluje epitel od stromatu.
  5. Plochý vnitřní epitel je metabolicky silně aktivní, udržuje složení stromatu.

Jedná se o vazivovou vrstvu obkružující corneu.

Jedná se o oblast, kde cornea přechází v bělimu. Chybí zde bazální Bowmannova membrána, dlaždicový epitel se mění ve vrstevnatý cylindrický epitel typický pro spojivku. Na okrajích s řasnatými tělísky se nachází reticulum trabeculare (systém kanálů místo Descemetovy membrány), které fitrují tekutinu z očních komor do sinus venosus sclerae.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Jaká je stavba cévnatky?

V jakou část přechází uvea v oblasti zornice?

Jaká je role Bruchovy membrány?

A

Jedná se o prostřední vrstvu obalu oka. Skládá se z dobře vaskularizovaného vaziva s velkým množstvím melanocytů (zabraňují postupu světla dále). Zevní vrstvu cévnatky tvoří lamina suprachoroidea (věší cévy), střední lamina vasculosa (tenčí cévy) a vnitřní lamina choriocapilarris (kapilární řečiště). Lamina choriocapilarris nasedá na zevní vrstvu retiny a zajišťuje vyživování.

V duhovku (iris).

Bruchova membrána je vazivová vlákna s elastickými vlákny. Odděluje laminu choriocapilarris a epitelovou vrstvu pigmentových buněk.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Jakou funci mají řasnatá tělíska?

V jaké části dochází k sekreci komorové vody?

Jaká je role zonula ciliaris?

A

Skládají se z musculus ciliaris (který pohybuje čočkou) a processi ciliares (výběžky z tělíska). Processi cilliares se skládají z dvouvrsevného cylindrického epitelu, buňky na bazální membráně obsahují mnoho melaninu (pokračování pigmentového epitelu sítnice), zatímco buňky na apikální straně se specializují na sekreci komorové vody.

V processus cilliares.

Jedná se o fibrilinová vlákna, která upevňují čočku k processi cilliares a musculus cilliaris.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Jaká je stavba iris?

Jakou oblast oka nekryje iris?

Jak vysvětlíte modrou barvu lidí?

A
  1. Vnější vrstva iris je bezepitelová (husté fibroblasty a melanocyty), je omývaná komorovou vodou.
  2. Stroma obsahuje řídkou vaskularizaci a vazivová vlákna.
  3. Vitřní vrstva je pokračováním processi cilliares, tvoří dvouvrstevný cylindrický epitel s velkou hustotou melanocytů (obě vrstvy).
  4. Ve stromatu blíže vnitřní pigmentové vrstvě se nacházejí myoepitelové buňky musculus dillator pupilae a musculus sphincter pupillae.

Nekryje zornici.

Barva obecně je dána hustotou melanocytů v iris. Iris s nižší hustotou melanocytů ve stromatu podmiňuje dopad světla až na pigmentovou vrstvu (modrá barva). To obvykle podmíní stimulaci více melanocytů ve stromatu a změnu barvy iris (důvod, proč jsou novorozenci modroocí).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Z jakých vrstev je čočka tvořena?

Jakého původu je čočka, je vaskularizovaná?

Jak funguje princip akomodace oka?

A
  1. Pouzdro čočky tvořené kolagenem IV a proteoglykany. Zde se upínají vlákna zonula cilliaris.
  2. Epitelová vrstva (jednovrstevný kubický epitel) mají apikální konec směrem dovnitř a bazálním koncem směřují směrem k pouzdru (je dáno ontogenezí a vychlípením ektodermu dovnitř). Vyskytují se zde progenitorové buňky, které umožňují růst čočce.
  3. Vlákna čočky jsou terminálně diferencované. Během diferenciace se plní proteiny krystaliny a vytvářejí tenká dlouhá vlákna, která na sebe nasedají. Vlákna jsou zodpovědná za světlolomnost a průhlednost čočky.

Ektodermálního, není.

Musculli cilliares se kontrahují a tím zvětší. To má za následek relaxaci vláken zonula cillaris a vyklenutí čočky (zaostření). Relaxace má za následek natažení vláken a zploštění čočky (rozostření). S věkem nastává porucha ciliárních svalů a s tím se pojící poruchu vidění na blízko.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Jaké je složení sklivce?

Na jakou část uvey nasedá retina?

Z jakých základních vrstev je složena retina?

A

Jedná se o tekutinu obsahující hyaluronan a jemná kolagenní vlákna. Obsahuje malé množství makorfágů a hyalocytů (mezenchymových buněk produkujících hyaluronan).

Na Bruchovu membránu.

Ze zevní vrstvy pigmentového epitelu a vnitřní vrstvy nervových vláken a fotosenzitivních buněk.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Jaká je stavba pigmentového epitelu sítnice?

Jakého původu je neurální část retiny?

Jaké jsou jednotlivé nervové vrstvy?

A

Nasedá na Bruchovu membránu uvey a je tvořen jednovrsrtevným kubickým epitelem. Pigmentové buňky obsahují četná granula melanocytů na své apikální membráně. Pigmentový epitel má několik funkcí:
1. Absorbce rozptýleného světla (nešíří se dál)
2. Regerenace all-trans retinalu na 11-cis)
3. Bariéra oddělující nervovou vrstvu retiny od uvey (udržování iontově stálého prostředí)
4. regenerace (fagocytóza) rozložených fotoreceptorů (odstraňování radikálů, produkce růstových faktorů a podobně)

Mezodermálního.

  1. Vrstva tyčinek a čípků (nachází se přímo nad pigmentovou vrstvou). Zde jsou uloženy četné fotosenzitivní receptory v apikální části buněk.
  2. Segmenty tyčinek a čípků se připojují na podpůrné astrocyty jménem Müllerovy buňky, které tvoří membrana limitans externa.
  3. Zevní jádrovou vrstvu tvoří jádra a těla fotosenzitivních buněk. Jsou vyživovány difuzí z choriodey.
  4. Zevní plexiformní vrstva obsahuje axony fotosenzitivních buněk a dendrity buněk vnitřní jádrové vrstvy (dochází zde pouze k přenosu informace).
  5. Vnitřní jádrovou vrstvu tvoří znovu těla bipolárních neuronů, které mezi sebou vytvářejí četná spojení.
  6. Jejich axony jdou do vnitřní plexiformní vrstvy, kde se setkávají s dendrity gangliových buněk.
  7. Axony gangliových buněk se sbíhají v trakty a vytvářejí optický nerv.
  8. Tlustá gliová vrstva je obklopena membrana limitans interna, která tvoří povrch sítnice. Je tvořena Müllerovými buňkami.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Jaká je role Müllerových buněk v retině?

Proč se může sítnice z oka odchlípnout?

V jakých vrstvách retiny běží cévy?

A

Jedná se o modifikované astrocyty, jejich rolí je výživa a mechanická opora nervové části retiny. Uvnitř retiny tvoří dvě membrány (membrana limitans interna et externa), které oddělují jednotlivé části nervové zóny.

Vrstvy nervové části retiny k sobě nejsou nijak připevněny.

Zevní vrstvy jsou vyživovány ještě z arachnoidei, další cévy běží zejména ve vrstvě gangliových buněk, kde jsou obklopeny Müllerovými buňkami.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Jaká j obecná stavba tyčinek? Jaká je jejich regenerace?

Jak lze imunohistochemicky prokázat přítomnost Müllerových buněk?

Kolik obsahuje retina čípků a kolik tyčinek?

A

Bazální část buňky obsahuje zevní a vnitřní segment. Zevní segment se skládá z membránových disků, což jsou vychlípeniny membrány (jako žiletka), na jejichž povrchu jsou membránové proteiny rhodopsiny. Vnitřní segment je tvořen četnými mitochondriemi. Membránové disky se neustále tvoří zaškrcením části membrány. Každá tyčinka obnoví své disky zhruba za 10 dní.

Pomocí GFAP vyskytuícího se v astrocytech.

Tyčinek je přibližně 92 milionů a čípků okolo 4,6 milionu.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Jaká je obecná stavba čípků?

Jaký neurotransmiter se uplatňuje při transmisi z fotoreceptorů?

V čem spočívá mechanismus detekce světla?

A

Mají podobnou stavbu jako tyčinky, jenom se liší ve stavbě zevní části. Dochází pouze k zřasení membrány a vytvoření hřebenovitého úseku. Místo rhodopsinu obsahují různé formy jodopsinu.

Glutamát

Z rhodopsinu (či jiného pigmentu) dojde k uvolnění izomerizovaného retinalu, to navodí změnu opsinu a kaskádu přes G-protein (snížení koncentrace cGMP a generace AP pro vnitřní jádrovou vrstvu). Fotosenzitivní buňky se za klidového stavu nacházejí ve stavu depolarizace (při fotodetekci dojde k hyperpolarizaci).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Co představuje fovea centralis?

Co je pappila nervi optici?

Kde se vyskytuje melanopsin?

A

Jedná se o zónu laterálně od papilla nervi optici, která se vyznačuje absencí gangliové vrstvy (a zvýšení hustoty čípků). Umožňuje zaostřené dobré vidění.

Jedná se o úsek, kde není retina z důvodu vývodu nervus opticcus (II).

Vyskytuje se v nevizuálních fotoreceptorech v gangliové vrstvě. Tyto receptory detekují změnu dne a noci, přecházejí tractus retinohypothalamicus do glandula pinealis a regulují výlev melatoninu.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Kde se nachází spojivka? Jaká je její stavba?

Jaký epitel pokrývá vnější část očního ovíčka?

Jaká je obecná stavba očního víčka?

A

Spojuje zevní stranu přední bělimy a oční víčko. Skládá se z vrstevnatého cylindrického epitelu s četnými mucinózními buňkami. Lamina propria je bohatě vaskularizovaná.

Vrstevnatý dlaždicový rohovějící.

Vnější strana je tvořena kůží, řasové folikuly se nacházejí pouze v distálních okrajích. Na lamina propria navazují svalová vlákna m. orbicularis occuli a m. levator palpebrae. Vnitřní strana je pokyta cylindrickým epitelem spojivky, spojeným tarsem (vrstva hustého kolagenního vaziva). V tarzu se nachází velké množství žláz produkujících lubrikační sekret.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Jaké je složení slz?

Proč smrkáme při breku?

Jaké epitely vystýlají slzné kanálky?

A

Jedná se o izotonickou tekutinu obohacenou o lysosym.

Slzné kanálky jsou spojeny s nosní dutinou.

Kanálky blíže očím jsou z vrstevnatého dlaždicového nerohovějícího epitelu, zatímco kanálky blíže nosní dutině přecházejí v typické víceřadý cylindrický řasinkový epitel dýchacích cest.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Jaký epitel tvoří zevní zvukovod?

Co je to cerumen?

Která struktura ohraničuje zevní ucho?

A

Vrstevnatý dlaždicový epitel.

Jedná se o maz produkovaný distální částí epitelu zevního zvukovodu.

Bubínek (membrana tympani).

17
Q

Co označují foramen ovale a foramen rotundum?

Jak je spojena cavum tympani s pharyngem?

Jaký epitel vystýlá cavum tympani?

A

Jedná se o vazivové blány, skrz které proudí do vnitřního ucha zvuková vlna (foramen ovale přivádí, zatímco foramen rotundum odvádí).

Pomocí tuba Eustachi)

Jednovrstevný kubický epitel.

18
Q

Jak je zporstředkován signál mezi membrana tympani a foramen ovale?

Jak je ošetřeno, že se foramen ovale nepoškodí?

Jaké je základní dělení vnitřního ucha?

A

Pomocí sluchových kůstek kladívka, kovadlinky a třmínku.

Třmínek je uchycen a regulován svalovými vlákny.

  1. Utriculus a sacullus
  2. Tři pookruhovité kanálky
  3. Cochlea
19
Q

Jaký je rozdíl mezi kostěným a membránovým labyrintem?

Jakého původu je labyrint?

Jaké receptorové buňky se uvnitř vnitřního ucha nacházejí? Jakého jsou tvaru?

A

Kostěný labyrint v sobě ukládá systém dutin a komor, tzv. membránový labyrint, ve kterém je uložen Cortiho sluchový orgán.

mezo-ektodermálního (ektoderm se zanoří do mezenchymu kosti).

Vláskové buňky, jsou cylindrické.

20
Q

Jak můžeme rozdělit strukturu kostěného labyrintu?

Jaké tekutiny vyplňují membranozní labyrint?

Jak se od sebe tyto tekutiny liší?

A
  1. Vestibulum (uložen saculus a utriculus)
  2. Ductus semicirculares
  3. Cochlea

Endolymfa (ductus cohlearis) a perilymfa.

Perilymfa pochází z periostu okolních kostí a je podobná mozkomíšnímu moku (málo proteinů). Endolymfa má vysoký obsah iontů a je podobná cytoplazmě. Je produkovaná buňkami ve stria vascularis laterálně od Cortiho orgánu v scala media.

21
Q

Jaký je princip fungování utriculu a sacullu?

Jaký epitel pokrývá stěnu utriculu a sacullu?

Co znmenají maculae?

A

Epitel je složen z vláskových buněk, které lemují také podpůrné buňky. Apikální část je obklopena otolitickou blankou tvořenou proteoglykany. V ní se nachází otolity (malé krystalky), které mechanickou silou ohýbají stereocillie a depolarizují buňky.

Jednovrstevný plochý epitel.

Jedná se o shluky vláskových buněk v utriculu a sacullu.

22
Q

Jaký je rozdíl mezi vláskovými buňkami typu I a typu II?

K čemu slouží vlasové buňky utriculu a sacullu?

Jaký nerv přenáší informace ze saculu a utricullu?

A

Typ I má odlišné inervování (aferentní neuron zabírá celou plochu), zatímco u typu II aferentní neuron zabírá pouze část (souběžně se upevňuje i eferentní neuron).

Udržování statické pozice a změny lineárního pohybu.

Nervus vestibulocochlearis (VIII)

23
Q

Jaký je princip generování akčního potenciálu v polokruhovitých kanálcích?

Z jaké části vystupují ductae semicirculares?

Co to jsou cristae ampullares?

A

Nevyskytují se zde otolity, ale cupula (vrstva bohatá na proteoglykany).

Z utriculu.

Jedná se o shluk vláskových buněk v ductae semicirculares. Vyskytují se v ampulách blízko utrikulu.

24
Q

Jaká je stavba ductus cochlearis?

K čemu slouží ductae semicirculares?

Kde se nachází Cortiho sluchový orgán?

A
  1. Scala Vestibuli
  2. Scala media
  3. Scala tympani

Ke zjištění pozice hlavy.

Ve scala media

25
Q

V jakých částech se nachází perilymfa a endolymfa?

Co odděluje scala media od scala vestibuli?

Co odděluje scala media od scala tympani?

A

Perilymfa se nachází ve scala tympani a vestibuli, zatímco endolymfa se nachází ve scala media.

vestibulární (Reissnerova) membrána.

Bazální membrána

26
Q

Jaká je stavba Cortiho sluchového orgánu?

Které buňky produkují endolymfu?

Jaký je rozdíl mezi zevními a vnitřními vláskovými buňkami Cortiho orgánu?

A

Skládá se z vláskových buněk naléhajících na bazální membráně. Jsou zde také falangové buňky, které mají roli podpůrných buněk. Vlásky jsou zanořeny do membrana tectoria bohaté na proteoglykany a kolagení fibrily.

Buňky stria vascularis laterálně od Cortiho orgánu.

Zevní vláskové buňky jsou početnější, jejich stereocillie jsou ve tvaru V.
Vnitřní vláskové buňky mají stereocillie lineárně uspořádané.

27
Q

Jaký je princip vyvolání AP v Cortiho orgánu?

Které buňky jsou nejvíce inervované?

Jaká je role prestinu ve vláskových buňkách?

A

Stejný jako v macuale a cristae. Zvlněním membrana tectoria dojde k mechanickému otevření draselných kanálů a depolarizaci buňky.

Buňky nejblíže modiolu (středu labyrintu).

Při generaci AP buňku stáhne a zkrátí, umožní tím rychlejší přenos AP do ganglia.

28
Q

Čím je způsobena kinetóza?

V jaké části hlemýždě bude zaznamenán zvuk o vysoké frekvenci?

Čím je způsobeno BPPV?

A

Neustálá stimulace maculae staticae utriculae et sacullae vede k pocitu nestálosti a mořské nemoci.

U modiolu (středu).

Benigní paroxysmální polohové vertigo je způsobeno dočasným uniknutím otolitu do ampul polokruhovitých kanálků. Tamní receptory jsou kvůli absenci otolitů citlivější a otolit vnímají jako velmi silný signál nepřetržité rotace hlavy. Speciálními pohyby lze otoit do utrikulu znovu dostat.