Jaringan hewan part 1 - Biologi kelas 11 SMA

Channel Biologi Asik
15 Sept 202223:45

Summary

TLDRIn this educational video, the host discusses animal tissues, focusing on epithelial, muscle, and nervous tissues. Epithelial tissue is highlighted for its protective, secretory, and regenerative functions, with various types like simple and stratified squamous epithelium. Muscle tissue is covered briefly, mentioning its structure and types including cardiac and skeletal muscles. Nervous tissue is introduced with neurons and their supportive cells, glia, playing crucial roles in the nervous system. The video aims to provide a foundational understanding of these tissues for 11th-grade biology students.

Takeaways

  • πŸ˜€ The video discusses the topic of animal tissues, specifically focusing on the 11th-grade biology curriculum.
  • πŸ”¬ The material is divided into two parts: the first part covers epithelial tissue, muscle tissue, and nerve tissue, while the second part will discuss connective tissue.
  • 🏠 Epithelial tissue is characterized by closely packed cells without blood vessels or nerves, and it has a high regenerative capacity.
  • πŸ›‘οΈ Epithelial tissue serves various functions including protection, secretion, transportation, excretion, absorption, and reception of stimuli.
  • πŸ”‘ Epithelial tissue is categorized into four types: squamous, cuboidal, columnar, and transitional, each with specific functions and locations in the body.
  • πŸ’ͺ Muscle tissue is responsible for contraction and movement, and it is covered by a protective sheath called epimysium.
  • πŸ‹οΈβ€β™‚οΈ There are three types of muscle tissue: smooth, skeletal, and cardiac, each with distinct characteristics, locations, and functions.
  • 🧠 Nervous tissue is composed of two main cell types: neurons and neuroglia, with neurons playing a crucial role in transmitting signals throughout the body.
  • 🌐 Neurons can be classified based on their function into sensory, motor, and interneurons, and based on their structure into bipolar, unipolar, and multipolar neurons.
  • πŸ€– Neuroglia cells provide support to neurons, including forming myelin sheaths, supplying nutrients, and maintaining the structure of the nervous system.

Q & A

  • What are the main types of animal tissues discussed in the script?

    -The script discusses three main types of animal tissues: epithelial tissue, muscle tissue, and nerve tissue.

  • What is the primary characteristic of epithelial tissue?

    -Epithelial tissue is characterized by tightly packed cells that do not contain blood vessels or nerves.

  • What are the functions of epithelial tissue?

    -Epithelial tissue functions include protection, secretion, transportation of substances, excretion of metabolic waste, absorption of nutrients, and reception of stimuli.

  • How is epithelial tissue classified based on its shape?

    -Epithelial tissue is classified into squamous (flat), cuboidal, columnar, and transitional epithelium based on the shape of its cells.

  • What are the two types of glandular epithelium mentioned in the script?

    -The two types of glandular epithelium are exocrine glands, which have ducts to secrete their products, and endocrine glands, which secrete hormones directly into the bloodstream.

  • What is the difference between muscle tissue and other tissues discussed in the script?

    -Muscle tissue is unique in its ability to contract, which enables movement, unlike epithelial and nerve tissues.

  • What are the three types of muscle tissue, and how do they differ in structure and function?

    -The three types of muscle tissue are smooth muscle, skeletal muscle, and cardiac muscle. They differ in shape, location, number of nuclei, and their level of voluntary control and speed of response.

  • What is the structure of a neuron as described in the script?

    -A neuron consists of dendrites, a cell body, and an axon. Dendrites receive signals, the cell body processes them, and the axon transmits them to other neurons.

  • What are the supportive cells in the nervous system called, and what is their function?

    -Supportive cells in the nervous system are called neuroglia or glial cells, and they function to support and protect neurons, form myelin sheaths, and provide nutrients to neurons.

  • How are neurons classified based on their function?

    -Neurons are classified into sensory neurons, motor neurons, and interneurons based on their function in transmitting signals within the nervous system.

  • What are the different types of glial cells mentioned in the script, and what are their roles?

    -The script mentions microglia, astrocytes, and oligodendrocytes as types of glial cells. Microglia are involved in immune defense, astrocytes support and insulate neurons, and oligodendrocytes form myelin sheaths in the central nervous system.

Outlines

00:00

πŸ“š Introduction to Animal Tissues

The speaker, Kak Hera, greets the audience and introduces the topic for the video, which is about the study of animal tissues for 11th-grade biology students. The focus is on three types of tissues: epithelial, muscle, and nerve tissues. The speaker encourages viewers to subscribe and mentions that the material will be divided into two parts. In this session, epithelial, muscle, and nerve tissues will be discussed, while connective tissues will be covered in a subsequent video. The speaker then delves into the characteristics and functions of epithelial tissue, explaining that it is tightly packed without blood vessels or nerves. The epithelial tissue is connected to connective tissue through the basal membrane, which consists of the lamina basalis and lamina reticularis. The speaker also discusses the high regenerative capacity of epithelial tissue and its various functions, including protection, secretion, transportation, excretion, absorption, and reception of stimuli. The types of epithelial tissues are also described, such as squamous, cuboidal, and columnar epithelia, each with specific functions and locations in the body.

05:00

πŸ”¬ Functions and Types of Epithelial Tissues

This paragraph continues the discussion on epithelial tissues, focusing on their functions and types. The speaker explains that epithelial tissues serve various purposes such as protection, secretion, absorption, and transportation of substances. The paragraph delves into the different types of epithelial tissues, including simple and stratified squamous epithelium, cuboidal epithelium, and columnar epithelium, each with distinct functions and locations in the body. The speaker also touches on the concept of epithelial tissue transitioning from one type to another based on the body's needs and the presence of cilia or microvilli. The paragraph concludes with a brief mention of the distinction between glandular and covering epithelia, with glandular epithelia being further divided into exocrine and endocrine types based on their secretion methods and products.

10:00

πŸ’ͺ Muscle Tissue Structure and Function

The speaker shifts the focus to muscle tissue, providing an overview of its structure and function. Muscle tissue is covered by a connective tissue sheath known as the epimysium, with muscle fibers, or fasciculi, protected by a thinner sheath called the perimysium. The individual muscle cells, or muscle fibers, are wrapped in endomysium. The paragraph describes the internal structure of muscle fibers, including myofibrils, which are composed of thinner actin filaments and thicker myosin filaments. The speaker also explains the types of muscle tissues, including skeletal muscle, which attaches to bones and is under voluntary control, and smooth muscle, found in internal organs and blood vessels, which is under involuntary control. The structure and function of cardiac muscle, unique to the heart, are also briefly mentioned, highlighting its ability to contract rhythmically and continuously without fatigue.

15:02

🧠 Nervous Tissue Composition and Neurons

The speaker introduces nervous tissue, which is composed of two main types of cells: neurons and neuroglia. Neurons, or nerve cells, are the primary functional units of the nervous system, responsible for receiving, processing, and transmitting information. The paragraph describes the structure of a neuron, including dendrites, the cell body, and axons. Dendrites receive signals and transmit them to the cell body, while axons carry signals to other neurons or effectors. The speaker also discusses the myelin sheath, which insulates axons and facilitates faster signal transmission. The paragraph briefly touches on the different types of neurons based on their function, such as sensory, motor, and interneurons, and their structural classification into bipolar, unipolar, and multipolar neurons.

20:03

🧬 Supportive Neuroglia and Nervous System Overview

The final paragraph discusses neuroglia, or glial cells, which provide support and protection for neurons in the central nervous system. The speaker describes the different types of glial cells, including microglia, astrocytes, and oligodendrocytes, each with specific functions such as phagocytosis, providing structural support, and myelin production. The paragraph concludes with a summary of the functions of neuroglia, which include supporting neurons, forming myelin sheaths, supplying nutrients, participating in signal transmission, and maintaining the structure of the nervous system. The speaker also reminds viewers to stay tuned for upcoming videos on connective tissue and encourages them to engage with the content through likes, comments, shares, and subscriptions.

Mindmap

Keywords

πŸ’‘Epithelial tissue

Epithelial tissue is a type of animal tissue characterized by tightly packed cells that line the outer surfaces of organs and blood vessels, as well as the inner surfaces of cavities in many internal organs. In the video, the lecturer explains that epithelial tissue does not contain blood vessels or nerves, highlighting its distinct structure. The lecturer also discusses the high regenerative capacity of epithelial tissue, which allows it to replace damaged cells, as seen in examples like the skin or the lining of the digestive tract.

πŸ’‘Muscle tissue

Muscle tissue is responsible for movement and is composed of cells called muscle fibers. The video script mentions muscle tissue in the context of its ability to contract and generate movement. The lecturer distinguishes between different types of muscle tissues, such as smooth, skeletal, and cardiac muscles, each with specific functions and locations within the body. For instance, skeletal muscles are attached to bones and are under voluntary control, while cardiac muscle is found in the heart and functions involuntarily.

πŸ’‘Nervous tissue

Nervous tissue is primarily composed of neurons, which are specialized cells that transmit signals throughout the body. The video script delves into the structure of neurons, including dendrites, cell bodies, and axons, which are essential for receiving, processing, and transmitting information. The lecturer also touches on the supportive cells called neuroglia, which play a role in supporting and protecting neurons. The nervous tissue is crucial for the body's ability to sense, interpret, and respond to the environment.

πŸ’‘Connective tissue

Connective tissue provides support and structure to the body and comes in various forms, including bones, cartilage, and fat. Although not detailed extensively in the script, the lecturer mentions that connective tissue will be discussed in a subsequent video, hinting at its broad range of functions, from providing physical support to facilitating repair and immune responses.

πŸ’‘Regeneration

Regeneration refers to the process by which an organism replaces lost or damaged cells and tissues. The video script highlights the high regenerative capacity of epithelial tissue, which is crucial for maintaining the integrity of body surfaces and internal linings. The lecturer uses the example of skin regeneration to illustrate how epithelial cells can divide and replace those that have been damaged, contributing to the body's self-repair mechanisms.

πŸ’‘Dendrites

Dendrites are branched extensions of a neuron that receive signals from other neurons. In the video, dendrites are described as the part of the neuron that receives impulses from outside and transmits them to the cell body. They play a critical role in the integration of information within the nervous system, as they collect signals that contribute to the neuron's response.

πŸ’‘Axons

Axons are long, slender projections of a neuron that transmit electrical impulses to other neurons or target cells. The video script explains that axons are protected by a myelin sheath, which helps to speed up the conduction of nerve impulses. The lecturer also mentions nodes of Ranvier, which are gaps in the myelin sheath that facilitate the rapid transmission of signals along the axon.

πŸ’‘Myelin sheath

The myelin sheath is a protective layer that surrounds the axons of many neurons, aiding in the fast transmission of nerve impulses. In the video, the lecturer describes the myelin sheath as a covering that insulates the axon, ensuring efficient signal conduction. The myelin sheath is formed by glial cells and is crucial for the nervous system's ability to communicate quickly and effectively.

πŸ’‘Neurons

Neurons, also known as nerve cells, are the fundamental units of the nervous system, responsible for transmitting information through electrical and chemical signals. The video script provides an overview of the structure and function of neurons, including their roles in sensory perception, motor control, and interneuronal communication. The lecturer categorizes neurons based on their function, such as sensory neurons, motor neurons, and interneurons, each playing a specific role in the nervous system's operation.

πŸ’‘Glial cells

Glial cells, also known as neuroglia, are non-neuronal cells that provide support and protection for neurons and play a role in maintaining homeostasis within the nervous system. The video script mentions several types of glial cells, including microglia, astrocytes, and oligodendrocytes, each with distinct functions. For example, astrocytes help to form the blood-brain barrier and provide nutrients to neurons, while oligodendrocytes produce the myelin sheath in the central nervous system.

πŸ’‘Blood-brain barrier

The blood-brain barrier is a selective barrier that prevents harmful substances from entering the brain while allowing essential nutrients to pass. The video script touches on the role of astrocytes in forming the blood-brain barrier, which is crucial for maintaining the brain's healthy environment. The barrier is an example of how the body's tissues work together to protect and support specialized functions, such as the complex processes occurring within the nervous system.

Highlights

Introduction to the biology channel with Kak Hera discussing animal tissue for 11th-grade SMA students.

The material is divided into two parts: the first part covers epithelial, muscle, and nerve tissues.

Epithelial tissue is characterized by tightly packed cells without blood vessels or nerves.

Epithelial tissue has a high regenerative capacity, capable of replacing damaged cells.

Functions of epithelial tissue include protection, secretion, transportation, excretion, and absorption.

Epithelial tissue is classified into four types: squamous, cuboidal, columnar, and transitional.

Squamous epithelium is involved in diffusion and filtration, found in places like the pleura and pericardium.

Cuboidal epithelium is associated with protection, secretion, and absorption, located in the kidney and salivary glands.

Columnar epithelium functions in secretion and absorption, found in the intestines and stomach.

Transitional epithelium is a transitional form between squamous and columnar types, found in the urinary bladder and ureter.

Epithelial tissue can be glandular, producing secretions, or covering, protecting the body's surfaces.

Glandular epithelium is divided into exocrine and endocrine glands, with different secretion methods and products.

Exocrine glands have ducts for secretions like enzymes and mucus, while endocrine glands secrete hormones.

Introduction to muscle tissue, which will be further discussed in the movement system chapter.

Muscle tissue is protected by connective tissue layers and consists of muscle fibers capable of contraction.

Muscle tissue is categorized into smooth, skeletal, and cardiac muscles, differing in shape, location, and function.

Nervous tissue is composed of neurons and neuroglia, with neurons being the primary functional cells.

Neurons have dendrites for receiving impulses, a cell body for processing, and axons for transmitting impulses.

Nervous tissue will be further explored in the nervous system chapter, focusing on the structure and function of neurons.

Closing remarks with an invitation to subscribe and a reminder to watch the next video for more on connective tissue.

Transcripts

play00:00

Halo semuanya Assalamualaikum

play00:01

warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi

play00:04

dengan Kak Hera di channel biologi asik

play00:07

Pada kesempatan kali ini kakak akan

play00:09

membahas mengenai materi kelas 11 SMA

play00:10

yaitu jaringan hewan nah materi ini

play00:13

Akankah bagi menjadi dua part ya yang

play00:15

pertama ini kita akan membahas mengenai

play00:18

jaringan epitel kemudian jaringan otot

play00:22

dan jaringan saraf Nah nanti di part

play00:24

Yang kedua kita akan membahas mengenai

play00:26

jaringan ikat Oke Langsung aja yuk kita

play00:29

bahas

play00:32

sebelum itu gua tadi kedik yang belum

play00:34

subscribe bisa subscribe dulu ya

play00:40

Oke untuk cakupan materi yang akan kita

play00:42

bahas pada video kali ini maka kita akan

play00:45

membahas mengenai jaringan hewan Nah

play00:47

jadi jaringan hewan itu dibagi menjadi 4

play00:49

ya Ada jaringan epitel otot saraf dan

play00:53

jaringan pengikat atau penyokong nah

play00:55

pada video kali ini kakak akan membahas

play00:58

3 dulu ya yaitu jaringan epitel otot dan

play01:01

juga saraf nah sedangkan jaringan

play01:03

pengikat itu nanti akan ada di video

play01:05

selanjutnya Jadi ditunggu aja ya

play01:09

kita masuk ke jaringan yang pertama

play01:11

yaitu jaringan epitel nah ini

play01:13

strukturnya bisa dilihat ya dari gambar

play01:15

ini ini adalah struktur dari epitel Nah

play01:17

untuk cirinya yang pertama ciri dari

play01:20

epitel itu adalah memiliki sel yang

play01:23

tersusun rapat nah kelihatan ya dari

play01:25

gambar ini ya Jadi ini kan epitel nih

play01:27

Nah epitel itu jadi susunan selnya itu

play01:29

rapat Nah kalau misalnya jaringan

play01:31

tumbuhan punya epidermis yang tersusun

play01:33

rapat Nah kalau di jaringan hewan itu

play01:36

terdapat jaringan epitel Jadi sama-sama

play01:38

rapat ya ciri yang kedua epitel itu dia

play01:41

tidak mengandung pembuluh darah

play01:43

kelihatan ya di sini tidak ada pembuluh

play01:45

darahnya selain tidak memiliki pembuluh

play01:47

darah epitel juga tidak mengandung saraf

play01:51

ya Jadi bisa dilihat bahwa pembuluh

play01:53

darah dan juga saraf itu adanya di

play01:57

jaringan ikat Nah nanti diantara epitel

play02:00

dengan jaringan ikat itu akan

play02:02

dihubungkan oleh membran basal ya yang

play02:05

terdiri dari lamina basalis dan juga

play02:09

Emina reticular ya Jadi lamina basal tuh

play02:12

yang ini nih yang atas ya Nah yang

play02:14

bawahnya ini lamina retikuler jadi satu

play02:16

ini namanya membran basalis atau membran

play02:20

basal ya jadi dia itu yang menghubungkan

play02:22

antara jaringan ikat dengan jaringan

play02:25

epitel nah yang keempat ciri dari epitel

play02:28

adalah memiliki daya regenerasi yang

play02:31

tinggi jadi epitel ini bisa berfungsi

play02:33

untuk menggantikan epitel epitel lain

play02:36

yang telur rusak ya Jadi kalau misalnya

play02:37

ada epitel yang rusak Nah nanti epitel

play02:40

akan membelah untuk menggantikan

play02:41

jaringan epitel yang rusak tadi ya Nah

play02:45

lalu apa sih fungsi dari jaringan epitel

play02:47

Nah jadi ada beberapa fungsi dari

play02:49

jaringan epitel ya Yang pertama adalah

play02:51

sebagai proteksi jadi epitel itu bisa

play02:55

berfungsi untuk melindungi jaringan yang

play02:57

ada di bawahnya selain untuk proteksi

play03:00

epitel juga berfungsi sebagai sekresi

play03:03

yaitu menghasilkan zat atau enzim Nah

play03:05

jadi epitel itu nanti bisa saja

play03:07

menghasilkan enzim atau zat yang ketiga

play03:10

epitel juga berfungsi dalam hal

play03:12

transportasi yaitu transpor antar zat

play03:15

jaringan ataupun rongga

play03:19

yang keempat bisa berfungsi sebagai

play03:21

ekskresi Nah jadi ekskresi itu kan

play03:24

proses pembuangan sisa limbah

play03:26

metabolisme ya Jadi nanti epitel itu

play03:29

juga berfungsi untuk pengeluaran limbah

play03:31

metabolisme

play03:34

yang kelima bisa juga untuk absorpsi

play03:37

atau penyerapan sari-sari makanan ya

play03:39

jadi misalnya di dalam usus ataupun di

play03:42

organ pencernaan ya terjadi penyerapan

play03:44

sari-sari makanan ya Nah itu adalah

play03:46

salah satu fungsi dari jaringan epitel

play03:48

dan yang terakhir bisa sebagai

play03:51

reseptor yaitu menerima impuls atau

play03:54

stimulus yang berasal dari lingkungan

play04:01

berdasarkan bentuknya nanti epitel itu

play04:04

dibagi menjadi 4 yang pertama ada epitel

play04:08

pipih atau squamosa yang kedua ada

play04:10

epitel kubus atau kubus yang ketiga ada

play04:13

epitel silindris dan yang terakhir ada

play04:15

epitel transisional

play04:19

yang pertama ada epitel pipih atau

play04:21

squamosa nah epitel pipih ini

play04:24

berdasarkan lapisannya akan dibedakan

play04:27

menjadi dua jadi berdasarkan lapisan

play04:28

atau susunannya ya yaitu epitel pipih

play04:31

selapis dan pipih berlapis banyak Nah

play04:34

untuk pipih selapis itu fungsinya yang

play04:36

pertama bisa untuk difusi filtrasi

play04:38

ataupun osmosis jadi untuk pertukaran

play04:42

zat ya Nah lokasinya atau letak dari

play04:46

epitel ini bisa kita temukan pada pleura

play04:49

atau selaput paru-paru perikardium atau

play04:52

selaput jantung peritonium atau selaput

play04:55

perut pembuluh darah ginjal dan juga

play04:58

alveolus

play05:00

nah sedangkan yang kedua tadi ada pipih

play05:03

berlapis banyak Nah untuk pipi berlapis

play05:06

banyak itu fungsinya berkaitan dengan

play05:08

proses proteksi jadi pelindung dari

play05:11

pengaruh fisik ya Nah sehingga epitel

play05:15

ini bisa kita temukan pada kulit vagina

play05:19

Venus dan juga di rongga mulut

play05:23

yang kedua ada epitel kubus atau kubuid

play05:26

nah sama seperti epitel pipih epitel

play05:30

kubus juga dibagi menjadi dua

play05:31

berdasarkan lapisannya yang pertama ada

play05:34

kubus selapis yaitu berfungsi dalam hal

play05:37

proteksi sekresi dan juga absorpsi nah

play05:41

banyak ditemukan pada bagian ginjal

play05:43

kelenjar ludah kelenjar tiroid dan juga

play05:46

permukaan ovarium Sedangkan untuk kubus

play05:50

berlapis banyak itu fungsinya dalam hal

play05:52

proteksi absorpsi dan juga sekresi Nah

play05:55

untuk kubus berlapis banyak ini banyak

play05:58

kita temukan pada kelenjar keringat dan

play06:01

juga kelenjar minyak

play06:04

yang ketiga ada epitel silindris Nah

play06:07

untuk epitel silindris sama ya seperti

play06:10

dengan epitel kubus dan juga epitel

play06:13

pipih itu dibagi menjadi beberapa

play06:15

lapisan yang pertama ada silindris

play06:18

selapis nah silindris selapis ini

play06:20

berfungsi dalam hal sekresi dan juga

play06:22

absorpsi epitel ini banyak ditemukan

play06:24

pada bagian lambung usus halus dan juga

play06:27

kantong empedu nah silindris lapis itu

play06:30

nanti ada yang bersilia dan juga ada

play06:32

yang tidak bersilia ya Jadi ini sebagai

play06:34

contoh ini adalah yang tidak bersilia

play06:37

nah kemudian yang kedua ada silindris

play06:40

berlapismu bersilia Jadi kalau silindris

play06:43

selapis kan bener-bener satu lapis ya

play06:44

bisa ada silianya bisa tidak Nah kalau

play06:47

misalnya yang kedua ini silindris

play06:49

berlapis semu Kenapa disebut semut

play06:51

karena ini tuh tampak seperti berlapis

play06:53

Nah jadi kelihatan ya bahwa di sini tuh

play06:55

kayak tumpang tindih jadi seolah-olah

play06:58

kelihatannya itu seperti berlapis

play07:00

padahal cuma satu lapis Nah kemudian ada

play07:02

silianya nah fungsi menjadi epitel ini

play07:05

ada untuk proteksi nah tapi berhubung

play07:07

dia memiliki silia Nah silia itu

play07:09

berfungsi untuk menggerakkan partikel

play07:11

atau zat ya Nah sehingga epitel ini

play07:14

banyak ditemukan pada uterus kemudian

play07:17

saluran telur dan juga saluran nafas nah

play07:21

yang ketiga adalah silindris berlapis

play07:23

banyak ya Jadi kalau ini tadi sembuh

play07:25

bohongan ya lapisannya Nah kalau yang

play07:27

ini benar-benar berlapis banyak ya

play07:29

fungsinya adalah dalam hal proteksi dan

play07:32

juga sekresi banyak ditemukan pada

play07:34

laring faring trakea dan kelenjar ludah

play07:40

nah yang terakhir ada epitel

play07:42

transisional nah epitel ini disebut

play07:44

sebagai epitel peralihan dari epitel

play07:46

pipih berlapis banyak ke silindris

play07:49

berlapis banyak Nah jadi epitel

play07:51

transisional ini bentuknya itu tidak

play07:53

tetap atau bisa berubah tergantung pada

play07:56

peregangannya karena epitel transisional

play07:59

ini banyak terdapat pada bagian-bagian

play08:02

yang mengalami tekanan dari dalam akibat

play08:05

perubahan kapasitas atau volume nah

play08:08

sehingga fungsi dari epitel ini adalah

play08:10

untuk proteksi pada bagian yang mudah

play08:11

berubah volumenya contohnya pada kandung

play08:14

kemih uretra atau ureter ya jadi kandung

play08:18

kemih contohnya untuk menampung urine ya

play08:20

Nah ketika kandung kemih itu banyak maka

play08:23

dia itu akan meregang ya kan nah

play08:24

sehingga nanti bentuk epitelnya itu akan

play08:26

berubah menjadi pipih Nah jadi bisa saja

play08:30

nanti kalau dia tidak meregang maka dia

play08:32

berubah menjadi kubus dan lain

play08:34

sebagainya ya jadi Bentuknya itu bisa

play08:36

berubah tergantung tekanannya atau

play08:39

volume gitu ya

play08:43

nah sedangkan berdasarkan struktur dan

play08:45

fungsi epitel itu bisa dibedakan menjadi

play08:47

dua yang pertama ada epitel kelenjar dan

play08:51

yang kedua ada epitel penutup nah epitel

play08:54

kelenjar itu berarti dia akan

play08:55

menghasilkan zat atau menghasilkan

play08:57

sekret sedangkan epitel penutup

play08:59

berfungsi untuk melapisi permukaan tubuh

play09:01

atau jaringan

play09:05

nah yang pertama epitel kelenjar itu ada

play09:08

dibagi menjadi dua yaitu ada kelenjar

play09:10

eksokrin dan endokrin atau disebut juga

play09:13

kelenjar buntu Apa bedanya nah bedanya

play09:16

adalah dari salurannya kalau eksokrin

play09:18

itu memiliki saluran untuk menyalurkan

play09:20

hasil sekresinya atau sekretnya ya

play09:22

sedangkan kelenjar endokrin tadi kan

play09:24

disebut kelenjar buntu Kenapa buntu

play09:26

karena tidak memiliki saluran untuk

play09:28

menyalurkan hasil sekresinya kemudian

play09:31

bedanya adalah dari hasil sekresinya

play09:33

kalau yang eksok itu hasil sekresinya

play09:35

atau sekretnya bisa berupa enzim atau

play09:37

musim mukus ya sedangkan kelenjar

play09:40

endokrin itu hasil sekresinya berupa

play09:43

hormon sehingga kelenjar eksokrin ini

play09:46

banyak ditemukan pada kelenjar lambung

play09:48

pankreas dan kelenjar ludah sedangkan

play09:51

kelenjar endokrin banyak ditemukan pada

play09:53

kelenjar adrenal atau anak ginjal

play09:55

kelenjar pankreas Nah jadi pankreas itu

play09:57

bisa dua ya bisa eksokrin karena panitia

play10:00

kecil dan enzim yaitu tripsin amilase

play10:03

lipase dan dia juga bisa disebut sebagai

play10:05

ke endokrin karena menghasilkan hormon

play10:07

yaitu insulin dan glukagon nah Selain

play10:10

itu untuk contoh kelenjar endokrin bisa

play10:12

juga kelenjar tiroid atau kelenjar

play10:14

gondok

play10:18

bentuk-bentuk dari kelenjar eksokrin

play10:20

sendiri itu ada 8 ya yang pertama ada

play10:23

yang berbentuk tubular sederhana nah

play10:25

bentuknya seperti ini ya bentuk tubular

play10:27

sederhana ini bisa ditemukan pada

play10:29

kelenjar liberkun di bagian ususnya jadi

play10:31

bentuk dari kelenjar liberkun yang

play10:33

terdapat di usus itu seperti ini ya

play10:34

yaitu berbentuk tubular sederhana yang

play10:37

kedua ada berbentuk tubular bercabang

play10:40

sederhana nah bentuk ini bisa kita

play10:42

temukan pada kelenjar fundus yang

play10:44

terdapat pada Dinding lambung yang

play10:46

ketiga ada tubular majemuk Nah jadi ada

play10:49

cabangnya lagi nih ya Nah kalau tubular

play10:52

majemuk ini bisa kita temukan pada

play10:54

kelenjar bruner yang terdapat di usus

play10:56

lalu yang keempat ada tubular terlilit

play10:59

sederhana Nah ini bisa kita temukan pada

play11:02

kelenjar keringat ya atau kelenjar

play11:04

sudorifera kemudian yang kelima ada

play11:07

alveolar sederhana jadi bentuknya kayak

play11:09

alveolus dan Ini sederhana ya ini tidak

play11:13

ditemukan pada orang dewasa karena itu

play11:15

kayak awal perkembangan dari alveolar

play11:18

bercabang nah tapi bisa kita temukan

play11:20

Nanti pada kelenjar yang ada di kulit

play11:22

katak ataupun di kelenjar mukus lalu

play11:25

yang keenam ada bentuk alveolar

play11:27

bercabang sederhana bentuk ini bisa kita

play11:30

temukan pada kelenjar sebasea atau

play11:32

kelenjar minyak yang terdapat pada kulit

play11:34

lalu yang ke-7 ada alveolar majemuk

play11:39

ini bisa kita temukan pada kelenjar susu

play11:43

atau kelenjar Mamae dan yang terakhir

play11:45

ada yang berbentuk tubuhlo alveolar

play11:49

majemuk jadi ini kayak double gitu ya

play11:51

bentuk tubular dan alveolar ya dan

play11:54

bercabang ya jadi majemuk Nah ini bisa

play11:57

kita temukan pada kelenjar ludah di yang

play11:59

terletak di bawah rahang bawah ya atau

play12:02

kelenjar ludah

play12:06

Nah yang kedua ada jaringan otot nah

play12:09

jaringan otot ini kalian akan pelajari

play12:11

Lebih detail lagi itu pada bab sistem

play12:14

gerak jadi setelah jaringan hewan kalian

play12:17

akan masuk ke bab sistem gerak nah di

play12:19

situ akan dipelajari mengenai otot dan

play12:21

juga tulang jadi di sini kakak tidak

play12:24

akan membahas otot secara mendalam ya

play12:26

Jadi nanti lebih dalamnya akan kita

play12:28

bahas di sistem gerak Oke untuk jaringan

play12:30

otot kita akan bahas strukturnya dulu

play12:33

jadi otot itu kan memiliki kemampuan

play12:34

dalam kontraksi ya sehingga dapat

play12:36

menimbulkan gerakan nah struktur otot

play12:39

sendiri itu pertama ya Jadi ini kan otot

play12:41

nah otot itu akan dilindungi oleh suatu

play12:43

selaput yang disebut sebagai epimisium

play12:46

jadi ini yang pelindung otot yang paling

play12:48

luar ini ya namanya epimisium nah di

play12:51

dalam otot itu nanti akan terdapat

play12:53

fasiklus Nah jadi yang satu bulatan ini

play12:55

ya jadi kan ini otot nih Nah di dalamnya

play12:58

ada lagi nih yang bulatan-bulatan yang

play12:59

besar ini ya Nah ini disebutnya sebagai

play13:02

fasiklus atau

play13:06

serat otot jadi berkas serat-serat otot

play13:08

nah ini namanya invasi kulo satu bulatan

play13:10

ini namanya vesikules sama seperti otot

play13:13

yang dilindungi oleh selaput yang

play13:14

disebut epimisium fasikulus juga

play13:17

dilindungi oleh selaput yang namanya

play13:19

perimisium Nah jadi kelihatan nih yang

play13:22

putih-putih di luarnya fasiklus itu

play13:24

namanya paramecium nah di dalam

play13:26

vesikulus kelihatannya ada

play13:27

bulatan-bulatan lagi Ya Nah kalau kita

play13:29

perbesar bulatannya ini ya Nah satu

play13:31

bulatan ini namanya adalah sel otot atau

play13:33

sel serat otot nah sel serat otot itu

play13:37

juga dilindungi oleh suatu selaput yang

play13:40

namanya endomisium Nah nanti di bawahnya

play13:42

endomesium itu sebenarnya ada lagi ya

play13:44

namanya

play13:45

sarkolema tuh membran sel otot yang di

play13:49

bawahnya endemisium ya nah jadi nanti di

play13:51

dalam sarkolema itu terdapat yang

play13:54

namanya mioglobin yang berfungsi untuk

play13:56

menyimpan dan juga memindahkan oksigen

play13:58

dari hemoglobin jadi untuk respirasi

play14:00

yang terjadi di dalam otot lalu di dalam

play14:03

sel-sel serat otot ini kalau kita

play14:05

perbesar Ada lagi namanya

play14:08

miofibril ya Jadi miofibril tuh ya sel

play14:10

otot yang bentuknya itu serabut halus

play14:12

nah

play14:14

miofibril itu nanti di dalamnya lagi ya

play14:17

nah ini kalau kita perbesar ada lagi

play14:18

yang namanya miofilamen nah jadi

play14:21

miofilamen itu ada dua ada yang tebal

play14:23

dan yang tipis yang tebal namanya miosin

play14:26

yang tipis namanya aktin itu tipis ya

play14:30

sedangkan miosin yang tebal

play14:35

selanjutnya kita akan membahas mengenai

play14:37

macam-macam otot jadi otot itu dibagi

play14:40

menjadi tiga ya Ada otot polos ada otot

play14:42

lurik atau otot rangka dan otot jantung

play14:45

nah yang pertama bedanya adalah dari

play14:47

bentuknya kalau polos itu bentuknya

play14:49

gelendong yaitu dengan ujung yang

play14:51

meruncing seperti ini ya kalau lurik itu

play14:53

bentuknya silindris dengan ujung yang

play14:55

tumpul nah sedangkan otot jantung itu

play14:57

digabungan antara polos dengan lurik ya

play14:59

jadi bentuknya seperti otot lurik tapi

play15:01

bercabang nah seperti ini ya jadi

play15:03

Bentuknya itu silindris tapi ada

play15:05

cabangnya yang kedua dari inti selnya

play15:08

Nah untuk jumlahnya kalau otot polos itu

play15:10

jumlahnya satu dan letak inti selnya di

play15:13

tengah jadi satu di tengah-tengah kalau

play15:15

lurik itu banyak dan di pinggir Nah

play15:18

kalau otot jantung tadi sama seperti

play15:20

polos ya karena gabungan bentuknya

play15:22

seperti otot lurik tapi kerjanya ya

play15:25

seperti otot polos jadi inti selnya pun

play15:27

seperti otot polos yaitu satu di

play15:29

tengah-tengah

play15:31

yang ketiga dari cara kerjanya nah otot

play15:34

polos dengan otot jantung itu kerjanya

play15:36

tidak sadar atau involunter sedangkan

play15:39

otot rangka itu kan kita contoh gerak ya

play15:41

kalian gerakan tangan gerakan kaki itu

play15:43

kan sadar ya Nah sifatnya itu volunteer

play15:45

atau sadar nah kemudian reaksi atau

play15:48

responnya terhadap impuls atau

play15:49

rangsangan ya kalau otot polos itu

play15:51

reaksinya terhadap rangsangan itu lambat

play15:54

nah sedangkan lurik itu cepat dan

play15:56

tergerak harus cepat ya Nah sedangkan

play15:58

otot jantung itu reaksinya terhadap

play16:00

rangsangan itu dia cukup cepat ya tapi

play16:03

tidak secepat otot lurik jadi dia sedang

play16:06

kemudian kemampuannya dalam berkontraksi

play16:08

otot polos itu kemampuan dalam

play16:10

berkontraksinya itu dia bisa lama ya

play16:13

sehingga dia tidak mudah lelah nah

play16:15

sedangkan otot lurik itu kemampuan

play16:17

berkontraksinya itu cepat Nah tapi dia

play16:19

mudah lelah nah sedangkan jantung itu

play16:22

dia sama seperti otot polos jadi tidak

play16:25

mudah lelah kemudian terakhir dari

play16:27

letaknya kalau otot polos itu banyak

play16:30

terdapat pada organ dalam seperti mati

play16:32

pada organ-organ pencernaan ya kemudian

play16:34

bisa juga terdapat pada pembuluh darah

play16:36

nah sedangkan otot lurik otot lurik itu

play16:40

adalah semua otot yang melekat pada

play16:42

tulang Nah jadi disebut juga daging jadi

play16:44

kalau kalian makan nih paha ayam ya

play16:46

makan daging ayam gitu ya Nah itu

play16:48

berarti kalian makan otot lurik gitu ya

play16:51

karena kan paha ayam itu si dagingnya

play16:53

itu kan nempel di tulang ya jadi makanya

play16:55

otoriter itu sama seperti daging ya Jadi

play16:57

kalau kalian makan daging itu kalian

play16:59

makan otot lurik kemudian kalau otot

play17:02

jantung maka letaknya pada jantung atau

play17:05

dinding jantung

play17:09

nah yang ketiga ada jaringan saraf ya

play17:12

sama seperti otot Nanti kalian akan

play17:13

membahas lebih jauh mengenai saraf itu

play17:16

jika kalian sudah masuk ke materi sistem

play17:19

saraf itu nanti di semester 2 ya Nah

play17:22

jadi untuk jaringan saraf ini kakak juga

play17:24

tidak akan membahas secara detail ya

play17:25

karena kita akan bahas nanti detailnya

play17:27

di sistem saraf untuk jaringan saraf itu

play17:30

dia terdiri dari dua sel jadi sel yang

play17:32

menyusun jaringan saraf itu ada dua

play17:34

yaitu ada sel saraf atau neuron dan sel

play17:39

glia atau disebut juga neuroglia jadi

play17:42

penyusun dari jaringan saraf ada neuron

play17:44

dan neuroglia

play17:48

oke yang pertama kita akan membahas

play17:49

mengenai neuron terlebih dahulu ya

play17:51

struktur dari sel saraf atau neuron nah

play17:54

yang pertama terdiri dari dendrit

play17:55

kemudian ada badan sel Lalu ada akson

play17:59

atau neurit selubung mielin

play18:11

nah yang pertama dendrit nah dendrit ini

play18:13

berfungsi untuk menerima impuls ya dari

play18:16

luar ya dan menghantarkannya ke badan

play18:19

sel jadi yang nerima kan ini paling luar

play18:21

nih jadi nerima impuls lalu dipindahkan

play18:23

atau dihantarkan impuls tersebut ke

play18:25

badan sel Nah yang kedua badan sel maka

play18:28

fungsinya adalah menghantarkan impuls

play18:30

dari dendrit tadi ke akson lalu akson

play18:33

atau neurit akan melanjutkan impuls

play18:36

tersebut ke sel saraf yang lain karena

play18:38

kan sel saraf saling berhubungan ya nah

play18:40

jadi

play18:42

akson ini kan apa aja lengannya ya nah

play18:44

jadi akson itu akan dilindungi sama

play18:47

selaput nah ini yang disebut sebagai

play18:49

selubung mielin Nah karena ini suatu

play18:51

selaput sehingga milin itu berfungsi

play18:52

untuk melindungi akson Nah nanti ada

play18:55

bagian akson yang tidak dilindungi oleh

play18:58

seluruh lilin itu disebutnya nulis

play19:00

ranvier ini berfungsi untuk mempercepat

play19:03

jalannya impuls karena nanti impuls itu

play19:06

dia akan lompat lalu di dalam tubuh

play19:08

milin itu nanti ada yang disebut sebagai

play19:10

sel hewan ini berfungsi untuk membentuk

play19:13

selubung mielin dan yang terakhir

play19:15

telodendrioni adalah ujung dari Akson

play19:17

nanti disinar terjadi sinapsis atau

play19:19

penghubung tempat berhubungannya sel

play19:21

saraf dengan sel saraf yang lain

play19:26

berdasarkan fungsinya nanti sel saraf

play19:29

atau neuron itu akan dibagi menjadi tiga

play19:30

ya yang pertama ada neuron sensorik yang

play19:33

kedua ada neuron motorik atau aferent

play19:36

yang ketiga ada interneuron atau disebut

play19:38

juga neuron konektor ya penghubung ya

play19:41

nah jadi untuk sensori itu fungsinya

play19:43

adalah menghantarkan impuls dari

play19:45

reseptor dari penerima impuls ya ke

play19:48

pusat saraf jadi bisa otak atau sumsum

play19:51

tulang belakang Nah kalau motorik itu

play19:53

dia melanjutkan ya jadi motor itu

play19:55

melanjutkan impuls dari sensorik ya jadi

play19:58

dia menghantarkan impuls dari pusat

play20:00

saraf ke efektor atau penggerak jadi

play20:03

efektor ini terdapat di otot atau

play20:05

kelenjar jadi biar terjadi gerakan Nah

play20:07

itu dihantarkan impulsnya oleh motorik

play20:10

Nah kalau interneuron ini yang

play20:12

menghubungkan antara sel saraf sensorik

play20:15

dengan motorik

play20:19

nah sedangkan berdasarkan strukturnya

play20:22

sel saraf itu bisa dibedakan menjadi

play20:25

tiga macam juga ya yang pertama ada

play20:27

neuron bipolar kemudian ada unipolar dan

play20:30

multipolar nah pembagiannya ini

play20:32

berdasarkan juluran dari sitoplasma jadi

play20:35

juluran dari badan selnya ya nah jadi

play20:37

kalau bipolar itu jika julurannya itu

play20:40

ada dua nih dari badan selnya itu

play20:42

julurannya ada dua ya Nah memiliki dua

play20:44

juluran dari badan sel nah sedangkan

play20:46

unipolar itu jika memiliki satu juluran

play20:49

dari badan sel Nah ini kan badan sel nah

play20:51

ini jalurnya cuma satu ya Nah itu

play20:53

namanya unipolar Nah kalau multipolar

play20:55

itu memiliki satu akson dengan lebih

play20:58

dari satu dinding sehingga julurannya

play21:00

banyak ya kan jadi juluran dari badan

play21:02

selnya ada banyak multi tapi banyak ya

play21:08

Nah yang kedua dari jaringan saraf itu

play21:10

ada sel gliya atau neurobia dan

play21:13

Neurobion ini adalah Sel penunjang pada

play21:15

susunan saraf pusat yang fungsinya itu

play21:17

sebagai jaringan ikat nah jenis dari sel

play21:20

gelya yang pertama itu ada mikrolia nah

play21:24

ingat aja ya mikro kan kecil ya Jadi

play21:26

mikrolia ini adalah Sel Griya atau

play21:29

neuroglia yang paling kecil dan sel ini

play21:32

bersifat fagosit sehingga berfungsi

play21:34

dalam proses pertahanan tubuh yang kedua

play21:37

ada astrosit nah kalau astrocit ini saya

play21:41

gelia yang bentuknya itu seperti bintang

play21:43

dan fungsinya untuk menyatukan neuron

play21:46

jadi dia berfungsi seperti lem ya Jadi

play21:49

astrocid ini berfungsi seperti lem yang

play21:51

menyatukan neuron-neuron nah yang ketiga

play21:54

ada

play21:56

oligodendrosit nah oligo dendrosit ini

play21:59

bentuknya itu menyerupai astrosit tapi

play22:01

badan selnya lebih kecil dan fungsinya

play22:04

itu untuk membentuk lapisan pada milin

play22:07

kelihatan ya Jadi ini sel saraf nah di

play22:09

dalamnya ini pasti ada selubung mielin

play22:10

ya Nah oligodendrosis itu akan membentuk

play22:13

lapisan yang melindungi mielin ya jadi

play22:17

fungsinya untuk melapisi lagi akson ya

play22:23

nah lalu apa saja sih fungsi dari sel

play22:25

gliya Nah jadi ada 5 ya fungsi dari sel

play22:28

gelya yang pertama adalah untuk

play22:29

menyokong sel saraf Nah jadi sel Griya

play22:32

itu berfungsi untuk menguatkan sel saraf

play22:34

ya Kemudian yang kedua untuk membentuk

play22:37

selubung mielin Nah tadi kelihatan ya di

play22:39

oligodendrosis dia membentuk lapisan

play22:41

yang melindungi akson

play22:43

kemudian yang ketiga untuk memberi

play22:45

nutrisi sel saraf

play22:48

keempat bisa berperan dalam transmisi

play22:50

sinyal sistem saraf yang kelima bisa

play22:52

untuk menyatukan jaringan pada saraf

play22:55

pusat karena tadi salah satu bliah itu

play22:58

kan ada yang berfungsi seperti lem ya

play22:59

Jadi untuk menyatukan neuron-neuron jadi

play23:01

berfungsi untuk menyatukan

play23:02

jaringan-jaringan saraf pada sistem

play23:04

saraf pusat ya oke adik-adik itu tadi

play23:07

penjelasan mengenai jaringan hewan ya

play23:09

jadi ada tiga yang baru kita bahas yaitu

play23:11

jaringan epitel kemudian otot dan juga

play23:14

saraf untuk jaringan pengikat nanti akan

play23:17

ada di video Selanjutnya ya jadi

play23:19

ditunggu Makanya jangan lupa untuk

play23:20

menyalakan tombol lonceng biar kalian

play23:23

gak ketinggalan kalau kakak udah upload

play23:25

video terbaru ya Oke sampai di sini aja

play23:27

untuk penjelasannya semoga kalian paham

play23:29

ya jadi Tetap Semangat belajarnya kalau

play23:32

misalnya masih ada yang belum paham Tadi

play23:33

video yang sudah dijelasin diputar lagi

play23:35

diputar lagi biar makin paham ya oh ya

play23:38

jangan lupa untuk like comment share dan

play23:40

juga subscribe nah sampai ketemu lagi di

play23:42

video selanjutnya Assalamualaikum

play23:43

warahmatullahi wabarakatuh

Rate This
β˜…
β˜…
β˜…
β˜…
β˜…

5.0 / 5 (0 votes)

Related Tags
BiologyEpithelial TissueMuscle TissueNervous TissueEducational ContentBiological StructuresCell FunctionsTissue TypesSMA LessonsBiological Sciences