Мышечная система

Содержание

Слайд 2

Поперечно-полосатая мышечная ткань. Структурно-функциональная характеристика. Гладка мышечная ткань. Строение и функциональная

Поперечно-полосатая мышечная ткань. Структурно-функциональная характеристика.
Гладка мышечная ткань. Строение и функциональная характеристика.
Строение

мышцы как органа.
Классификация мышц.
Вспомогательный аппарат мышц.
Слайд 3

ПЛАН ЛЕКЦИИ: Общая характеристика мышечной ткани. Строение мышцы как органа. Классификация мышц.

ПЛАН ЛЕКЦИИ:
Общая характеристика мышечной ткани.
Строение мышцы как органа.
Классификация мышц.

Слайд 4

Musculus (лат.) – мышца, буквально означает маленький грызун (мышь). Греческий термин

Musculus (лат.) – мышца, буквально означает маленький грызун (мышь).
Греческий термин -

myos.
Отсюда название раздела анатомии — миология.
Слайд 5

Виды мышечной ткани (по происхождению и строению) Мезенхимального происхождения. Это гладкомышечные

Виды мышечной ткани (по происхождению и строению)
Мезенхимального происхождения. Это гладкомышечные клетки, расположенные

в стенках внутренних органов, кровеносных сосудов.
Целомического происхождения (сердечная мышечная ткань).
Мезодермального происхождения (поперечно-полосатая мышечная ткань).
Слайд 6

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ

Слайд 7

Краткая характеристика гладкомышечной ткани В процессе филогенеза гладкомышечная ткань появилась раньше

Краткая характеристика гладкомышечной ткани

В процессе филогенеза гладкомышечная ткань появилась раньше поперечно-полосатой.
Структурно-функциональной

единицей её является гладкомышечная клетка (миоцит), имеющая веретенообразную форму с заострёнными концами.
Длина от 20 до 200 мкм.
Слайд 8

Краткая характеристика гладкомышечной ткани Сократительные структуры гладкомышечного миоцита называются миофиламенты (filamentum

Краткая характеристика гладкомышечной ткани

Сократительные структуры гладкомышечного миоцита называются миофиламенты (filamentum (лат.)

— нить), состоящие из белков актина и миозина, которые укорачиваются при раздражении.
Белковые нити (по отношению друг к другу) расположены неупорядоченно.
Слайд 9

Отличительные особенности гладкой мышечной ткани: Структурные: Имеет клеточное строение. Отсутствует поперечная

Отличительные особенности гладкой мышечной ткани:

Структурные:
Имеет клеточное строение.
Отсутствует поперечная исчерченность.
Располагается послойно

в стенке полых внутренних органов.
Слайд 10

Отличительные особенности гладкой мышечной ткани: Клетки не образуют отдельные органы, а

Отличительные особенности гладкой мышечной ткани:

Клетки не образуют отдельные органы, а входят

в состав тех органов, в строении которых они участвуют (сосуды, протоки желез, полые внутренние органы, почка, глазное яблоко и др.).
Слайд 11

Отличительные особенности гладкой мышечной ткани: Функциональные: Отличаются медленным, волнообразным, но более

Отличительные особенности гладкой мышечной ткани:

Функциональные:
Отличаются медленным, волнообразным, но более длительным сокращением;

сократившись, могут долго оставаться в этом состоянии (в тонусе).
Сокращение гладкой мышечной ткани носит непроизвольный характер (непроизвольная мускулатура).
Слайд 12

Поперечно-полосатая мускулатура В организме человека насчитывается около 600 поперечно-полосатых мышц (скелетных).

Поперечно-полосатая мускулатура

В организме человека насчитывается около 600 поперечно-полосатых мышц (скелетных).

Слайд 13

Поперечно-полосатая мускулатура Скелетные мышцы взрослого человека составляют 32-40% от общего веса

Поперечно-полосатая мускулатура

Скелетные мышцы взрослого человека составляют 32-40% от общего веса тела.
У

новорожденных и детей ― до 20-22%, в старческом возрасте ― 30%.
Вес мышц только конечностей составляет 80% от общего веса всей мускулатуры: 50% приходится на нижние конечности, 30% ― на долю верхних.
Слайд 14

Структурно-функциональные особенности поперечно-полосатой мускулатуры Не имеет клеточного строения. Отмечается поперечная исчерченность,

Структурно-функциональные особенности поперечно-полосатой мускулатуры

Не имеет клеточного строения.
Отмечается поперечная исчерченность, что обусловлено

упорядоченным расположением миофиламентов: актиновых и миозиновых.
Слайд 15

Структурно-функциональные особенности поперечно-полосатой мускулатуры Прикрепляются к костям скелета (чаще), а также

Структурно-функциональные особенности поперечно-полосатой мускулатуры

Прикрепляются к костям скелета (чаще), а также вплетаются под

кожу (мимические); находятся на концах дыхательных, пищеварительных и мочевых путей.
Слайд 16

Поперечно-полосатые мышцы являются органами и объединяются в систему ― мышечная система.

Поперечно-полосатые мышцы являются органами и объединяются в систему ― мышечная система.
Сокращение

поперечно-полосатых мышц происходит быстро и энергично; способны на тоническое сокращение.

Структурно-функциональные особенности ППМ

Слайд 17

Структурно-функциональные особенности ППМ Сокращения поперечно-полосатых мышц являются произвольными, то есть находятся

Структурно-функциональные особенности ППМ

Сокращения поперечно-полосатых мышц являются произвольными, то есть находятся под

контролем коры конечного мозга и зависят от воли человека (произвольная мускулатура).
Слайд 18

Функциональное значение поперечно-полосатых мышц Совершают передвижение тела в пространстве. Обеспечение равновесия

Функциональное значение поперечно-полосатых мышц

Совершают передвижение тела в пространстве.
Обеспечение равновесия тела,

его позы.
Смещение частей тела относительно друг друга.
Слайд 19

Функциональное значение поперечно-полосатых мышц Обеспечение сложных физиологических актов: дыхание, речь, жевание,

Функциональное значение поперечно-полосатых мышц

Обеспечение сложных физиологических актов: дыхание, речь, жевание, глотание,

экскурсия глазных яблок, мочеиспускание, дефекация и др.
Терморегуляция тела. По И.П. Павлову: скелетные мышцы – это «печка» организма.
Слайд 20

Нагнетающее и присасывающее действие на кровеносные, лимфатические сосуды, т. е. обеспечение тока жидкостей. Обеспечение мимики.

Нагнетающее и присасывающее действие на кровеносные, лимфатические сосуды, т. е. обеспечение

тока жидкостей.
Обеспечение мимики.
Слайд 21

Мышца как орган Структурно-функциональной единицей произвольной мышцы является поперечно-полосатое мышечное волокно.

Мышца как орган

Структурно-функциональной единицей произвольной мышцы является поперечно-полосатое мышечное волокно.

Слайд 22

ПОПЕРЕЧНО-ПОЛОСАТОЕ МЫШЕЧНОЕ ВОЛОКНО Мышечное волокно содержит поперечно-полосатые миофибриллы, находящиеся в недифференцированной

ПОПЕРЕЧНО-ПОЛОСАТОЕ МЫШЕЧНОЕ ВОЛОКНО

Мышечное волокно содержит поперечно-полосатые миофибриллы, находящиеся в недифференцированной цитоплазме

― саркоплазме (sarkos (греч.) ― мясо) с многочисленными ядрами, расположенными по периферии мышечного волокна и прилегающие к сарколемме, окружающей саркоплазму.
Слайд 23

Поперечная исчерченность миофибрилл обусловлена наличием чередующихся двоякопреломляющих свет дисков ― анизотропных

Поперечная исчерченность миофибрилл обусловлена наличием чередующихся двоякопреломляющих свет дисков ― анизотропных

(тёмных) и однопреломляющих ― изотропных (светлых).
В саркоплазме мышечного волокна содержатся митохондрии, гликоген, ферменты, а также белок ― миоглобин.
Слайд 24

Структурно-функциональные отличия красных и белых мышечных волокон

Структурно-функциональные отличия красных и белых мышечных волокон

Слайд 25

Структурно-функциональные отличия красных и белых мышечных волокон

Структурно-функциональные отличия красных и белых мышечных волокон

Слайд 26

Комплекс мышечных волокон, лежащих рядом друг с другом, каждое окруженное эндомизием

Комплекс мышечных волокон, лежащих рядом друг с другом, каждое окруженное эндомизием

(endomysium), образуют мышечные пучки I порядка.
Несколько таких пучков складываются в более крупные мышечные пучки ― II и последующих порядков, которые также окружены соединительной тканью ― внутренним перимизием (perimysium internum).
Слайд 27

Внутренний перимизий переходит в соединительнотканный покров мышцы в целом ― наружный

Внутренний перимизий переходит в соединительнотканный покров мышцы в целом ― наружный

перимизий (perimysium externum) или эпимизий (epimysium).
Слайд 28

Мышечные пучки образуют мясистую часть мышцы ― её брюшко, которое переходит

Мышечные пучки образуют мясистую часть мышцы ― её брюшко, которое переходит

в сухожилие. Продолжаясь на сухожилие наружный перимизий, получает название ― peritendineum.
Слайд 29

У большинства поперечно-полосатых мышц можно выделить среднюю, сокращающуюся, часть ― брюшко

У большинства поперечно-полосатых мышц можно выделить среднюю, сокращающуюся, часть ― брюшко

(2), а также проксимальный (1) и дистальный (3) концы, которые заканчиваются сухожилием.
Слайд 30

Проксимальный конец называется головкой мышцы, а дистальный ― хвостом. Мышца соединяет

Проксимальный конец называется головкой мышцы, а дистальный ― хвостом.
Мышца соединяет на

костях подвижную и неподвижную точки. При этом последняя (punctum fixum) является условным началом мышцы и обычно находится проксимальнее, чем подвижная точка (punctum mobile), являющаяся окончанием мышцы.
Слайд 31

Классификация мышц Классификация основана на различиях формы мышц, особенностях строения их

Классификация мышц

Классификация основана на различиях формы мышц, особенностях строения их частей,

направления мышечных волокон, функции, отношения к суставам и положении.
Слайд 32

Критерием для описания формы мышцы служит отношение её длины к поперечнику.

Критерием для описания формы мышцы служит отношение её длины к поперечнику.

В связи с чем можно выделить следующие формы мышц: длинные, короткие, широкие.
1. Длинные, или скорее веретенообразные, мышцы (mm. fusiformes) располагаются преимущественно на конечностях и характеризуются различной толщиной брюшка.
Слайд 33

Головок может быть две (m. biceps), три (m. triceps), четыре (m.

Головок может быть две (m. biceps), три (m. triceps), четыре (m.

quadriceps). По количеству хвостов мышцы могут быть одно, двух, трёх и много хвостовые.
Слайд 34

В области брюшка мышцы могут быть сухожильные перемычки, которые делят его

В области брюшка мышцы могут быть сухожильные перемычки, которые делят его

на два брюшка или несколько (двубрюшная мышца, прямая мышца живота).
Слайд 35

2. Широкие мышцы, к которым относится, к примеру, мышцы живота. Представляют

2. Широкие мышцы, к которым относится, к примеру, мышцы живота. Представляют

собой различной формы пластины, которые на одном или двух концах переходят в широкие сухожильные растяжения ― апоневрозы.
Слайд 36

3. Короткие мышцы обычно расположены глубоко ближе к поверхностям костей. Наибольшее

3. Короткие мышцы обычно расположены глубоко ближе к поверхностям костей. Наибольшее

их количество на позвоночном столбе, они соединяют близко расположенные части костей.
Слайд 37

По направлению мышечных волокон можно различить: 1. Параллельный тип положения волокон

По направлению мышечных волокон можно различить:

1. Параллельный тип положения волокон

― мышечные волокна следуют параллельно длинной оси мышцы (m. sartorius).
Слайд 38

2. Косой тип ― мышечные волокна, идущие параллельно друг другу, находятся

2. Косой тип ― мышечные волокна, идущие параллельно друг другу, находятся

под углом к длинной оси мышцы.
Одноперистые ― мышечные пучки прикрепляются к сухожилию с одной стороны (длинный сгибатель большого пальца кисти).
Слайд 39

Двуперистые ― мышечные пучки прикрепляются к сухожилию с двух сторон (длинный сгибатель большого пальца стопы).

Двуперистые ― мышечные пучки прикрепляются к сухожилию с двух сторон (длинный

сгибатель большого пальца стопы).
Слайд 40

Многоперистые ― мышечные пучки в виде многоперистых групп примыкают друг к другу (дельтовидная мышца).

Многоперистые ― мышечные пучки в виде многоперистых групп примыкают друг к

другу (дельтовидная мышца).
Слайд 41

3. Треугольный тип ― мышечные пучки с различных направлений сходятся к

3. Треугольный тип ― мышечные пучки с различных направлений сходятся к

одному общему сухожилию, к примеру, височная мышца (m. temporalis).
Слайд 42

4. Циркулярный тип ― мышечные волокна ориентированы циркулярно.

4. Циркулярный тип ― мышечные волокна ориентированы циркулярно.

Слайд 43

По отношению к суставам: Одно, двух, многосуставные мышцы. По положению: Поверхностные

По отношению к суставам:
Одно, двух, многосуставные мышцы.
По положению:
Поверхностные и глубокие. Наружные

и внутренние. Латеральные и медиальные.
По функции:
Сгибатели и разгибатели, отводящие и приводящие, пронаторы и супинаторы. Они же антагонисты и синергисты.
По топографическому признаку (по областям):
Мышцы головы, шеи, туловища, конечностей.
Слайд 44

Петр Францевич Лесгафт (1837-1909)

Петр Францевич Лесгафт (1837-1909)

Слайд 45

Вспомогательный аппарат мышц

Вспомогательный аппарат мышц

Слайд 46

Вспомогательный аппарат мышц Фасции. Влагалища сухожилий мышц (синовиальные, фиброзные, костно-фиброзные). Слизистые

Вспомогательный аппарат мышц

Фасции.
Влагалища сухожилий мышц (синовиальные, фиброзные, костно-фиброзные).
Слизистые (синовиальные) сумки.
Блоки мышц.
Сесамовидные

кости.
Слайд 47

Фасции Фасция (fascia (лат.) — полоска, бинт, повязка) — это соединительнотканное

Фасции

Фасция (fascia (лат.) — полоска, бинт, повязка) — это соединительнотканное (фиброзное)

пластинчатое образование, как правило, формирующее фиброзные или костно-фиброзные футляры для мышц.
Слайд 48

Функциональное значение фасций Опорная функция. Разграничительная функция. Защитная функция. Гемодинамическая. Клиническое значение.

Функциональное значение фасций

Опорная функция.
Разграничительная функция.
Защитная функция.
Гемодинамическая.
Клиническое значение.

Слайд 49

Классификация фасций по строению Рыхлые фасции. Коллагеновые волокна развиты слабо, имеют

Классификация фасций по строению

Рыхлые фасции.
Коллагеновые волокна развиты слабо, имеют небольшие размеры

и образуют небольшие пучки.
Количество эластических волокон гораздо больше и выражены они лучше.
Направление волокон разнообразное. Они густо переплетаются, формируя структуры —«войлочноообразные».
Слайд 50

К рыхлым фасциям относятся поверхностная фасция, паравазальные и параневральные влагалища, а

К рыхлым фасциям относятся поверхностная фасция, паравазальные и параневральные влагалища, а

также некоторые футлярные фасции, к примеру, большой грудной мышцы.
Слайд 51

Плотные фасции

Плотные фасции

Слайд 52

Классификация фасций по положению Поверхностная фасция Собственная фасция Внутренняя фасция

Классификация фасций по положению

Поверхностная фасция
Собственная фасция
Внутренняя фасция

Слайд 53

Слайд 54

Влагалища сухожилий мышц

Влагалища сухожилий мышц

Слайд 55

Слайд 56

Синовиальные влагалища обеспечивают: Защитную функцию (препятствуют повреждению). Уменьшение трения сухожилия о

Синовиальные влагалища обеспечивают:
Защитную функцию (препятствуют повреждению).
Уменьшение трения сухожилия о кость, так

как в этих местах, как правило, сухожилие тесно прилегает к кости.
Слайд 57

Облегчение действия мышцы, способствуя направлению мышечной тяги. Изоляцию сухожилия мышцы от окружающих анатомических образований.

Облегчение действия мышцы, способствуя направлению мышечной тяги.
Изоляцию сухожилия мышцы от окружающих

анатомических образований.
Слайд 58

Строение синовиального влагалища 1 ― мезотендиний (брыжейка сухожилия); 2 ― фиброзное

Строение синовиального влагалища

1 ― мезотендиний (брыжейка сухожилия);
2 ― фиброзное влагалище;
3 ―

париетальный листок;
4 ― висцеральный листок.
Слайд 59

Слизистые (синовиальные) сумки Синовиальные сумки представляют собой соединительнотканные полости, выстланные изнутри

Слизистые (синовиальные) сумки

Синовиальные сумки представляют собой соединительнотканные полости, выстланные изнутри синовиальной

оболочкой и заполненные синовиальной жидкостью.
Уменьшают трение, давление сухожилия на близкорасположенные анатомические структуры, возникающие при движениях мышц.
Слайд 60

Слайд 61

Блоки мышц

Блоки мышц

Слайд 62

Сесамовидные кости Сесамовидные кости непосредственно включены в сухожилие мышцы, поэтому увеличивают

Сесамовидные кости

Сесамовидные кости непосредственно включены в сухожилие мышцы, поэтому увеличивают угол

прикрепления сухожилия и силу действия данной мышцы.