- •1.Общая морфофункциональная характеристика и классификация мышечных тканей
- •2.Гладкая мышечная ткань.
- •3.Скелетная мышечная ткань (поперечнополосатая).
- •4.Типы мышечных волокон. Мышца как орган.
- •5.Сердечная мышечная ткань.
- •6.Нервная ткань. Общая морфофункциональная характеристика и развитие.
- •7.Школы. Основные положения нейронной теории.
- •8.Нейрон.
- •9,10,11,12,13.Нейроглия.
- •Макроглия
- •Микроглия
- •14.Безмиелиновые нервные волокна.
- •15.Миелиновые нервные волокна.
- •16.Строение нерва.
- •17.Нервные окончания.
- •18.Нейро-эпителиальные и нейро-железистые окончания.
- •19.Инкапсулированные нервные окончания.
- •20. Нервные окончания нервно-мышечных веретен.
- •21.Неврно-мышечное соединение: двиг. Нервн. Окончания гладкой и поперечнополосатой мышечных тканей.
- •22.Межнейронные синапсы.
- •23.Предмет и задачи дисциплины «Репаративная невролгия с нейротрансплантологией»
- •24.Физиологическая и репаративная регенерация. Пластичность.
- •25,26.Нейротрансплантация.
- •28. Обновление нейроглии. Мультипотентный глиальный элемент. Реакции, изменения при патологиях.
- •29. Миелинизация цнс и пнс. Демиелинизация. Миелинизация в цнс
- •Миелинизация в периферической нс
- •30,31. Дегенерация и регенерация нервных волокон.
4.Типы мышечных волокон. Мышца как орган.
Типы мышечных волокон..
По соотношению миофибрилл, митохондрий и миоглобина различают белые, красные и промежуточные волокна. По функциональным особенностям мышечные волокна подразделяют на быстрые, медленные и промежуточные. Наиболее заметно мышечные волокна различаются особенностями молекулярной организации миозина. Среди различных его изоформ существуют две основных - «быстрая» и «медленная». Обычно в быстрых волокнах преобладают гликолитические процессы, они более богаты гликогеном, в них меньше миоглобина, поэтому их называют также белыми. В медленных волокнах, напротив, выше активность окислительных ферментов, они богаче миоглобином, выглядят более красными.
Если по активности АТФазы мышечные волокна различаются довольно резко, то степень активности дыхательных ферментов варьирует весьма значительно, поэтому наряду с белыми и красными существуют и промежуточные волокна. В мышечной ткани разные волокна часто расположены мозаично.
Мышца как орган.
Вокруг каждого мышечного волокна имеется эндомизий. Пучки волокон окружены перимизием (рыхлая волокнистая соединительная ткань). Всю мышцу окружает эпимизий.
Регенерация мышечных волокон.
При незначительных повреждениях:
Восстановление путем медленного роста концов волокон на встречу друг другу
Образование новых мышечных волокон: миосателиты делятся и дифференцируются в миобласты, которые сливаются и образуют мышечные трубочки. Ядра оттесняются на периферию.
Компенсаторная гипертрофия
При сильных повреждениях формируется соединительнотканный рубец.
5.Сердечная мышечная ткань.
Сердечная мышечная ткань развивается из миоэпикардиальной пластинки шейной части зародыша, в висцеральном листке спланхнотома. Из миоэпикардиальной пластинки образуется миокард и мезотелий эпикарда.
Структурно-функциональная единица сердечной мышечной ткани – кардиомиоцит. Существует 3 вида кардиомиоцитов:
Сократительные\рабочие
Атипичные (проводящая система сердца)
Секреторные
Рабочие кардиомиоциты имеют цилиндрическую форму, их ядра расположены в центре (1-2 ядра). Миофибриллы находятся по периферии. Клетки соединены между собой с помощью вставочных дисков и анастомозируют друг с другом с помощью перекладин.
Поперечнополосатая мышечная ткань сердца. Окраска железным гематоксилином.
Основные отличия скелетной и сердечной мышечной ткани
|
Скелетная |
Сердечная |
Структурно-функциональная единица |
Мышечное волокно |
Кардиомиоцит |
Волокна |
Истинные волокна – симпласты |
Функциональные волокна из клеток кардиомиоцитов, которые соединяются в области вставочных дисков, состоящих из десмосом, интердигитаций и нексусов, +промежуточные контакты |
Количество миофибрилл |
70% |
40% |
Ядра |
На периферии |
В центре |
Саркоплазматический ретикулум |
Хорошо выражен |
Менее выражен |
Т-трубочки |
Хорошо развиты |
В 2 раза шире |
Дополнительные элементы |
Миосателиты |
- |
По топографии кардиомиоциты делятся на желудочковые и предсердные.
Предсердные кардиомиоциты имеют отростчатую форму, длину 20-25мкм и диаметр 6-8мкм. Их синтетическая активность высокая. Секреторные гранулы содержат ГП с противосвертывающей активностью, а также Na-уретичский фактор. Имеют невысокую сократительную активность.
Желудочковые кардиомиоциты имеют цилиндрическую форму, длину 50-120мкм и диаметр 15-20мкм. Синтетическая активность низкая, аппарат Гольджи и ЭПС развиты слабо. Сократительная активность высокая, много миофибрилл, митохондрий (25-35% объема клетки), хорошо выражены Т-трубочки.
Проводящая система сердца.
В верхней стенке правого предсердия расположен синоатриальный узел (синусно-предсердный) – «водитель ритма». От него импульс идет по пучку Кис-Фляка и переходит на атриовентрикулярный узел (Ашофф-Тавара), от которого в нижней стенке правого предсердия отходит пучок Гиса. Пучок Гиса на уровне межжелудочковой перегородки разделяется на 2 ножки: правую и левую, которые разветвляются в одноименных желудочках.
Проводящая система сердца образована атипичными кардиомиоцитами, которые, во-первых, неспособны к сокращению, содержат мало миофибрилл и скаркоплазматического ретикулума, во-вторых, имеют высокую возбудимость, содержат большое количество свободных ионов кальция и малое количество ионов калия.
Атипичные кардиомиоциты:
P-клетки («пейсмейкеры» или «водители ритма») в синоатриальном узле
Переходные клетки в атриовентрикулярном узле (промежуточное строение)
Волокна Пуркинье – клетки пучков Гиса и Кис-Фляка. Они расположены под эндокардом.
Регенерация сердечной мышечной ткани при функциональной нагрузке осуществляется путем компенсаторной гипертрофии, а при повреждении –путем образования рубца, окруженного гипертрофированными клетками. Также возможна внутриклеточная репарация.
