Введение
Анатомия – это раздел морфологии, занимающийся изучением структуры организмов и их частей. Анатомия является отраслью естествознания, изучающей структурную организацию живых существ. Это древняя наука, берущая свое начало в доисторические времена. Анатомия тесно связана с биологией развития, эмбриологией, сравнительной анатомией, эволюционной биологией и филогенетикой, поскольку именно эти процессы формируют анатомию как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Анатомия и физиология, изучающие соответственно структуру и функции организмов и их частей, представляют собой естественную пару взаимосвязанных дисциплин и часто изучаются совместно. Анатомия человека является одной из основных наук, применяемых в медицине, и часто изучается параллельно с физиологией. Анатомия – сложная и динамичная область, которая постоянно развивается по мере совершения новых открытий. В последние годы значительно возросло использование передовых методов визуализации, таких как МРТ и КТ, позволяющих получать более детальные и точные изображения структур тела. Дисциплина анатомии подразделяется на макроскопическую и микроскопическую части. Макроскопическая анатомия, или грубая анатомия, – это изучение частей тела животного невооруженным глазом. Грубая анатомия также включает в себя раздел поверхностной анатомии. Микроскопическая анатомия предполагает использование оптических приборов для изучения тканей различных структур, известной как гистология, а также для изучения клеток. История анатомии характеризуется прогрессивным пониманием функций органов и структур человеческого тела. Методы также значительно улучшились, перейдя от исследования животных путем вскрытия трупов и туш к методам медицинской визуализации XX века, включая рентгенографию, ультразвуковое исследование и магнитно-резонансную томографию. Анатомия – это научное изучение структуры организмов, включая их системы, органы и ткани. Она включает в себя внешний вид и положение различных частей, материалы, из которых они состоят, и их взаимосвязи. Анатомия существенно отличается от физиологии и биохимии, которые изучают соответственно функции этих частей и химические процессы, в них происходящие. Например, анатома интересует форма, размер, положение, структура, кровоснабжение и иннервация органа, такого как печень, в то время как физиолога интересует выработка желчи, роль печени в питании и регуляция функций организма. Дисциплина анатомии может быть подразделена на ряд отраслей, включая грубую или макроскопическую анатомию и микроскопическую анатомию. Грубая анатомия – это изучение структур, достаточно крупных, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом, а также включает в себя поверхностную анатомию, или анатомию поверхности, – изучение внешних особенностей тела. Микроскопическая анатомия – это изучение структур в микроскопическом масштабе, наряду с гистологией (изучением тканей) и эмбриологией (изучением организма в незрелом состоянии). Анатомию можно изучать как инвазивными, так и неинвазивными методами с целью получения информации о структуре и организации органов и систем. Термин «анатомия» обычно относится к анатомии человека. Однако существенно схожие структуры и ткани встречаются во всем остальном животном царстве, и этот термин также включает в себя анатомию других животных. Термин «зоотомия» иногда используется для обозначения анатомии нечеловеческих животных. Структура и ткани растений имеют отличный характер и изучаются в анатомии растений. В отличие от растительных клеток, клетки животных не имеют клеточной стенки и хлоропластов. Вакуоли, при их наличии, более многочисленны и значительно меньше, чем в растительной клетке. Ткани организма состоят из множества типов клеток, включая клетки мышц, нервов и кожи. Каждая из них обычно имеет клеточную мембрану, состоящую из фосфолипидов, цитоплазму и ядро. Все различные клетки животного происходят из зародышевых листков. Более простые беспозвоночные, образованные из двух зародышевых листков – эктодермы и эндодермы, называются диплобластами, а более развитые животные, чьи структуры и органы формируются из трех зародышевых листков, называются триплобластами. Все ткани и органы триплобластного животного происходят из трех зародышевых листков эмбриона: эктодермы, мезодермы и эндодермы. Ткани животных можно разделить на четыре основных типа: соединительную, эпителиальную, мышечную и нервную.
Anatomy is the branch of morphology concerned with the study of the internal structure of organisms and their parts. Anatomy is a branch of natural science that deals with the structural organization of living things. It is an old science, having its beginnings in prehistoric times. Anatomy is inherently tied to developmental biology, embryology, comparative anatomy, evolutionary biology, and phylogeny, as these are the processes by which anatomy is generated, both over immediate and long term timescales. Anatomy and physiology, which study the structure and function of organisms and their parts respectively, make a natural pair of related disciplines, and are often studied together. Human anatomy is one of the essential basic sciences that are applied in medicine, and is often studied alongside physiology. Anatomy is a complex and dynamic field that is constantly evolving as new discoveries are made. In recent years, there has been a significant increase in the use of advanced imaging techniques, such as MRI and CT scans, which allow for more detailed and accurate visualizations of the body's structures. The discipline of anatomy is divided into macroscopic and microscopic parts. Macroscopic anatomy, or gross anatomy, is the examination of an animal's body parts using unaided eyesight. Gross anatomy also includes the branch of superficial anatomy. Microscopic anatomy involves the use of optical instruments in the study of the tissues of various structures, known as histology, and also in the study of cells. The history of anatomy is characterized by a progressive understanding of the functions of the organs and structures of the human body. Methods have also improved dramatically, advancing from the examination of animals by dissection of carcasses and cadavers (corpses) to 20th century medical imaging techniques, including X ray, ultrasound, and magnetic resonance imaging. anatomy is the scientific study of the structure of organisms including their systems, organs and tissues. It includes the appearance and position of the various parts, the materials from which they are composed, and their relationships with other parts. Anatomy is quite distinct from physiology and biochemistry, which deal respectively with the functions of those parts and the chemical processes involved. For example, an anatomist is concerned with the shape, size, position, structure, blood supply and innervation of an organ such as the liver; while a physiologist is interested in the production of bile, the role of the liver in nutrition and the regulation of bodily functions. The discipline of anatomy can be subdivided into a number of branches, including gross or macroscopic anatomy and microscopic anatomy. Gross anatomy is the study of structures large enough to be seen with the naked eye, and also includes superficial anatomy or surface anatomy, the study by sight of the external body features. Microscopic anatomy is the study of structures on a microscopic scale, along with histology (the study of tissues), and embryology (the study of an organism in its immature condition). Anatomy can be studied using both invasive and non invasive methods with the goal of obtaining information about the structure and organization of organs and systems. The term "anatomy" is commonly taken to refer to human anatomy. However, substantially similar structures and tissues are found throughout the rest of the animal kingdom, and the term also includes the anatomy of other animals. The term zootomy is also sometimes used to specifically refer to non human animals. The structure and tissues of plants are of a dissimilar nature and they are studied in plant anatomy. Unlike plant cells, animal cells have neither a cell wall nor chloroplasts. Vacuoles, when present, are more in number and much smaller than those in the plant cell. The body tissues are composed of numerous types of cells, including those found in muscles, nerves and skin. Each typically has a cell membrane formed of phospholipids, cytoplasm and a nucleus. All of the different cells of an animal are derived from the embryonic germ layers. Those simpler invertebrates which are formed from two germ layers of ectoderm and endoderm are called diploblastic and the more developed animals whose structures and organs are formed from three germ layers are called triploblastic. All of a triploblastic animal's tissues and organs are derived from the three germ layers of the embryo, the ectoderm, mesoderm and endoderm. Animal tissues can be grouped into four basic types: connective, epithelial, muscle and nervous tissue.
Соединительная ткань
Соединительная ткань волокнистая и состоит из клеток, рассеянных в неорганическом материале, называемом внеклеточным матриксом. Часто называемые фасцией (от латинского "fascia", что означает "полоса" или "повязка"), соединительные ткани придают форму органам и удерживают их на месте. Основные типы – это рыхлая соединительная ткань, жировая ткань, плотная соединительная ткань, хрящ и кость. Внеклеточный матрикс содержит белки, главным и наиболее распространенным из которых является коллаген. Коллаген играет важную роль в организации и поддержании тканей. Матрикс может быть модифицирован для формирования скелета, обеспечивающего поддержку или защиту тела. Экзоскелет – это утолщенная, жесткая кутикула, укрепленная минерализацией, как у ракообразных, или сшиванием белков, как у насекомых. Эндоскелет внутренний и присутствует у всех развитых животных, а также у многих менее развитых. Нижний слой – это сетчатая пластинка, прилегающая к соединительной ткани во внеклеточном матриксе, секретируемом эпителиальными клетками. Существует множество различных типов эпителия, модифицированных для выполнения определенной функции. В дыхательных путях имеется тип мерцательного эпителия; в тонком кишечнике на эпителиальной оболочке присутствуют микроворсинки, а в толстом кишечнике – кишечные ворсинки. Кожа состоит из наружного слоя кератинизированного многослойного плоского эпителия, покрывающего внешнюю поверхность тела позвоночных. Кератиноциты составляют до 95% клеток кожи. Эпителиальные клетки на внешней поверхности тела обычно секретируют внеклеточный матрикс в виде кутикулы. У примитивных животных это может быть просто слой гликопротеинов.
Мышечная ткань
Мышечные клетки (миоциты) формируют активную сократительную ткань организма. Мышечная ткань выполняет функцию создания силы и вызывания движения, будь то локомоция или движение внутри внутренних органов. Мышца состоит из сократительных филаментов и подразделяется на три основных типа: гладкая мышца, скелетная мышца и сердечная мышца. Гладкая мышца не имеет поперечной исчерченности при микроскопическом исследовании. Она сокращается медленно, но поддерживает сократимость в широком диапазоне растяжения. Она встречается в таких органах, как щупальца морских анемонов и стенки тела морских огурцов. Скелетная мышца сокращается быстро, но имеет ограниченный диапазон удлинения. Она обеспечивает движение конечностей и челюстей. Косополосатая мышца занимает промежуточное положение между двумя другими типами. Ее филаменты расположены со смещением, и этот тип мышцы встречается у дождевых червей, способных медленно растягиваться или быстро сокращаться. У высших животных полосатые мышцы образуют пучки, прикрепленные к костям для обеспечения движения и часто организованы в антагонистические группы. Гладкая мышца находится в стенках матки, мочевого пузыря, кишечника, желудка, пищевода, дыхательных путей и кровеносных сосудов. Сердечная мышца встречается только в сердце, что позволяет ему сокращаться и перекачивать кровь по всему телу.
Нервная ткань
Нервная ткань состоит из множества нервных клеток, известных как нейроны, которые передают информацию. У некоторых медленно передвигающихся радиально симметричных морских животных, таких как ктенофоры и кишечнополостные (включая морские анемоны и медуз), нервы образуют нервную сеть, но у большинства животных они организованы продольно в пучки. У простых животных рецепторные нейроны в стенке тела вызывают локальную реакцию на стимул. У более сложных животных специализированные рецепторные клетки, такие как хеморецепторы и фоторецепторы, находятся в группах и посылают сигналы по нейронным сетям в другие части организма. Нейроны могут быть соединены друг с другом в ганглиях. У более высокоорганизованных животных специализированные рецепторы лежат в основе органов чувств, а также существуют центральная нервная система (головной и спинной мозг) и периферическая нервная система. Последняя состоит из сенсорных нервов, передающих информацию от органов чувств, и двигательных нервов, влияющих на органы-мишени. Периферическая нервная система подразделяется на соматическую нервную систему, которая передает ощущения и контролирует произвольные мышцы, и автономную нервную систему, которая непроизвольно контролирует гладкие мышцы, определенные железы и внутренние органы, включая желудок.
Анатомия позвоночных
Все позвоночные имеют схожий базовый план строения тела и на определенном этапе своей жизни, преимущественно на эмбриональной стадии, разделяют основные характеристики хордовых: упругий стержень, нотохорд; спинную полую трубку нервной ткани, нервную трубку; жаберные дуги; и хвост, расположенный позади ануса. Спинной мозг защищен позвоночным столбом и находится над нотохордом, а желудочно-кишечный тракт – под ним. Нервная ткань развивается из эктодермы, соединительная ткань – из мезодермы, а кишечник – из энтодермы. На заднем конце находится хвост, продолжающий спинной мозг и позвонки, но не кишечник. Рот расположен на переднем конце животного, а анус – у основания хвоста. Определяющей характеристикой позвоночных является позвоночный столб, формирующийся в процессе развития из сегментированной серии позвонков. У большинства позвоночных нотохорд становится пульпозным ядром межпозвоночных дисков. Однако некоторые позвоночные, такие как осетр и латимерия, сохраняют нотохорд во взрослом состоянии. Позвоночные с челюстями характеризуются наличием парных конечностей – плавников или ног, которые могут быть вторично утрачены. Конечности позвоночных считаются гомологичными, поскольку общая основная скелетная структура была унаследована от их последнего общего предка. Это один из аргументов, выдвинутых Чарльзом Дарвином в поддержку своей теории эволюции.
Анатомия рыб
Тело рыбы делится на голову, туловище и хвост, хотя границы между этими частями не всегда видны снаружи. Скелет, формирующий внутреннюю опорную структуру, состоит из хряща у хрящевых рыб или из кости у костных рыб. Основным элементом скелета является позвоночный столб, состоящий из сочленяющихся позвонков, которые одновременно легкие и прочные. Ребра прикрепляются к позвоночнику, но конечностей или поясов конечностей нет. Основные внешние признаки рыбы – плавники – состоят из костных или мягких шипов, называемых лучами, которые, за исключением хвостового плавника, не имеют прямой связи с позвоночником. Они поддерживаются мышцами, составляющими основную часть туловища. Глаза приспособлены для зрения под водой и обладают только локальным зрением. Есть внутреннее ухо, но нет наружного или среднего уха. Низкочастотные вибрации обнаруживаются боковой линией – системой органов чувств, проходящей вдоль боков рыбы, реагирующей на близлежащие движения и изменения давления воды. Акулы и скаты – примитивные рыбы, обладающие множеством древних анатомических особенностей, включая хрящевые скелеты. Их тела обычно сплющены в спинно-брюшном направлении, у них обычно пять пар жаберных щелей и большой рот, расположенный на нижней стороне головы. Кожа покрыта отдельными дермальными плакоидами. У них есть клоака, в которую открываются мочеполовые протоки, но нет плавательного пузыря. Хрящевые рыбы откладывают небольшое количество крупных, богатых желтком яиц. Некоторые виды яйцеживородящие – молодые развиваются внутри матери, другие же яйцекладущие – личинки развиваются снаружи в яйцевых оболочках. Линия костных рыб демонстрирует более продвинутые анатомические признаки, часто с существенными эволюционными изменениями по сравнению с особенностями древних рыб. У них костный скелет, они обычно сплющены с боков, имеют пять пар жабр, защищенных жаберной крышкой, и рот, расположенный на кончике или вблизи кончика рыла. Кожа покрыта перекрывающимися чешуйками. У костных рыб есть плавательный пузырь, помогающий им поддерживать постоянную глубину в толще воды, но нет клоаки. Они в основном откладывают большое количество мелких яиц с небольшим количеством желтка, рассеивая их в толще воды. Они дополняют это газообменом через кожу, которую необходимо поддерживать влажной. У лягушек тазовый пояс крепкий, а задние ноги значительно длиннее и сильнее передних. На ногах четыре или пять пальцев, часто соединённых перепонками для плавания или имеющих присоски для лазания. У лягушек большие глаза и нет хвоста. Саламандры внешне похожи на ящериц: их короткие ноги отходят в стороны, брюхо близко прилегает к земле или соприкасается с ней, и у них длинный хвост. Безногие червяги (цецилии) внешне напоминают земляных червей и не имеют конечностей. Они роют землю с помощью зон мышечных сокращений, распространяющихся по телу, и плавают, волнообразно изгибая тело из стороны в сторону.
Анатомия рептилий
Рептилии – это класс животных, включающий черепах, туатара, ящериц, змей и крокодилов. Они являются четвероногими, однако у змей и некоторых видов ящериц либо отсутствуют конечности, либо они значительно редуцированы. Их кости лучше окостеневают, а скелет прочнее, чем у амфибий. Зубы конические и в основном одинакового размера. Поверхностные клетки эпидермиса преобразованы в роговые чешуи, создающие водонепроницаемый слой. Рептилии не способны использовать кожу для дыхания, как амфибии, и обладают более эффективной дыхательной системой, втягивающей воздух в легкие за счет расширения грудной клетки. Сердце напоминает сердце амфибий, но имеет перегородку, более полно разделяющую обогащенную кислородом и обедненную кислородом кровь. Репродуктивная система эволюционировала для внутреннего оплодотворения, и у большинства видов присутствует копуляционный орган. Яйца окружены амниотическими оболочками, предотвращающими их высыхание, и откладываются на сушу или развиваются внутри тела самки у некоторых видов. Мочевой пузырь небольшой, поскольку азотистые отходы выводятся в виде мочевой кислоты. Черепахи примечательны своими защитными панцирями. У них негибкий туловище, заключенный в роговую карапакс сверху и пластрон снизу. Панцирь формируется из костных пластин, встроенных в дерму, покрытых роговыми пластинами и частично сращенных с ребрами и позвоночником. Шея длинная и гибкая, а голову и конечности можно втягивать внутрь панциря. Черепахи – вегетарианцы, и типичные зубы рептилий заменены острыми роговыми пластинами. У водных видов передние конечности преобразованы в ласты. Туатара внешне напоминают ящериц, но их линии разошлись в триасовом периоде. Существует только один живущий вид – Sphenodon punctatus. Череп имеет два отверстия (fenestrae) по обеим сторонам, а челюсть жестко соединена с черепом. В нижней челюсти имеется один ряд зубов, который располагается между двумя рядами зубов верхней челюсти во время жевания. Зубы представляют собой лишь выступы костной ткани челюсти, которые со временем стираются. Мозг и сердце более примитивны, чем у других рептилий, а легкие имеют одну камеру и лишены бронхов. У туатары хорошо развит теменной глаз на лбу. Крокодилы – крупные, приземистые водные рептилии с длинными мордами и большим количеством зубов. Голова и туловище сплющены в спинно-брюшном направлении, а хвост сжат с боков. Он волнообразно изгибается из стороны в сторону, чтобы продвигать животное в воде во время плавания. Прочные кератинизированные чешуи обеспечивают защиту тела, а некоторые сращены с черепом. Ноздри, глаза и уши расположены выше верхней части плоской головы, что позволяет им оставаться над поверхностью воды, когда животное плавает. Клапаны закрывают ноздри и уши при погружении в воду. В отличие от других рептилий, у крокодилов сердце имеет четыре камеры, обеспечивающие полное разделение обогащенной и обедненной кислородом крови.
Анатомия птиц
Птицы – это тетраподы, но хотя их задние конечности используются для ходьбы или прыжков, передние конечности – крылья, покрытые перьями и приспособленные для полета. Птицы эндотермны, обладают высоким уровнем метаболизма, легкой скелетной системой и мощными мышцами. Длинные кости тонкие, полые и очень легкие. Расширения воздушных мешков из легких занимают центр некоторых костей. Грудина широкая и обычно имеет киль, а хвостовые позвонки сросшиеся. Зубов нет, а узкие челюсти преобразованы в роговой клюв. Глаза относительно большие, особенно у ночных видов, таких как совы. У хищников они направлены вперед, а у уток – в стороны. Перья – это выросты эпидермиса, расположенные локализованными полосами, от которых они расходятся по коже. Большие маховые перья находятся на крыльях и хвосте, контурные перья покрывают поверхность птицы, а тонкий пух – у молодых птиц и под контурными перьями водоплавающих. Единственная кожная железа – одиночная копчиковая железа у основания хвоста. Она выделяет маслянистый секрет, который делает перья водонепроницаемыми, когда птица чистит их. На ногах, ступнях и когтях на кончиках пальцев есть чешуя. Млекопитающие – амниоты, и большинство из них живородящие, рождающие живых детенышей. Исключение составляют яйцекладущие однопроходные – утконос и ехидна из Австралии. У большинства других млекопитающих есть плацента, через которую развивающийся плод получает питание, но у сумчатых период внутриутробного развития очень короткий, и незрелый детеныш рождается и находит путь в сумку матери, где прикрепляется к соску и завершает свое развитие. У человека типичный для млекопитающих план строения тела. У человека есть голова, шея, туловище (включая грудную клетку и брюшную полость), две руки и две ноги. Как правило, студенты биологических специальностей, фельдшеры, протезисты и ортопеды, физиотерапевты, эрготерапевты, медсестры, подологи и студенты-медики изучают макроскопическую и микроскопическую анатомию на анатомических моделях, скелетах, в учебниках, атласах, фотографиях, на лекциях и семинарах, а студенты-медики обычно также изучают макроскопическую анатомию на практике, путем препарирования и осмотра трупов. Изучение микроскопической анатомии (или гистологии) может быть облегчено практическим опытом изучения гистологических препаратов (или слайдов) под микроскопом. Анатомия человека, физиология и биохимия – взаимодополняющие базовые медицинские науки, которые обычно преподаются студентам-медикам на первом курсе медицинского вуза. Анатомию человека можно изучать регионально или системно, то есть соответственно изучать анатомию по областям тела, таким как голова и грудь, или по конкретным системам, таким как нервная или дыхательная системы. Врачи, особенно хирурги и врачи некоторых диагностических специальностей, таких как гистопатология и радиология, нуждаются в глубоких знаниях анатомии. Академические анатомы обычно работают в университетах, медицинских школах или учебных больницах. Они часто занимаются преподаванием анатомии и исследованиями определенных систем, органов, тканей или клеток. Метазоа – это многоклеточные организмы, в которых различные группы клеток выполняют разные функции. Наиболее базовыми типами тканей метазоа являются эпителий и соединительная ткань, оба из которых присутствуют почти у всех беспозвоночных. Внешняя поверхность эпидермиса обычно образована эпителиальными клетками и секретирует внеклеточный матрикс, который обеспечивает поддержку организма. Эндоскелет, происходящий из мезодермы, присутствует у иглокожих, губок и некоторых головоногих моллюсков. Экзоскелет происходит из эпидермиса и состоит из хитина у членистоногих (насекомых, пауков, клещей, креветок, крабов, лобстеров). Карбонат кальция составляет раковины моллюсков, брахиопод и некоторых трубчатых полихет, а кремнезем образует экзоскелет микроскопических диатомовых водорослей и радиолярий. Другие беспозвоночные могут не иметь жестких структур, но эпидермис может выделять различные поверхностные покрытия, такие как пинакодерма губок, желатинозная кутикула книдарий (полипов, морских анемонов, медуз) и коллагеновая кутикула кольчатых червей. Внешний эпителиальный слой может включать клетки различных типов, включая сенсорные клетки, железистые клетки и стрекательные клетки. Также могут присутствовать выросты, такие как микроворсинки, реснички, щетинки, шипы и бугорки. Марчелло Мальпиги, отец микроскопической анатомии, обнаружил, что у растений есть трубочки, подобные тем, которые он видел у насекомых, таких как шелкопряд. Он заметил, что при удалении кольцевидной части коры на стволе в тканях над кольцом происходит набухание, и он безошибочно интерпретировал это как рост, стимулируемый питательными веществами, поступающими из листьев и задерживающимися над кольцом.
Анатомия членистоногих
Артроподы составляют крупнейший тип беспозвоночных в животном царстве, насчитывающий более миллиона известных видов. Насекомые обладают членистым телом, поддерживаемым твердым сочлененным внешним покровом – экзоскелетом, состоящим в основном из хитина. Сегменты тела организованы в три отчетливых отдела: голову, грудь и брюшко. Голова обычно несет пару чувствительных антенн, пару сложных глаз, от одного до трех простых глаз (оцеллий) и три пары видоизмененных придатков, формирующих ротовые органы. На груди располагается три пары членистых ног, по одной паре на каждый из трех сегментов, составляющих грудь, и одна или две пары крыльев. Брюшко состоит из одиннадцати сегментов, некоторые из которых могут быть сросшимися, и содержит пищеварительную, дыхательную, выделительную и репродуктивную системы. Существует значительная вариабельность между видами и множество адаптаций к частям тела, особенно к крыльям, ногам, антеннам и ротовым органам. Пауки, класс паукообразных, имеют четыре пары ног и тело, состоящее из двух отделов – головогруди и брюшка. У пауков нет крыльев и антенн. У них есть ротовые придатки, называемые хелицерами, которые часто соединены с ядовитыми железами, поскольку большинство пауков ядовиты. К головогруди прикреплена вторая пара придатков, называемых педипальпами. Они имеют схожую сегментацию с ногами и функционируют как органы вкуса и обоняния. На конце каждого педипальпа самца находится цимбиум в форме ложки, служащий опорой для копуляционного органа.
Другие отрасли анатомии
Поверхностная анатомия важна как изучение анатомических ориентиров, которые можно легко увидеть по внешним контурам тела. Сравнительная анатомия связана с сопоставлением анатомических структур (как макроскопических, так и микроскопических) у различных животных. Папирус Эберса (ок. 1550 г. до н.э.) содержит "трактат о сердце", в котором описывается, как сосуды несут все жидкости организма к любому органу и от него. Древнегреческая анатомия и физиология претерпели значительные изменения и достижения в раннем средневековье. Со временем эта медицинская практика расширилась благодаря углубляющемуся пониманию функций органов и структур организма. Были сделаны выдающиеся анатомические наблюдения человеческого тела, которые способствовали пониманию мозга, глаз, печени, репродуктивных органов и нервной системы. Эллинистический египетский город Александрия стал отправной точкой для развития греческой анатомии и физиологии. Александрия не только располагала крупнейшей библиотекой медицинских записей и книг по гуманитарным наукам в мире того времени, но и была домом для многих врачей и философов. Значительная поддержка искусств и наук со стороны птолемеевской династии Египта способствовала возвышению Александрии, что позволило ей соперничать с культурными и научными достижениями других греческих государств. Некоторые из наиболее значительных достижений в ранней анатомии и физиологии были сделаны в эллинистической Александрии. Герофил прославился своими анатомическими работами, внесшими существенный вклад во многие отрасли анатомии и другие аспекты медицины. Среди его работ – классификация системы пульса, открытие, что человеческие артерии имеют более толстые стенки, чем вены, и что предсердия являются частью сердца. Знания Герофила о человеческом теле внесли важный вклад в понимание мозга, глаз, печени, репродуктивных органов и нервной системы, а также в изучение течения болезней. Во время учебы в Александрии Эрасистрат особенно интересовался изучением кровеносной и нервной систем. Ему удалось различить сенсорные и моторные нервы в человеческом теле, и он полагал, что воздух поступает в легкие и сердце, а затем переносится по всему телу. Его разграничение между артериями и венами – артериями, несущими воздух по телу, а венами – кровь от сердца – стало важным анатомическим открытием. Эрасистрат также занимался наименованием и описанием функции надгортанника и клапанов сердца, включая трехстворчатый. В III веке до н.э. греческие врачи смогли отличить нервы от кровеносных сосудов и сухожилий и осознать, что нервы передают нервные импульсы. Герофилу также приписывают описание зрительного, глазодвигательного, двигательного отдела тройничного, лицевого, преддверно-улиткового и подъязычного нервов. Значительные успехи были достигнуты в III веке до н.э. как в изучении пищеварительной, так и репродуктивной систем. Герофил смог открыть и описать не только слюнные железы, но и тонкую кишку и печень. Аристотель описал анатомию позвоночных на основе вскрытия животных. Праксагор установил различие между артериями и венами. Также в IV веке до н.э. Герофил и Эрасистрат создали более точные анатомические описания, основанные на вивисекции преступников в Александрии в птолемеевский период. Во II веке Гален из Пергама, анатом, клиницист, писатель и философ, систематизировал существующие знания и изучал анатомию посредством вскрытия животных. Он был одним из первых экспериментальных физиологов, проводивших эксперименты по вивисекции на животных. Рисунки Галена, основанные главным образом на анатомии собак, на тысячу лет стали фактически единственным учебником по анатомии. В период с 1275 по 1326 год анатомы Мондино де Луцци, Алессандро Ахиллини и Антонио Бенивени в Болонье провели первые систематические вскрытия человеческих тел со времен античности. "Анатомия" Мондино 1316 года стала первым учебником в средневековом возрождении изучения анатомии человека. В ней описывается тело в порядке, соответствующем вскрытиям Мондино, начиная с брюшной полости, затем грудной клетки, затем головы и конечностей. На протяжении следующего столетия она оставалась стандартным учебником по анатомии. Андреас Везалий (1514–1564), профессор анатомии в Падуанском университете, считается основателем современной анатомии человека. Родом из Брабанта, Везалий в 1543 году опубликовал влиятельную книгу "De humani corporis fabrica" ("Строение человеческого тела") – крупноформатное издание в семи томах. Считается, что точные и детализированные иллюстрации, часто изображающие аллегорические позы на фоне итальянских пейзажей, были созданы художником Яном ван Калькаром, учеником Тициана. В Англии анатомия стала предметом первых публичных лекций по любой науке; их проводила Компания цирюльников и хирургов в XVI веке, к которой в 1583 году присоединились люмлеианские лекции по хирургии в Королевском колледже врачей.
Позднемодернистский период
В Соединенных Штатах медицинские школы начали создаваться к концу XVIII века. Занятия по анатомии требовали постоянного потока трупов для вскрытия, которые было трудно достать. Филадельфия, Балтимор и Нью-Йорк были печально известны практикой похищения тел, когда преступники совершали ночные набеги на кладбища, извлекая из гробов недавно похороненных. Схожая проблема существовала и в Великобритании, где спрос на тела стал настолько велик, что практиковались осквернение могил и даже убийства ради анатомических целей. Некоторые кладбища в результате были защищены сторожевыми башнями. В Великобритании эта практика была прекращена Актом об анатомии 1832 года, а в Соединенных Штатах аналогичное законодательство было принято после того, как врач Уильям С. Форбс из Медицинского колледжа Джефферсона был признан виновным в 1882 году в "соучастии с воскресителями в осквернении могил на кладбище Ливана". Преподавание анатомии в Великобритании было преобразовано сэром Джоном Струтерсом, профессором анатомии в Университете Абердина с 1863 по 1889 год. Он отвечал за создание системы трехлетнего "доклинического" академического обучения фундаментальным наукам, лежащим в основе медицины, включая, в особенности, анатомию. Эта система просуществовала до реформы медицинского образования в 1993 и 2003 годах. Помимо преподавания, он собрал обширную коллекцию скелетов позвоночных для своего музея сравнительной анатомии, опубликовал более 70 научных работ и прославился публичным вскрытием кита Тей. С 1822 года Королевский колледж хирургов осуществлял регулирование преподавания анатомии в медицинских школах. Медицинские музеи предоставляли образцы для изучения сравнительной анатомии и часто использовались в учебном процессе. Игнац Земмельвейс исследовал родильный лихорадку и установил причины ее возникновения. Он заметил, что эта часто смертельная лихорадка чаще возникала у матерей, осматриваемых студентами-медиками, чем у акушерок. Студенты переходили из анатомического кабинета в больничную палату и осматривали рожениц. Земмельвейс показал, что если стажеры мыли руки в растворе хлорной извести перед каждым клиническим осмотром, заболеваемость родильным лихорадкой среди матерей можно было значительно снизить. До появления современной медицины основными методами изучения внутренних структур тела были вскрытие трупов и осмотр, пальпация и аускультация живых пациентов. Изобретение микроскопии открыло понимание строительных блоков, составляющих живые ткани. Технические усовершенствования в разработке ахроматических линз увеличили разрешающую способность микроскопа, и около 1839 года Маттиас Якоб Шлейден и Теодор Шванн установили, что клетки являются фундаментальной единицей организации всех живых организмов. Изучение мелких структур включало пропускание света сквозь них, и для получения достаточно тонких срезов ткани для исследования был изобретен микротом. Методы окрашивания с использованием искусственных красителей были разработаны для облегчения различения различных типов тканей. Достижения в области гистологии и цитологии начались в конце XIX века, одновременно с прогрессом в хирургических техниках, позволяющих безболезненно и безопасно удалять образцы для биопсии. Изобретение электронного микроскопа значительно повысило разрешающую способность и позволило исследовать ультраструктуру клеток, органелл и других структур внутри них. Примерно в то же время, в 1950-х годах, использование рентгеноструктурного анализа для изучения кристаллической структуры белков, нуклеиновых кислот и других биологических молекул дало начало новому направлению – молекулярной анатомии.