SlideShare a Scribd company logo
Инновационный Евразийский Университет
Кафедра «Биология»
Слайд-лекция
По дисциплине
«Цитология и гистология»
На тему: Мышечные ткани
Разработал: старший преподаватель Шевчук А.Н.
Мышечные тканиМышечные ткани
План лекции:
1. Общая функция мышечных тканей.
2. Особенности строения и
происхождения мышечных тканей:
• гладкая мышечная ткань,
• поперечно-полосатая скелетная
мышечная ткань,
• поперечно-полосатая сердечная
мышечная ткань
3
Мышечные тканиМышечные ткани
• Более высоко
дифференцированная ткань;
• Эволюционно более молодая;
• Гистологическая классификация
различает три вида мышечной
ткани:
гладкая мышечная ткань,
поперечно-полосатая скелетная
мышечная ткань,
поперечно-полосатая сердечная
мышечная ткань
• У разных видов мышечных тканей не совпадает ни строение,
ни происхождение;
• У мышечных тканей единая функция – сокращение
(проведение мышечного импульса) – поэтому их относят к
возбудимым тканям.
4
Мышечное сокращениеМышечное сокращение
• Сократимость - это реакция мышечной клетки на
раздражение, проявляется в укорочении клетки в каком-
либо направлении
• Сокращение возможно, т.к. в цитоплазме основного
элемента мышечной ткани есть органоиды специального
назначения – миофибриллы.
• Миофибриллы могут быть образованы различными
белками, основная способность миофибрилл при
прохождении нервного импульса укорачиваться.
• В итоге сокращения части организма или весь организм
перемещается в пространстве или перемещает
содержимое внутренних полых органов.
5
Гладкая мышечная тканьГладкая мышечная ткань
• Внутренностная, входит в состав стенок
внутренних полых органов и кровеносных
сосудов, крепится к волосам кожи;
• Непроизвольная, сокращение не контролируется
волей человека;
• Происхождение: развивается вместе с
мезенхимой и из нее;
• Питается диффузно из капилляров,
расположенных в соединительной ткани между
пучками клеток;
• Быстрая регенерация и полное восстановление
после повреждения;
• Как система образована гладкомышечными
клетками и небольшим количеством
межклеточного вещества;
• Межклеточное вещество (аморфное,
коллагеновые и эластические волокна)
синтезируются гладкомышечной клеткой.
6
Гладкомышечная клеткаГладкомышечная клетка
• Веретеновидные, длинные, тонкие, реже
звездчатые (мочевой пузырь), длина клетки от 0,2
до 0,5 мм, толщина 8мкм;
• Ядра палочковидные, чаще в центре клетки;
• В цитоплазме заметна исчерченность,
образованная миофибриллами (белковыми
нитями), расположенными в клетке в
расслабленном состоянии продольно, при
сокращении менее упорядоченно;
• Миофибриллы гладких мышц образованы
белками: актином (мол. масса – 70 000) и
незначительным количеством миозина;
• В клетке также присутствуют регуляторные белки
– тропонин и тропомиозин;
• При сокращении миофибриллы укорачиваются и
клетка изменяет свои размеры, становится
эллипсовидной и имеет пузыревидные
выпячивания.
7
Гладкая мышечная тканьГладкая мышечная ткань
• Гладкомышечные клетки располагаются пучками, образуя
мышечные слои, в каждом слое клетки плотно прилежат друг к
другу;
• Концы мышечных клеток одного пучка переплетаются с концами
клеток другого пучка, образуя плотно связанную группу волокон;
• Слои гладких клеток могут лежать вдоль органа (продольно) или
циркулярно (вокруг просвета);
• Пучки и слои гладких мышц окружены прослойками соединительной
ткани с капиллярами.
8
Сокращение гладкой мускулатурыСокращение гладкой мускулатуры
• Сокращение тоническое (относительно
медленное ритмическое сокращение и
расслабление, волнообразное);
• Различают два типа гладкой мускулатуры:
висцеральная - нервные окончания от
вегетативной нервной системы подходят к
поверхности пучка клеток, раздражение
воспринимается оболочкой клетки и передается
по пучку (большинство гладких мышц). Такие
мышцы способны поддерживать состояние
длительного частичного сокращения и создают
перистальтические волны;
мышцы с индивидуальной иннервацией
волокон – каждая клетка иннервируется
самостоятельно (сфинктер зрачка, стенки
семявыносящего протока). Эти мышцы способны
к сравнительно быстрому и тонко регулируемому
сокращению.
9
Скелетная мышечная тканьСкелетная мышечная ткань
• Соматическая – образует мышечную оболочку тела (сома (лат.) –
тело);
• Скелетная – большинство этих мышц хотя бы одним концом
прикреплены к какой-нибудь части скелета;
• Произвольная – сокращение контролируется волей человека;
• Поперечно-полосатая – при исследовании под микроскопом
мышечное волокно имеет исчерченность, образованную
чередованием светлых и темных дисков;
• Как система образована мышечными волокнами – симпластами.
10
СимпластСимпласт
• Миобласты начинают соединяться и сливаться в волокна с единой
цитоплазмой, ядрами и общей оболочкой;
• Затем в волокне начинают формироваться миофибриллы и
образуется симпласт;
• Количество симпластов генетически запрограммировано и не
меняется после 1 года (у человека);
• Каждый симпласт окружен прослойкой соединительной ткани –
эндомизием, которым они собираются в пучки;
• Пучки образуют мускул, снаружи покрытый плотной оболочкой –
эпимизием.
• Образуется в эмбриональ-
ный период из миотомов
(сегментированной
мезодермы);
• Миотом состоит из клеток,
которые расположены
тяжами – миобластами;
11
СимпластСимпласт
• Длинное цилиндрическое заостренное на концах образование,
длина 1-40 мм, диаметр 10-60 мкм;
• Оболочка мышечного волокна – сарколемма (саркос (греч.) – мясо)
– имеет два слоя: внутренний – цитолемма, граничит с
цитоплазмой; наружный – базальная мембрана, производная
соединительной ткани;
• Щель между слоями заполнена небольшим количеством серозной
жидкости для снижения трения;
• В щели также находятся мелкие клетки – миосателлиты;
• Сарколемма погружена внутрь саркоплазмы.
12
МиофибриллыМиофибриллы
• Миофибриллы образованы белками:
актином (мол. масса – 70 000) и
миозином (мол. масса – 500 000);
• Белки в миофибрилле чередуются,
что создает поперечную
исчерченность;
• Актиновые и миозиновые участи
соседних миофибрилл
располагаются строго напротив
друг друга и образуют светлые
(изотропные) диски – актиновые и
темные (анизотропные) диски –
миозиновые;
• Миофибриллы связаны между
собой в середине светлого диска –
Z-полоски (выросты сарколеммы);
• Участки от одной Z-полоски до
другой – саркомеры (2-3 мкм).
13
Сокращение скелетной мускулатурыСокращение скелетной мускулатуры
• К каждому волокну подходят нервные
окончания от ЦНС (сокращение) и
вегетативной нервной системы (изменение
обмена веществ в мышце);
• Сокращение наступит только если нервный
импульс дойдет до сарколеммы;
• Для сокращения обязательно присутствие
ионов Са2+
в канальцах саркоплазматического
ретикулума;
• Нервный импульс распространяется по Z-
полоскам симпласта;
• Сокращение тетоническое – мощные быстрые
сокращения и быстрое утомление;
• В момент сокращения актиновые участки
находят на миозиновые – «актиновые
стаканы», модель скользящих нитей
(Г.Хаксли, 1954).
14
Скелетная мышечная тканьСкелетная мышечная ткань
• Питание осуществляется из капилляров рыхлой
соединительной ткани, окружающей каждое волокно;
• Артерии лежат между пучками волокон в более толстых
прослойках соединительной ткани;
• Регенерация у менее высокоорганизованных животных
возможна, у млекопитающих и человека – невозможна;
• Незначительные повреждения, дистрофические состояния
компенсируются за счет клеток сателлитов, которые способны
делиться и давать начало миобластам;
• В случае значительного повреждения дефекты заполняются
соединительной тканью – рубец.
15
Сердечная мышечная тканьСердечная мышечная ткань
• Образует сердечную мышечную стенку – миокард, небольшое
количество данной ткани присутствует в стенках легочной и верхней
полой вен;
• Происходит из особого участка мезодермы – миоэпикардиальной
пластинки (участок мезодермы под позвоночником);
• Непроизвольная;
• Способная к автоматии;
• Поперечно-полосатая – имеет исчерченность, образованную
чередованием светлых и темных дисков;
• Как система образована синцитием (соклетием).
16
СинцитийСинцитий
• Миокардиоциты – вытянутые,
отросчатые клетки, длина 0,08 мм и
менее, диаметр 12-15 мкм;
• Ядро одно, реже два;
• Торцами клетки соединены в тяжи,
тяжи отростками соединяются между
собой в соклетие – синцитий, и
способны выполнять свои функции
только вместе;
• В промежутках между клетками и
отростками находится соединительная
ткань с сосудами и нервные окончания;
• Миофибриллы аналогичные скелетной
мышечной ткани, лежат наружу от
ядра, продольно;
• Подходя к концу клетки миофибриллы
ветвятся и крепятся к миофибриллам
соседней клетки – вставочные
пластинки (диски).
17
МиокардиоцитыМиокардиоциты
 
Типичные (рабочие)
• Классические
миокардиоциты;
• Составляют большую
часть миокарда;
• Развивают силу
мышечного сокращения.
Атипичные
• Крупнее по диаметру, мало
миофибрилл, богаты
цитоплазмой, располагаются
беспорядочно;
• Лежат под эндокардом;
• Почти не сокращаются;
• Высоко возбудимые;
• Обеспечивают распространение
волны возбуждения от
предсердий до желудочков;
• Отвечают за автоматию
мышечного сокращения.
18
МиокардМиокард
• Сокращение – тоническое
(быстрое ритмичное
сокращение и расслабление,
утомление не наступает);
• Восстановление за счет
диастолы;
• Регенерация невозможна, при
повреждениях дефект
заполняется соединительной
тканью – рубец;
• Если на пути дефекта
атипичные волокна – аритмия.
Источники
1. Александровская О.В., Радостина Т.Н., Козлов Н.А.
Цитология, гистология и эмбриология. М.: Агропромиздат,
1987.
2. Гистология. Под ред. Ю.И. Афанасьева. М.: Медицина, 1989.
3. Хэм А., Кормак Д. Гистология в 2-х томах. М.: Мир, 1982. Т
4. Шубникова Е.А. Функциональная морфология тканей. М.:
МГУ, 1981.

More Related Content

What's hot

Гистологическое строение периодонта
Гистологическое строение периодонтаГистологическое строение периодонта
Гистологическое строение периодонта
Renessans
 
Гістологія органів ендокринної системи
Гістологія органів ендокринної системиГістологія органів ендокринної системи
Гістологія органів ендокринної системи
Alla Khodorovska
 
Cytology 2016
Cytology 2016Cytology 2016
Cytology 2016
Alla Khodorovska
 
Misicno tkivo
Misicno tkivoMisicno tkivo
Misicno tkivo
Vesna Danilovic
 
Ārējā fiksācija ortopēdijā
Ārējā fiksācija ortopēdijāĀrējā fiksācija ortopēdijā
Ārējā fiksācija ortopēdijātraumortoppulcins
 
Histologija respiratorni sistem
Histologija respiratorni sistemHistologija respiratorni sistem
Histologija respiratorni sistem
dr Šarac
 
Osteosintēzes pamatprincipi
Osteosintēzes pamatprincipiOsteosintēzes pamatprincipi
Osteosintēzes pamatprincipi
TunO pulciņš
 
Histologija cirkulatorni sistem
Histologija cirkulatorni sistem Histologija cirkulatorni sistem
Histologija cirkulatorni sistem
Anatomija dr Šarac
 
норм. микрофлора
норм. микрофлоранорм. микрофлора
норм. микрофлора
natali67
 
Лекція "Анемія" (№1)
Лекція "Анемія" (№1)Лекція "Анемія" (№1)
Лекція "Анемія" (№1)
Bukovinian State Medical University
 
Гістологія органів серцево-судинної системи
Гістологія органів серцево-судинної системиГістологія органів серцево-судинної системи
Гістологія органів серцево-судинної системи
Alla Khodorovska
 
Vezivno tkivo
Vezivno tkivoVezivno tkivo
Vezivno tkivo
Katarina Čamber
 
урок 31 будова і функції опорно рухової системи
урок 31 будова і функції опорно рухової системиурок 31 будова і функції опорно рухової системи
урок 31 будова і функції опорно рухової системи
Olga Ostapishina
 
Miologija
MiologijaMiologija
Miologija
dr Šarac
 
Орган зору
Орган зоруОрган зору
Орган зору
Alla Khodorovska
 
Eritrociti - Tijana Jakovljevic
Eritrociti - Tijana JakovljevicEritrociti - Tijana Jakovljevic
Eritrociti - Tijana Jakovljevicmirjanabozic
 

What's hot (20)

Гистологическое строение периодонта
Гистологическое строение периодонтаГистологическое строение периодонта
Гистологическое строение периодонта
 
Гістологія органів ендокринної системи
Гістологія органів ендокринної системиГістологія органів ендокринної системи
Гістологія органів ендокринної системи
 
45 будова і функції тканин тваринного організму.
45 будова і функції тканин тваринного організму.45 будова і функції тканин тваринного організму.
45 будова і функції тканин тваринного організму.
 
Cytology 2016
Cytology 2016Cytology 2016
Cytology 2016
 
Misicno tkivo
Misicno tkivoMisicno tkivo
Misicno tkivo
 
Ārējā fiksācija ortopēdijā
Ārējā fiksācija ortopēdijāĀrējā fiksācija ortopēdijā
Ārējā fiksācija ortopēdijā
 
Histologija respiratorni sistem
Histologija respiratorni sistemHistologija respiratorni sistem
Histologija respiratorni sistem
 
Osteosintēzes pamatprincipi
Osteosintēzes pamatprincipiOsteosintēzes pamatprincipi
Osteosintēzes pamatprincipi
 
Histologija cirkulatorni sistem
Histologija cirkulatorni sistem Histologija cirkulatorni sistem
Histologija cirkulatorni sistem
 
003 Misicni Sistem Kicmenjaka
003 Misicni Sistem Kicmenjaka003 Misicni Sistem Kicmenjaka
003 Misicni Sistem Kicmenjaka
 
Анатомія людини
Анатомія людиниАнатомія людини
Анатомія людини
 
норм. микрофлора
норм. микрофлоранорм. микрофлора
норм. микрофлора
 
Лекція "Анемія" (№1)
Лекція "Анемія" (№1)Лекція "Анемія" (№1)
Лекція "Анемія" (№1)
 
Гістологія органів серцево-судинної системи
Гістологія органів серцево-судинної системиГістологія органів серцево-судинної системи
Гістологія органів серцево-судинної системи
 
Vezivno tkivo
Vezivno tkivoVezivno tkivo
Vezivno tkivo
 
урок 31 будова і функції опорно рухової системи
урок 31 будова і функції опорно рухової системиурок 31 будова і функції опорно рухової системи
урок 31 будова і функції опорно рухової системи
 
Miologija
MiologijaMiologija
Miologija
 
Орган зору
Орган зоруОрган зору
Орган зору
 
Opšta osteologija
Opšta osteologija Opšta osteologija
Opšta osteologija
 
Eritrociti - Tijana Jakovljevic
Eritrociti - Tijana JakovljevicEritrociti - Tijana Jakovljevic
Eritrociti - Tijana Jakovljevic
 

Similar to мышечные ткани

490
490490
490
490490
общая_миология
общая_миологияобщая_миология
общая_миология
Владимир Волошин
 
Гистология
ГистологияГистология
Гистология
ozlmgouru
 
ткани человека
ткани человекаткани человека
ткани человека
Maxim Skidan
 
Гистология и эмбриология
Гистология и эмбриологияГистология и эмбриология
Гистология и эмбриология
ozlmgouru
 
строение мышц
строение мышцстроение мышц
строение мышц
Anastasia Khamu
 
Anatomiya cheloveka prakticheskaya_rabota_2
Anatomiya cheloveka prakticheskaya_rabota_2Anatomiya cheloveka prakticheskaya_rabota_2
Anatomiya cheloveka prakticheskaya_rabota_2Valentina66
 
lesson 11
lesson 11lesson 11
lesson 11
Eduard Isaev
 
282228
282228282228
Периф орг кров и имм.pdf
Периф орг кров и имм.pdfПериф орг кров и имм.pdf
Периф орг кров и имм.pdf
AzharaSabitova1
 
289933.ppt
289933.ppt289933.ppt
289933.ppt
rdes1
 
мышцы
мышцымышцы
мышцыMax Buts
 
опорно двигательная система человека
опорно двигательная система человекаопорно двигательная система человека
опорно двигательная система человекаAlex Sarsenova
 
Опорно-двигательная система человека
Опорно-двигательная система человекаОпорно-двигательная система человека
Опорно-двигательная система человекаAlex Sarsenova
 
lesson 5
lesson 5lesson 5
lesson 5
Eduard Isaev
 
657
657657

Similar to мышечные ткани (20)

490
490490
490
 
490
490490
490
 
общая_миология
общая_миологияобщая_миология
общая_миология
 
Гистология
ГистологияГистология
Гистология
 
ткани человека
ткани человекаткани человека
ткани человека
 
Гистология и эмбриология
Гистология и эмбриологияГистология и эмбриология
Гистология и эмбриология
 
строение мышц
строение мышцстроение мышц
строение мышц
 
Anatomiya cheloveka prakticheskaya_rabota_2
Anatomiya cheloveka prakticheskaya_rabota_2Anatomiya cheloveka prakticheskaya_rabota_2
Anatomiya cheloveka prakticheskaya_rabota_2
 
lesson 11
lesson 11lesson 11
lesson 11
 
ткани
тканиткани
ткани
 
282228
282228282228
282228
 
Периф орг кров и имм.pdf
Периф орг кров и имм.pdfПериф орг кров и имм.pdf
Периф орг кров и имм.pdf
 
289933.ppt
289933.ppt289933.ppt
289933.ppt
 
мышцы
мышцымышцы
мышцы
 
опорно двигательная система человека
опорно двигательная система человекаопорно двигательная система человека
опорно двигательная система человека
 
Опорно-двигательная система человека
Опорно-двигательная система человекаОпорно-двигательная система человека
Опорно-двигательная система человека
 
Stroenie myshc
Stroenie myshcStroenie myshc
Stroenie myshc
 
lesson 5
lesson 5lesson 5
lesson 5
 
клетка
клеткаклетка
клетка
 
657
657657
657
 

мышечные ткани

  • 1. Инновационный Евразийский Университет Кафедра «Биология» Слайд-лекция По дисциплине «Цитология и гистология» На тему: Мышечные ткани Разработал: старший преподаватель Шевчук А.Н.
  • 2. Мышечные тканиМышечные ткани План лекции: 1. Общая функция мышечных тканей. 2. Особенности строения и происхождения мышечных тканей: • гладкая мышечная ткань, • поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань, • поперечно-полосатая сердечная мышечная ткань
  • 3. 3 Мышечные тканиМышечные ткани • Более высоко дифференцированная ткань; • Эволюционно более молодая; • Гистологическая классификация различает три вида мышечной ткани: гладкая мышечная ткань, поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань, поперечно-полосатая сердечная мышечная ткань • У разных видов мышечных тканей не совпадает ни строение, ни происхождение; • У мышечных тканей единая функция – сокращение (проведение мышечного импульса) – поэтому их относят к возбудимым тканям.
  • 4. 4 Мышечное сокращениеМышечное сокращение • Сократимость - это реакция мышечной клетки на раздражение, проявляется в укорочении клетки в каком- либо направлении • Сокращение возможно, т.к. в цитоплазме основного элемента мышечной ткани есть органоиды специального назначения – миофибриллы. • Миофибриллы могут быть образованы различными белками, основная способность миофибрилл при прохождении нервного импульса укорачиваться. • В итоге сокращения части организма или весь организм перемещается в пространстве или перемещает содержимое внутренних полых органов.
  • 5. 5 Гладкая мышечная тканьГладкая мышечная ткань • Внутренностная, входит в состав стенок внутренних полых органов и кровеносных сосудов, крепится к волосам кожи; • Непроизвольная, сокращение не контролируется волей человека; • Происхождение: развивается вместе с мезенхимой и из нее; • Питается диффузно из капилляров, расположенных в соединительной ткани между пучками клеток; • Быстрая регенерация и полное восстановление после повреждения; • Как система образована гладкомышечными клетками и небольшим количеством межклеточного вещества; • Межклеточное вещество (аморфное, коллагеновые и эластические волокна) синтезируются гладкомышечной клеткой.
  • 6. 6 Гладкомышечная клеткаГладкомышечная клетка • Веретеновидные, длинные, тонкие, реже звездчатые (мочевой пузырь), длина клетки от 0,2 до 0,5 мм, толщина 8мкм; • Ядра палочковидные, чаще в центре клетки; • В цитоплазме заметна исчерченность, образованная миофибриллами (белковыми нитями), расположенными в клетке в расслабленном состоянии продольно, при сокращении менее упорядоченно; • Миофибриллы гладких мышц образованы белками: актином (мол. масса – 70 000) и незначительным количеством миозина; • В клетке также присутствуют регуляторные белки – тропонин и тропомиозин; • При сокращении миофибриллы укорачиваются и клетка изменяет свои размеры, становится эллипсовидной и имеет пузыревидные выпячивания.
  • 7. 7 Гладкая мышечная тканьГладкая мышечная ткань • Гладкомышечные клетки располагаются пучками, образуя мышечные слои, в каждом слое клетки плотно прилежат друг к другу; • Концы мышечных клеток одного пучка переплетаются с концами клеток другого пучка, образуя плотно связанную группу волокон; • Слои гладких клеток могут лежать вдоль органа (продольно) или циркулярно (вокруг просвета); • Пучки и слои гладких мышц окружены прослойками соединительной ткани с капиллярами.
  • 8. 8 Сокращение гладкой мускулатурыСокращение гладкой мускулатуры • Сокращение тоническое (относительно медленное ритмическое сокращение и расслабление, волнообразное); • Различают два типа гладкой мускулатуры: висцеральная - нервные окончания от вегетативной нервной системы подходят к поверхности пучка клеток, раздражение воспринимается оболочкой клетки и передается по пучку (большинство гладких мышц). Такие мышцы способны поддерживать состояние длительного частичного сокращения и создают перистальтические волны; мышцы с индивидуальной иннервацией волокон – каждая клетка иннервируется самостоятельно (сфинктер зрачка, стенки семявыносящего протока). Эти мышцы способны к сравнительно быстрому и тонко регулируемому сокращению.
  • 9. 9 Скелетная мышечная тканьСкелетная мышечная ткань • Соматическая – образует мышечную оболочку тела (сома (лат.) – тело); • Скелетная – большинство этих мышц хотя бы одним концом прикреплены к какой-нибудь части скелета; • Произвольная – сокращение контролируется волей человека; • Поперечно-полосатая – при исследовании под микроскопом мышечное волокно имеет исчерченность, образованную чередованием светлых и темных дисков; • Как система образована мышечными волокнами – симпластами.
  • 10. 10 СимпластСимпласт • Миобласты начинают соединяться и сливаться в волокна с единой цитоплазмой, ядрами и общей оболочкой; • Затем в волокне начинают формироваться миофибриллы и образуется симпласт; • Количество симпластов генетически запрограммировано и не меняется после 1 года (у человека); • Каждый симпласт окружен прослойкой соединительной ткани – эндомизием, которым они собираются в пучки; • Пучки образуют мускул, снаружи покрытый плотной оболочкой – эпимизием. • Образуется в эмбриональ- ный период из миотомов (сегментированной мезодермы); • Миотом состоит из клеток, которые расположены тяжами – миобластами;
  • 11. 11 СимпластСимпласт • Длинное цилиндрическое заостренное на концах образование, длина 1-40 мм, диаметр 10-60 мкм; • Оболочка мышечного волокна – сарколемма (саркос (греч.) – мясо) – имеет два слоя: внутренний – цитолемма, граничит с цитоплазмой; наружный – базальная мембрана, производная соединительной ткани; • Щель между слоями заполнена небольшим количеством серозной жидкости для снижения трения; • В щели также находятся мелкие клетки – миосателлиты; • Сарколемма погружена внутрь саркоплазмы.
  • 12. 12 МиофибриллыМиофибриллы • Миофибриллы образованы белками: актином (мол. масса – 70 000) и миозином (мол. масса – 500 000); • Белки в миофибрилле чередуются, что создает поперечную исчерченность; • Актиновые и миозиновые участи соседних миофибрилл располагаются строго напротив друг друга и образуют светлые (изотропные) диски – актиновые и темные (анизотропные) диски – миозиновые; • Миофибриллы связаны между собой в середине светлого диска – Z-полоски (выросты сарколеммы); • Участки от одной Z-полоски до другой – саркомеры (2-3 мкм).
  • 13. 13 Сокращение скелетной мускулатурыСокращение скелетной мускулатуры • К каждому волокну подходят нервные окончания от ЦНС (сокращение) и вегетативной нервной системы (изменение обмена веществ в мышце); • Сокращение наступит только если нервный импульс дойдет до сарколеммы; • Для сокращения обязательно присутствие ионов Са2+ в канальцах саркоплазматического ретикулума; • Нервный импульс распространяется по Z- полоскам симпласта; • Сокращение тетоническое – мощные быстрые сокращения и быстрое утомление; • В момент сокращения актиновые участки находят на миозиновые – «актиновые стаканы», модель скользящих нитей (Г.Хаксли, 1954).
  • 14. 14 Скелетная мышечная тканьСкелетная мышечная ткань • Питание осуществляется из капилляров рыхлой соединительной ткани, окружающей каждое волокно; • Артерии лежат между пучками волокон в более толстых прослойках соединительной ткани; • Регенерация у менее высокоорганизованных животных возможна, у млекопитающих и человека – невозможна; • Незначительные повреждения, дистрофические состояния компенсируются за счет клеток сателлитов, которые способны делиться и давать начало миобластам; • В случае значительного повреждения дефекты заполняются соединительной тканью – рубец.
  • 15. 15 Сердечная мышечная тканьСердечная мышечная ткань • Образует сердечную мышечную стенку – миокард, небольшое количество данной ткани присутствует в стенках легочной и верхней полой вен; • Происходит из особого участка мезодермы – миоэпикардиальной пластинки (участок мезодермы под позвоночником); • Непроизвольная; • Способная к автоматии; • Поперечно-полосатая – имеет исчерченность, образованную чередованием светлых и темных дисков; • Как система образована синцитием (соклетием).
  • 16. 16 СинцитийСинцитий • Миокардиоциты – вытянутые, отросчатые клетки, длина 0,08 мм и менее, диаметр 12-15 мкм; • Ядро одно, реже два; • Торцами клетки соединены в тяжи, тяжи отростками соединяются между собой в соклетие – синцитий, и способны выполнять свои функции только вместе; • В промежутках между клетками и отростками находится соединительная ткань с сосудами и нервные окончания; • Миофибриллы аналогичные скелетной мышечной ткани, лежат наружу от ядра, продольно; • Подходя к концу клетки миофибриллы ветвятся и крепятся к миофибриллам соседней клетки – вставочные пластинки (диски).
  • 17. 17 МиокардиоцитыМиокардиоциты   Типичные (рабочие) • Классические миокардиоциты; • Составляют большую часть миокарда; • Развивают силу мышечного сокращения. Атипичные • Крупнее по диаметру, мало миофибрилл, богаты цитоплазмой, располагаются беспорядочно; • Лежат под эндокардом; • Почти не сокращаются; • Высоко возбудимые; • Обеспечивают распространение волны возбуждения от предсердий до желудочков; • Отвечают за автоматию мышечного сокращения.
  • 18. 18 МиокардМиокард • Сокращение – тоническое (быстрое ритмичное сокращение и расслабление, утомление не наступает); • Восстановление за счет диастолы; • Регенерация невозможна, при повреждениях дефект заполняется соединительной тканью – рубец; • Если на пути дефекта атипичные волокна – аритмия.
  • 19. Источники 1. Александровская О.В., Радостина Т.Н., Козлов Н.А. Цитология, гистология и эмбриология. М.: Агропромиздат, 1987. 2. Гистология. Под ред. Ю.И. Афанасьева. М.: Медицина, 1989. 3. Хэм А., Кормак Д. Гистология в 2-х томах. М.: Мир, 1982. Т 4. Шубникова Е.А. Функциональная морфология тканей. М.: МГУ, 1981.