Слайд 1УЧЕНИЕ О ТКАНЯХ
3. МЫШЕЧНЫЕ ТКАНИ
4. НЕРВНАЯ ТКАНЬ
Слайд 2Мышечные ткани
– ткани, различные по строению и происхождению, но сходные
по способности к выраженным сокращениям.
Они обеспечивают перемещения в пространстве
организма в целом, движение его органов внутри организма (сердце, язык, кишечник и др.)
Слайд 3Особенности строения
Главная особенность – наличие специальных органелл, обеспечивающих сократимость –
миофибриллы (сократимые нити).
Они состоят из особых сократимых белков – актина
и миозина.
Слайд 4Виды мышечной ткани
В зависимости от соотношения мышечных белков различают гладкую
и поперечно-полосатую мышечные ткани.
Гладкая
Поперечно-полосатая
Мышечные ткани
Сердечная
Скелетная
Слайд 5Гладкая мышечная ткань
1. Состоит из отдельных мышечных клеток миоцитов.
2. Миоциты
имеют удлинённую (веретенообразную) форму.
3. Сократимые белки в миофибриллах расположены беспорядочно,
поэтому
их цитоплазма под микроскопом выглядит однородно, без поперечной исчерченности (гладкая).
Слайд 7Гладкая мышечная ткань
4. Сокращается и расслабляется медленно, обладает автоматией.
5. Управляется
вегетативными нервами,
поэтому является непроизвольной (бессознательно).
Входит в состав стенок внутренних органов:
сосудов, мочевыводящих путей, пищеварительного тракта и др.
Слайд 8Поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань
1. Состоит из клеток миоцитов (мышечные волокна),
имеющих большую длину (до нескольких см).
2. Эти клетки многоядерные,
содержат до 100 и более ядер;
3. Ядра располагаются по периферии, а вся основная часть цитоплазмы заполнена миофибриллами.
Слайд 9Поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань
4. Сократимые белки в миофибриллах строго чередуются,
поэтому
под микроскопом цитоплазма выглядит как чередование тёмных и светлых полосок
(поперечная исчерченность).
Слайд 101. Фрагмент миоцита
2. Миофибрилла
3. Саркомер
4. Z-линия
5. Белок миозин
5.
Белок актин
Слайд 11Поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань
Благодаря такому сочетанию белков и большой длине
миоцитов,
скелетные мышцы сокращаются быстро, сильно и на большое расстояние, но
с большими затратами энергии.
5. Миоциты окружены тонким слоем соединительной ткани, в которой проходят кровеносные сосуды и нервы.
Слайд 12Поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань
6. Скелетные мышцы сокращаются только под воздействием
двигательных нервов и подчиняются коре больших полушарий,
т.е. являются произвольными
(сокращаются по воле и желанию человека).
Эта мышечная ткань входит в состав скелетных мышц, а также стенки глотки, верхней части пищевода, ею образован язык, глазодвигательные мышцы.
Слайд 13Сердечная мышечная ткань
1. Состоит из 1 или 2-х ядерных кардиомиоцитов,
имеющих поперечную исчерченность.
2. Кардиомиоциты разветвлены и образуют между собой соединения
– вставочные диски, за счёт которых цитоплазма одной клетки отделяется от другой.
Слайд 14Сердечная мышечная ткань
3. Сокращается быстро, сильно, непроизвольно.
Этот вид мышечной ткани
образует миокард сердца.
Слайд 16Нервная ткань
– система взаимосвязанных нервных клеток и нейроглии,
обеспечивающих специфические функции восприятия раздражений, возбуждения, выработки нервного импульса и
передачи его.
Является основой нервной системы, обеспечивающих регуляцию всех тканей и органов, и связь с окружающей средой.
Слайд 17Нервная ткань
Нервные клетки (нейроны, нейроциты) – основные структурные компоненты
нервной ткани, выполняющие специфическую функцию.
Нейроглия – обеспечивает существование и
функционирование нервных клеток, осуществляя опорную, трофическую, разграничительную, секреторную и защитную функции.
Слайд 18Нейроны
состоят из тела и отростков,
среди которых выделяют дендриты
и аксон (нейрит). Дендритов может быть множество, аксон всегда один.
Аксон
(нейрит) чаще всего длинный, слабо ветвится или не ветвится. По аксонам нервный импульс идёт от тела нейрона к другим клеткам.
Слайд 19Нейроны
Дендриты – короткие отростки, которые сильно ветвятся. По дендритам
нервный импульс идёт от периферии к телу клетки.
У чувствительных нейронов
дендрит один, очень длинный (дендрон).
Слайд 20Нейроны
В цитоплазме нейрона находятся все необходимые органеллы: ЭПС, комплекс
Гольджи, митохондрии, лизосомы.
Специфичными для нейрона структурами являются хроматофильное вещество и
нейрофибриллы.
Слайд 21Нейроны
Хроматофильное вещество цитоплазмы (субстанция Ниссля, тигроид, базофильное вещество)
проявляется
в виде зернистости цитоплазмы в телах нейронов
при окрашивании нервных
клеток основными красителями.
Оно изменяется при различных функциональных состояниях нейрона, что может иметь определенное диагностическое значение.
Слайд 22Нейроны
Нейрофибриллы – это цитоскелет, формирующих каркас нервной клетки.
Имеют вид
длинных нитей, образованных фибриллярными белками.
Основной функцией этих элементов цитоскелета
является опорная – для обеспечения стабильной формы нейрона.
Слайд 23Классификация нейронов
1. По морфологии (по количеству отростков) выделяют:
- мультиполярные нейроны
– с множеством отростков (их большинство),
- биполярные нейроны – с
одним аксоном и одним дендритом.
- униполярные нейроны – с одним аксоном,
- ложно- (псевдо-) униполярные нейроны – дендрит и аксон отходят от нейрона в виде одного отростка, а затем разделяются (в спинномозговом ганглии). Это вариант биполярных нейронов.
Слайд 24Классификация нейронов
2. По функции (по расположению в рефлекторной дуге) выделяют:
-
афферентные (чувствительные) нейроны – воспринимают информацию и передают ее в
нервные центры. Типичными чувствительными являются ложноуниполярные и биполярные нейроны спинномозговых и черепно-мозговых узлов;
- ассоциативные (вставочные) нейроны осуществляют взаимодействие между нейронами, их большинство в ЦНС;
- эфферентные (двигательные) нейроны передают возбуждение другим нейронам или клеткам других видов тканей: мышечным, секреторным клеткам.
Слайд 25Нейроглия
– группа клеток нервной ткани, находящиеся между нейронами, различают
микроглию и макроглию.
К клеткам макроглии относятся:
астроциты (звездчатые клетки, многочисленные
отростки которых ветвятся и окружают другие структуры мозга),
олигодендроциты и эпендимоциты, леммоциты (шванновские клетки) и др.
Функции макроглии: защитная, опорно-механическая, трофическая, секреторная.
Слайд 26Нейроглия
Микроглия:
- Микроглиоциты, или нейральные макрофаги – клетки небольших размеров,
способные к амёбовидному движению и фагоцитозу.
Функции микроглии: защитная (в
том числе иммунная).
Слайд 27Нервные волокна
– это отростки нервных клеток, покрытые специальными оболочками.
В зависимости
от строения подразделяются на миелиновые и безмиелиновые.
Внешняя оболочка состоит из
клеток нейроглии – леммоцитов (Шванновские клетки), которые многократно оборачиваются вокруг осевого цилиндра (т.е. нервного отростка).
В миелиновых волокнах – ещё дополнительная внутренняя оболочка из особого вещества – миелина.
Слайд 28Нервные окончания
терминали, специализированные образования в концевой части длинного отростка нервной
клетки.
Служат для передачи или приёма информации.
Их 3 вида:
1.
Рецепторы – окончания на дендронах чувствительных нервных клеток.Воспринимают информацию о состоянии внешней и внутренней среды.
Слайд 29Нервные окончания
2. Межнейронные синапсы окончания на аксонах нейронов, с помощью
которых передаётся нервный импульс на дендриты или тела других нейронов.
3.
Эффекторные нервные окончания (напр. – мотонейронные синапсы) – окончания на аксонах нейронов, с помощью которых передаётся нервный импульс на клетки органов (напр. на мышечное волокно).