Слайды и текст этой онлайн презентации
Слайд 1
Значение опорно-двигательной системы. Состав, строение, свойства и рост костей
«Всё бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению – мышечному движению».
И.М.Сеченов
Слайд 2
Цели нашего урока.
Раскрыть основные функции опорно-двигательной системы.
Доказать что кость живой орган.
Сформировать знания о строении, химическом составе и свойствах костей, показать взаимосвязь строения костей и выполняемых ими функций.
Выяснить, почему кости выдерживают большие нагрузки, каковы особенности, обеспечивающие прочность и относительную лёгкость скелета.
Узнать, как кости растут и развиваются в длину и толщину, а также восстанавливаются при переломах.
Слайд 3
Опорно-двигательная система.
Активная часть (мышцы). Пассивная часть (кости) около 600 скелетных мышц Примерно 208-210 костей
Соединительно-тканные образования
(связки, суставы, хрящи, фасции).
Слайд 4
Значение (функции) опорно-двигательной системы.
Активная часть мышцы Пассивная часть скелет.
Механические функции
1.Опорная функция проявляется в том, что кости скелета и мышцы образуют прочный каркас, остов, определяющий положение внутренних органов и не дающий им смещаться.
2.Двигательная функция. Обеспечивают передвижение тела и его частей в пространстве.
Кости мощные рычаги, с помощью которых совершаются разнообразные движения тела.
Мышцы приводят всю эту систему рычагов в движение.
3.Защитная функция. Создают полости тела для защиты внутренних органов от травм: грудная клетка защищает лёгкие, сердце; череп – головной, позвоночник - спинной мозг. Органы брюшной полости находятся под защитой позвоночника и брюшного пресса.
4.Формообразующая функция определяют размеры тела, форму, позу, осанку.
Слайд 5
Значение (функции) опорно-двигательной системы.
Биологические функции для мышц:
Обменная (запасающая) функция:
Мышцы запасают гликоген (животный крахмал) – источник энергии. В процессе его окисления в митохондриях вырабатывается энергия.
Энергетическая функция – превращение химической энергии в механическую и тепловую.
Слайд 6
Значение (функции) опорно-двигательной системы.
Биологические функции для костей:
Кости источник Са, F, P, Mg и других
минеральных веществ. Скелет активно участвует в обмене веществ в частности в поддержании на определённом уровне минерального состава крови.
Кроветворная функция. В красном костном мозге образуются эритроциты, лейкоциты, тромбоциты.
Слайд 7
Скелет
В переводе с греческого языка «skeleton soma»,буквально «высохшее тело».
В ходе урока нам предстоит ответить на вопросы:
1.Какие свойства и особенности строения костей обеспечивают выполнение механических функций?
2.Благодаря каким особенностям строения кости выполняют биологические функции?
Слайд 8
Кости человека прочны, упруги, но одновременно с этим и легки. Большая берцовая кость, находящаяся в вертикальном положении, может выдержать груз 1650 кг, бедренная - 1500 кг, плечевая – 850 кг, коленная чашечка – 600 кг. Предел прочности рёбер на излом у молодых колеблется от 85 до 110 кг.
Кость в 30 раз твёрже кирпича, в 25 раз - гранита, прочнее дуба. По прочности она в 9 раз превосходит свинец и почти также прочна, как чугун.
У человека массой 70 кг средняя масса скелета 8-9 кг. У взрослого мужчины скелет составляет 18% от веса, у женщины – 16%, у новорожденного 14%.
Слайд 9
Костная ткань
Клетки костной ткани. Межклеточное вещество.
Остеобласты Остеоциты Остеокласты. Неорганические Органические вещ-ва. вещ-ва. оссеиновые волокна.
Клетки костной ткани.
Остеобласты. Постоянно делятся за их счёт кость растёт
Остеоциты. Зрелые клетки образующие кость и не способные к делению
Остеокласты. Многоядерные образования предназначены расщеплять (растворять) то, что препятствует перестройке кости.
Слайд 10
Химический состав кости.
30-35% органические вещества: волокнистый белок коллаген, оссеиновые волокна; углеводы - мукополисахариды (полимеры состоящие на 70-80% из углевода и 20-30% из белка) ферменты, лимонная кислота.
65-70% неорганические вещества, (10% вода). Костные пластины из ионов гидрооксиапатита, сульфата, карбоната, и ионов макроэлементов: 1200г Са, 530г Р, 11г Mg и до 30 микроэлементов Al, F, Mn, Pb, Co, Ra Sr Ba, Fe, Mo и другие.
Слайд 11
Лабораторная работа. «Микроскопическое строение кости».
Слайд 12
Поперечный срез кости.
3
1
2
Почему корпус самолета делают из прочных дюралюминиевых трубчатых конструкций, а не из листового проката?
Слайд 13
Закрепление:
1.Какие вещества придают костям гибкость и упругость?
2.Какие вещества обеспечивают твёрдость костей?
3.Чем обеспечивается прочность костей?
4.При заболевании ребёнка рахитом в организме снижается усвоение солей Са в костях. Как изменяются при этом кости скелета?
Слайд 14
Кости скелета
Губчатые Трубчатые
Смешенные Плоские, широкие
Слайд 15
Самостоятельная работа с учебником и раздаточным материалом
Прочти статью учебника типы костей и продумай ответы на вопросы:
1. Где встречается данный вид костей, назови их.
2. Дай краткую характеристику данному виду костей.
3. В связи со строением, какие функции для них характерны?
4. Данные характеристики используй при заполнении незаполненных граф в таблице: «Типы костей».
Слайд 16
Строение губчатой кости
Слайд 17
Типы костей Примеры костей данного типа. Особенности строения Значение.
Плос-кие, широ-кие. Кости свода черепа (лоб-ная, затылочная, теменные и височные), лопатки, та-зовые кости. С одной стороны выпуклые, с дру-гой – вогнутые, ширина и длина их значительно преобладает над толщиной. Они состоят из двух па раллельных пластинок компактно-го вещества, между которыми крест-накрест располагается, как балки, губчатое вещество.
Губчатые. Длинные кости: грудина, рёбра. Короткие: позвон-ки, надколенник, кости запястья и предплюсны. Встречаются в местах, где большая нагрузка сочетается с подвиж-ностью. Губчатые кос-ти несут опорную функцию.
Длинные трубчатые – кос-ти бедра, голени (малая и большая берцовые), плеча, предплечья (локтевая лу-чевая) и короткие трубча-тые – кости пясти, плюс-ны, фаланги пальцев. Имеют вид цилиндров с утолщен-ными краевыми концами и по-лостью внутри. Встречаются в местах, где необходима боль-шая прочность и ам-плитуда движений (рычаги тело).
Слайд 20
Как кости растут в длину?
Как кости растут в толщину?
Почему и как в костях образуются полости?
Почему полезны для скелета физические упражнения?
У молодого петуха удалили всю бедренную кость, но сохранили её надкостницу. Через некоторое время кость восстановилась. Какие выводы можно сделать из этого опыта?
При заболевании ребёнка рахитом в организме снижается усвоение солей кальция в костях. Как изменяются при этом кости скелета?
Слайд 21
«Костная система человеческого организма устроена таким образом, что при наибольшей лёгкости она представляет наибольшую крепость и всего лучше в состоянии противодействовать влиянию толчка и сотрясения»
Петр Францевич Лесгафт
Слайд 22
От чего зависят прочность костей скелета?
Лёгкость: -полость внутри трубчатых костей,
-губчатое вещество.
От чего зависят лёгкость костей скелета?
Прочность -плотное вещество с костными пластинками особо ориентировано.
-определённое соотношение органических и минеральных веществ.
-трубчатое строение кости.
Слайд 23
Сделай вывод:
Какие особенности строения и свойства костей обеспечивают выполнение костями их функции?
Благодаря особому строению, химическому составу кость выполняет свои функции.
Докажи, что кость живой орган.
Кость образована клетками и межклеточным веществом. Она растет и развивается; выполняет механические и биологические функции.