Типы позвоночников у животных

Типы позвоночников у животных thumbnail
Типы позвоночников у животных

Визуализация позвоночника — наиболее часто выполняемое исследование в практике врача лучевой диагностики. Будь Вы «классическим» рентгенологом, специалистом в области КТ или МРТ — Вы будете описывать позвоночник каждый день. Однако прежде чем изучать патологию позвоночного столба, полезно обратить внимание на варианты нормальной анатомии и врожденные аномалии, не требующие вмешательств (leave-me-alone-lesions).

В русскоязычной литературе термин «псевдолистез» встречается редко, и в рентгенологических заключениях подобное состояние описывают как «смещаемость позвонков в рамках возрастной физиологической подвижности». Это незначительное смещение позвонков шейного отдела кпереди, обусловленное эластичностью связочного аппарата позвоночного столба. Обычно смещен С2 позвонок по отношению к С3, реже — С3 к С4.

Типы позвоночников у животных

Псевдолистез С2 по отношению к С3 у 7летнего пациента. Отсутствует отек мягких тканей и другие признаки травматического повреждения

Дифференциальная диагностика с травматическим или дегенеративным спондилолистезом:

  • возраст пациента до 8 лет;
  • отсутствие признаков отека окружающих мягких тканей;
  • отсутствие других травматических / других дегенеративных изменений;
  • отклонение от задней шейной линии не более 2 мм.

Задняя шейная линия (линия Свищука) — линия, проведённая между передними краями задних дуг позвонков С1 и С3.

Типы позвоночников у животных

Псевдолистез С2 по отношению к С3 позвонку (белая стрелка). Отметьте нормальные положение С2 относительно задней шейной линии (желтая) и отсутствие отека мягких тканей. В положении разгибания листез не выявляется

Дополнительные шейные ребра:

  • встречаются примерно у 1 % популяции;
  • в около 80 % случаев — билатеральные;
  • чаще наблюдаются у женщин;
  • обычно (в случае ложного ребра небольшого размера) не проявляют себя клинически;
  • происходят из позвонка С7, значительно реже — из С6

Типы позвоночников у животных

Двусторонние дополнительные шейные ребра, происходящие из С7 позвонка

Различают истинные и ложные шейные ребра. Истинное шейное ребро соединяется с поперечным отростком реберно-позвоночным суставом. При ложных шейных ребрах сочленение тела ребра с поперечным отростком происходит в виде синдесмоза или синостоза.

Различают также полные и неполные шейные ребра. Полные шейные ребра внешне напоминают настоящее ребро и при локализации С7 соединяются с 1 грудным ребром посредством тяжа, синдесмоза или синостоза. Неполное шейное ребро свободно заканчивается в мягких тканях. Небольшие шейные ребра бывает сложно отличить от гипертрофированных поперечных отростков шейных позвонков.

Типы позвоночников у животных

Трехмерная реконструкция КТ-исследования органов грудной клетки. Заменты дополнительные шейные ребра с обеих сторон, при чем ребро слева выглядит соединенным с 1-м грудным ребром

В тех редких случаях, когда шейное ребро провоцирует клиническую картину, оно проявляется симптомами плексита, а именно:

  • ноющей болью в области пораженного плеча, которая распространяется на всю конечность; боль усиливается в ночное время, при движениях в плечевом суставе;
  • мышечная слабость в пораженной конечности;
  • парестезии;
  • снижение локтевого и карпорадиального рефлексов;
  • трофические поражения (пастозность и мраморность верхней конечности, повышенная потливость или ангидроз, чрезмерная истонченность и сухость кожи, повышенная ломкость ногтей) встречаются редко.

Типы позвоночников у животных

Фрагмент рентгенограммы больного, обратившегося к врачу с жалобами на боль в левом плече. Левостороннее дополнительное шейное ребро

Дифференциальная диагностика:

Перелом поперечного отростка позвонка иногда может имитировать дополнительное шейное или гипоплазированное грудное ребро. Его отличительные признаки:

  • зигзагообразная, зубчатая линия перелома, края не склерозированы (в случае свежего перелома);
  • травма в анамнезе;
  • отек мягких тканей, может наблюдаться параспинальная гематома.

Дополнительные ребра встречаются также в поясничном отделе, где они как правило не имеют клинического значения.

Наиболее часто встречаются изменения числа поясничных и крестцовых позвонков. Сакрализация пятого поясничного позвонка происходит, когда поперечные отростки становятся большими и образуют с крестцом и подвздошными костями таза анатомическую связь, которая бывает костной, хрящевой, в виде сустава; неподвижной или подвижной. В последнем случае она может служить причиной болей. Функционально в поясничном отделе остается только четыре позвонка. Частота встречаемости сакрализации — около 8 % случаев, чаще бывает односторонней.

Типы позвоночников у животных

Правостороннее увеличение поперечного отростка L5 позвонка (сакрализация). Не отмечается формирования связи с крестцом. Тип І переходного люмбосакрального позвонка.

Противоположная картина — люмбализация первого крестцового позвонка. Он не срастается с крестцом, формируясь в свободный позвонок. В этом случае в поясничном отделе функционируют шесть позвонков. Частота встречаемости в популяции — около 1 %. Процесс может иметь односторонний характер, когда один из поперечных отростков вырастает больше другого, что создает условия для сколиотической деформации позвоночника.

Типы позвоночников у животных

Люмбализация S1 позвонка. Наблюдается шесть функционально поясничных позвонков

Классификация переходных позвонков по Castellvi:

  • тип I: увеличеннный или диспластичный поперечный отросток (не менее 19 мм):
    Ia: с одной стороны,
    Ib: двусторонние изменения;
  • тип II: псевдоартикуляция между попереченым отростком и крестцом с неполной люмбализацией/сакрализацией; увеличение поперечного отростка с псевдоартрозом:
    IIa: одностороннее,
    IIb: двустороннее;
  • тип III: поперечный отросток сливается с крестцом с формированием полной люмбализации или сакрализациии, увеличенный поперечный отросток с полным слиянием:
    IIIa: одностороннее,
    IIIb: двустороннее;
  • тип IV: сочетание IIa типа с одной стороны и III типа с противоположной стороны.

Типы позвоночников у животных

Правильная диагностика переходного позвонка важна для правильной корреляции симптомов с уровнем поражения, а в случае планируемого хирургического лечения патологий позвоночника этой области она становится необходимой

Наиболее точный способ выяснить точное количество позвонков — провести исследование всего позвоночного столба. Однако в рутинной практике рентгенолог все же чаще сталкивается с исследованием только поясничного отдела позвонка.

В таком случае используются следующие ориентиры:

  • Определить последний грудной позвонок по наличию ребер. Проблему могут составить гипоплазия грудных и дополнительные поясничные ребра.
  • В качестве ориентиров некоторыми авторами предлагались такие структуры, как отходжение правой почечной и верхней мезентериальной артерий и бифуркация брюшной аорты, однако дальнейшие исследования показали непостоянность размещения этих структур, что делает их неподходящими для ориентира.

Типы позвоночников у животных

Сочетание вариантов анатомии может значительно затруднить диагностику: у данного пациента наблюдается сакрализация L5 позвонка и гипоплазия 12-й пары ребер. Из-за последней аномалии лучевая картина могла быть воспринята как нормальная, однако у пациента 4 функционально поясничных позвонка

Читайте также:  Аффирмации на лечение позвоночника

Су­ществует также ориентир, по которому представляется возмож­ным установить наличие люмбализации без подсчета верхних поясничных позвонков. Для этого следует провести прямую линию по верхнему краю подвздошных костей. В норме на снимке, произведенном с правильной централизацией, эта гребешковая линия проходит по нижнему краю четвертого или верхнему краю пятого поясничного позвонка. Если пользоваться этой линией, то в норме ниже гребешковой линии должен быть только один позвонок, а при люмбализации отме­чаются два позвонка.

Стоит упомянуть, что аномалии развития дуги С1 — гетерогенная группа врождённых аномалий разной степени — от небольших дефектов дуги до ее полного отсутствия. Рентгенологи обычно пользуются морфологической классификацией Currarino, которая включает 5 типов:

  • Тип А: дефект задней части дуги, присутствуют две полудужки,
  • Тип B: односторонний дефект дуги,
  • Тип C: двусторонний дефект дуги;
  • Тип D: отсутствие задней дуги с сохранным задним бугорком,
  • Тип E: полностью отсутствуют дуга и бугорок.

Типы позвоночников у животных

Существует также клиническая классификация, разделяющая данную аномалию на 5 подгрупп в зависимости от клинических проявлений:

  1. случайная бессимптомная находка,
  2. боль и скованность области головы и шеи после травмы,
  3. хронически проявляющиеся симптомы со стороны шеи (боль, скованность),
  4. различные неврологические проявления,
  5. острая неврологическая симптоматика после незначительной травмы шеи.

Тип А и подгруппа 1 встречаются чаще всего (до 80 % случаев), и именно их можно отнести к варианту нормальной анатомии при отсутствии признаков нестабильности этой области. Неполное заращение задней части дуги атланта считается нормой для детей до 10 лет.

Для диагностики атланто-затылочной и атланто-осевой нестабильности проводят следующие измерения:

  • Базион-дентальное расстояние (BDI — basion-dens interval) — линия, проведенная от переднего края большого затылочного отверстия к верхушке зуба С2; у взрослых не превышает 12,5 мм на рентгенологических снимках, 8 мм при КТ исследовании

Типы позвоночников у животных

  • Базион-аксиальный интервал (BAI — basion-axial interval) – расстояние от переднего края большого затылочного отверстия до линии, проведенной по задней поверхности тела позвонка C2. Используется только при рентгенографии, в норме составляет менее 12 мм

Типы позвоночников у животных

  • Интервал атлант-зуб — расстояние между передней поверхностью зуба С2 и задней поверхностью бугорка С1. В норме не превышает 3 мм у взрослого мужчины, 2,5 мм у взрослой женщины и 5 мм у ребенка

Типы позвоночников у животных

Чаще всего происходит в поясничном отделе. В тех случаях, когда это не сопровождается неврологическим дефицитом и аномалиями дурального мешка и спинного мозга, такой вариант развития не считается патологией. Такое состояние может обозначаться термином Spina bifida occulta, однако в последнее время корректность этого термина является дискутабельным вопросом.

Типы позвоночников у животных

Неполное заращение дуги L5 позвонка

К таковым относятся бабочковидный позвонок, задний и боковой клиновидные позвонки. Эти аномалии связаны с пороками эмбрионального развития в бластомный период. Бабочковидный позвонок состоит из двух треугольных образований, вершинами обращенных друг к другу. На боковом рентгеновском снимке он представляется в виде клина, несколько смещенного кзади.

Типы позвоночников у животных

В грудном отделе визуализируется бабочковидный позвонок.

Боковой клиновидный позвонок, или полупозвонок, является результатом развития только одной половины парной закладки позвонка. В некоторых случаях полупозвонки оказываются слитыми с одним из соседних нормальных позвонков. В грудном отделе полупозвонок часто имеет одностороннее ребро.

Задние клиновидные позвонки встречаются реже, их появление связано с аномалией сосудов.

Типы позвоночников у животных

Фокальное отложение жировой ткани на Т2, Т1 и Fs-последовательностях. Трабекулярная структура костной ткани обеднена, но не изменена. При изображении с подавлением сигнала от жира измененный участок гомогенно гипоинтенсивный

Иногда замещение жировой тканью костного мозга в процессе возрастных изменений происходит не диффузно, а в виде «островков». Подобные изменения часто имитируют гемангиому позвонка. На МР изображениях жировой «островок» будет демонстрировать повышенный на последовательностях Т1 и Т2 сигнал с полным подавлением сигнала на Fs-последовательностях (Fs — fat saturation). Гемангиомы также выглядят гиперинтенсивными на Т1, на T2WI последовательностях могут иметь как гиперинтенсивный, так и изоинтенсивный костному мозгу МР сигнал, однако при последовательностях с подавлением сигнала от жира в большинстве случаев не будут выглядеть столь же гомогенно гипоинтенсивными, как жировые “островки”.

Типы позвоночников у животных

Гемангиома грудного позвонка на Т1Fs последовательности. Ее структура выглядит гетерогенной, с участками повышенного и пониженного сигнала

При КТ-исследованиях дифференциальная диагностика затруднена – и жировой «островок», и гемангиома выглядят как участки снижения плотности с четким контуром.

Наиболее часто встречающейся аномалией является объединенный нервный корешок (conjoined nerve root) — два нерва отходят от прилегающих сегментов вместе, покрытые одним «рукавом» дурального мешка, а впоследствии разделяются на два.

Типы позвоночников у животных

Варианты отхождения нервных корешков: Тип1— объединенный нервный корешок; Тип2 — отхождение двух корешков через одно межпозвоночное отверстие; Тип3 — анастомоз между нервными корешками

Объединенный корешок сам по себе не является причиной возникновения каких-либо симптомов, однако часто ассоциируется с такими аномалиями позвонков, как незаращение дуги позвонка, spina bifida, спондилолистезом.

Аномальное отхождение корешков можно визуализировать с помощью МРТ, МР-трактографии, Рентген- и КТ-миелографии (исследование, при котором рентгеноконтрастное вещество вводится в субарахноидальное пространство).

Типы позвоночников у животных

Объединенный нервный корешок справа (стрелка) при миелографии поясничного отдела позвоночника

При МРТ исследовании объединенный нервный корешок проявит себя:

  • асимметрией переднелатеральных углов дурального мешка (corner sign),
  • асимметрией экстрадуральной жировой клетчатки (fat crescent sign)
  • иногда можно отследить параллельный ход пораженного корешка на всем протяжении, в т.ч. на уровне межпозвоночного диска (parallel sign).

Типы позвоночников у животных

На серии аксиальных МР-томограмм можно проследить аномальное объединенное отхождение нервного корешка пояснично-кресцового отдела справа

В случае подозрения на аномалию отходжения нервных корешков стандартное МР исследование позвоночника стоит дополнить корональными срезами.

Дифференциальная диагностика должна проводиться с грыжей межпозвоночного диска, а также с адгезивными изменениями дурального мешка после перенесённого арахноидита.

  1. Nardo L, Alizai H, Virayavanich W, Liu F, Hernandez A, Lynch JA, Nevitt MC, McCulloch CE, Lane NE, Link TM. Lumbosacral transitional vertebrae: association with low back pain. Radiology. 265 (2): 497-503. doi:10.1148/radiol.12112747
  2. Konin GP, Walz DM. Lumbosacral transitional vertebrae: classification, imaging findings, and clinical relevance. AJNR. American journal of neuroradiology. 31 (10): 1778-86. doi:10.3174/ajnr.A2036
  3. Ghanem I, El Hage S, Rachkidi R et-al. Pediatric cervical spine instability. J Child Orthop. 2008;2 (2): 71-84. doi:10.1007/s11832-008-0092-2
  4. Swischuk LE. Anterior displacement of C2 in children: physiologic or pathologic. Radiology. 1977;122 (3): 759-63. doi:10.1148/122.3.759
  5. Carrino JA, Campbell PD, Lin DC et-al. Effect of Spinal Segment Variants on Numbering Vertebral Levels at Lumbar MR Imaging. Radiology. 2011;259 (1): 196-202. doi:10.1148/radiol.11081511
  6. Ryan S, McNicholas M, Eustace S. Anatomy for Diagnostic Imaging 2e. Saunders Ltd. (2004) ISBN:0702026204.
  7. Smoker WR. Craniovertebral junction: normal anatomy, craniometry, and congenital anomalies. Radiographics. 1994;14 (2): 255-77.
  8. Weyreuther M, Heyde CE, Westphal M et-al. MRI Atlas: Orthopedics and Neurosurgery, The Spine. Springer. ISBN:3540335331.
  9. Varghese B. et al. Cross-sectional study on incidental spinal findings in magnetic resonance imaging lumbar spine of patients with low back pain //West African Journal of Radiology. – 2017. – Т. 24. – №. 1. – С. 38.
  10. Böttcher J. et al. Conjoined lumbosacral nerve roots: current aspects of diagnosis //European Spine Journal. – 2004. – Т. 13. – №. 2. – С. 147-151.
  11. Chiowchanwisawakit P. et al. Focal fat lesions at vertebral corners on magnetic resonance imaging predict the development of new syndesmophytes in ankylosing spondylitis //Arthritis & Rheumatology. – 2011. – Т. 63. – №. 8. – С. 2215-2225.
  12. Blunk L. B. Lumbarization Accompanied by Spina Bifida Occulta in a Female Soccer Player //Journal of Athletic Training. – 2017. – Т. 52. – №. 6. – С. S149.
  13. Urrutia J., Cuellar J., Zamora T. Spondylolysis and spina bifida occulta in pediatric patients: prevalence study using computed tomography as a screening method //European Spine Journal. – 2016. – Т. 25. – №. 2. – С. 590-595.
  14. Mccormick CC. Developmental asymmetry of roots of the cauda equina at metrizamide myelography: report of seven cases with a review of the literature. Clin Radiol. 1982;33 (4): 427-34.
  15. Song SJ, Lee JW, Choi JY et-al. Imaging features suggestive of a conjoined nerve root on routine axial MRI. Skeletal Radiol. 2008;37 (2): 133-8.
  16. Neidre A, Macnab I. Anomalies of the lumbosacral nerve roots. Review of 16 cases and classification. Spine. 1983;8 (3): 294-9.
Читайте также:  Операция на позвоночник харьков

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Все хордовые животные характеризуются наличием внутреннего скелета, который подразделяется на скелет головы, конечностей и осевой скелет. Осевой скелетв типе представлен хордой, а у представителей подтипа позвоночные – позвоночником и сочлененными с ним ребрами, и служит для опоры, защиты внутренних органов, участвует в реализации двигательной функции. К скелету головы относят мозговой череп, осуществляющий защиту головного мозга и органов чувств, и висцеральный или лицевой череп, являющийся опорой передней части глотки. Скелет конечностейпредставлен поясами конечностей и скелетом свободных конечностей. Его функциями являются опора туловища, выполнение разнообразных движений.

Элементы висцерального скелета Хордовых, а также накладные (покровные) кости имеют эктодермальное происхождение (производные нервного гребня). Остальные скелетные образования формируются за счет мезодермы склеротомов сомитов.

Среди прогрессивных направлений эволюциискелета хордовых следует отметить:

1) осевой скелет– замена хорды на позвоночник; дифференцировка позвоночного столба на отделы; формирование грудной клетки;

2) висцеральный скелет– замена первичных (хрящевых) челюстей на вторичные (костные); изменение типа крепления челюстей; смена функций элементами висцеральных дуг;

3) скелет конечностей– формирование поясов конечностей; подвижное прикрепление скелета свободной конечности к поясу конечностей; формирование пятипалой конечности наземного типа; уменьшение числа костей особенно в дистальных отделах, укорочение дистальных и удлинение проксимальных отделов конечностей.

Низшие хордовые живут в воде, высшие – преимущественно на суше. Перемещение из более плотной водной среды в воздушную привело к значительному усложнению скелета и мускулатуры, в частности, усложнился скелет конечностей и их поясов, увеличилось количество специализированных мышц, обслуживающих конечности. Основные функции скелета: опора, основа для прикрепления мышц, участие в минеральном обмене.

В основе осевого скелета лежит хорда, затем вокруг хорды сформировались позвонки, они дифференцировались, увеличивалось количество отделов позвоночника, у человека в связи с прямохождением сформировались изгибы – 2 кифоза и 2 лордоза, а остатки хорды сохранились только в центральных участках межпозвоночных дисков.

Таким образом, у рыб имеются два отдела позвоночника:

–туловищный (туловищные позвонки сочленены с ребрами);

–хвостовой;

у амфибий:

–добавляются шейный и крестцовый отделы (по 1 позвонку);

у рептилий:

–шейный (8 позвонков, I – атлант, II – аксис);

–грудной (сочленены с ребрами, некоторые из которых спереди сочленены с грудиной);

–поясничный, крестцовый (содержат большее количество позвонков);

–хвостовой;

у птиц:

– шейный (до 25 позвонков);

– грудной;

– поясничный крестцовый и часть позвонков хвостового прочно соединены, образуя мощный крестец;

у млекопитающих:

–шейный (7 позвонков);

–грудной (9-24 позвонка);

–поясничный (3-9 позвонков);

–крестцовый (позвонки срастаются);

–хвостовой (копчиковый).

Онтофилогенетические аномалии осевого скелета у человека:

• дополнительные (шейные) ребра;

• увеличение позвонков хвостового отдела (длина хвоста до 20 см);

• увеличение числа крестцовых позвонков;

• расщепление задних отростков позвонков.

Онтофилогенетически обусловленные аномалии развития скелета конечностей у человека:

• добавочные кости запястья и предплюсны;

• полидактилия (более 5 пальцев);

• синдактилия (срастание фаланг пальцев);

• брахидактилия (укорочение фаланг пальцев).

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ

Задание 1. .Ознакомиться с различными типами строения нервной системы.Проследить образование головного и спинного мозга у хордовых животных. Зарисовать в альбом , ввести обозначение (рис. 3).

В Г

Рис. 3.Типы строения нервной системы беспозвоночных

Задание 2. Заполните табл. 2 «Сравнительная характеристика нервной системы беспозвоночных»

Типы животного мира Тип нервной системы Основные структуры
Кишечнополостные Диффузная Нервные клетки соединены отростками в виде сети. Сгущения нервных клеток в отдельных участках тела
Плоские черви Ганглиозно-стволовая – ортогон Головной ганглий, брюшные нервные стволы, соединённые комиссурами
Круглые черви Ганглиозно-стволовая Окологлоточное нервное кольцо, брюшной и спинной нервные стволы, окологлоточные нервные ганглии
Кольчатые черви Сложная ганглиозно-стволовая «Головной мозг» (надглоточные ганглии), парная брюшная нервная цепочка, окологлоточное нервное кольцо
Моллюски Разбросанная ганглиозно-стволовая Отдельные ганглии 4 или 5 пар, у головоногих – крупный головной мозг
Членистоногие Сложная ганглиозно-стволовая с цефализацией Головной мозг, состоящий из двух или трёх отделов, подглоточный ганглий, парная или непарная брюшная нервная цепочка
Читайте также:  Упражнения при защемлении позвоночника

Задание 3. Рассмотрите основные ароморфозы в эволюции головного мозга классов позвоночных животных с помощью муляжей и учебных таблиц, рис.4,5.Зарисуйте в альбом схемы строения головного мозга: I – рыб; II – амфибий; III – рептилий; IV – млекопитающих; соблюдая имеющиеся соотношения основных отделов. Введите обозначения.

Оцените уровень развития головного мозга рыб, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих.

Обратите внимание на филогенетические изменения в соотношениях отделов головного мозга, уменьшение размеров обонятельных долей, увеличение полушарий переднего мозга, уменьшение среднего мозга.

Б В Г

Рис. 4. Схемы строения головного мозга позвоночных.

1 – обонятельные луковицы;

2 – обонятельные доли;

3 – передний мозг;

4 – промежуточный мозг;

5 – средний мозг;

6 – мозжечок;

7 – продолговатый мозг;

8 – спинной мозг.

Одноименные отделы головного мозга у представителей различных классов выделены на рисунках одним цветом.

Задание 4.Заполните таблицу 3 «Особенности строения различных отделов головного мозга позвоночных», используя приведенный ниже материал».

Классы позвоночных Рыбы Амфибии Рептилии Млекопитающие
Тип головного мозга        
Ведущий отдел головного мозга        
Передний        
Промежуточный        
Средний        
Продолговатый        
Мозжечок        

Задание 5.Запишите в альбом основные виды пороков развития нервной системы.

Анэнцефалия – отсутствие головного мозга.

Ариэнцефалия – отсутствие переднего мозга.

Микроэнцефалия – малые размеры головного мозга.

Лиссэнцефалия – отсутствие извилин в коре или их небольшое количество, небольшая глубина борозд или высота извилин.

Голопрозэнцефалия – общий желудочек переднего мозга, неразделение переднего мозга на полушария.

Рахисхизис – несмыкание заднего шва нервной трубки спинного мозга.

Отсутствие мозолистого тела.

Задание 6.Ознакомиться с эволюцией передней конечности позвоночных животных: отметить сходство их строения, подтверждающее общность происхождения.

Рис.6. Строение передних конечностей позвоночных

6а. С помощью муляжей изучить строение передних конечностей позвоночных:

а-саламандра;

б-черепаха

в-крокодил;

г-птица;

д-летучая мышь;

е-кит;

ж-крот;

з-человек;.

6б. Отметить сходство их строения, подтверждающее общность происхождения (гомологичность) этих органов у всех классов позвоночных.

6в. Обратить внимание на различия в строении передней конечности млекопитающих, которые формируют представления об образе жизни и среде обитания этих представителей.

6г. Зарисовать в альбом схемы строения скелета передних конечностей позвоночных.

6д. На рисунках отметить:

1-плечевая кость;

2-лучевая кость;

3-локтевая кость;

4-кости запястья;

5-кости пястья;

6-фаланги кисти.

Гомологичные части выделить одинаковым цветом.

Задание 7. Рассмотреть различные типы позвонков на макропрепаратах и рисунках №7-10, заполнить табл. 4. «Сравнительная характеристика типов позвонков».

ТИПЫ ПОЗВОНКОВ ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЯ СТРОЕНИЕ ТЕЛА ПОЗВОНКА ПРИМЕРЫ
Амфицельные позвонки Греч. amphi – с обеих сторон + koiloma — полость Вогнутое спереди и сзади Рыбы, безногие и хвостатые земноводные, пресмыкающиеся
Процельные позвонки Греч. pro — вперед + koiloma — полость Вогнутый спереди и выпуклый сзади Бесхвостые земноводные, пресмыкающиеся (чешуйчатые, крокодилы)
Опистоцельные позвонки Греч. opisthos — сзади + koiloma — полость Выпуклые спереди и вогнутые сзади Хвостатые земноводные
Гетероцельные позвонки Греч. heteros — другой + koiloma — полость Выпукло-вогнутые с обеих сторон Птицы
Платицельные позвонки Фарнц. plat — плоский + koiloma — полость Плоско-вогнутой формы Млекопитающие, человек

Табл.4.Сравнительная характеристика типов позвонков

Рис.7. Tуловищный позвонок костистой рыбы: а – вид сбоку; б – вид опереди; 1 – тело позвонка; 2 – невральная дуга; 3 – верхний остистый отросток; 4 – нижний остистый отросток: 5 – отверстие в центре двояковогнутого тела позвонка; 6 – спинномозговой канал

Рис.8. Туловищный позвонок лягушки.А — общий вид; Б — продольный разрез:
1 — тело позвонка, 2 — верхняя дуга, 3 — канал для спинного мозга, 4 — остистый отросток, 5 — поперечный отросток, 6 — сочленовный отросток

Рис. 9. Позвонки варана. А – атлант; Б – эпистрофей; В – грудной позвонок; Г – продольный разрез грудного позвонка:

1– зубовидный отросток, 2 – тело позвонка, 3 – верхняя дуга, 4 – остистый отросток, 5 – спинномозговой канал, 6 – передний сочленовный отросток, 7 – задний сочленовный отросток

Рис. 10. Позвонки лисицы (вид спереди).

А — шейный позвонок; Б — грудной позвонок;

1 — тело позвонка, 2—верхняя дуга, 3 — остистый отросток, 4 — сочленовные поверхности верхних дуг (для сочленения соседних позвонков), 5 — канал для спинного мозга, 6 — поперечный отросток, 7 — рудимент шейного ребра, 8 — ребро, 9 — отверстие для кровеносных сосудов, 10 — головка ребра, 11 — бугорок ребра

Задание 8. Заполнить таблицу 5 «Онтофилогенетические предпосылки пороков развития осевого скелета у человека».

Порок развития Филогенетическая предпосылка Онтогенетическая предпосылка
Осевой скелет
1. Добавочные ребра в шейном или поясничном отделах Наличие ребер в шейном и поясничном отделах у пресмыкающихся Закладка шейных и поясничных ребер в эмбриогенезе человека и дальнейшее нарушение процессов избирательной гибели клеток и других механизмов редукции органов
2. Недоразвитие и несращение верхних дужек позвонков (spina bifida) Первичное существование хорды и появление несрастающихся дужек позвонков у круглоротых Несрастание закладок верхних дужек позвонков вследствие возможного нарушения взаимодействий по типу индукции, нарушения процессов клеточного размножения и избирательной адгезии
3. Персистирование хвоста    
Конечности
4. Болезнь Шпренгеля    
5. Полидактилия    

ЗАНЯТИЕ №23



Источник