Топографические взаимоотношения желудка с окружающими органами в эмбриогенезе

Применялись методы: эмбриологические, гистологические, морфометрии и математического анализа. Полученные результаты обpaбатывались методами вариационной статистики, определялись коэффициент вариабельности, корреляционная связь по методу рангов и достоверность.
В результате исследования была выявлена прямая корреляционная связь между площадью топографо-анатомических корреляций желудка к висцеральной поверхности печени и сроками эмбрионального развития, а также были определены сроки дифференциации мышечных слоев желудка, тонкой и толстой кишки.
У эмбрионов 6, 9 мм ТКД площадь топографоанатомической корреляции желудка к висцеральной поверхности печени составляет 25%. У эмбрионов 15 мм ТКД изучаемый параметр составляет 75%.
У предплодов 21, 27 мм ТКД площадь корреляций равна 100%. У предплодов 30, 32 мм ТКД площадь корреляций варьирует от 75% до 100%. У предплодов 38 мм ТКД площадь корреляций составляет 100%. В отношении дифференциации мышечных слоев стенок желудка, тонкой и толстой кишок наиболее существенные изменения в формировании данных слоев происходят в конце зародышевого - в начале предплодного периодов. У эмбрионов 6, 9, 15 мм ТКД в мезенхиме, составляющей стенки желудка, тонкой и толстой кишки, отчетливо контурирует закладка тонкого мышечного слоя, ориентированного в циркулярном направлении. Толщина данного слоя у эмбрионов 9 мм ТКД составляет 7,7 мкм, 15 мм ТКД - 15,4 мкм, 46,2 мкм. Закладка наружного продольного слоя и первые элементы fibrae obliguae появляются сначала в желудке у предплодов 27 мм ТКД. Толщина наружного продольного мышечного слоя составляет 15,4 мкм; 30,8 мкм. У предплодов 30 , 32, 38 мм ТКД закладка наружного продольного мышечного слоя определяется уже в тонкой и толстой кишке. Толщина продольного слоя:
- в тонкой кишке у предплодов 30 мм ТКД составляет 30,8 мкм; 32 мм ТКД - 46,2 мкм; 38 мм ТКД -30,8 мкм, 46,2 мкм, 77 мкм;
- в толстой кишке у предплодов 30 мм ТКД составляет 15,4 мкм; 32 мм ТКД - 15,4 мкм, 30,8 мкм; 38 мм ТКД - 30,8 мкм, 46,2 мкм;
- в стенке желудка у предплодов 30 мм ТКД составляет 30,8 мкм; 32 мм ТКД - 46,2 мкм, 77 мкм; 38 мм ТКД - 46,2 мкм, 77 мкм.
Таким образом, дифференциация мышечных слоев стенки некоторых отделов пищеварительной трубки и взаимоотношения желудка с печенью являются генетически запрограммированными и имеют строгую закономерность, которая находится в зависимости от стадий внутриутробного развития.
С использованием метода газоразрядной визуализации (ГРВ) проведено исследование секретов околоушных, подчелюстных и подъязычных больших слюнных желез у 20 больных 2 типом сахарного диабета и 14 пpaктически здоровых людей. Выявлено, что параметры ГРВ-грамм секретов больших слюнных желез у пациентов с сахарным диабетом существенно ниже, чем у относительно здоровых лиц (p ...
21 09 2026 19:37:35
Современный этап развития мирового и отечественного языкознания хаpaктеризуется антропоцентрической направленностью лингвистических исследований. Антропоцентризм является одним из фундаментальных свойств человеческого языка, так как взаимосвязь и взаимообусловленность языка и человека очевидна и не может вызывать никаких сомнений. «Идею антропоцентричности языка в настоящее время можно считать общепризнанной: для многих языковых построений представление о человеке выступает в качестве естественной точки отсчета» [1, 5]. Антропоцентрический подход в изучении языка или антропоцентрическая парадигма предполагает анализ человека в языке и языка в человеке. В.А. Маслова пишет, что «…антропоцентрическая парадигма выводит на первое место человека, а язык считается конституирующий хаpaктеристикой человека, его важнейшей составляющей. Человеческий интеллект, как и сам человек, немыслим вне языка и языковой способности как способности к порождению и восприятию речи. Если бы язык не вторгался во все мыслительные процессы, если бы он не был способен создавать новые ментальные прострaнcтва, то человек не вышел бы за рамки непосредственно наблюдаемого. Текст, создаваемый человеком, отражает движении человеческой мысли, строит возможные миры, запечатлевая в себе динамику мысли и способы ее представления с помощью средств языка» [1, 8].
...
20 09 2026 13:15:33
Статья в формате PDF
240 KB...
19 09 2026 12:20:49
Статья в формате PDF
298 KB...
18 09 2026 16:48:30
Статья в формате PDF
379 KB...
17 09 2026 17:28:32
В работе представлены результаты исследования влияния высокоинтенсивных физических факторов электрического поля коронного разряда (ЭПКР), создаваемого установкой «Экран», и некогерентных световых импульсов (НСИ), создаваемых установкой «Стимул» [1, 2], на семена овощных культур, с целью повышения урожайности.
По результатам исследования выявлено, что все использованные в эксперименте режимы высокоинтенсивного физического воздействия на семена овощных культур оказывают стимулирующий биологический эффект при оценке урожайности. Определено, что наиболее эффективными режимами ЭПКР для повышения урожайности овощных культур являются режимы с напряженностью электрического поля 3,5 кВ/см и 5 кВ/см. Выявлено, что наиболее эффективными режимами НСИ для повышения урожайности овощных культур является режим с запасенной суммарной электрической энергией импульсного источника энерго-питания 80 кДж. Показано, что при воздействии на посадочный материал картофеля НСИ с запасенной суммарной электрической энергией 40 кДж наблюдается стимулирование роста, развития, повышение всхожести и сокращение вегетационного периода картофеля. Кроме того, данное физическое воздействие вызывает повышение качества урожая картофеля, т.к. вес и количество крупных и средних клубней в опытной группе значительно больше, чем в контрольной.
...
16 09 2026 10:19:10
Статья в формате PDF
133 KB...
15 09 2026 23:55:49
Статья в формате PDF
111 KB...
14 09 2026 14:17:18
Статья в формате PDF
149 KB...
13 09 2026 20:45:29
Статья в формате PDF
279 KB...
12 09 2026 9:24:19
Статья в формате PDF
104 KB...
11 09 2026 3:17:21
Статья в формате PDF
120 KB...
10 09 2026 18:51:14
Статья в формате PDF
262 KB...
09 09 2026 4:22:12
Статья в формате PDF
266 KB...
08 09 2026 17:19:46
Статья в формате PDF
121 KB...
07 09 2026 9:57:26
Статья в формате PDF
132 KB...
06 09 2026 5:42:48
Статья в формате PDF
109 KB...
05 09 2026 14:17:38
Статья в формате PDF
110 KB...
04 09 2026 17:44:32
Статья в формате PDF 115 KB...
03 09 2026 6:30:10
Статья в формате PDF
111 KB...
02 09 2026 11:26:39
Статья в формате PDF
102 KB...
31 08 2026 14:59:10
Статья в формате PDF
141 KB...
30 08 2026 14:20:14
Статья в формате PDF
106 KB...
29 08 2026 18:33:23
Статья в формате PDF
137 KB...
28 08 2026 17:47:52
26 08 2026 3:33:55
25 08 2026 4:22:49
Статья в формате PDF
112 KB...
24 08 2026 0:23:43
Статья в формате PDF
163 KB...
23 08 2026 6:39:51
Статья в формате PDF
138 KB...
22 08 2026 19:29:35
Статья в формате PDF
113 KB...
21 08 2026 17:48:45
Статья в формате PDF
131 KB...
18 08 2026 19:52:34
16 08 2026 6:14:32
Статья в формате PDF
116 KB...
15 08 2026 12:41:39
Статья в формате PDF
288 KB...
14 08 2026 7:20:54
Статья в формате PDF
478 KB...
13 08 2026 21:42:48
Еще:
Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::