ПОПЕРЕЧНО-ПОЛОСАТАЯ МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ.



 

       У человека более 600 скелетных мышц это приблизительно 40% массы тела.

       Структурно функциональная единица -  Мышечное волокно. (длина от 10 до 100мкм)

 

       МЫШЕЧНОЕ ВОЛОКНО ОБРАЗОВАНО:

 

  1. Миосимпластом
  2. Миосателлитоцитами (сателлиты – «спутники»)

С наружи мышечное волокно покрыто сарколеммой состоявшей из 2х слоев:

· Внутреннего – плазмолемма, миосимпласт.

· Наружная – соединительно тканный, состоит из базальной мембраной и прилегает к ней ретикулиновых волокон.

 

 

ПЛАЗМОЛЕММА

 

       Образует систему узких Т-трубок – производные плазмолеммы миосимпласта. Они идут внутрь волокна перпендикулярно поверхности, находятся на одинаковом расстоянии друг от друга.

 

       Внутри миосимпласта Т-трубочки широко разветвлены. Плазмолемма электрически поляризована. В расслабленной мышце волокна на внутренней стороне пластины имеет (-) заряд, а с внешней (+). При сокращении волокна деполяризация по нервному волокну и нервные окончания перемещаются на плазмолемму к Т-трубочки волокна деполяризуются и свободно подходят к миофибриллам.

 

       МИОСИМПЛАСТ

 

       Под плазмолеммой – до 10 тыс. ядер овальной формы. Цитоплазма называется саркоплазмой. В ней хорошо развита – агранулярная ЭПС – саркоплазматический ретикулум. (Депо Ca+. (L-трубочки – образуют цистерны)

       Содержит:

  • Аппарат Гольджи
  • Много МП (саркосомы)
  • Включения гликогена
  • Дыхательные ферменты
  • Белок
  • Миоглобин – аналог гемоглобина.
  • Миофибриллы

 

МИОФИБРИЛЛЫ

 

       Сократительный аппарат мышечного волокна, построен из сократительных белков. d миофибриллы от1 до 2 мкм.

       Миофибриллы состоят из чередующихся темных и светлых полос – дисков. Все светлые и темные диски миофибриллы в одном мышечном волокне удерживаются на одном уровне. В связи с чем волокно приобретает поперечную исчерченность. (в гладкой такой нет)

 

       Темный диск образован толстыми нитями миозина, который обладает свойством двойного лучепреломления (анизотропия). ДИСК А.

       Светлые диски образованы тонкими нитями актина, обладает изотропным свойством. ДИСК Y (U)

 

ü Актин и миозин в миофибрилле называются – миофиламенты

ü В средине каждого диска Y проходит линия – Zтелофрагма.

ü В средине каждого диска А проходит линия – Ммизофрагма.

  • Эти линии служат местами прикрепления актина и миозина.

ü Диск Y состоит только из актиновых миофиламентов.

ü Диск А включает миозиновие и актиновые миофиламенты. Участок Диска А, состоящий только из миозиновых нитей носит название – H полоски.

 

 

Структурной единицей миофибриллы является – саркомер.

 

САРКОМЕР

 

 

*T – трубочки расположены над Z – линией (по границам саркоплазмы)

 

 

Т – трубочки сопровождаются с 2х сторон цистернами саркоплазмы ретикулами, всё это в комплексе – «Триада»

 

 

       L – трубочки (саркоплазматический ретикулюм) депо Са2+, необходимого для сокращения. В мембрану цистерн встроены Ca+- каналы и Ca+- насосы.

 

 

       Тонкая нить состоит из белка актина (сод. Миозин связующий участок), тропомиозин, тропонин.

       В расслабленном состояние: миозин связующий участок заблокирован тропонином и тропомиозином.

       При сокращении: Деполяризация плазмолеммы миосимпластов в месте T – трубочек приводит к деполяризации мембраны L- трубочек расположенных во круг Т-трубочек. Деполяризация мембраны L-трубочки приводит к открытию Ca2+ - каналов и выходу в саркоплазму ионов Ca2+ до такой концентрации при которой происходит «захват» тропонина следовательно, происходит отделение его от тропомиозин. Далее следует освобождение миозин связующего участка белка актина и далее образование миозин-актинового комплекса (миозин связующего участка с головкой миозиновой нити).

 

       *Диск Y уменьшается, А не изменяется, но зона H диска А уменьшается, зона перекреста увеличивается. Формула саркомера не меняется.

!!!Происходит сокращение актина между миозином: 1 миозин = 6 актиновых нитей.

При сокращение мышечного волокна длина саркомера уменьшается, ширина диска Y увеличивается, ширина диска А не изменяется, но в нем Н – полоска становится уже, зона перекреста больше. Формула саркомера без изменений.

 

ü !!!При снижении концентрации Ca2+ в саркоплазматическом ретикулюме(L-трубочка) срабатывает Ca+2-носос, который «закачивает» Ca2+. Тропомиозин закрывает миозин связующего участка тонкой нити и наступает расслабление.

*!* Для расслабления необходима энергия АТФ источникам является: глюкоза, гликоген, жирные кислоты и митохондрии.

 

       Мышечные волокна включают:

  1. сократительные миофибриллы.
  2. трофические включения.
  3. опорные элементы – телофрагма, мезофрагма и вся сарколемма.

 

 

       МИОСАТЕЛЛИТАЦИТЫ.

 

       Они прилежат к поверхности миосимпласта, так что их плазмолеммы соприкасается. Каждая клетка одноядерная, ядро округлой формы. С одним Миосимпластом связанно большое их количество.

       Эти клетки являются камбиальными.

 

       МЫШЦА, КАК ОРГАН.

 

       Каждое мышечное волокно окружено рыхлой соединительной тканью – Эндомизий. Несколько мышечных волокон окружено более широкой прослойкой рыхлой соединительной ткани – Перемизи. С наружи мышца покрыта соединительной тканью, оболочкой – Эпимизий.

 

       ПОПЕРЕЧНО-ПОЛОСАТАЯ СЕРДЕЧНАЯ МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ

 

       Структурная единица – Кардиомиоцит

       Виды клеток:

¨ Сократительные - рабочие (типичные)

¨ Проводящие – клетки волокон Пуркинье. (атипические)

¨ Промежуточные.

¨ Секреторные

 

СОКРАТИТЕЛЬНЫЙ КАРДИОМИОЦИТ:

 

       Клетки удлиненной цилиндрической формы (кирпичик). Ядро 1 или 2 расположенное в центре. В саркоплазме очень много митохондрий. Между митохондриями встречаются гранулы гликогена, липидов и пигмент липофукцин. Все это находится у полюсов ядра. Саркоплазматический ретикулум развит хорошо, но в сравнение со скелетной – слабее – необразует терминальных цистерн, следовательно триад. В сердечной мышечной ткани имеется Т-система, но Т-трубочки сердечной мышечной ткани отличаются большим d и покрыты базальной мембраной. Кардиомиоциты соединяются друг с другом, конец в конец, образуют цепочки. Место соединения 2х Кардиомиоцитов называется вставочный диск. В месте вставочного диска имеется межклеточное вещество.

Клеточные контакты.

       Между цепочками Кардиомиоцитов имеется прослойка рыхлой соединительное ткани.

      

 

 

Место соединения цепочек Кардиомиоцитов между собой через прослойку рыхлой соединительной ткани – анастомоз.

 

Регенерация: клетки сердечной мышечной ткани не способны к размножению и отсутствие клеток – сателлитов. Кардиомиоциты находятся в стадии G0 всегда.

 

       ГЛАДКАЯ МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ

 

       Структурно функциональная единица – миоцит.

       Миоцит веретеновидной формы с заостренными концами, в центре клетки ядро. Диаметр от 10 до 500 мкм толщина 10мкм. В саркоплазме имеются гранулы гликогена, много митохондрий, хорошо развита агранулярная ЭПС. Развитие слабее в сравнение с поперечно полосатой. Сократительный аппарат миоцита – миофиламенты.; они расположены в саркоплазме на периферии клетки и имеют продольную ориентацию.

       Различают миозиновые (толстые) d=17нм и актиновые (тонкие) d=7нм. При их сокращении происходит укорачивания миоцита.

       *Места соединения миофиламентов с плазмолеммой миоцита называются плотными тельцами.

       Саркоплазматический ретикулум слабо развит и имеет форму узких трубочек. К ним прилегают продольные ряды пузырьков называемые кавеолами, представленные слабым впячиванием плазмолеммы миоцита. Возможно что они играют такую же роль что и Т-трубочки.  Считается что кавеолы вместе в саркоплазматическим ретикулум регулируют концентрацию Са в области миофиламентов.

С наружи миоциты покрыты базальной мембраной которая синтезируется миоцитом. В ней имеются отверстия в области которых – нексусы. Между миоцитами тонкие прослойки рыхлой соединительной ткани (эндомизий), который обеспечив соединение миоцитов, не препятствую сокращению.

 

Регенерация:

  1. Миоциты сохраняют способность к митотическому деленю.
  2. Не исключена возможность превращения миофибробластов в миоциты.
  3. Свойство гипертрофии.

НЕРВНАЯ СИСТЕМА

 

       4й этап: органогенез, гистогенез и дифференцировка меходермы.

       Органогенез – образование осевых органов:

¨ Хорды

¨ Нервной трубки

 

Образование нервной трубки – нейруляция.

       После образование нервной трубки между ней и эктодермой имеется скопление клеток, формирующих нервный гребень(ганглиозная пластинка).

 

       Из нервного гребня формируется:

  1. чувствительные нейроны спинно-мозговых узлов и ганглии черепных нервов (
  2. симпатические и парасимпатические нейроны.
  3. Гиванновские клетки и клетки сателлиты спинно-мозговых узлов и ганглиевых черепных нервов.
  4. Меланоциты
  5. Кальцийтонитоциты щитовидной железы.
  6. Хромоффинные клетки (мозговое вещество надпочечников)
  7. Эндотелий роговицы.

 

Нейральные плакоды – утолщение эктодермы, расположенной по обе стороны от нервной трубки в краниальном отделе зародыша.

 

Из нервных плакод образуется:

  1. Нейроны органов обоняния.
  2. Нейроны вестибулярных слюнных ганглиев.
  3. Чувствительные нейроны V, VII, IX, X пар черепных нервов.

Нервная ткань – высоко дифференцированная, специализированная ткань организма, образующая нервную систему.

Функция нервной системы – прием, обработка и передача нервного возбуждения на другой нейрон или рабочий орган. (Свойства определяются свойством нервной клетки)

 

       Составные компоненты нервной ткани:

¨ Нейроны – нейроциты.

¨ Нейроглия, состоит из макроглии (олинодендралиоциты) и микроглии (те же макрофаги)

Функции нейроглии:

  1. Опорная.
  2. Трофическая
  3. Разграницительная
  4. Секреторная

 

НЕРВНАЯ ТРУБКА

 

       Различают 3 слоя:

       Внутренний – представлен клетками и называется эпендимный.

       Средний –представлен тоже клетками, но в нем различают 2е их разновидности – нейробласты, спонгиобласты(развив. Олинодендралиоциты и астроциты). Этот слой называется мантийный слой или плащевая зона.

       Наружный –называется краевая вуаль. Слой образован только отростками клеток 2х предыдущих слоев.

 

ü Из среднего слоя нервной трубки развивается всегда серое вещество спинного и головного мозга.

ü Из Краевой Вуали развивается белое вещество.

 

НЕЙРОНЫ

 

ü Клетки Отросчатой формы, имеют тело или сому или перикарион, в котором имеется ядро округлой формы.

Различают 2а вида отросткор:

o Дендрит – импульс идет к телу клетки.

o Аксон (нейрит)– импульс идет от тела клетки.

 

 

Морфологическая классификация нейронов:

По количеству отростков

  • Униполярные – нейробласты (только во время эмбрионального развития)
  • Биполярные – Один отросток аксон, другой дендрит. Встречаются: спиральный ганглий органа слуха, в сетчатке глаза.
  • Псевдоуниполярные – от перикариона отходят цитоплазматические отростки, от которых Т – образно отходят 2а цитоплазматических отростка: аксон и дендрит, в спинном ганглии.
  • Мультиполярные – Много отростков (1 аксон, несколько дендритов). В головном мозге, спинном мозге, вегетативные узлы.

Функциональная классификация:

  • Чувствительные (афферентные), рецепторы.
  • Двигательные (эфферентные), моторные.
  • Вставочные (ассоциативные)

 

Морфологическая характеристика:

       Клетки Отросчатой формы, покрыты плазмолеммой, характеризуются возбудимостью и проводимостью. Цитоплазма (нейроплазма) характеризуется обилием м\п, характерно развитым к. Гольджи, очень много гранулярной ЭПС. Ядро округлой формы, в центре с крупным ядрышком.

 

Нейрофибриллы (спец органелла)

v Нейрофиламенты (10нм)

v Нейротрубочки (микротрубочки) (24нм)

Нейрофибриллы выявляются при обработки нервных клеток методом серебрения (коричневого цвета). В перикарионе образуют густую сеть, в отростках проходят вдоль параллельно друг дургу.

Функция:

  • Поддержания формы нейронов.
  • Прием, обработка и передача нервного возбуждения. (дендрит-перикарион-аксон)

 

Гр.ЭПС синтезирует медиаторы (белковой природы), в большом скопление отмечается в перихонионе и дендритах, отсутствует в аксоне и аксональном холмике(место выхода аксона) Холмик занят к. Гольджи следовательно мощный транскорт белков, синтезируемых в гр. ЭПС

При окраски основными красителями (тионином и толуидиновым синим) скопление гр. ЭПС окрашивается базофильноследовательно базофильное вещество Ниссля и хроматофильное вещество Ниссля.

*Кроме гр. ЭПС много свободных рибосом (плисом). Белок используется для поддержания массы цитоплазмы перикарионов и их отростков. Поддержание цитоплазмы благодаря току.

 

       НЕЙРОГЛИЯ

 

       Эпендимоциты выстилают клетки ЦНС: желудочки головного мозга и спинно-мозговой канал. На поверхности обращенной к просвету канала имеются реснички, а противоположно имеется длинный отросток.

       Функция:

  • Опорная, вход. В с-в разграничительной мембраны.
  • Секреторная – принимает участие в образование ликвора.

 

ОЛИГОДЕНДРОГЛИОЦИТЫ:

 

       Эти клетки окружают тела нейронов и их отростки.

       Функция:

  • Участие в обмене веществ нейронов.

 


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 586; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!