Скачать презентацию соединительная ткань. Соединительные ткани со специальными свойствами. Функции соединительной ткани

Скачать презентацию соединительная ткань. Соединительные ткани со специальными свойствами. Функции соединительной ткани

Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com


Подписи к слайдам:

Производство и свойства тканей из химических волокон.

Вставьте в схему следующие термины: Шерсть натуральные волокна животное происхождение хлопок шелк растительное происхождение лен

натуральные волокна растительного происхождения лен шерсть шелк животного происхождения хлопок

Решите анаграммы, определите группу волокон и найдите «лишнее» слово: а) нёл ретьш полхок б) сртшеь хколпо келш лён шерсть хлопок шерсть хлопок шелк

Составьте технологическую цепочку изготовления ткани: прядение пряжа ткачество суровая ткань отделка крашенная набивная ткань подготовка волокна очищенное волокно подготовка волокна прядение ткачество отделка

Какими свойствами обладают представленные волокна?

Свойства тканей Физико-механические свойства: Сминаемость Прочность Драпируемость Гигиенические свойства: Гигроскопичность Теплозащитные свойства воздухопроницаемость Технологические свойства: Осыпаемость Усадка

Производство искусственного шелка (видеоматериал можно скачать по ссылке https://yadi.sk/i/yDKd1RQja87f4)

Химические волокна Искусственные Вискоза Ацетат Синтетические Капрон Лавсан Нитрон

Технологическая последовательность изготовления волокон и тканей из химических волокон еловая щепа отходы хлопка растворение, получение жидкой, вязкой массы целлюлозы Заготовка сырья или искусственные волокна синтетические волокна нефть уголь подготовка сырья к формированию волокон создание из простых веществ - сложных с заданными свойствами (синтез)

формирование волокон из раствора, путем выдавливания его через отверстия фильеры фильера

Ткачество (получение ткани из волокон)

Отделка ткани (окрашивание или печать рисунка на ткани, придание определенных свойств, например водоотталкивающих и др.)

Технологическая последовательность получения ткани из химических волокон Заготовка сырья (отходы древесины или нефть) Подготовка сырья к получению волокон: Растворение, получение жидкой, вязкой массы или соединение в сложные вещества Формирование волокон из раствора Ткачество Отделка

Свойства тканей из химических волокон волокно Свойства тканей прочность (в т.ч. потеря во влажном состоянии) сминае мость драпиру емость гигроско- пичность усадка вискоза ацетат капрон нитрон

Красивый внешний вид высокую гигроскопичность гипоаллергенны при добавлении к натуральным волокнам придают им мягкость - потеря прочности во влажном состоянии осыпаемость раздвижка в швах сминаемость большая усадка Свойства вискозных тканей

Свойства ацетатных тканей + красивые, гладкие, по внешнему виду напоминают шелк хорошо драпируются и сохраняют форму мягкие и легкие малосминаемы прочные - потеря прочности во влажном состоянии низкая воздухопроницаемость и гигроскопичность трудно поддаются влажно-тепловой обработке электризуются высокая усадка

Капрон + самое прочное на разрыв и на истирание малая усадка несминаем - скольжение осыпаемость нитей раздвижка нитей низкая гигроскопичность плохая воздухопроницаемость

нитрон + по виду напоминает шерсть высокие теплозащитные свойства при добавлении к натуральным волокнам придает тканям прочность и несминаемость - сильная усадка при намачивании осыпаемость

Лабораторно - практическая работа «Определение сырьевого состава материалов»

Признаки определения вида ткани Признак нату-ральный шелк искусствен- ный шелк синте- тический шелк вискоза капрон смина- емость малая большая несминаем изменение прочности во влажнжом состоянии не меняется понижается не меняется горение нитей горит плохо, черный спёк, запах рога или пера горит хорошо, серый пепел, запах жженой бумаги плавится с образованием твердого шарика

Признак ткани образец №1 образец №2 образец №3 сминаемость изменение прочности в мокром состоянии горение сырьевой состав материала

Уход за изделиями из искусственных и синтетических тканей Ткани из искусственного шелка гладят при t 160-200 град. Стирать можно при t не выше 40 град., нельзя выкручивать. Синтетические ткани гладят при t 130-130 град. Их надо стирать без трения, при t не выше 50 град.


    Слайд 1

    План 1. Морфологические признаки соединительных тканей. 2. Функции соединительных тканей. 3. Гистогенез. 4. Классификация соединительных тканей. 5. Собственно соединительные ткани. 5.1. Рыхлая волокнистая соединительная ткань. 5.2. Плотная волокнистая соединительная ткань. 5.3. Соединительные ткани со специальными свойствами. 6. Скелетные соединительные ткани. 6.1. Хрящевые ткани. 6.2. Костные ткани. Составитель – профессор Н.П. Барсуков Симферополь 2008

    Слайд 2

    1. Морфологические признаки соединительных тканей

    Соединительные ткани своё название получили не случайно, так как участвуют в соединении всех других тканей в составе органов. От других тканей они отличаются наличием, помимо клеток, большого количества межклеточного вещества, представленного коллагеновыми, эластическими и ретикулярными волокнами, а также аморфным компонентом (основным веществом). В организме на долю соединительных тканей приходится более половины всей массы тела.

    Слайд 3

    2. Функции соединительных тканей: защитная, опорная, трофическая, пластическая и морфогенетическая, участие в поддержании гомеостаза и температуры тела

    3. Гистогенез. По происхождению все виды соединительных тканей являются родственными, так как все они развиваются из мезенхимы.

    Слайд 4

    Мезенхимоциты являются родоначальниками всех клеток различных видов соединительных тканей.

    Слайд 5

    4. Классификациясоединительных тканей

    Соединительные ткани подразделяют на две большие группы: собственно соединительные ткани и скелетные соединительные ткани. В состав собственно соединительной ткани входят волокнистые соединительные ткани и соединительные ткани с особыми свойствами.

    Слайд 6

    К группе волокнистых относятся: рыхлая волокнистая соединительная ткань, плотная волокнистая неоформленная и плотная волокнистая оформленная соединительные ткани.

    Слайд 7

    В рыхлой волокнистой соединительной ткани аморфный компонент преобладает над волокнистыми структурами, которыевсегда располагаются в виде сложнопетлистой сети.

    Слайд 8

    Среди клеток рыхлой соединительной ткани имеются

    Постоянные: Семейство фибробластов. Семейство макрофагов. Непостоянные: тучные клетки, плазматические клетки, адвентициальные клетки, перициты, адипоциты, эндотелиоциты, лимфоциты.

    Слайд 9

    Фибробласты

    самые многочисленные клетки, участвующие в выработке межклеточного вещества. По степени зрелости они бывают: малодифференци- рованные и дифференцированные фибробласты и дефинитивные формы – фиброциты, а также миофибробласты и фиброкласты.

    Слайд 10

    Макрофаги – потомки моноцитов – подразделяются на сврбодные (мигранты) и фиксированные (оседлые, или резидентные). Основные функции: секреция БАВ (около 100), защитная, антигенпредставляющая, активация дифференцировки иммунокомпетентных клеток и стимуляция их функциональной активности, выработка хемотаксического фактора для лейкоцитов, секреция противоопухолевого фактора, фактора роста фибробластов и т. д.

    Слайд 11

    Макрофаги печени и поджелудочной железы

  • Слайд 12

    Тучные клетки, лимфоциты и эндотелиоциты рыхлой соединительной ткани

  • Слайд 13

    Плазмоцит, тучные клетки, лимфоциты и адипоциты рыхлой соединительной ткани

    Слайд 14

    Характерной морфологической особенностью плазмоцитов является наличие светлого дворика в цитоплазме и специфическое расположение гетерохроматина по периферии ядра в виде «спиц в колесе»

    Слайд 15

    Межклеточное вещество.Морфология коллагенового волокна

  • Слайд 16

    Морфология эластического волокна

  • Слайд 17

    Синтез коллагена

  • Слайд 18

    Аморфный компонент

    образуется преимущественно фибробластами. В его состав входят гликозаминогликаны: гиалуроновая кислота, хондроитинсульфаты, дерматансулфат, кератансульфат, протеогликаны, гликопротеины, а также белки, углеводы, липиды и их комплексные соединения

    Слайд 19

    В плотной волокнистой соединительной ткани волокна преобладают над аморфным компонентом, причём в плотной неоформленной они располагаются неупорядоченно (Г.-э.; Пикросириус-орсеин; Поляризационная микроскопия)

    Слайд 20

    В плотной оформленной соединительной ткани волокна локализуются строго параллельно друг другу.Сухожилие в продольном и поперечном разрезах

    Слайд 21

    Соединительные ткани с особыми свойствами.Ретикулярная ткань

  • Слайд 22

    Жировая соединительная ткань

  • Слайд 23

    Жировая ткань бывает белая и бурая

    ←В адипоцитах белой ткани ядро оттеснено на периферию, а цитоплазма целиком заполнена каплей жира. ←В адипоците бурой ткани ядро находится в центре клетки, а вокруг ядра располагаются мелкие капли жира

    Слайд 24

    Скелетные соединительные ткани.Хрящевая ткань: развитие

  • Слайд 25

    Гиалиновый хрящ трахеи

  • Слайд 26

    Эластический хрящ ушной раковины (М. ув.)

  • Слайд 27

    Эластический хрящ ушной раковины (Б. ув.)

  • Слайд 28

    Волокнистый хрящ

    встречается в межпозвонковых дисках, симфизах, в швах между костями черепа.


Определение соединительной ткани Соединительные ткани это комплекс мезенхимных производных, состоящих из клеточных дифферонов и большого количества межклеточного вещества (волокнистых структур и аморфного вещества), участвующих в поддержании гомеостаза внутренней среды и отличающихся от других тканей меньшей потребностью в аэробных окислительных процессах.


Определение соединительной ткани Соединительная ткань: - составляет более половины массы тела человека; - участвует в формировании стромы органов, прослоек между другими тканями, дермы кожи, скелета; - формирует и анатомические образования - фасции и капсулы, сухожилия и связки, хрящи и кости. Полифункциональный характер соединительных тканей определяется сложностью их состава и организации.














Рыхлая волокнистая соединительная ткань Рыхлая волокнистая соединительная ткань (textus connectivus collagenosus laxus) обнаруживается во всех органах, сопровождает кровеносные и лимфатические сосуды и образует строму многих органов. Строение рыхлой волокнистой соединительной ткани в различных органах имеет сходство. Состоит из клеток и межклеточного вещества.




Рыхлая волокнистая соединительная ткань Основными клетками соединительной ткани являются: - фибробласты (семейство фибриллообразующих клеток), - макрофаги, - тучные клетки, - адвентициальные клетки, - плазматические клетки, - перициты, - жировые клетки, - лейкоциты, мигрирующие из крови, - иногда пигментные клетки. Клеточный состав


Рыхлая волокнистая соединительная ткань К макрофагической системе относятся совокупность всех клеток, обладающих способностью захватывать из тканевой жидкости организма инородные частицы, погибающие клетки, неклеточные структуры, бактерии и др. Фагоцитированный материал подвергается внутри клетки ферментативному расщеплению («завершенный фагоцитоз»), благодаря чему ликвидируются вредные для организма агенты, возникающие местно или проникающие извне. Понятие о макрофагической системе


Рыхлая волокнистая соединительная ткань К макрофагической системе относятся: - макрофаги рыхлой волокнистой соединительной ткани, - звездчатые клетки синусоидных сосудов печени, - свободные и фиксированные макрофаги кроветворных органов, - макрофаги легкого, - перитонеальные макрофаги воспалительных экссудатов, - остеокласты костной ткани, - гигантские клетки инородных тел, - глиальные макрофаги нервной ткани (микроглия). Понятие о макрофагической системе


Рыхлая волокнистая соединительная ткань Тучные клетки (тканевые базофилы, лаброциты). Этими терминами называют клетки, в цитоплазме которых находится специфическая зернистость, напоминающая гранулы базофильных лейкоцитов. Тучные клетки являются регуляторами местного гомеостаза соединительной ткани. Они принимают участие в понижении свертывания крови, повышении проницаемости гематотканевого барьера, в процессе воспаления, иммуногенезе. Тучные клетки




Рыхлая волокнистая соединительная ткань Адипоциты (жировые клетки, липоциты). Так называют клетки, которые обладают способностью накапливать в больших количествах резервный жир, принимающий участие в трофике, энергообразовании и метаболизме воды. Адипоциты располагаются группами, реже поодиночке и, как правило, около кровеносных сосудов. Накапливаясь в больших количествах, эти клетки образуют жировую ткань. Адипоциты




Форма одиночно расположенных жировых клеток шаровидная. Зрелая жировая клетка обычно содержит одну большую каплю нейтрального жира, занимающую всю центральную часть клетки и окруженную тонким цитоплазматическим ободком, в утолщенной части которого лежит ядро. Адипоциты Рыхлая волокнистая соединительная ткань
Рыхлая волокнистая соединительная ткань Пигментные клетки (пигментоциты, меланоциты). Эти клетки содержат в своей цитоплазме пигмент меланин. Их много в родимых пятнах, а также в соединительной ткани людей черной и желтой рас. Пигментоциты имеют короткие, непостоянной формы отростки, большое количество меланосом (гранул меланина) размером 1525 нм и рибосом. Часть меланосом из меланоцитов кожи мигрирует в другие клетки эпидермиса. Пигментные клетки
Рыхлая волокнистая соединительная ткань Межклеточное вещество, или матрикс (substantia intercellularis), соединительной ткани состоит из коллагеновых и эластических волокон, а также из основного (аморфного) вещества. Межклеточное вещество как у зародышей, так и у взрослых образуется, с одной стороны, путем секреции, осуществляемой соединительнотканными клетками, а с другой из плазмы крови, поступающей в межклеточные пространства. Межклеточное вещество




Источники 1.Александровская О.В., Радостина Т.Н., Козлов Н.А. Цитология, гистология и эмбриология. М.: Агропромиздат, с. 2.Гистология. Под ред. Ю.И. Афанасьева. М.: Медицина, с. 3.Серов В.В. и Шехтер А.Б. Соединительная ткань, М., 1981; 4.Хрущов Н.Г. Гистогенез соединительной ткани. М.: Наука, Хэм А., Кормак Д. Гистология. М.: Мир, Т с. Т с. 6.Шубникова Е.А. Функциональная морфология тканей. М.: МГУ, с.


Ткани и их свойства

Ткань - это основа для изготовления любой одежды.

К текстильному сырью, из которого изготавливают ткани, относятся все виды волокон, поддающиеся переработке.

Они делятся на две основные группы:

  • натуральные волокна (растительного и животного происхождения);
  • химические волокна (искусственного происхождения).

Хлопок. Хлопок представляет собой натуральное волокно растительного происхождения. Хлопчатобумажные ткани являются очень прочными, теплыми и мягкими на ощупь, хорошо впитывают влагу. Они допускают частую стирку, кипячение, устойчивы к воздействию высоких температур, во влажном состоянии хорошо поддаются влажно-тепловой о6роботке (в литературе для ее обозначения часто используется аббревиация - ВТО.

Хлопчатобумажные ткани очень различны по внешнему виду - от тонких и нежных (маркиз батист) до плотных и прочных (джинсовая, брезент).

Хлопок почти не греет, т. е. он идеально подходит для летней одежды, так же он хор для:

  • постельного, столового, детского белья;
  • занавесок;
  • декоративных целей.

СОВЕТ

После стирки хлопок дает усадку, поэтому, во избежание досадных недоразумений по поводу несоответствия заданным размерам готового изделия, настоятельно рекомендуем Вам перед раскроем ткань продекатировать (т. е. подвергнуть материал влажно-тепловой обработке паром и просушиванию для предотвращения последующей усадки). И только после этого можно приступать к раскрою ткани.


Лен. Это натуральное волокно растительного происхождения (из стеблей льна). Он очень прочный, его можно часто стирать. На ощупь ткани изо льна скользкие и холодные, поэтому их используют для летней одежды. Они хорошо впитывают влагу. Если льняная ткань не содержит примесей каких - либо других волокон, она сильно мнется при эксплуатации. Поэтому она не подходит для фасонов со складками и сложного кроя - такую одежду придется слишком часто гладить. Добавление других волокон в состав льняных тканей делает их более стойкими. Кипятить лен в щелочных растворах не рекомендуется, так как при этом наблюдается потеря прочности волокон.

Они прекрасно подходят для:

  • столового, постельного белья;
  • летней одежды;
  • вышивания;
  • декоративных целей и обивки мебели.

СОВЕТ

Перед раскроем льняные ткани, так же, как и хлопчатобумажные, необходимо продебатировать или постирать в горячей воде, потому что эти ткани дают сильную усадку. Никогда не забывайте об этом.


Шерсть. Шерстяные ткани производятся из шерсти овец, коз, верблю­дов, кроличьего пуха.

Шерстяные ткани - мягкие, эластичные, обеспечивают теплоизоляцию и обладают упругостью, поддаются формообразованию, позволяя надолго закреплять складки при ВТО и выполнять плиссировку. Отличительными свойствами шерстяных тканей являются гигроскопичность, а также стойкость к сминанию.

Недостатком шерстяных тканей является чувствительность к стирке и кипячению, а также слабая прочность на истирание и разрыв. Неумелая стирка этих тканей может вызвать их сволакивание и усадку. Стирают их той ко вручную, стиральным порошком для тонких шерстяных тканей и подвергают ВТО изнаночной стороны через проутюжильник, кроме того, ее нельзя сушить в сушилыном устройстве, на радиаторах и на солнце. Добавка к шерсти других волокон делает ее боя упругой и несминаемой, а также уменьшает ее сволачиваемость.


Из шерстяных тканей производят: женские и детские платья;

  • мужские костюмы;
  • женские костюмы и платье - костюмы;
  • пальто;
  • обивочные и декоративные работы.

СОВЕТ

Перед раскроем шерстяные ткани обязательно декатировать, но не стирать.


Натуральный шелк. Это натуральное волокно животного происхождения (из нитей кокона гусеницы).

Ткани из натурального шелка на ощупь гладкие, мягкие и приятно ощущаются на теле. На вид они блестящие, поддаются укладыванию в складки, хорошо и красиво драпируются.

Они прочные и обладают большой упругостью. Шелковые ткани чувствительны к нагреванию и становятся ломкими, хрупкими и жесткими. Одежду из шелка нельзя сушить на солнце и отопительных радиаторах. Производить ВТО следует во влажном состоянии, умеренно нагретым утюгом. При стирке любой шелк сильно линяет, его нельзя тереть, выжимать и выкручивать, а следует хорошо прополоскать в теплой, а затем в холодной воде. При последнем полоскании можно добавить немного С/4 чашки) уксуса, это освежает цвет. При ВТО шелк не рекомендуется сбрызгивать водой, по­тому что это оставляет на ткани разводы или пятна, которые потом можно вывести только при стирке.


Творческое задние.

Найти краткую информацию по плану:

  • Искусственный щелк.
  • Вискоза.
  • Синтетические ткани
  • Ткани из смеси волокон.

Ткацкие переплетения, образующие ткань

При работе с любой тканью также необходимо учитывать такую ее особенность, как переплетение. Любые ткани представляют собой плоские изделия, полученные из двух систем нитей, уложенных перпендикулярно друг к другу и переплетающихся под прямым углом. Ткани изготавливаются на специальных ткацких станках.

Нити основы (долевые) - укладываются вдоль ткани (они сильнее скручены, более прочные, сильнее натянуты во время тканья, благодаря чему ткань не растягивает вдоль).

Уточные нити (поперечные) - являются более слабыми, менее скрученными, менее натянутыми. Поэтому ткань по ширине имеет более высокую растяжимость и меньше прочность.


Порядок взаимного перекрытия нитей основы с уточными нитями называется ткацким перепле­тением. Основа и уток переплетаются между собой в определенном порядке. Законченная часть рисунка переплетения называется раппортом и характеризуется минимальным числом нитей, необходимых для его создания.


Переплетения делятся на:

  • основные;
  • производные;
  • комбинированные.

Основные переплетения:

  • простое полотняное переплетение;
  • саржевое переплетение;
  • атласное переплетение;
  • сатиновое переплетение.


Практическое задание.

Возьмите образец любой ткани и сравните степень растяжения ткани в направлении основы и утки, а также под углом 45 0 градусов к нити основы (в косом направлении).


Практическое задание.

Возьмите образцы разных тканей 10х10 см (ни разу не стиранных т.е. новых) и проведите с ними влажно-тепловую обработку. Обратите внимание на величину усадки в каждой ткани. Определите, дала ли ткань усадку, и если да, то какую – в ширину или длину. Это поможет Вам легче ориентироваться в будущем при работе с такими видами ткани.

Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com


Подписи к слайдам:

Синтетические ткани и их свойства Тема 1

волокна Натуральные (растительного, животного и минерального происхождения) Химические (искусственные и синтетические)

Повторение раздела по материаловедению

Синтетические ткани Синтетические шёлковые ткани. Их вырабатывают из синтетических волокон, полученных из высокомолекулярных соединений, образованных синтезом из простых низкомолекулярных веществ, которые получены из каменного угля, нефти и природного газа. Полиэстерные (РЕ8Ь) и полиамидные (РАОЬ) шёлка можно обработать таким образом, что они будут водоупорными, им не страшны масляные пятна. В последнее время синтетическим волокнам придаются новые качества - путём механической или химической обработки, например сжатым воздухом, скручиванием. Из таких волокон изготовляют синтетические ткани - чулочную, ткань для верхней одежды. Ткань подобного типа используют для отделки, в изделиях из натуральных тканей.

Синтетические ткани Изготавливаются из синтетических полимеров (волокон)

Синтетическое волокно

Синтетические ткани Капрон Лавсан Нитрон Вискоза Ацетат

Сравнительная характеристика свойств тканей из натуральных и химических волокон

Международные символы по уходу за тканями

Одежда из синтетических тканей

Вопросы для закрепления Из чего получают синтетические волокна? Какие свойства имеют волокна капрона, лавсана, нитрона? Какие ткани получают из синтетических волокон?

Проверь себя


По теме: методические разработки, презентации и конспекты

С помощью этой презентации можно отработать на уроке определение равнобедренного треугольника, виды треугольников, доказательство теоремы о том, что в равнобедренном треугольнике углы при основании ра...

просмотров