наука, изучающая клетку. Видеоурок. Биология 9 Класс
Понятие «клетка» мы уже хорошо знаем из предыдущих классов, это структурная единица живого, тот кирпичик, который лежит в основе всей жизни на земле (рис. 1).
Рис. 1. Клетка – структурная единица живого (Источник)
Все живые существа, за исключением вирусов, состоят из клеток. Но для ученых прошлого клеточное строение живых организмов было не таким очевидным, как для нас с вами. Наука, изучающая клетку, цитология, сформировалась лишь к середине XIX века. Без знания о том, откуда берется жизнь, что является ее мельчайшей единицей, вплоть до Средневековья появлялись теории о том, например, что лягушки происходят от грязи, а мыши зарождаются в грязном белье (рис. 2).
Рис. 2. Теории Средневековья (Источник)
«Грязное белье средневековой науки» первым «разворошил» в 1665 г. английский естествоиспытатель Роберт Гук (рис. 3).
Рис. 3. Роберт Гук (Источник)
Он впервые рассмотрел и описал оболочки растительных клеток. А уже в 1674 г. его голландский коллега Антони ван Левенгук (рис. 4) первым разглядел под самодельным микроскопом некоторых простейших и отдельные клетки животных, такие как эритроциты и сперматозоиды.
Рис. 4. Антони ван Левенгук (Источник)
Исследования Левенгука казались современникам настолько фантастическими, что в 1676 году Лондонское королевское общество, куда он отсылал результаты своих исследований, очень сильно в них засомневалось. Существование одноклеточных организмов и клеток крови, например, никак не укладывалось в рамки тогдашней науки.
Чтобы осмыслить результаты труда голландского ученого, потребовалось несколько веков. Только к середине XIX в. немецкий ученый Теодор Шванн, основываясь на трудах своего коллеги Маттиаса Шлейдена (рис. 5), сформулировал основные положения клеточной теории, которой мы пользуемся и по сей день.
Рис. 5. Теодор Шванн и Маттиас Шлейден (Источник)
Шванн доказал, что клетки растений и животных имеют общий принцип строения, потому что образуются одинаковым способом; все клетки самостоятельны, а любой организм – это совокупность жизнедеятельности отдельных групп клеток (рис. 6).
Рис. 6. Эритроциты, деление клетки, молекула ДНК (Источник)
Дальнейшие исследования ученых позволили сформулировать основные положения современной клеточной теории:
- Клетка – универсальная структурная единица живого.
- Клетки хранят, перерабатывают, реализуют и передают наследственную информацию.
- Клетка – это самостоятельная биосистема, отражающая определенный структурный уровень организации живой материи.
- Многоклеточные организмы – это комплекс взаимодействующих систем различных клеток, обеспечивающих организму рост, развитие, обмен веществ и энергии.
- Клетки всех организмов сходны между собой по строению, химическому составу и функциям.
Клетки чрезвычайно разнообразны. Они могут различаться по структуре, форме и функциям (рис. 7).
Рис. 7. Разнообразие клеток (Источник)
Среди них есть свободно живущие клетки, которые ведут себя как особи популяций и видов, как самостоятельные организмы. Их жизнедеятельность зависит не только от того, как работают внутриклеточные структуры, органоиды. Они сами вынуждены добывать себе пищу, перемещаться в окружающей среде, размножаться, то есть действовать как маленькие, но вполне самостоятельные особи. Таких свободолюбивых одноклеточных очень много. Они входят во все царства клеточной живой природы и населяют все среды жизни на нашей планете. В многоклеточном организме клетка является его частью, из клеток образуются ткани и органы.
Размеры клеток могут быть очень разными – от одной десятой микрона и до 15 сантиметров – таков размер яйца страуса, представляющего собой одну клетку, а вес этой клетки – полтора килограмма. И это далеко не предел: яйца динозавров, к примеру, могли достигать в длину целых 45 сантиметров (рис. 8).
Рис. 8. Яйцо динозавра (Источник)
Обычно у многоклеточных организмов разные клетки выполняют различные функции. Клетки, сходные по строению, расположенные рядом, объединенные межклеточным веществом и предназначенные для выполнения определенных функций в организме, образуют ткани (рис. 9).
Рис. 9. Образование ткани (Источник)
Жизнь многоклеточного организма зависит от того, насколько слаженно работают клетки, входящие в его состав. Поэтому клетки не конкурируют между собой, напротив, кооперация и специализация их функций позволяет организму выжить в тех ситуациях, в которых одиночные клетки не выживают. У сложных многоклеточных организмов – растений, животных и человека – клетки организованы в ткани, ткани – в органы, органы – в системы органов. И каждая из этих систем работает на то, чтобы обеспечить существование целому организму.
Несмотря на все разнообразие форм и размеров, клетки разных типов схожи между собой. Такие процессы, как дыхание, биосинтез, обмен веществ, идут в клетках независимо от того, являются ли они одноклеточными организмами или входят в состав многоклеточного существа. Каждая клетка поглощает пищу, извлекает из нее энергию, избавляется от отходов обмена веществ, поддерживает постоянство своего химического состава и воспроизводит саму себя, то есть осуществляет все процессы, от которых зависит ее жизнь.
Все это позволяет рассматривать клетку как особую единицу живой материи, как элементарную живую систему (рис. 10).
Рис. 10. Схематический рисунок клетки (Источник)
Все живые существа, от инфузории до слона или кита, самого крупного на сегодняшний день млекопитающего, состоят из клеток. Разница лишь в том, что инфузории – самостоятельные биосистемы, состоящие из одной клетки, а клетки кита организованы и взаимосвязаны как части большого 190-тонного целого. Состояние всего организма зависит от того, как функционируют его части, то есть клетки.
Список литературы
- Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б., Сонин Н.И. Биология. Общие закономерности. – Дрофа, 2009.
- Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. Основы общей биологии. 9 класс: Учебник для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений/ Под ред. проф. И.Н. Пономаревой. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2005
- Пасечник В.В., Каменский А.А., Криксунов Е.А. Биология. Введение в общую биологию и экологию: Учебник для 9 класса, 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2002.
Дополнительные рекомендованные ссылки на ресурсы сети Интернет
- Krugosvet.ru (Источник).
- Uznaem-kak.ru (Источник).
- Mewo.ru (Источник).
Домашнее задание
- Что изучает цитология?
- Каковы основные положения клеточной теории?
- Чем различаются клетки?
interneturok.ru
Цитология | Биофак МГУ
Лекции:
Программа курса по цитологии
Лекции по цитологии 1 (презентации)
Лекции по цитологии 2 (презентации)
Написанные лекции по цитологии 1
Написанные лекции по цитологии 2
Семинары:
Занятия по цитологии
Учебники:
В.Л. Быков — Цитология и общая гистология
Ю.И. Афанасьев — Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии
Bruce Alberts — Molecular Biology of the cell (Fifth Edition)
Bruce Alberts — Molecular Biology of the cell (Sixth Edition)
Bruce Alberts — Molecular Biology of the cell(Reference Edition), Part 1
Bruce Alberts — Molecular Biology of the cell(Reference Edition), Part 2
Bruce Alberts — Molecular Biology of the cell(Reference Edition), Part 3
Брюс Альбертс — Молекулярная биология клетки, Том 1 (pdf)
Брюс Альбертс — Молекулярная биология клетки, Том 2 (pdf)
Брюс Альбертс — Молекулярная биология клетки, Том 3 (pdf)
Брюс Альбертс — Молекулярная биология клетки в 3-х томах (djvu)
Lodish H. — Molecular Cell Biology
Lodish H. — Molecular Cell Biology (5ed, Freeman, 2003)
Dr. H. G. Kapitza — Microscopy from the very beginning
Дж. Уилсон, Т. Хант — Молекулярная биология клетки (Сборник задач)
Дополнительная литература:
Ю.И. Афанасьев — Гистология, цитология и эмбриология (pdf)
Ю.И. Афанасьев — Гистология, цитология и эмбриология (djvu)
А. Фултон — Цитоскелет. Архитектура и хореография клетки.
Пальцев М.А., Иванов А.А. — Межклеточные взаимодействия
Атласы:
С.И. Юшканцева, В.Л. Быков — Гистология, цитология и эмбриология (Краткий атлас)
С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров, В.Л. Горячкина — Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии
Wolfgang Kuehnel — Color Atlas of Cytology, Histology, and Microscopic Anatomy
М.Г. Абрамов — Гематологический атлас
Н.Н. Марфенин — Иллюстрированный атлас беспозвоночных Белого Моря (Путеводитель по фауне массовых видов)
И.В. Алмазов, Л.С. Сутулов — Атлас по гистологии и эмбриологии
Leslie P. Gartner, James L. Hiatt — Color Atlas and Text of Histology
Методички:
Ю.С. Ченцов — Введение в клеточную биологию. Общая цитология. (pdf).
Ю.С. Ченцов — Введение в клеточную биологию. Общая цитология. (doc).
Смирнова Т.А. — Практикум по клеточной биологии
Полезное:
Материалы по курсу «Цитология»
Таблица «Типы контактов» по цитологии
Микроскопия на русском языке (перевод книги Dr. H. G. Kapitza — Microscopy from the very beginning)
Дополнительные статьи по цитологии
Список статей по цитологии
Дополнительные полезные материалы по цитологии
Препараты:
К зачёту:
Студентам к зачёту по цитологии
К экзамену:
Экзаменационные вопросы по цитологии
Вопросы к экзамену по клеточной биологии
Билеты по цитологии 1
Шпаргалки по цитологии
chembaby.com
наука о клетке. Биология, Общие биологические закономерности (9–11 класс): уроки, тесты, задания.
Вход на портал- Предметы
- Биология
- Общие биологические закономерности (9–11 класс)
-
Клеточная теория. Органоиды клетки, их функции
-
Сходства и различия в строении клеток живых организмов
-
Химический состав клетки
www.yaklass.ru
ЦИТОЛОГИЯ — это… Что такое ЦИТОЛОГИЯ?
цитология — цитология … Орфографический словарь-справочник
ЦИТОЛОГИЯ — (от цито… и …логия) наука о клетке. Изучает строение и функции клеток, их связи и отношения в органах и тканях у многоклеточных организмов, а также одноклеточные организмы. Исследуя клетку как важнейшую структурную единицу живого, цитология… … Большой Энциклопедический словарь
ЦИТОЛОГИЯ — ЦИТОЛОГИЯ, изучение живых КЛЕТОК, их строения, поведения и функций. Начало этой дисциплине положил Роберт Гук, который в 1665 г. исследовал под микроскопом пробку. Различные типы микроскопов до сих пор являются основным инструментом цитологии. В… … Научно-технический энциклопедический словарь
ЦИТОЛОГИЯ — ЦИТОЛОГИЯ, цитологии, мн. нет, жен. (от греч. kytos сосуд и logos учение) (биол.). Отдел биологии, изучающий строение и жизнь клетки. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова
ЦИТОЛОГИЯ — ЦИТОЛОГИЯ, и, жен. Наука о клетке 2, её строении и функциях. | прил. цитологический, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова
цитология — сущ., кол во синонимов: 7 • биология (73) • кариология (1) • цита (1) • … Словарь синонимов
ЦИТОЛОГИЯ — ЦИТОЛОГИЯ, учение о строении и жизнедеятельности клетки, отдел гистологии, выросший за последние годы в самостоятельную область биологии с собственной методикой исследования и специфической проблематикой. Зарождение Ц. относится к 40 м годам 19 в … Большая медицинская энциклопедия
цитология — — [http://www.eionet.europa.eu/gemet/alphabetic?langcode=en] EN cytology A branch of the biological sciences which deals with the structure, behaviour, growth, and reproduction of cells and the functions and chemistry of cell components.… … Справочник технического переводчика
Цитология — (от цито… и …логия), наука о клетке. Изучает строение и функции клеток, их взаимодействия в тканях и органах многоклеточных организмов, а также одноклеточные организмы. Зародилась в 17 в. благодаря открытию и использованию микроскопа (А.… … Иллюстрированный энциклопедический словарь
Цитология — * цыталогія * cytology биологическая дисциплина, которая изучает структуру, функции и эволюцию клеток. Основы Ц. заложены в конце XVII в. с изобретением микроскопа … Генетика. Энциклопедический словарь
dic.academic.ru
Цитология (клеточная биология) — Мегаобучалка
ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ ПО ГИСТОЛОГИИ
История развития гистологии как науки. Методы исследования.
1.1. Назначение, содержание, место гистологии, цитологии и эмбриологии в системе подготовки врача. Возникновение и развитие гистологии, цитологии и эмбриологии как самостоятельных наук. Роль отечественных ученых в создании самостоятельных кафедр гистологии в России в Х1Х в. Развитие гистологии, цитологии и эмбриологии в ХХ в. Современный этап в развитии гистологии, цитологии и эмбриологии.
1.2. Методы изготовления препаратов для световой микроскопии. Сущность и методы фиксации микрообъектов. Способы уплотнения (заливки). Микротомия с использованием салазочных, ротацнонных микротомов. Метод замораживания. Сущность и методы окраски микропрепаратов. Срезы, мазки, отпечатки, пленки.
Техника микроскопирования в световых микроскопах. Особенности микроскопии в ультрафиолетовых лучах, люминесцентная микроскопия, фазовоконтрастная микроскопия, интерференционная микроскопия, лазерная конфокальная микроскопия.
1.3. Электронная микроскопия (трансмиссионная и сканирующая), методы изготовления микрообъектов для электронной микроскопии. Специальные методы изучения микрообъектов – гистохимия (в том числе электронная гистохимия), радиоавтография, иммуногистохимия, фракционирование клеточного содержимого с помощью ультрацентрифугирования. Методы исследования живых клеток – культуры тканей вне- и внутри организма, клонирование, образование гетерокарионов и гибридов клеток, прижизненная окраска.
1.4. Количественные методы исследования: цитофотометрия, электронная микрофотометрия, спектрофлуорометрия, денситометрия.
1.5. Методы исследования в эмбриологии – особенности фиксации и приготовления тотальных препаратов и срезов органов эмбриона. Серийные срезы и пластическая реконструкция эмбриологических объектов. Методы определения возраста эмбриона человека.
Цитология (клеточная биология)
2.1. Предмет и задачи цитологии, ее значение в системе биологических и медицинских наук. Основные положения клеточной теории на современном этапе развития науки. Понятие о клетке, как основной единице живого. Общий план строения клеток эукариот: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. Неклеточные структуры как производные клеток. Взаимосвязь формы и размеров клеток с их функциональной специализацией.
2.2. Строение клетки.
2.2.1. Биологическая мембрана как основа строения клетки. Строение,
основные свойства и функции. Понятие о компартментализации клетки и ее функциональное значение.
2.2.2. Клеточная оболочка. Внешняя клеточная (плазматическая) мембрана. Структурно-химические особенности. Характеристика надмембранного слоя (гликокаликса) и подмембранного (кортикального) слоя. Морфологическая характеристика и механизмы барьерной, рецепторной и транспортной функций. Взаимосвязь плазматической мембраны над- и подмембранного слоев клеточной оболочки в процессе функционирования. Структурные и химические механизмы взаимодействия клеток.
2.2.3. Специализированные структуры клеточной оболочки: микро-ворсинки, реснички, базальиые иивагинации. Их строение и функции. Общая характеристика межклеточных взаимодействий. Классификация. Межклеточные соединения (контакты): простые контакты, соединения типа замка, плотные соединения, десмосомы, щелевидные контакты (нексусы), синаптические соединения (синапсы).
2.2.4. Цитоплазма.
2.2.4.1. Гиалоплазма. Физико-химические свойства, химический состав. Участие в клеточном метаболизме.
и специального значения. Мембранные и немембранные органеллы.
2.2.4.2Л. Органеллы общего значеиия.
Мембранные:
Эндоплазматическая сеть. Строение и функции гранулярной и гладкой эндоплазматической сети. Особенности строения в зависимости от специфики метаболических процессов в клетке.
Пластинчатый комплекс (Комплекс Гольджи). Строение и функции. Его роль в выполнении железистымя клетками аекреторной функцни,в химической модификации поступающих белков. Значение во взаимодействии мембранных структур.
Лизосомы. Строение, химический состав, функции. Понятие о лизосомах, протеосомах, эндосомах, об аутофагосомах и гетерофагосомах.
Пероксисомы. Строение, химическии состав, функции.
Митохондрии. Строение, функции. Представление об автономной системе синтеза белка. Особенности митохондриального аппарата в клетках с различным уровнем биоэнергетических процессов.
Немем бранные:
Рибосомы. Строение, химический состав, функции.Понятие о по-лисомах. Роль свободных и связанных с мембранами эндоплазматической сети рибосом в биосинтезе клеточных белков.
Центриоли. Строение и функции в неделящемся ядре и при митозе.
Фибриллярные структуры цитоплазмы. Цитоскелет. Основные компоненты цитоскелета: микротрубочки, микрофиламенты, тонофила-менты (промежуточные филаменты). Их строение, химический состав.
2.2.4.2.2. Органеллы специального значения: миофибриллы, микро-ворсинки, реснички, жгутики. Строение и функциональное значение в клетках, выполняющих специальные функции.
2,2.4.3. Включения, Определение. Классификация. Значение в жизнедеятельности клеток и организма. Строение и химический состав различных видов включений.
2.2.4.4. Ядро. Роль ядра в хранении и передаче генетической информации и в синтезе белка.
Форма и количество ядер. Понятие о ядерно-цитонлазматическом
отношении. Общий план строения интерфазного ядра: хроматин, ядрышко, ядерная оболочка, кариоплазма (нуклеоплазма).
Кариоплазма (нуклеоплазма). Физико-химические свойства, химический состав. Значение в жизнедеятельности ядра.
Хроматин. Строение и химический состав. Структурно-химическая характеристика хроматиновых фибрилл, перихроматиновых фибрилл, пе-рихроматиновых и интерхроматиновых гранул. Роль основных и кислых белков в структуризации и в регуляции метаболической активности хрома-тина. Понятие о нуклеосомах; механизм компактизации хроматиновых фибрилл. Понятие о деконденсированном и конденсированном хроматине (зухроматине, гетерохроматине, хромосомах), степень их участия в синтетических процессах. Строение хромосомы. Половой хроматин.
Ядрышко. Ядрышко как производное хромосом. Понятие о ядрышко-вом организаторе. Количество и размер ядрышек. Химический состав, строение, функция. Характеристика фибриллярных и гранулярных компонентов, их взаимосвязь с интенсивностью синтеза РНК. Структурно-функциональная лабильность ядрышкового аппарата.
Ядерная оболочка. Строение и функции, Структурно-функциональная характеристика наружной и внутренней мембран, перинуклеарного пространства, комплекса поры. Взаимосвязь количества ядерных пор и интенсивности метаболичгской активности клеток. Связь ядерной оболочки с зндоплазматической сетью; роль наружной мембраны в процессе новообразования клеточных мембран.
2.3. Основные проявления жизнедеятельности клеток.
2.3.1. Синтетические процессы в клетке. Взаимосвязь компонентов
клетки в процессах анаболизма и катаболизма. Понятие о секреторном цикле; механизмы поглощения и выделения продуктов в клетке.
2.3.2. Внутриклеточная регенерация. Общая характеристика и биологическое значение.
2.3.3. Информационные межклеточные взаимодействия. Гуморал-ные, синаптические, взаимодействия через внеклеточный матрикс и щелевые контакты.
2.3.4. Реакция клеток на внешние воздействия. Структурные и функциональные изменения клеток и отдельных клеточных компонентов в процессах реактивности и адаптации. Физиологическая и ренаративная регенерация: сущность и механизмы.
megaobuchalka.ru
Основы цитологии
Цитология (от греч. cytos — ячейка, клетка) — наука о клетке. Современная цитология изучает строение клеток, их функционирование как элементарных живых систем. В 1938 году Т. Шванн показал, что клетки растений и животных принципиально сходны между собой (гомологичны). Сам термин «гомологичности» означает сходство по коренным свойствам и отличие по второстепенным.
Гомологичность в строении клеток определяется сходством общеклеточных функций, направленных на поддержание жизни самих клеток и на их размножение. Среди живых организмов встречаются два типа организации клеток: прокариотические (доядерные) — клетки бактерий и сине-зеленых водорослей и эукариотические (ядерные) — клетки всех остальных живых организмов.
Все клетки организма человека имеют общий план строения (Рис.1 а, б). Плазматическая мембрана ограничивает клетку снаружи, внутри расположена протоплазма, в которой выделяют клеточное ядро и цитоплазму.
Клеточное ядро — наиболее крупное образование в клетке, играющее важнейшую функцию — хранение и передача генетической информации. От цитоплазмы ядро отделено ядерной оболочкой, состоящей из внутренней и наружной мембран. В ядре содержится хроматин, ядрышки и кариоплазма. Хроматин — комплекс белков и ДНК. Фибриллы хроматина могут располагаться рыхло, в результате чего в световой микроскоп виден диффузный хроматин (эухрома-тин). Кроме того, фибриллы могут собираться в отдельные глыбки, образуя плотный гетерохроматин. Основную массу ядрышек составляют РНК и белки. В этих структурах образуются рибосомы. Хроматин и ядрышки прикреплены к ядерной оболочке.
В цитоплазме располагаются различные органеллы — митохондрии, аппарат Гольджи, рибосомы, лизосомы, а также элементы цитоскелета — микротрубочки, микрофила-менты, филаменты.
Рис. 1. Схематическое электронно-микроскопическое представление о строении клетки и строения клетки при световой микроскопии.
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:
111
www.article-factory.ru
Цитология Википедия
Рисунок Роберта Гука, изображающий срез пробковой ткани под микроскопом (из книги Micrographia, 1664 год)Цитоло́гия (греч. κύτος «клетка» и λόγος — «учение», «наука») — раздел биологии, изучающий живые клетки, их органеллы, их строение, функционирование, процессы клеточного размножения, старения и смерти.
Также используются термины клеточная биология, биология клетки (англ. cell biology).
Возникновение и развитие цитологии[ | ]
Термин «клетка» впервые употребил Роберт Гук в 1665 году, при описании своих «исследований строения пробки с помощью увеличительных линз». В 1674 году Антони ван Левенгук установил, что вещество, находящееся внутри клетки, определенным образом организовано. Он первым обнаружил клеточные ядра. На этом уровне представление о клетке просуществовало ещё более 100 лет.
Изучение клетки ускорилось в 1830-х годах, когда появились усовершенствованные микроскопы. В 1838—1839 ботаник Маттиас Шлейден и анатом Теодор Шванн практически одновременно выдвинули идею клеточного строения организма. Т. Шванн предложил термин «клеточная теория» и представил эту теорию научному сообществу. Возникновение цитологии тесно связано с созданием клеточной теории — самого широкого и фундаментального из всех биологических обобщений. Согласно клеточной теории, все растения и животные состоят из сходных единиц — клеток, каждая из которых обладает всеми свойствами живого.
Важнейшим дополнением клеточной теории явилось утверждение знаменитого немецкого натуралиста Рудольфа Вирхова, что каждая клетка образуется в результате деления другой клетки.
В 1870-х годах были открыты два способа деления клетки эукариот, впоследствии названные митоз и мейоз. Уже через 10 лет после этого удалось установить главные для генетики особенности этих типов деления. Было установлено, что перед митозом происходит удвоение хромосом и их равномерное распределение между дочерними клетками, так что в дочерних клетках сохраняется прежнее число хромосом. Перед мейозом число хромосом также удваивается, но в первом (редукционном) делении к полюсам клетки расходятся двухроматидные хромосомы, так что формируются клетки с гаплоидным набором, число хромосом в них в два раза меньше, чем в материнской клетке. Было установлено, что число, форма и размеры хромосом — кариотип — одинаково во всех соматических клетках животных данного вида, а число хромосом в гаметах в два раза меньше. Впоследствии эти цитологические открытия легли в основу хромосомной теории наследственности.
Клиническая цитология[ | ]
Клиническая цитология является разделом лабораторной диагностики и носит описательный характер. В частности, важным разделом клинической цитологии является онкоцитология, перед которой ставится задача диагностики новообразований. Раздел рассматривается в рамках гистологии, патологической анатомии, микробиологии и биохимии.
См. также[ | ]
ru-wiki.ru