Слайд 1
Тема лекции:
«Мышечные и нервная ткани»
лектор:
проф. Машак С.В.
ГБОУ ВПО НГМУ Минздрава
России
Слайд 2Цель лекции - после лекции студент будет знать:
1) гистогенез, а
также особенности строения и функционирования мышечных тканей,
2) строение скелетной мышцы
как органа.
План лекции:
1. Функции МТ.
2. Классификация МТ.
3. Развитие, морфологическая характеристика и регенерация скелетной мышечной ткани.
4. Функциональные аппараты миона.
Слайд 3
Функции мышечных тканей (МТ):
движение
терморегуляторная
опорная
амортизирующая
рецепторная
Слайд 4Основные признаки структурных элементов МТ:
1.Удлиненная форма.
2. Наличие:
продольно расположенных миофибрилл
большого количества
митохондрий
миоглобина
депо для ионов Са
трофических включений гликогена и липидов.
Слайд 5Морфологическая классификация:
I. Поперечнополосатые (исчерченные):
скелетная,
сердечная,
висцеро-моторная (в переднем и заднем отделах пищеварительного
тракта).
II. Гладкие (неисчерченные).
Слайд 6Гистогенетическая классификация:
Соматический (миотомный).
Целомический.
Мезенхимный.
Эпидермальный.
Нейральный.
Физиологическая классификация:
Произвольные.
Непроизвольные.
Слайд 7 Структурная единица МТ – мышечное волокно (покрыто базальной мембраной).
Варианты
волокон:
Миосимпласт+клетки (миосателлитоциты) - в скелетной МТ.
Клетка – гладкий миоцит
– веретеновидной формы, ядро в центре, отсутствует исчерченность.
Слайд 83. Цепочка клеток в сердечной МТ. Кардиомиоциты соединяются при помощи
вставочных дисков и боковых анастомозов, формируя функциональный симпласт.
Слайд 9Скелетная мышечная ткань (25-50% от m тела)
стволовые миогенные клетки миотомов
миобласты
миотубула
миосимпласт
миосателлитоциты
гистогенез
Слайд 10Светооптическая характеристика МВ:
цилиндрическая форма
оксифильны
на продольном срезе видна поперечнополосатая исчерченность,
на поперечном – миофибриллы в виде точек
множество ядер, лежащих на
периферии
Слайд 11
Каждое МВ иннервируется самостоятельно и окружено сетью гемокапилляров, образуя
комплекс, называемый мионом.
Протоплазму миосимпласта называют саркоплазмой, а плазмолемму - сарколеммой.
Слайд 12Функциональные аппараты миона:
I. Сократительный аппарат - миофибриллы лежат продольно (до
2000 шт.). Состоят из тонких актиновых и толстых миозиновых филаментов.
Слайд 13 Актиновые филаменты (d 5-8 нм) состоят из:
актина – сократительный белок
тропомиозина
регуляторные белки
тропонина
Слайд 14 Миозиновые филаменты (d 10-12 нм) состоят из белка миозина
(ок. 300 молекул). Молекула имеет двойную головку (АТФ-азный центр и
центр взаимодействия с актином) и хвост, два шарнирных участка.
Слайд 15В каждой миофибрилле обнаруживается исчерченность:
1) анизотропные, А-диски (темные),
2) изотропные, I-диски
(светлые).
Н-полоска –
центральная часть А-диска, содержащая только миозиновые нити.
Слайд 16II. Опорный аппарат миона обеспечивает упорядоченное расположение миофиламентов и миофибрилл.
Z-линия
или телофрагма
М-линия или мезофрагма
промежуточные филаменты, состоящие из белка десмина
особые
белки: титин, дистрофин, винкулин и др.
Слайд 17 Саркомер – это структурно-функциональная единица миофибриллы (между двумя Z-линиями).
Формула саркомера:
Z + 1/2 I + 1/2 А
+ М + 1/2 A+ 1/2 I+Z
Слайд 18III. Сарко-тубулярный аппарат – аппарат передачи возбуждения:
1) Т-трубочки – поперечные
впячивания сарколеммы,
2) саркоплазматический ретикулум (СПР) – видоизмененная аЭПС, депо Са2+.
продольные L-цистерны
терминальные - Т-цистерны
анастомозирующие канальцы
Слайд 19Механизм мышечного сокращения
Теория скольжения нитей
Х. Хаксли (1954)
Слайд 21IV. Трофический и энергетический аппарат миона
митохондрии – источник АТФ
включения гликогена
и липидов– источник энергии
миоглобин – белок, связывающий кислород
Слайд 22По соотношению миофибрилл, митохондрий, миоглобина различают три типа мышечных волокон:
I
тип - красные (медленные) – много миоглобина, митохондрий, липидов; миофибрилл
мало.
IIВ тип - белые (быстрые) – хорошо развиты миофибриллы, мало митохондрий и миоглобина, много гликогена.
IIА тип - промежуточные – высокая активность и окислительных, и гликолитических процессов. Сокращаются быстро, с большой силой, устойчивы к утомлению.
Слайд 23V. Камбиальный аппарат
Миосателлитоциты располагаются между базальной мембраной и плазмолеммой.
Физиологическая регенерация
происходит на внутриклеточном (обновление органелл) и клеточном (размножение миосателлитоцитов) уровне.
Слайд 24 Рост мышечной ткани происходит за счет утолщения и удлинения миофибрилл
и всего мышечного волокна.
Слайд 25VI. Нервный аппарат миона.
Двигательное нервное окончание - моторная бляшка.
Группа мышечных
волокон, иннервируемых одним мотонейроном - двигательная единица.
Чувствительное нервное окончание –
нервно-мышечное веретено.
Слайд 26Строение скелетной мышцы как органа
Мышца состоит из множества продольно расположенных
мышечных волокон, связанных в единое целое соединительной тканью (эндомизий, перимизий,
эпимизий).
Слайд 27Нервная ткань
Клетки
Нейроны
Глиоциты
Функции нейронов:
1. Восприятие раздражения
2. Генерация нервного импульса
3. Передача и
проведение возбуждения
Функции глиоцитов:
Трофическая
Барьерная и защитная
Опорная
Секреторная
Межклеточное вещество (20 %)
Гликозаминогликаны
Гликопротеины
Слайд 28 Проводниковые нейроны
Морфологическая классификация:
Униполярные – в эмбриогенезе
Псевдоуниполярные,
Биполярные,
Мультиполярные
Слайд 29Список литературы:
Данилов Р.К. Очерки гистологии мышечных тканей. - Уфа: Башкортостан,
1994.
Кауфман О.Я. Гипертрофия и регенерация гладких мышц. Изд. «наука», М.,
1979
Студитский А.Н. Загадки формообразования. - М.: Знание, сер. «Биология». - №1, 1977. – 30 с.
Румянцев П.П. Кардиомиоциты в процессах репродукции, дифференцировки и регенерации. − Л.: Наука, 1982. - 288 с.
Терфинкель В.С., Левин Ю.С. Скелетная мышца, структура и функции. − М.: Наука, 1985. – 205 с.
Данилов Р.К., Юрина Н.А., Шубникова Е.А. и др., Мышечные ткани.- М.: Наука, 2003.