Разделы презентаций


Тема лекции: Гистофизиология скелетной мышечной ткани

Содержание

Вопросы лекции1. Введение: Актуальность темы.2. Функции СМТ: 1) механическая: поддержание позы, перемещение тела в пространстве; 2) терморегуляционная – несократительный термогенез;3) эстетическаяю3. Общий план строения мышечного волокна.4. Строение СПР и триад.5. Строение

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Тема лекции: Гистофизиология скелетной мышечной ткани

Тема лекции: Гистофизиология скелетной мышечной ткани

Слайд 2Вопросы лекции
1. Введение: Актуальность темы.
2. Функции СМТ: 1) механическая: поддержание

позы, перемещение тела в пространстве; 2) терморегуляционная – несократительный термогенез;3)

эстетическаяю
3. Общий план строения мышечного волокна.
4. Строение СПР и триад.
5. Строение саркомера.
Строение толстых и тонких миофиламентов.
Их химический состав.
6. Механизм мышечного сокращения.
Вопросы лекции1. Введение: Актуальность темы.2. Функции СМТ: 1) механическая: поддержание позы, перемещение тела в пространстве; 2) терморегуляционная

Слайд 3Актуальность темы
1. Медицинский аспект: травмы, уродства, миозиты, опухоли (миомы, рабдомиосаркома),

дистрофические и атрофические поражения.
2. Спортивный аспект. Проблема анаболических препаратов.
3.

Сельскохозяйственнный и продовольственный аспекты – необходимость увеличения производства мяса
Актуальность темы1. Медицинский аспект: травмы, уродства, миозиты, опухоли (миомы, рабдомиосаркома), дистрофические и атрофические поражения.2. Спортивный аспект. Проблема

Слайд 4Мышечные ткани

Мышечные ткани

Слайд 5Классификация мышечной ткани

Классификация мышечной ткани

Слайд 6ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ МЫШЕЧНЫХ ТКАНЕЙ
Миотомы Миоэпикардиальная

Мезенхима Нейроэктодерма Эпителиальная сомитов

пластинка эктодерма





Скелетная Сердечная Гладкая Мионейральная Миоэпителиальная
мышечная ткань мышечная ткань мышечная ткань мышечная ткань мышечная ткань


ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ МЫШЕЧНЫХ ТКАНЕЙМиотомы    Миоэпикардиальная   Мезенхима  Нейроэктодерма    Эпителиальная

Слайд 7Три вида мышечных тканей

Три вида мышечных тканей

Слайд 8Скелетная мышечная ткань
Схематическое представление этапов
развития мышечной ткани

Скелетная мышечная тканьСхематическое представление этапов развития мышечной ткани

Слайд 9Миосателлитоцит

Миосателлитоцит

Слайд 10Строение СПР и триад

Строение СПР и триад

Слайд 11Структурно-функциональная организация скелетных мышц

Структурно-функциональная организация скелетных мышц

Слайд 12Поперечнополосатая мышечная ткань

Поперечнополосатая мышечная ткань

Слайд 13Поляризационная микроскопия

Поляризационная микроскопия

Слайд 14Поперечнополосатое мышечное волокно

Поперечнополосатое мышечное волокно

Слайд 15Строение мышечного волокна

Строение мышечного волокна

Слайд 16Т-трубочки

Т-трубочки

Слайд 17Миофибриллы – органеллы специального назначения

Миофибриллы – органеллы специального назначения

Слайд 18Саркомер

Саркомер

Слайд 20 Строение Z-линии

Строение Z-линии

Слайд 21Строение актинового филамента
В миофибриллах содержатся также

тропомиозин, тропонин и некоторые другие регуляторные белки.

Тропомиозин был открыт К. Бейли в 1946 г. Молекула тропомиозина состоит
из двух α-спиралей и имеет вид стержня длиной 40 нм.
Тропонин (Тн) – глобулярный белок, открытый С. Эбаси в 1963 г. В его состав
входят три субъединицы (Тн-I, Тн-С, Тн-Т). Тн-I (ингибирующий) может
ингибировать АТФазную активность, ТН-С (кальцийсвязывающий) обладает
значительным сродством к ионам кальция, Тн-Т (тропомиозин-связывающий)
обеспечивает связь с тропомиозином.
Тропонин, соединяясь с тропомиозином, образует комплекс, названный
нативным тропомиозином. Этот комплекс прикрепляется к актиновым
филаментам и придает актомиозину скелетных мышц позвоночных
чувствительность к ионам Са2+

Схематическое изображение G-актина

Схематическое изображение F-актина

1

2

3

4

5

1. Тропонин С; 2. Тропонин I;
3. Тропонин Т; 4. Актин;
5. Тропомиозин;

Актин, составляющий 20% от сухой массы миофибрилл, был открыт Штраубом в 1942 г. Известны две формы актина: глобулярный актин (G-актин) и фибриллярный актин (F-актин).


Строение актинового филамента    В миофибриллах содержатся также тропомиозин, тропонин и некоторые другие регуляторные белки.

Слайд 22Актиновые филаменты

Актиновые филаменты

Слайд 24Строение молекулы миозина и толстого миофиламента
Миозин

составляет 50–55% от сухой массы миофибрилл он обладает АТФазной активностью,

т.е. способностью катализировать расщепление АТФ на АДФ и Н3РО4. Химическая энергия АТФ, освобождающаяся в ходе данной ферментативной реакции, превращается в механическую энергию сокращающейся мышцы.
Молекула миозина имеет сильно вытянутую
форму и длину 150 нм. В молекуле
различают «хвост» и «головку».



Толстые нити (толстые миофиламенты) в саркомере можно рассматривать как образование, полученное путем соединения большого числа определенным образом ориентированных в пространстве молекул миозина

«Головка» молекулы миозина

«Хвост» молекулы миозина

В этом месте молекула способна совершать шарнирные движения

Строение молекулы миозина и толстого миофиламента    Миозин составляет 50–55% от сухой массы миофибрилл он

Слайд 27Сокращение миофибриллы

Сокращение миофибриллы

Слайд 28Механизм мышечного сокращения
Теория скольжения нитей Х.Хаксли.
1)Импульс от нервного

волокна передаётся по Т-трубочкам внутрь мышечного волокна, а далее на

цистерны СПР. После их деполяризации ионы Са2+ свободно входят в гиалоплазму, где могут связаться с ТnС актиновых филаментов, после чего открываются его активные центры, способные связываться с головками миозина.
2) Головки миозина после прикрепления к актину поворачиваются в шарнирных участках на 50º, что создаёт тянущее движение. На изменение угла расходуется энергия АТФ. Далее головка миозина отсоединяется и возвращается в исходное положение, на что также тратится АТФ. А далее головка присоединяется к следующему участку молекулы актина. В секунду происходит около 500 таких циклов! В результате мышца укорачивается.
3) При отсутствии импульсов, Са2+ откачивается в СПР и активные центры актина закрываются тропонином.



Механизм мышечного сокращения Теория скольжения нитей Х.Хаксли. 1)Импульс от нервного волокна передаётся по Т-трубочкам внутрь мышечного волокна,

Слайд 30Типы мышечных волокон

Типы мышечных волокон

Слайд 31Строение поперечнополосатой мышцы как органа
Каждое мышечное волокно окружено

снаружи прослойкой рыхлой волокнистой соединительной ткани, получившей название эндомизия. Группы

мышечных волокон окружены перимизием, а сама мышца — плотной соединительнотканной оболочкой —эпимизием.
Строение поперечнополосатой мышцы как органа  Каждое мышечное волокно окружено снаружи прослойкой рыхлой волокнистой соединительной ткани, получившей

Слайд 32Связь мышцы с сухожилием

Связь мышцы с сухожилием

Слайд 33Механизм увеличения числа миофибрилл путем их расщепления

Механизм увеличения числа миофибрилл путем их расщепления

Слайд 34Строение гладкого миоцита

Строение гладкого миоцита

Слайд 35Гладкая мышечная ткань

Гладкая мышечная ткань

Слайд 36Гладкая мышечная ткань

Гладкая мышечная ткань

Слайд 37Культура гладких миоцитов

Культура гладких миоцитов

Слайд 38Гладкомышечная клетка (флуоресцентная микроскопия)

Гладкомышечная клетка (флуоресцентная микроскопия)

Слайд 39Гладкая мышечная ткань (продольный разрез)

Гладкая мышечная ткань (продольный разрез)

Слайд 40Сердечная мышечная ткань
Развитие: клетки миоэпикардиальной пластинки висцерального листка спланхнотома.



Типы

кардиомиоцитов

Рабочие (типичные) Проводящие


(атипичные)
Секреторные (эндокринные)
Сердечная мышечная ткань Развитие: клетки миоэпикардиальной пластинки висцерального листка спланхнотома.Типы кардиомиоцитовРабочие (типичные)

Слайд 41Строение кардиомиоцитов

Строение кардиомиоцитов

Слайд 43Сердечная мышечная ткань

Сердечная мышечная ткань

Слайд 44Стрессорные повреждения кардиомиоцитов с их фрагментацией

Стрессорные повреждения кардиомиоцитов с их фрагментацией

Слайд 45Вставочные диски в миокарде

Вставочные диски в миокарде

Слайд 46Иммуногистохимия кардиомиоцитов

Иммуногистохимия кардиомиоцитов

Слайд 47Сердечная мышечная ткань (продольный разрез)

Сердечная мышечная ткань (продольный разрез)

Слайд 49Регенерация сердечной мышечной ткани

Регенерация сердечной  мышечной ткани

Слайд 50Миоэпителиальные клетки

Миоэпителиальные клетки

Слайд 51Мионейральная ткань

Мионейральная ткань

Слайд 52Программные препараты

Программные препараты

Слайд 53Поперечнополосатая мышечная ткань языка
Поперечнополосатая скелетная мышечная ткань в продольном и

поперечном сечении Окраска железным гематоксилином. Увел. х1000.
1 – продольное сечение

мышечных волокон: хорошо видны сарколемма в виде тонкой базофильной полосы, поперечная исчерченность миофибрилл, в которых обнаруживаются темные и светлые диски. В темных дисках иногда прослеживается светлая полоска (Н-полоска); 2 – поперечное сечение мышечных волокон: видны сарколемма и срезанные поперечно миофибриллы в виде окрашенных в синий цвет точек; 3 – эндомизий 4 – ядра симпластов занимают периферическое положение, светлые, в отдельных заметно ядрышко; 5 – это ядро может принадлежать либо миосателлитоциту, либо соединительнотканной клетке эндомизия. Точно определить его принадлежность на уровне светового микроскопа невозможно.
Поперечнополосатая мышечная ткань языкаПоперечнополосатая скелетная мышечная ткань в продольном и поперечном сечении Окраска железным гематоксилином. Увел. х1000.1

Слайд 54Поперечнополосатая мышечная ткань языка
1 – поперечнополосатое мышечное волокно. Как известно,

оно состоит из симпластической и клеточной частей. Клеточная часть представлена

камбиальными клетками миосателлитоцитами. На данном рисунке цифра 1 указывает на симпластическую часть, в которой хорошо видны поперечноисчерченные миофибриллы; 2 – ядра симпласта. В отличие от ядер других клеток (соединительнотканных, миосателлитоцитов) они более крупные и окрашены светлее; 3 – эндомизий – прослойки РВНСТ между отдельными мышечными волокнами; 4 – ядра соединительнотканных клеток; 5 – эти ядра могут принадлежать миосателлитоцитам.
Поперечнополосатая мышечная ткань языка1 – поперечнополосатое мышечное волокно. Как известно, оно состоит из симпластической и клеточной частей.

Слайд 55Сердечная мышечная ткань
Тканевым элементом этой ткани являются клетки кардиомиоциты 1.

На рисунке видно, что клетки имеют крупные размеры (обратить внимание

на левую часть рисунка, где показаны два вставочных диска 3, ограничивающие один из кардиомиоцитов). Саркоплазма кардиомиоцитов имеет поперечную исчерченность, обусловленную исчерченными миофибриллами. Они располагаются по периферии клеток, а их светлое крупное, с ядрышками ядро 2 располагается в центре. Кардиомиоциты, соединяясь с помощью вставочных дисков 3, формируют функциональные мышечные волокна. 4 - эндомизий – прослойки РВНСТ между функциональными мышечными волокнами. На рисунке видно также, что кардиомиоциты могут отличаться друг от друга размерами, в частности, толщиной.
Сердечная мышечная тканьТканевым элементом этой ткани являются клетки кардиомиоциты 1. На рисунке видно, что клетки имеют крупные

Слайд 56Гладкая мышечная ткань
Гладкая мышечная ткань развивается из мезенхимы. Ее тканевыми

элементами являются клетки гладкие миоциты 1 и межклеточное вещество, которое

этими клетками продуцируется. Гладкие миоциты 1 на продольном разрезе имеют веретеновидную форму, оксифильную цитоплазму и крупные вытянутые ядра с ядрышками и преобладанием эухроматина. Ядра клеток располагаются в центре, что отчетливо заметно и на продольном (1), и на поперечном (2) разрезах. В мочевом пузыре гладкая мышечная ткань образует 3 слоя: внутренний продольный, средний циркулярный и наружный продольный. На данном рисунке показаны только 2 слоя: внутренний продольный 1 и средний циркулярный (поперечный) 2. 3 – РВНСТ, располагающаяся между слоями, с кровеносным сосудом (вена) 4.
Гладкая мышечная тканьГладкая мышечная ткань развивается из мезенхимы. Ее тканевыми элементами являются клетки гладкие миоциты 1 и

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика