Мышечные ткани

Содержание

Слайд 2

Классификация мышечных тканей гладкая сердечная скелетная Поперечно-полосотая (имеет в составе саркомеры)

Классификация мышечных тканей

гладкая

сердечная

скелетная

Поперечно-полосотая
(имеет в составе саркомеры)

Гладкая
(не имеет в составе саркомеры)

Слайд 3

Структурные единицы мышечных тканей Скелетная мышечная ткань – Мышечное волокно (симпласт)

Структурные единицы мышечных тканей

Скелетная мышечная ткань – Мышечное волокно (симпласт)
Сердечная мышечная

ткань – клетки кардиомиоциты, объединенные в синцитий
Гладкая мышечная ткань – гладкомышечные клетки
Слайд 4

Поперечно-полосатая мышечная ткань

Поперечно-полосатая мышечная ткань

Слайд 5

Скелетная мышечная ткань

Скелетная мышечная ткань

Слайд 6

- Функция: обеспечение осознанных произвольных движений тела и его частей. Структурная

-

Функция: обеспечение осознанных произвольных движений тела и его частей.
Структурная единица скелетных

мышечных тканей - мышечное волокно (МВ).
Мышечное волокно представляет собой симпласт цилиндрической формы, образованный при слиянии в ходе гистогенеза выстроенных друг за другом молодых мышечных клеток – миобластов.
Слайд 7

Имеет оболочку-сарколемма, которая образована плазмолеммой и базальной мембраной. Сарколемма образует множество

Имеет оболочку-сарколемма, которая образована плазмолеммой и базальной мембраной.
Сарколемма образует множество

впячиваний – Т-трубочки, по которым к мышечному волокну передается возбуждение от окончаний нервных клеток.
- Между базальной мембраной и плазмалеммой располагаются клетки-сателлиты. Функции: участие в росте МВ и в репаративной регенерации МВ.
Цитоплазма МВ - саркоплазма.
В саркоплазме располагаются:
- Множество овальных ядер, смещенных к периферии
Сократительный аппарат МВ, занимающий значительный объем МВ- миофибриллы, образованные комплексом белковых актиновых и миозиновых нитей, формирующих саркомеры.
Саркоплазматический ретикулум (СПР)-это модифицированная гЭПС, выполняющая функцию депо Са2+. СПР окружает каждую миофибриллу сократительного аппарата.
- Многочисленные митохондрии
- Гранулы гликогена

Компоненты мышечного волокна

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Структура саркомера

Структура саркомера

Слайд 11

ВИД САРКОМЕРА

ВИД САРКОМЕРА

Слайд 12

Регенерация мышечных волокон Физиологическая регенерация осуществляется за счет клеток-сателлитов, которые делятся,

Регенерация мышечных волокон

Физиологическая регенерация осуществляется за счет клеток-сателлитов, которые делятся, дифференцируются

в миобласты и включаются в состав действующего МВ. Таким образом происходит его обновление.
Репаративная регенерация осуществляется при повреждении МВ также при участии клеток-сателлитов. При этом происходит образование нового МВ как в ходе эмбрионального развития ткани (гистогенеза).
Клетки-сателлиты дифференцируются в миобласты, в которых синтезируются и собираются белковые сократительные компоненты миофибрилл, формируются саркомеры. Далее миобласты сливаются в симпласт, ядра отходят на периферию, формируется новое мышечное волокно.
Слайд 13

Сердечная мышечная ткань

Сердечная мышечная ткань

Слайд 14

Структурная единица – клетки кардиомиоциты (КМ). Кардиомиоциты - Расположены между компонентами

Структурная единица – клетки кардиомиоциты (КМ).
Кардиомиоциты
- Расположены между компонентами рыхлой соединительной

ткани, богатой кровеносными капиллярами и нервами.
- Имеют цилиндрическую форму
- В центральной части клетки имеется 1-2 ядра
- Многочисленные миофибриллы окружены цистернами СПР
- Многочисленные митохондрии располагаются параллельными рядами между миофибриллами
Имеются многочисленные Т-трубочки.
В пределах каждой камеры сердца кардиомиоциты соединяются между собой с помощью многочисленных межклеточных контактов (десмосомы, нексусы). Совокупность м/кл контактов называется вставочный диск. Таким образом формируется –синцитий.
Структура сократительного аппарата та же, что и в скелетных мышцах- саркомер. Механизм сокращения сердечной мышцы как в скелетной.
Слайд 15

Сердечная мышца 1-ядро кардиомиоцита 2-вставочные диски

Сердечная мышца

1-ядро кардиомиоцита
2-вставочные диски

Слайд 16

Гладкая мышечная ткань

Гладкая мышечная ткань

Слайд 17

Структурная единица- гладкомышечная клетка (ГКМ). ГКМ: -Имеет веретеновидную, часто отростчатую форму

Структурная единица- гладкомышечная клетка (ГКМ).
ГКМ:
-Имеет веретеновидную, часто отростчатую форму
-Ядро локализовано

в центре
- В сарколемме хорошо выражены: АГ, СПР, многочисленные митохондрии, рибосомы.
- Миофиламенты расположены вдоль клетки.
Слайд 18

СПбГУ◆«ЦГ&Э» ◆ СТРОЕНИЕ ГЛАДКОМЫШЕЧНОЙ КЛЕТКИ митохондрии гликоген ядро шЭПС аппарат Гольджи периферические пузырьки базальная пластина

СПбГУ◆«ЦГ&Э» ◆

СТРОЕНИЕ ГЛАДКОМЫШЕЧНОЙ КЛЕТКИ

митохондрии

гликоген

ядро

шЭПС

аппарат Гольджи

периферические пузырьки

базальная пластина

Слайд 19

РАБОТА СОКРАТИМОГО АППАРАТА

РАБОТА СОКРАТИМОГО АППАРАТА

Слайд 20

Гладкая мышечная ткань (мышечная оболочка мочевого пузыря) А – продольный срез Б – поперечный срез

Гладкая мышечная ткань (мышечная оболочка мочевого пузыря)

А – продольный срез Б –

поперечный срез
Слайд 21

Типы миоцитов Единично иннервированные миоциты. С нейронами взаимодействуют лишь единичные миоциты.

Типы миоцитов

Единично иннервированные миоциты. С нейронами взаимодействуют лишь единичные миоциты. Передача

возбуждения остальным клеткам ткани происходит через многочисленные м/кл щелевы контакты (нексусы).
Пример: матка, мочевой пузырь, мышцы желудочно-кишечного тракта.
Множественно иннервированные миоциты. Каждая клетка ткани контактирует с окончаниями нейронов. Это позволяет осуществлять тонкую регуляцию сокращения.
Пример: гладкая мышца радужки глаза
Слайд 22

? ?

? ?

Слайд 23

? ? ?

? ? ?